RU2674822C2 - Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды - Google Patents

Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды Download PDF

Info

Publication number
RU2674822C2
RU2674822C2 RU2017104362A RU2017104362A RU2674822C2 RU 2674822 C2 RU2674822 C2 RU 2674822C2 RU 2017104362 A RU2017104362 A RU 2017104362A RU 2017104362 A RU2017104362 A RU 2017104362A RU 2674822 C2 RU2674822 C2 RU 2674822C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
steam
evaporator
water
low
Prior art date
Application number
RU2017104362A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017104362A3 (ru
RU2017104362A (ru
Inventor
Александр Николаевич Гришин
Виктор Алексеевич Слесарев
Original Assignee
Александр Николаевич Гришин
Виктор Алексеевич Слесарев
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 Александр Николаевич Гришин, Виктор Алексеевич Слесарев filed Critical Александр Николаевич Гришин
Priority to RU2017104362A priority Critical patent/RU2674822C2/ru
Publication of RU2017104362A3 publication Critical patent/RU2017104362A3/ru
Publication of RU2017104362A publication Critical patent/RU2017104362A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674822C2 publication Critical patent/RU2674822C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas- turbine plants for special use

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике и энергомашиностроению. В способе работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды всю питательную воду из экономайзера подают в испаритель мгновенного вскипания высокого давления. Полученный пар перегревают в перегревателе высокого давления, расположенном первым по ходу движения выхлопных газов в котле-утилизаторе. Отработавший пар из ступеней расширения высокого давления паровой турбины вместе с водой из испарителя мгновенного вскипания высокого давления подают в испаритель мгновенного вскипания низкого давления, воду из него перед смешением с конденсатом из конденсатора предварительно охлаждают в теплообменнике, а полученный после смешения конденсат нагревают в газовом подогревателе конденсата. Изобретение позволяет повысить экономичность работы парогазовой установки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и энергомашиностроению.
Известен способ [1] (с. 382, рис. 15.13), включающий преобразование тепловой энергии топлива в работу в ступенях расширения газотурбинной установки и паровой турбины, утилизацию теплоты газотурбинной установки в котле-утилизаторе за счет нагрева конденсата и питательной воды в газовом подогревателе конденсата и экономайзере, испарения питательной воды в испарителе и перегрева полученного пара в пароперегревателе.
При реализации способа [1] парогазовая установка (ПГУ) имеет невысокий КПД из-за высокой температуры уходящих газов из котла-утилизатора.
Более близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями [2] (с. 278, рис. 8.8), включающий преобразование тепловой энергии топлива в работу в ступенях расширения газотурбинной установки и паровой турбины, утилизацию теплоты газотурбинной установки в котле-утилизаторе за счет нагрева питательной воды в экономайзере, испарения питательной воды в испарителе высокого давления, перегрева пара высокого давления в перегревателе высокого давления, расположенном первым по ходу движения выхлопных газов в котле-утилизаторе, испарения питательной воды в испарителе низкого давления, перегрева пара низкого давления в перегревателе низкого давления, расширение пара в ступенях высокого давления, расширение пара в ступенях низкого давления.
Прототип имеет более высокий КПД, но из-за наличия испарителей недостаточно высокую надежность работы, сложность эксплуатации, высокую стоимость.
Отмеченные недостатки устранены в предлагаемом способе. В нем в качестве испарителей высокого и низкого давлений используют испарители мгновенного вскипания высокого и низкого давлений, всю питательную воду из экономайзера подают в испаритель мгновенного вскипания высокого давления, отработавший пар из ступеней расширения высокого давления паровой турбины вместе с водой из испарителя мгновенного вскипания высокого давления подают в испаритель мгновенного вскипания низкого давления, воду из него перед смешением с конденсатом из конденсатора предварительно охлаждают в теплообменнике, а полученный после смешения конденсат нагревают в газовом подогревателе конденсата.
При реализации предлагаемого способа парогазовая установка имеет из-за более высокого перегрева пара более высокий КПД, из-за отсутствия испарителей неконтактного типа более высокую надежность работы, меньшую стоимость и более простую конструкцию и эксплуатацию.
В прототипе испарение питательной воды в испарителе неконтактного типа производится за счет пузырькового кипения вблизи обогреваемой поверхности. В предлагаемом способе испарение происходит только в испарителях мгновенного вскипания, то есть при вскипании перегретой воды. Отсутствие испарителя неконтактного типа устраняет проблемы, связанные с тепловой и гидравлической разверкой системы параллельных труб, с образованием накипи на обогреваемых поверхностях, с расположением в пространстве обогреваемых поверхностей (при естественной конвекции). Нагрев конденсата в газовом подогревателе конденсата, питательной воды в экономайзере и перегрев пара в перегревателях осуществляется за счет прямоточной вынужденной конвекции. Это существенно сокращает количество разнообразных теплообменных поверхностей.
Расположение перегревателей высокого и низкого давления в начале котла-утилизатора по ходу движения выхлопных газов позволяет существенно увеличить перегрев пара, снизить его влажность в ступенях расширения паровой турбины и за счет этого повысить экономичность ПГУ.
На фиг. 1 приведена одна из возможных схем ПГУ с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды. Предлагаемая ПГУ включает энергетическую газотурбинную установку (ГТУ), основными элементами которой являются компрессор 1, камера сгорания 2, турбина 3. Котел-утилизатор ПГУ включает перегреватель пара высокого давления 4, перегреватель пара низкого давления 5, экономайзер 6 и газовый подогреватель конденсата 7. В состав ПГУ входят испаритель мгновенного вскипания высокого давления 8, испаритель мгновенного вскипания низкого давления 9, ступени расширения высокого давления 10 и низкого давления 11 паровой турбины, деаэратор 12, водоводяной теплообменник 13, конденсатор 16, водоводяной теплообменник очистки 14, блок химводоочистки 15, насос питательной воды 17, конденсатный насос 18, рециркуляционный насос 19, сетевой насос 20, насос циркуляционной воды 21.
ПГУ работает следующим образом. Атмосферный воздух поступает в компрессор 1 энергетической ГТУ. Топливо подается в камеру сгорания 2. ГТУ вырабатывает часть полезной электроэнергии, снимаемой с шин генератора, подключенного к газовой турбине 3. Выхлопные газы ГТУ направляются в котел-утилизатор, где последовательно передают теплоту пару и воде в перегревателях пара высокого 4 и низкого 5 давлений, экономайзере 6, газовом подогревателе конденсата 7. Таким образом, во всех поверхностях нагрева в качестве нагреваемой среды используется однофазная среда (вода или пар), что упрощает конструкцию, повышает надежность, снижает стоимость котла-утилизатора по сравнению с прототипом. Последовательность расположения поверхностей нагрева обеспечивает наиболее эффективное использование тепловой энергии выхлопных газов за счет минимизации температурных напоров на отдельных участках нагрева.
Генерация пара в контуре высокого давления осуществляется в испарителе мгновенного вскипания высокого давления 8, а в контуре низкого давления - в испарителе мгновенного вскипания низкого давления 9. Пар из испарителя мгновенного вскипания высокого давления 8, после перегрева в перегревателе высокого давления 4 направляется в ступени расширения высокого давления 10 паровой турбины. Из них отработавший пар поступает в испаритель мгновенного вскипания низкого давления 9, например, через барботажную тарелку, в который поступает также вода из испарителя мгновенного вскипания высокого давления 8. Пар из испарителя мгновенного вскипания низкого давления 9, после перегрева в перегревателе низкого давления 5 направляется в ступени расширения низкого давления 11 паровой турбины. Паровая турбина, состоящая из ступеней расширения высокого давления 10 и низкого давления 11, вырабатывает оставшуюся часть полезной электроэнергии. Вода из испарителя мгновенного вскипания низкого давления 9 направляется в деаэратор 12 и водоводяной теплообменник 13. Часть воды из испарителя мгновенного вскипания низкого давления 9 направляется в водоводяной теплообменник очистки 14, а затем в блок химводоочистки 15. Вода из блока химводоочистки 15 поступает в деаэратор 12. Отработавший пар из ступеней расширения низкого давления 11 паровой турбины поступает в конденсатор 16. Вода из деаратора 12 и конденсатора 16 откачивается соответственно насосом питательной воды 17 и конденсатным насосом 18. Рециркуляционный насос 19 обеспечивает рециркуляцию воды в контуре газового подогревателя конденсата 7 с целью регулирования температуры конденсата на его входе. Сетевая и циркуляционная вода соответственно через водоводяной теплообменник 13 и конденсатор 16 прокачивается сетевым насосом 20 и насосом циркуляционной воды 21.
На фиг. 1 показана схема ПГУ только с двумя испарителями мгновенного вскипания питательной воды. При увеличении их количества дополнительно появятся также соответствующие перегреватели пара и ступенини расширения пара в паровой турбине.
На фиг. 2 показана t-Q диаграмма теплообмена в котле-утилизаторе ПГУ. На диаграмме представлены результаты расчета теплообмена для одного из режимов работы предлагаемой ПГУ с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды.
Ломаная линия 2В-3В-6В-7В-9В''-12В-8В''-10В характеризует нагрев воды и пара в котле утилизаторе на четырех участках: 2В-3В - нагрев конденсата в газовом подогревателе конденсата 7; 6В-7В - нагрев воды в экономайзере 6; 9В''-12В - перегрев пара в перегревателе пара низкого давления 5; 8В''-10В - перегрев пара в перегревателе пара высокого давления 4. При этом точка 7В на диаграмме характеризует состояние перегретой воды на входе в испаритель мгновенного вскипания высокого давления 8; точка 8В'' - состояние насыщения в испарителе мгновенного вскипания высокого давления 8, при котором происходит сепарация пара и воды в испарителе мгновенного вскипания высокого давления; точка 9В'' - состояние насыщения в испарителе мгновенного вскипания низкого давления 9, при котором происходит сепарация пара и воды в испарителе мгновенного вскипания низкого давления. Точка 10В характеризует состояние перегретого пара на входе в ступени расширения высокого давления 10 паровой турбины. Точка 12В характеризует состояние перегретого пара на входе в ступени расширения низкого давления 11 паровой турбины.
Участок 1Г-2Г характеризует охлаждение выхлопных газов ГТУ в перегревателе пара высокого давления 4 с передачей теплоты пару контура высокого давления перед его поступлением в ступени расширения высокого давления 10 паровой турбины. Участок 2Г-3Г характеризует охлаждение выхлопных газов ГТУ в перегревателе пара низкого давления 5 с передачей теплоты пару контура низкого давления перед его поступлением в ступени расширения низкого давления 11 паровой турбины.
Участок 3Г-4Г характеризует охлаждение выхлопных газов ГТУ на участке экономайзера 6. Участок 4Г-5Г характеризует охлаждение выхлопных газов ГТУ в газовом подогревателе конденсата 7.
Источники информации
1. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. и др. Тепловые электрические станции. - М.: Изд-во МЭИ, 2005. - 454 с.
2. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. - М.: Изд-во МЭИ, 2002. - 584 с.

Claims (1)

  1. Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями, включающий преобразование тепловой энергии топлива в работу в ступенях расширения газотурбинной установки и паровой турбины, утилизацию теплоты газотурбинной установки в котле-утилизаторе за счет нагрева питательной воды в экономайзере, испарения питательной воды в испарителе высокого давления, перегрева пара высокого давления в перегревателе высокого давления, расположенном первым по ходу движения выхлопных газов в котле-утилизаторе, испарения питательной воды в испарителе низкого давления, перегрева пара низкого давления в перегревателе низкого давления, расширение пара в ступенях высокого давления, расширение пара в ступенях низкого давления, отличающийся тем, что в качестве испарителей высокого и низкого давлений используют испарители мгновенного вскипания высокого и низкого давлений, всю питательную воду из экономайзера подают в испаритель мгновенного вскипания высокого давления, отработавший пар из ступеней расширения высокого давления паровой турбины вместе с водой из испарителя мгновенного вскипания высокого давления подают в испаритель мгновенного вскипания низкого давления, воду из него перед смешением с конденсатом из конденсатора предварительно охлаждают в теплообменнике, а полученный после смешения конденсат нагревают в газовом подогревателе конденсата.
RU2017104362A 2017-02-09 2017-02-09 Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды RU2674822C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104362A RU2674822C2 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104362A RU2674822C2 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017104362A3 RU2017104362A3 (ru) 2018-08-10
RU2017104362A RU2017104362A (ru) 2018-08-10
RU2674822C2 true RU2674822C2 (ru) 2018-12-13

Family

ID=63113117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017104362A RU2674822C2 (ru) 2017-02-09 2017-02-09 Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2674822C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4665705A (en) * 1985-04-22 1987-05-19 Magma Power Company Geothermal plant silica control apparatus and method
RU2121118C1 (ru) * 1992-10-02 1998-10-27 ОРМАТ, Инк. Устройство и способ для производства энергии из геотермальной текучей среды
RU33425U1 (ru) * 2003-06-03 2003-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский энергетический институт (технический университет) Испарительная установка парогазового блока утилизационного типа
RU55932U1 (ru) * 2006-04-13 2006-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт" (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ(ТУ)") Испарительная установка парогазового блока утилизационного типа
RU130670U1 (ru) * 2013-03-05 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ") Испарительная установка парогазового блока утилизационного типа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4665705A (en) * 1985-04-22 1987-05-19 Magma Power Company Geothermal plant silica control apparatus and method
RU2121118C1 (ru) * 1992-10-02 1998-10-27 ОРМАТ, Инк. Устройство и способ для производства энергии из геотермальной текучей среды
RU33425U1 (ru) * 2003-06-03 2003-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский энергетический институт (технический университет) Испарительная установка парогазового блока утилизационного типа
RU55932U1 (ru) * 2006-04-13 2006-08-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт" (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ(ТУ)") Испарительная установка парогазового блока утилизационного типа
RU130670U1 (ru) * 2013-03-05 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ") Испарительная установка парогазового блока утилизационного типа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЦАНЕВ С.В. и др. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. М.: Издательство МЭИ, 2002, с. 278, рис. 8.8. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017104362A3 (ru) 2018-08-10
RU2017104362A (ru) 2018-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2691881C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2153081C1 (ru) Газо- и паротурбинная установка, а также способ ее эксплуатации
CN103477150A (zh) 用于产生供在工业过程中使用的蒸汽的方法和装置
CN202001068U (zh) 带过热蒸汽给水加热器的两次再热汽轮发电机组系统
CN103353239A (zh) 改进型石灰窑废气余热发电系统及其发电方法
JPH0388902A (ja) 石炭ガス化設備を持ったガス・蒸気タービン複合設備
RU2525569C2 (ru) Парогазовая надстройка паротурбинного энергоблока с докритическими параметрами пара
JP3905967B2 (ja) 発電・給湯システム
KR101140126B1 (ko) 하이브리드형 태양열 화력발전 시스템
CN108708835A (zh) 一种冷却燃机进口空气的新型太阳能热互补联合循环发电系统
CN102865112B (zh) 背热循环发电及多级背热循环发电及多联产系统
RU2602649C2 (ru) Паротурбинная аэс
RU2326246C1 (ru) Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии
RU2674822C2 (ru) Способ работы парогазовой установки с котлом-утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды
RU2752123C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN104594964A (zh) 一种新型单轴天然气联合循环供热机组系统
JP3017937B2 (ja) 水素燃焼タービンプラント
RU2561776C2 (ru) Парогазовая установка
RU167924U1 (ru) Бинарная парогазовая установка
RU2781322C1 (ru) Парогазовая установка на трех рабочих телах
WO2015187064A2 (ru) Всережимная парогазовая установка
RU2773410C1 (ru) Парогазовая установка
RU2686541C1 (ru) Парогазовая установка
RU2542621C2 (ru) Парогазовая установка
RU2768325C1 (ru) Тепловая электрическая станция

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210210