RU2589419C2 - Способ управления процессом охлаждения компонентов турбины - Google Patents

Способ управления процессом охлаждения компонентов турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2589419C2
RU2589419C2 RU2014134325/06A RU2014134325A RU2589419C2 RU 2589419 C2 RU2589419 C2 RU 2589419C2 RU 2014134325/06 A RU2014134325/06 A RU 2014134325/06A RU 2014134325 A RU2014134325 A RU 2014134325A RU 2589419 C2 RU2589419 C2 RU 2589419C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling
phase
during
turbine
air
Prior art date
Application number
RU2014134325/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014134325A (ru
Inventor
Штефан РИМАНН
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2014134325A publication Critical patent/RU2014134325A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589419C2 publication Critical patent/RU2589419C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • F01K13/025Cooling the interior by injection during idling or stand-by
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01BMACHINES OR ENGINES, IN GENERAL OR OF POSITIVE-DISPLACEMENT TYPE, e.g. STEAM ENGINES
    • F01B23/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/12Cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/30Application in turbines
    • F05B2220/301Application in turbines in steam turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05B2260/211Heat transfer, e.g. cooling by intercooling, e.g. during a compression cycle
    • F05B2260/212Heat transfer, e.g. cooling by intercooling, e.g. during a compression cycle by water injection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/31Application in turbines in steam turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05D2260/212Heat transfer, e.g. cooling by water injection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Способ управления процессом охлаждения компонентов турбины, при котором во время фазы туманного охлаждения для охлаждения компонентов турбины используется разбавленный водяным туманом воздушный поток. В частности, фазе туманного охлаждения предшествует фаза воздушного охлаждения, во время которой для охлаждения компонентов турбины используется воздушный поток. При этом для процесса охлаждения задается один неизменный временной градиент температуры, причем плотность воздушного потока устанавливается посредством положения управляемого регулировочного клапана, и осуществляется переход из фазы воздушного охлаждения в фазу туманного охлаждения, когда достигнута максимальная плотность воздушного потока и, в частности, когда регулировочный клапан полностью открыт. Изобретение позволяет улучшить процесс принудительного охлаждения компонентов турбины. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение касается способа управления процессом охлаждения компонентов турбины, в частности вала паровой турбины.
Работы по техническому обслуживанию у турбин и, в частности, у паровых турбин связаны с большими затратами времени, так как компоненты турбины или, соответственно, паровой турбины сначала должны охлаждаться до более низкой температуры, прежде чем турбина сможет быть остановлена и прежде чем смогут выполняться работы по техническому обслуживанию.
При этом соответствующее охлаждение компонентов турбины обычно ускоряется с помощью воздушного потока, чтобы сократить необходимое для работ по техническому обслуживанию время до наименьшего возможного количества. При этом для генерации воздушного потока используется окружающий воздух, температура которого ограничивает охлаждающий эффект воздушного потока при принудительном охлаждении такого рода.
Исходя из этого в основе изобретения лежит задача, указать усовершенствованный способ принудительного охлаждения компонентов турбины.
Эта задача в соответствии с изобретением решается с помощью способа с признаками п.1 формулы изобретения.
Способ служит для управления процессом охлаждения компонентов турбины, при этом во время фазы туманного охлаждения для охлаждения компонентов турбины используется разбавленный водяным туманом воздушный поток. В противоположность водяному пару, который применяется в качестве рабочей среды при эксплуатации паровой турбины, здесь водяной туман представляет собой аэрозоль, то есть смесь воздуха и водяных капелек, которая при фазовом переходе содержащейся воды из жидкой в газообразную фазу может поглощать и отводить тепловую энергию в особенно большом количестве. При этом разбавленный водяным туманом воздушный поток не является рабочей средой. В целях охлаждения он направляется через турбину в качестве другой среды. Таким образом, к простому охлаждению посредством принудительной конвекции, то есть, например, воздушному охлаждению, добавляется дополнительное охлаждение кипением или испарением, благодаря чему эффективность охлаждения значительно повышается относительно простыми средствами. Такого рода дополнение, в частности, предпочтительно тогда, когда уже имеется система охлаждения для простого воздушного охлаждения, так как в этом случае дооснащение может осуществляться без больших технических затрат, при этом должно быть только инсталлировано устройство, с помощью которого генерируется водяной туман и вводится в воздушный поток воздушного охлаждения. Путем комбинации простого воздушного охлаждения с охлаждением кипением возможно управление процессом охлаждения в увеличенном по сравнению с простым воздушным охлаждением диапазоне температуры таким образом, чтобы задавался желаемый зависящий от времени градиент температуры.
По одному из вариантов способа процесс охлаждения является многоступенчатым, при этом фазе туманного охлаждения предшествует фаза воздушного охлаждения, во время которой для охлаждения компонентов турбины используется только воздушный поток без водяного тумана. Соответственно в зависимости от потребности осуществляется принудительное охлаждение компонентов турбины или с помощью воздушного потока, или же с помощью воздушного потока, разбавленного водяным туманом. Таким образом, при различных рабочих режимах системы охлаждения из турбины могут отбираться и отводиться очень разные количества тепла в единицу времени.
По одному из вариантов способа во время фазы воздушного охлаждения и во время фазы туманного охлаждения для процесса охлаждения задается один единый и неизменный временной градиент температуры. При этом, в частности, предпочтителен временной градиент температуры, равный примерно 5-15 К/ч, в частности, примерно 10 К/ч. Для наиболее экономичной возможной эксплуатации турбины целесообразно по возможности сокращать время, требующееся для необходимых работ по техническому обслуживанию. Соответственно желательно охлаждать компоненты турбины до более низкой температуры для соответствующего технического обслуживания как можно быстрее. Однако слишком интенсивное принудительное охлаждение скрывает в себе риск, что, например, в компонентах турбины возникнут напряжения, которые могут привести к повреждениям компонентов турбины. Поэтому при расчете компонентов турбины в рамках проектирования турбины задается максимальный временной градиент температуры. Вследствие этого управление процессом охлаждения в соответствии с представленным здесь способом предпочтительно осуществляется так, чтобы заданный максимальный градиент температуры достигался как можно более точно и поддерживался на протяжении всего процесса охлаждения. Приведенное выше значение градиента температуры, равное примерно 10 К/ч, представляет собой при этом характерное значение для паровых турбин. Такой максимальный временной градиент температуры при этом, как правило, задан для некоторого ограниченного диапазона температуры, поэтому при процессе охлаждения на протяжении очень большого диапазона температуры вполне могут быть заданы несколько разных значений. В этом случае управление процессом охлаждения осуществляется таким образом, чтобы в каждом соответствующем диапазоне температуры достигался заданный для него градиент температуры и поддерживался во всем диапазоне температуры.
В соответствии с одним из очень целесообразных вариантов способа для задания градиента температуры во время фазы воздушного охлаждения регулируется только плотность воздушного потока, а во время фазы туманного охлаждения только количество добавленного в воздушный поток водяного тумана. Благодаря этому возможна особенно простая технически реализация надлежащей системы охлаждения турбины и, в частности, системы управления для этой системы охлаждения. Кроме того, соответствующее управление относительно не предрасположено к ошибкам, так как в рамках управления всегда изменяется только одна переменная.
Кроме того, целесообразно устанавливать плотность воздушного потока посредством положения управляемого впускного клапана. У паровых турбин, например, часто посредством соответствующего устройства вакуумирования в паровой турбине создается разрежение, при этом задается перепад давлений между впуском турбины и выпуском турбины. Таким образом, с помощью размещенного на впуске турбины впускного клапана при постоянной работе устройства вакуумирования с помощью окружающего воздуха может генерироваться воздушный поток, которым могут охлаждаться компоненты паровой турбины. Тогда посредством положения клапана может регулироваться плотность воздушного потока, то есть количество воздуха в единицу времени.
Кроме того, предпочтительно осуществлять переход из фазы воздушного охлаждения в фазу туманного охлаждения, когда достигнута максимальная плотность воздушного потока и, в частности, когда впускной клапан полностью открыт. В случае описанной выше системы охлаждения для паровой турбины, у которой в области впуска паровой турбины используются устройство вакуумирования и впускной клапан для генерирования воздушного потока для охлаждения компонентов турбины, эффективность охлаждения зависит от разности температур между температурой компонентов турбины и температурой окружающего воздуха, используемого для воздушного потока. Эта разность температур в начале процесса охлаждения полностью достаточна для достижения и поддержания в определенном диапазоне температуры заданного максимального градиента температуры. С понижением температуры компонентов турбины эффективность простого воздушного охлаждения, однако, уменьшается, и впускной клапан для поддержания градиента температуры должен продолжать открываться, из-за чего плотность воздушного потока повышается. При продолжении процесса охлаждения однажды достигается момент времени, в который клапан полностью открыт и достигнута максимальная плотность воздушного потока. Чтобы можно было продолжать поддерживать заданный градиент температуры, начиная с этого момента времени в воздушный поток подмешивается водяной туман, причем затем количество водяного тумана регулируется для управления процессом охлаждения и, в частности, для задания градиента температуры.
Кроме того, предпочтителен один из вариантов осуществления способа, при котором воздушный поток или воздушный поток, разбавленный водяным туманом, при необходимости направляется в систему трубопроводов для пара. При этом, в частности, преимущество обеспечивается тогда, когда пар применяется в качестве рабочей среды для турбины, и уже имеется соответствующая система трубопроводов для пара, которая позволяет пропускать рабочую среду через турбину. В этом случае именно эта система трубопроводов, в зависимости от режима работы, может использоваться или для направления рабочей среды, или же для направления охлаждающей среды, то есть воздуха или воздуха, разбавленного водяным туманом.
Кроме того, предпочтительно, если воздушный поток или воздушный поток, разбавленный водяным туманом, вводится в систему трубопроводов в нескольких положениях, в частности, перед каждой ступенью давления паровой турбины. Таким образом может достигаться особенно целесообразное принудительное охлаждение всех компонентов турбины, независимо от их положения внутри турбины.
Кроме того, целесообразен один из вариантов способа, при котором фазе туманного охлаждения предшествует фаза выравнивания температур в процессе охлаждения, в которой происходит взаимное выравнивание температур компонентов турбины, прежде всего, путем теплопередачи. Благодаря этому уменьшаются локальные разности температур внутри турбины, вследствие чего дополнительно снижается риск повреждения турбины.
В частности, в случае паровой турбины, кроме того, предпочитается один из вариантов способа, при котором в начале процесса охлаждения предусмотрена фаза парового охлаждения, во время которой для охлаждения компонентов турбины используется рабочая среда, то есть, например, водяной пар. При этом температура рабочей среды постепенно снижается, причем обычно во время этой фазы охлаждения турбина продолжает работать, то есть, в частности, генерирует электрическую энергию.
В предпочтительном усовершенствовании во время фазы парового охлаждения для процесса охлаждения задается неизменный временной градиент температуры, который отличается от градиента температуры во время фазы воздушного охлаждения и во время фазы туманного охлаждения, в частности, превышает их.
Кроме того, предпочтительно, когда в качестве водяного тумана применяется тончайшим образом распыленная деминерализованная вода. Тем самым предотвращается осаждение минералов на компонентах турбины при выпаривании водяных капелек из водяного тумана.
Целесообразен, наконец, один из вариантов способа, при котором деминерализованная вода применяется как для создания водяного тумана, так и в качестве рабочей среды. Так как деминерализованная вода должна приготавливаться с определенными техническими затратами, применение деминерализованной воды, прежде всего, предпочтительно тогда, когда уже предусмотрена соответствующая деминерализованная вода в качестве рабочей среды для турбины и соответственно уже имеется в распоряжении.
Примеры осуществления изобретения поясняются подробнее ниже с помощью схематичного чертежа.
На нем показано:
фиг. 1: на графике зависимость от времени локальной температуры в паровой турбине и
фиг. 2: на изображении блок-схемы паровая турбина, снабженная управляемым устройством охлаждения.
Соответствующие друг другу части на всех фигурах всегда снабжены одинаковыми ссылочными изображениями.
Описанный ниже способ служит для управления процессом принудительного охлаждения компонентов паровой турбины 2, при этом управление осуществляется таким образом, что, как изображено на фиг. 1, в обширном диапазоне температуры для процесса охлаждения задается постоянный во времени градиент температуры. Задание градиента температуры происходит при этом с помощью устройства 4 управления охлаждением, которое анализирует данные сенсоров 6 температуры, расположенных в паровой турбине 2, и на их основании настраивает систему охлаждения.
Процесс охлаждения в этом примере осуществления разделен на четыре последовательные фазы P1…P4. В первой фазе P1 процесса охлаждения температура рабочей среды, здесь водяного пара, регулируется в сторону понижения, вследствие чего компоненты паровой турбины 2 охлаждаются до более низкой температуры с градиентом температуры, равным примерно 30 К/ч. Во время фазы P1 парового охлаждения паровая турбина 2 продолжает генерировать электрическую энергию, хотя электрическая энергия, генерируемая в единицу времени, постоянно уменьшается.
При температуре компонентов турбины, равной примерно 390°C, происходит переход из фазы парового охлаждения в фазу P2 выравнивания температур. В этой фазе процесса охлаждения охлаждение компонентов турбины посредством конвекции прерывается, чтобы могло произойти взаимное выравнивание температур компонентов турбины путем теплопередачи. Тем самым должны устраняться большие разности температур внутри паровой турбины 2.
Примерно через 6 часов фаза P2 выравнивания температур заканчивается, и начинается фаза P3 воздушного охлаждения. Во время этой фазы P3 воздушного охлаждения генерируется воздушный поток, который направляется через компоненты турбины. Таким образом, принудительное охлаждение компонентов турбины снова осуществляется путем охлаждения посредством конвекции, при этом охлаждающая среда теперь уже представляет собой не водяной пар, а воздушный поток, для генерирования которого используется окружающий воздух. При этом плотность воздушного потока постоянно повышается, чтобы таким образом задавать для процесса охлаждения компонентов турбины градиент температуры, равный примерно 10 К/ч. При этом с повышением плотности воздушного потока разность между температурой компонентов турбины и температурой используемого для охлаждения окружающего воздуха, уменьшаясь, выравнивается, так что в итоге осуществляется равномерное принудительное охлаждение.
Когда достижимая с помощью устройства охлаждения максимальная плотность воздушного потока достигнута, то простого охлаждения посредством воздушного потока больше не достаточно, чтобы продолжать поддерживать для процесса охлаждения желаемый градиент температуры. Это, в зависимости от температуры охлаждающего воздуха, происходит обычно при температуре компонентов турбины, равной примерно 200°C. С этого момента времени начинается четвертая и последняя фаза процесса охлаждения, которая ниже называется фазой P4 туманного охлаждения. Во время этой фазы P4 туманного охлаждения в воздушный поток, для которого продолжает поддерживаться максимально возможная плотность потока, дополнительно добавляется тончайшим образом распыленная деминерализованная вода. При этом охлаждение посредством конвекции дополняется охлаждением испарением, что позволяет поддерживать для процесса охлаждения желаемый градиент температуры. При этом для регулирования градиента температуры регулируется количество деминерализованной воды, которая добавляется в воздушный поток в виде тончайшим образом распыленной воды.
При температуре компонентов турбины от 100°C до 150°C управляемый процесс охлаждения, наконец, заканчивается и обычно следует открытие паровой турбины 2 и, в частности, открытие, как правило, предусмотренного корпуса. Затем производятся очередные работы по техническому обслуживанию, в связи с которыми обычно осуществляется остановка и охлаждение паровой турбины 2.
Наряду с изображенной на фиг. 1 сплошной кривой, которая воспроизводит характеристику температуры компонентов турбины при принудительном охлаждении в соответствии с представленным здесь способом, дополнительно на чертеже изображена отличающаяся от нее характеристика температуры. Эта отличающаяся характеристика температуры компонентов турбины характерна для процесса охлаждения, при котором осуществляется принудительное охлаждение исключительно с помощью воздушного потока без дополнительного ввода водяного тумана в воздушный поток. При этой характеристике температуры диапазон температуры от 100°C до 150°C, в котором обычно начинаются работы по техническому обслуживанию, достигнут намного позднее. Соответственно периоды производственных простоев паровой турбины 2 при работах по техническому обслуживанию при применении представленного здесь способа существенно сокращаются, что позволяет более экономично использовать паровую турбину 2.
Один из возможных вариантов осуществления установки, в которой применяются паровая турбина 2 и устройство охлаждения для осуществления представленного здесь способа, схематично изображен на фиг. 2. В качестве примера эта установка включает в себя при этом паровую турбину 2, имеющую ступень 8 высокого давления, ступень 10 среднего давления, а также ступень 12 низкого давления, расположенный между ступенью 8 высокого давления и ступенью 10 среднего давления узел 14 перегревателя, парогенератор 16, конденсатор 18 и систему 20 трубопроводов для рабочей среды, здесь деминерализованной воды и соответствующего водяного пара.
Частью установки является также резервуар 22, с помощью которого при необходимости может компенсироваться потеря деминерализованной воды.
Чтобы при необходимости можно было осуществлять принудительное охлаждение, в частности, ступеней 8 и 10 давления в соответствии с представленным здесь способом и можно было при соответственно осуществляемом процессе принудительного охлаждения управлять охлаждением, установка имеет узел 4 управления охлаждением, который предпочтительно является частью центрального узла управления установки.
Когда, например, обслуживающим персоналом инициируется процесс охлаждения, то узел 4 управления охлаждением сначала настраивает парогенератор 16 и узел 14 перегревателя, так чтобы температура испаренной деминерализованной воды, которая направляется через ступени 8, 10, 12 давления, постепенно снижалась. Таким образом осуществляется фаза P1 парового охлаждения.
При переходе в фазу P2 выравнивания температур два запорных клапана 24 и два регулировочных клапана 26, из которых один расположен в подводящем трубопроводе системы 20 трубопроводов к ступени 8 высокого давления и из которых один в подводящем трубопроводе системы 20 трубопроводов к ступени 10 среднего давления, закрываются, вследствие чего охлаждение посредством конвекции прекращается. Вместо этого происходит выравнивание температур путем теплопередачи внутри степеней 8, 10, 12 давления. В это время оба подводящих трубопровода каждый посредством фланца F открываются в направлении окружающей среды.
В начале следующей за этим фазы P3 воздушного охлаждения регулировочные клапаны 26 постепенно открываются, так чтобы окружающий воздух в каждом случае мог втекать через отверстие 28 в подводящие трубопроводы системы 20 трубопроводов к ступеням 8, 10, 12 давления. Одновременно в конденсаторе 18 посредством соответствующего, однако явно не изображенного устройства вакуумирования задается разрежение, так чтобы вследствие этого окружающий воздух втекал в отверстия 28 и протекал через ступени 8, 10, 12 давления. При этом посредством положения регулировочных клапанов 26 устанавливается плотность воздушного потока через каждую ступень 8, 10, 12 давления.
Для начала фазы P4 туманного охлаждения дополнительно деминерализованная вода из резервуара 22 с помощью распылительных в 30 подмешивается в используемый для охлаждения воздушный поток, так что в результате воздушный поток, разбавленный тончайшим образом распыленной деминерализованной водой, направляется через ступени 8, 10, 12 давления для их охлаждения. Вследствие этого поддерживается постоянная плотность воздушного потока, и только количество деминерализованной воды, которая добавляется в воздушный поток, варьируется, пока ступени 8, 10, 12 давления не будут охлаждены до желаемой более низкой температуры.
Изобретение не ограничено описанным выше примером осуществления. Более того, специалист может вывести отсюда другие варианты изобретения без выхода за рамки предмета изобретения. Кроме того, в частности, все описанные в связи с этим примером осуществления отдельные признаки могут также комбинироваться друг с другом иным образом без выхода за рамки предмета изобретения.

Claims (5)

1. Способ управления процессом охлаждения компонентов (8, 10, 12) турбины,
при котором во время фазы (Р4) туманного охлаждения для охлаждения компонентов (8, 10, 12) турбины используется разбавленный водяным туманом воздушный поток,
при котором фазе (Р4) туманного охлаждения предшествует фаза (Р3) воздушного охлаждения, во время которой для охлаждения компонентов (8, 10, 12) турбины используется воздушный поток,
при котором во время фазы (Р3) воздушного охлаждения и во время фазы (Р4) туманного охлаждения для процесса охлаждения задается один неизменный временной градиент температуры,
при котором задается временной градиент температуры, равный примерно 10 К/ч,
при котором для задания градиента температуры во время фазы (Р3) воздушного охлаждения регулируется плотность воздушного потока, а во время фазы (Р4) туманного охлаждения количество добавленного в воздушный поток водяного тумана,
при котором плотность воздушного потока устанавливается посредством положения управляемого регулировочного клапана (26),
при котором осуществляется переход из фазы (Р3) воздушного охлаждения в фазу (Р4) туманного охлаждения, когда достигнута максимальная плотность воздушного потока и, в частности, когда регулировочный клапан (26) полностью открыт,
при котором фазе (Р4) туманного охлаждения в процессе охлаждения предшествует фаза (Р2) выравнивания температур, в которой происходит взаимное выравнивание температур компонентов (8, 10, 12) турбины,
при котором в начале процесса охлаждения предусмотрена фаза (Р1) парового охлаждения, во время которой для охлаждения компонентов (8, 10, 12) турбины используется водяной пар, причем во время фазы (Р1) парового охлаждения для процесса охлаждения задается неизменный временной градиент температуры, который отличается от градиента температуры во время фазы (Р3) воздушного охлаждения и во время фазы (Р4) туманного охлаждения, в частности, превышает их.
2. Способ по п. 1,
при котором воздушный поток или воздушный поток, разбавленный водяным туманом, при необходимости вводится в систему (20) трубопроводов для пара.
3. Способ по п. 2,
при котором воздушный поток или воздушный поток, разбавленный водяным туманом, вводится в систему (20) трубопроводов в нескольких положениях, в частности, перед каждой ступенью (8, 10, 12) давления паровой турбины (2).
4. Способ по одному из пп. 1-3,
при котором в качестве водяного тумана используется распыленная деминерализованная вода.
5. Способ по п. 4,
при котором деминерализованная вода применяется как для создания водяного тумана, так и в качестве рабочей среды.
RU2014134325/06A 2012-01-25 2012-11-07 Способ управления процессом охлаждения компонентов турбины RU2589419C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12152446.6 2012-01-25
EP12152446.6A EP2620604A1 (de) 2012-01-25 2012-01-25 Verfahren zur Steuerung eines Abkühlungsprozesses von Turbinenkomponenten
PCT/EP2012/071982 WO2013110365A1 (de) 2012-01-25 2012-11-07 Verfahren zur steuerung eines abkühlungsprozesses von turbinenkomponenten

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014134325A RU2014134325A (ru) 2016-03-20
RU2589419C2 true RU2589419C2 (ru) 2016-07-10

Family

ID=47216232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014134325/06A RU2589419C2 (ru) 2012-01-25 2012-11-07 Способ управления процессом охлаждения компонентов турбины

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9422832B2 (ru)
EP (2) EP2620604A1 (ru)
JP (1) JP5911973B2 (ru)
KR (1) KR101615469B1 (ru)
CN (1) CN104081008B (ru)
BR (1) BR112014017896A8 (ru)
PL (1) PL2776684T3 (ru)
RU (1) RU2589419C2 (ru)
WO (1) WO2013110365A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3109418A1 (de) 2015-06-24 2016-12-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum abkühlen einer dampfturbine
EP3109419A1 (de) * 2015-06-25 2016-12-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum abkühlen einer strömungsmaschine
KR101907741B1 (ko) * 2016-06-27 2018-10-12 두산중공업 주식회사 스팀터빈의 윈디지 로스 방지 장치

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2307887A1 (de) * 1973-01-29 1974-08-08 Bbc Brown Boveri & Cie Stroemungsmaschine
SU769035A1 (ru) * 1978-07-07 1980-10-07 Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Способ охлаждени выхлопного патрубка паровой турбины
SU931916A1 (ru) * 1980-08-27 1982-05-30 Лукомльская Государственная Районная Электростанция Им.50-Летия Ссср Способ расхолаживани паровой турбины
SU941636A1 (ru) * 1980-10-02 1982-07-07 За витель А. И. Тугое Способ расхолаживани энергоблока
JPH06159008A (ja) * 1992-11-26 1994-06-07 Hitachi Ltd 蒸気タービン強制冷却装置の監視・保護および性能管理装置
WO1994019584A1 (de) * 1993-02-25 1994-09-01 Siemens Aktiengesellschaft Kühlung einer turbine mit kleinem druckverhältnis im ventilationsbetrieb
EP1630356A1 (de) * 2004-08-25 2006-03-01 Siemens Aktiengesellschaft Flüssigkeitseinspritzung in einer Gasturbine während einer Abkühlphase
RU2379524C1 (ru) * 2008-05-28 2010-01-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Газовая силовая турбина
EP2365197A1 (de) * 2010-03-02 2011-09-14 Alstom Technology Ltd Beschleunigte Kühlung einer Gasturbine

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3173654A (en) * 1962-03-14 1965-03-16 Burns & Roe Inc Temperature control of turbine blades on spinning reserve turbines
SU580336A1 (ru) * 1973-07-26 1977-11-15 Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научноисследовательский Институт Им. Ф.Э. Дзержинского Способ расхолаживани энергоблока
JPH03294605A (ja) * 1990-04-12 1991-12-25 Touden Sekkei Kk 蒸気タービンの急速冷却装置
JPH0559904A (ja) * 1991-09-03 1993-03-09 Touden Sekkei Kk 蒸気タービンの冷却方法および装置
JP2954797B2 (ja) * 1992-10-05 1999-09-27 株式会社東芝 蒸気タ−ビンの強制冷却装置
JPH08218811A (ja) * 1995-02-16 1996-08-27 Hitachi Ltd 蒸気タービンの冷却方法及びその装置
CN1136131A (zh) * 1995-05-12 1996-11-20 吴义松 一种汽轮机停机以后快速冷却的方法
CN1076075C (zh) * 1995-08-31 2001-12-12 西门子公司 冷却低压汽轮机段的方法和设备
JPH09177505A (ja) * 1995-12-22 1997-07-08 Toshiba Corp 蒸気タービンのウオーミング並びにクーリング蒸気制御装置及び制御方法
US5953900A (en) * 1996-09-19 1999-09-21 Siemens Westinghouse Power Corporation Closed loop steam cooled steam turbine
DE59705905D1 (de) * 1996-09-26 2002-01-31 Siemens Ag Dampfturbine, dampfturbinenanlage sowie verfahren zur abkühlung einer dampfturbine
DE19640298A1 (de) 1996-09-30 1998-04-09 Siemens Ag Dampfturbine, Verfahren zur Kühlung einer Dampfturbine im Ventilationsbetrieb sowie Verfahren zur Kondensationsminderung bei einer Dampfturbine im Leistungsbetrieb
JPH11270306A (ja) * 1998-03-20 1999-10-05 Toshiba Corp 蒸気タービンの強制冷却装置
DE19823251C1 (de) * 1998-05-26 1999-07-08 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kühlung einer Niederdruckstufe einer Dampfturbine
US6443690B1 (en) 1999-05-05 2002-09-03 Siemens Westinghouse Power Corporation Steam cooling system for balance piston of a steam turbine and associated methods
US6898935B2 (en) * 2003-07-25 2005-05-31 Bj Services Company System and method of cooling steam turbines
JP2010019190A (ja) * 2008-07-11 2010-01-28 Toshiba Corp 蒸気タービンおよび蒸気タービンの冷却方法
US8376687B2 (en) * 2009-10-13 2013-02-19 General Electric Company System and method for cooling steam turbine rotors

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2307887A1 (de) * 1973-01-29 1974-08-08 Bbc Brown Boveri & Cie Stroemungsmaschine
SU769035A1 (ru) * 1978-07-07 1980-10-07 Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Способ охлаждени выхлопного патрубка паровой турбины
SU931916A1 (ru) * 1980-08-27 1982-05-30 Лукомльская Государственная Районная Электростанция Им.50-Летия Ссср Способ расхолаживани паровой турбины
SU941636A1 (ru) * 1980-10-02 1982-07-07 За витель А. И. Тугое Способ расхолаживани энергоблока
JPH06159008A (ja) * 1992-11-26 1994-06-07 Hitachi Ltd 蒸気タービン強制冷却装置の監視・保護および性能管理装置
WO1994019584A1 (de) * 1993-02-25 1994-09-01 Siemens Aktiengesellschaft Kühlung einer turbine mit kleinem druckverhältnis im ventilationsbetrieb
EP1630356A1 (de) * 2004-08-25 2006-03-01 Siemens Aktiengesellschaft Flüssigkeitseinspritzung in einer Gasturbine während einer Abkühlphase
RU2379524C1 (ru) * 2008-05-28 2010-01-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Газовая силовая турбина
EP2365197A1 (de) * 2010-03-02 2011-09-14 Alstom Technology Ltd Beschleunigte Kühlung einer Gasturbine

Also Published As

Publication number Publication date
EP2620604A1 (de) 2013-07-31
EP2776684B1 (de) 2016-01-20
PL2776684T3 (pl) 2016-07-29
BR112014017896A2 (ru) 2017-06-20
US20150047353A1 (en) 2015-02-19
BR112014017896A8 (pt) 2017-07-11
RU2014134325A (ru) 2016-03-20
US9422832B2 (en) 2016-08-23
CN104081008B (zh) 2015-11-25
EP2776684A1 (de) 2014-09-17
WO2013110365A1 (de) 2013-08-01
CN104081008A (zh) 2014-10-01
KR20140099554A (ko) 2014-08-12
JP2015508472A (ja) 2015-03-19
KR101615469B1 (ko) 2016-04-25
JP5911973B2 (ja) 2016-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8707709B2 (en) Systems and methods for controlling compressor extraction cooling
KR101813741B1 (ko) 폐열 증기 발생기
AU2018253487A1 (en) Direct drive fan system with variable process control
RU2589419C2 (ru) Способ управления процессом охлаждения компонентов турбины
US20110173947A1 (en) System and method for gas turbine power augmentation
US10480404B2 (en) Method for injecting water into a multistage axial compressor of a gas turbine
CN103452608B (zh) 一种用于凝结水系统的控制装置和控制方法
JP6188629B2 (ja) バイナリー発電装置の運転方法
CN108386953B (zh) 一种产生恒定温湿度气体的控制系统及调节方法
CN104896821A (zh) 制冷系统能量调节装置
RU2014106649A (ru) Способ обеспечения частотной характеристики парогазовой электростанции
CN105202656A (zh) 新风除湿系统和方法
JP6696724B2 (ja) ボイラのシャットダウンを管理するための方法及び装置
SA517390600B1 (ar) طريقة لتبريد ماكينة تربينية
JP2009103423A (ja) 水蒸気発生型ヒートポンプ装置
US9574461B2 (en) Method for controlling a thermal power plant using regulated valves
RU2605878C1 (ru) Турбодетандерная система утилизации теплоты циркуляционной воды на конденсационных блоках паровых турбин тепловой электрической станции
CN104271897A (zh) 汽轮机装置的强迫冷却
JP5818510B2 (ja) ガスタービン吸気冷却装置及び方法
CN105804817A (zh) 发电系统及其运行控制方法
Petrović et al. Modelling, simulation and control of desalination plant with a liquid jet ejector
RO132596A2 (ro) Procedeu şi instalaţie pentru creşterea recuperării căldurii din distilatul de vid la instalaţiile de distilare atmosferică şi în vid a ţiţeiului
KR20180019210A (ko) 증기 터빈을 냉각하는 방법
CN114109796A (zh) 稳压系统及方法
JP2015114023A (ja) 復水システムおよびそれを備えた発電設備