RU2771618C1 - Гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина - Google Patents

Гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина Download PDF

Info

Publication number
RU2771618C1
RU2771618C1 RU2021119654A RU2021119654A RU2771618C1 RU 2771618 C1 RU2771618 C1 RU 2771618C1 RU 2021119654 A RU2021119654 A RU 2021119654A RU 2021119654 A RU2021119654 A RU 2021119654A RU 2771618 C1 RU2771618 C1 RU 2771618C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
temperature
turbine
unit
hybrid
Prior art date
Application number
RU2021119654A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2021119654A (ru
Inventor
Аркадий Ефимович Зарянкин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью «Симонов и партнеры»
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью «Симонов и партнеры» filed Critical Общество с ограниченной ответственностью «Симонов и партнеры»
Priority to RU2021119654A priority Critical patent/RU2771618C1/ru
Priority to PCT/RU2022/050001 priority patent/WO2023282790A1/ru
Publication of RU2021119654A publication Critical patent/RU2021119654A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2771618C1 publication Critical patent/RU2771618C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к гибридной атомной электростанции (АЭС). АЭС представляет собой два соединенных меду собой блока, основной влажно-паровой блок I и присоединенный высокотемпературный блок II. Часть пара поступает из реакторного парогенератора в основную влажно-паровую турбину с низкой начальной температурой около 300°С. Вторая часть пара, перегретая во внешнем пароперегревателе до температур выше 650°С, поступает в высокотемпературный присоединённый блок с противодавленческой турбиной и затем после ЦСД отводится обратно в ЦНД основного влажно-парового блока. Причем вся тепловая схема сохраняется неизменной. Турбины имеют единую систему регенеративного подогрева питательной воды и общий деаэратор. Техническим результатом является увеличение мощности АЭС при одновременном увеличении ее экономичности и повышении эксплуатационной̆ надежности гибридной двухблочной АЭС. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области атомной теплотехники и призвано повысить эффективность выработки электроэнергии за счёт присоединения к тепловой схеме уже работающих паротурбинных блоков нового высокотемпературного блока.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Первое «ядерное электричество» было получено в США в 1952 г. С этого времени производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС) неуклонно увеличивается, хотя после тяжелых аварий на АЭС в мире наблюдается осторожное отношение к этому варианту энергетики.
В настоящее время в 88 странах мира работает 437 ядерных энергоблоков и строится еще около 52. Их доля в мировом производстве электроэнергии составляет 22%. В Российской Федерации эксплуатируются 11 АЭС.  По прогнозу Международного агентства по атомной энергии, к 2050-му году производство электроэнергии всеми АЭС мира вырастет в худшем случае на 45%, в лучшем – в 2,2 раза. При этом доля атомной энергетики от всех источников будет находиться в диапазоне 5,7–11,2% (в настоящее время 10,4%). Такая динамика со всей очевидностью свидетельствует о том, что именно атомные электростанции могут в будущем стать основным источником энергоснабжения в мировой экономике.
Однако по сравнению с ТЭС, АЭС обладают двумя серьезными недостатками:
- во-первых, их КПД на 10–12% оказывается ниже КПД ТЭС, так как они работают на низких начальных параметрах пара, генерируемого в парогенераторе существующих реакторов (начальное давление Р0 = 6,5 МПа, начальная температура t0 = 300°С). Для сравнения параметры пара на современных ТЭС – начальное давление Р0 = 24–30 МПа, начальная температура t0 = 580-650°С. Проблема состоит в том, что реакторный парогенератор АЭС по своему функциональному назначению представляет собой энергетический котел без пароперегревателя, так как современные реакторы не имеют технической возможности повысить начальную температуру пара во влажно-паровой турбине более 300°С;
- во-вторых, энергоблоки АЭС не могут работать в режимах значительного изменения электрической нагрузки по причине невозможности быстрого изменения режимов работы реактора.
В связи с низкой начальной температурой пара низким является и электрический КПД блоков АЭС, находящийся на уровне 35%. Изменить эту ситуацию, не затрагивая оборудования действующих блоков АЭС, было предложено в патенте RU 2661341 C1 (Зарянкин А.Е. Гибридная АЭС с дополнительной высокотемпературной паровой турбиной, опубликовано 16.07.2018) путём перехода к гибридным АЭС.
В патенте RU 2661341 C1 раскрыта гибридная АЭС, которая содержит последовательно соединенные ядерный реактор, низкотемпературный реакторный парогенератор, низкотемпературную паровую турбину с сепаратором-пароперегревателем, конденсатор, конденсатный насос, регенеративные подогреватели низкого давления, деаэратор, питательный насос и подогреватель высокого давления. При этом к основной низкотемпературной паровой турбине присоединяется высокотемпературный паротурбинный блок с котлом-пароперегревателем, использующий для перегрева часть пара, идущего из реакторного парогенератора, теплоту сгорания органического топлива. Перегретый высокотемпературный пар направлен к высокотемпературной паровой турбине, присоединенной к стандартной АЭС и общему реакторному парогенератору.
Эта запатентованная энергетическая установка гибридной АЭС, была выбрана за ближайший аналог предлагаемого изобретения.
Гибридная АЭС по патенту RU 2661341 C1 позволяет заметно расширить диапазон регулирования нагрузок без нарушения режима работы реактора и увеличить КПД такой гибридной АЭС до 44% при полной нагрузке второго блока.
Кроме того, мощность присоединенного энергоблока N2 зависит от количества насыщенного пара, отведенного из паропровода, питающего основную влажно-паровую турбину. При работе такой гибридной АЭС уменьшение мощности основного энергоблока на ΔN, в связи с отводом пара к присоединенному энергоблоку, не только полностью компенсируется мощностью N2 присоединенной высокотемпературной турбины, но и увеличивается в 2 раза, за счет двойного увеличения располагаемого теплоперепада энтальпий в высокотемпературной турбине, то есть N2 = 2∙ΔN. Таким образом, общая мощность альтернативной гибридной АЭС увеличивается на величину, равную ΔN кВт.
Однако при этом следует отметить несколько существенных недостатков.
1. Присоединенный дополнительный блок работает при верхнем диапазоне начальных температур пара, превышение которого ведет не к увеличению, а к снижению КПД цикла, так как при начальном давлении P0II=5,2 МПа, давлении в конденсаторе рк=4,5 кПа и КПД турбины ηоэ=0,88 при повышении температуры t0II свыше 650°С из последней ступени выходит перегретый пар, не совершающий работы. При этом снижение начального давления пара перед его входом в паровую турбину второго блока с 6,5 МПа после реактора до 5,2 МПа обусловлено потерей давления во внешнем пароперегревателе. КПД влажно-паровой турбины основного блока при работе на сниженных расходах пара падает, в основном за счет уменьшения экономичности цилиндра низкого давления.
2. Гибридная АЭС, в этом случае, будет представлять собой два паротурбинных блока с индивидуальной для каждого блока системой регенеративного подогрева низкого давления (ПНД), индивидуальной системой конденсации и очистки, а также системы регенеративных подогревателей высокого давления (ПВД). При этом капитальные затраты при строительстве присоединенного высокотемпературного блока окажутся соизмеримыми с затратами стандартной ТЭС той же производительности.
Для решения обозначенных проблем предлагается принципиально новое техническое решение.
К работающей влажно-паровой турбине присоединяют новый высокотемпературный энергоблок с противодавленческой двухступенчатой турбиной по тепловой схеме Зарянкина. Предлагаемое решение не содержит описываемых выше недостатков и сохраняет все преимущества гибридной схемы АЭС.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Техническим результатом, который позволяет достичь предлагаемое изобретение, является:
- увеличение мощности АЭС при одновременном увеличении ее экономичности,
- обеспечение возможности использования имеющихся технологий действующих АЭС и эксплуатационное освоение без нарушения режимов работы реактора,
- повышение эксплуатационной̆ надежности гибридной двухблочной АЭС.
Кроме того, предлагаемое изобретение позволяет достичь существенного снижения капитальных затрат на строительство высокотемпературного присоединенного блока по сравнению с прототипом.
Отмеченные технические результаты достигаются предлагаемой гибридной двухблочной АЭС по тепловой схеме Зарянкина, содержащей два блока, основной влажно-паровой блок I и присоединенный высокотемпературный блок II, включающая последовательно соединенные низкотемпературную влажно-паровую турбину с сепаратором-подогревателем, в которую пар поступает из низкотемпературного реакторного парогенератора, конденсатор, конденсатный насос, регенеративные подогреватели низкого давления, деаэратор, питательный насос и регенеративные подогреватели высокого давления, при этом к основной влажно-паровой турбине присоединена высокотемпературная противодавленческая турбина с внешним пароподогревателем со сверхкритическими параметрами, отличающейся тем, что пар, покидающий присоединённую высокотемпературную противодавленческую турбину, поступает в линию подвода пара от сепаратора-пароперегревателя к цилиндру низкого давления основной влажно-паровой турбины и совместно с паром основной влажно-паровой турбины конденсируется в конденсаторе основного влажно-парового турбинного блока, при этом присоединенный высокотемпературный блок состоит только из внешнего пароперегревателя, двухцилиндровой паровой турбины с цилиндрами высокого и среднего давлений и электрогенератора, а основная влажно-паровая турбина и присоединенная высокотемпературная противодавленческая турбина имеют единую систему регенеративного подогрева питательной воды и общий деаэратор.
Греющим агентом во внешнем пароперегревателе является перегретый пар до температуры 580-650°C.
На линии подвода оборотной питательной воды к реакторному парогенератору установлен регулятор температуры, обеспечивающий дополнительный нагрев питательной воды высокотемпературный паром от подвода пара к турбине присоединенного блока.
Абсолютный электрический КПД установки составляет 48-51%.
Нагрузка гибридной АЭС меняется в пределах половинной мощности присоединенной турбины без нарушения режима работы реактора и расчетного режима цилиндра низкого давления влажно-паровой турбины.
При использовании для перегрева пара теплоты сгорания водородного топлива полностью сохраняется экологическая чистота производства электроэнергии на базе действующих реакторов.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг. 1 показана тепловая схема гибридной АЭС.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Предложена гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина, которая состоит из двух неразрывно связанных между собой блоков: основного влажно-парового блока – Блок I, и присоединенного высокотемпературного блока – Блок II.
На тепловой схеме (Фиг. 1) показаны следующие конструкционные элементы предлагаемой гибридной двухблочной АЭС: цилиндры высокого давления влажно-паровой турбины – ЦВД (1), цилиндры низкого давления влажно-паровой турбины – ЦНД (2), электрогенератор влажно-паровой турбины (3), сепаратор-пароперегреватель (4), конденсатор влажно-парой турбины (5), конденсатный насос (6), регенеративные подогреватели низкого давления – ПНД (7), деаэратор (8), питательный насос (9), регенеративные подогреватель высокого давления – ПВД (10), внешний пароперегреватель (11), цилиндр высокого давления присоединенной высокотемпературной противодавленческой турбины – ЦВД (12), цилиндр среднего давления присоединенной высокотемпературной противодавленческой турбины – ЦСД (13), электрогенератор присоединенной высокотемпературной противодавленческая турбины (14), паропровод свежего пара от реакторного парогенератора (15), паропровод свежего пара для влажно-паровой турбины (16), паропровод свежего пара от реакторного парогенератора к внешнему пароперегревателю (17), регулятор температуры питательной воды (18) и трубопровод питательной воды, идущий от основного и присоединительного блоков к реакторному парогенератору (19).
Предложенная гибридная двухблочная АЭС состоит из связанных между собой паропроводами блоков I и II и работает следующим образом.
Свежий пар в количестве G0 от реакторного парогенератора при давлении P01=6,3 МПа и температуре t01= 288–290°C по паропроводу (15) подводится к гибридной АЭС и делится на две части. Одна его часть в количестве G1 идет по паропроводу (16) идет в ЦВД (1) и затем в ЦНД (2). Вращающийся вал турбины блока I соединен с электрогенератором (3).
Для уменьшения влагосодержания в проточной части влажно-паровой турбины между ЦВД (1) и ЦНД (2) установлен сепаратор-перегреватель (4). Пар конденсируется в конденсаторе (5) и с помощью конденсатного насоса (6) подается на регенеративные подогреватели низкого давления (7), после которых направляется на дегазацию в деаэратор (8). Очистка всего конденсата в деаэраторе (8) от растворенных в нем газов происходит за счет вскипания при подогреве паром от ЦВД (1). Дегазированный конденсат собирается в баке деаэратора (8) и с помощью питательного насоса  (9) через регенеративные подогреватели высокого давления (10) направляется в реакторный парогенератор при температуре 275°С.
Другая часть пара в количестве G2 направляется во внешний пароперегреватель (11), использующий теплоту сгорания органического или водородного топлива, где перегревается до Т02=620-650°С и при давлении P02=5,2 МПа подводится к ЦВД (12), после которой поступает в ЦСД (13).
После ЦСД (13) пар при параметрах, характерных для пара, поступающего после сепаратора-перегревателя (4) направляется в ЦНД (2) влажно-паровой турбины.
Таким образом, режим работы ЦНД (2), независимо от соотношения расходов G1 и G2, остается неизменным и соответствует режимам работы действующих гибридных АЭС на расчетной нагрузке. При работе предлагаемой гибридной АЭС меняется только расход пара через ЦВД (1). Т.е. предлагаемой техническое решение позволяет сохранить всю структуру действующей влажно-паровой турбины.
Для ликвидации возможного недогрева питательной воды, поступающей обратно в реакторный парогенератор, в трубопроводе (19) установлен регулятор температуры (18), который также обеспечивает подогрев питательной воды высокотемпературным паром, покидающим внешний пароперегреватель (11). Дополнительная электроэнергия от избыточной теплоты генерируется в присоединенной высокотемпературной противодавленческой турбине. Вращающийся вал турбины блока II соединен с электрогенератором (14).
При работе такой гибридной АЭС уменьшение мощности основного энергоблока на ΔN, в связи с отводом пара G2 к присоединенному энергоблоку, не только полностью компенсируется мощностью N2 присоединенной высокотемпературной турбины, но и увеличивается в 2 раза, за счет двойного увеличения располагаемого теплоперепада энтальпий в высокотемпературной турбине, то есть N2 = 2∙ΔN.
Применительно к работающему энергоблоку АЭС, на базе реактора ВВЭР-1000 с влажно-паровой турбиной мощностью N1 = 1000 МВт и присоединенной высокотемпературной противодавленческой турбиной мощностью N2 = 1000 МВт, при разгрузке основного блока на 50% общая мощность гибридной АЭС составит N = 0,5∙N1 + N2 = 1500 МВт. При этом КПД присоединенного энергоблока достигает 51% (прирост КПД происходит за счет того, что в этой тепловой схеме не приходится использовать дополнительный источник теплоты для испарения воды), что на 5-6% выше КПД лучших паротурбинных энергоблоков ТЭС.
При такой мощности присоединенной высокотемпературной противодавленческой турбины диапазон регулирования нагрузки гибридной АЭС без нарушения режимов работы реактора составляет 33% (порядка 500 МВт). Соответственно, суммарная мощность гибридной АЭС составит 1500 МВт, а прирост мощности составит 500 МВт.
Таким образом, предлагается гибридная АЭС позволяет использовать оборудование действующих АЭС с сохранением неизменной всей исходной тепловой схемы влажно-паровой турбины АЭС.
Кроме того, разработанное решение позволяет увеличить мощность существующих АЭС, как минимум в 1,5 раза, при одновременном увеличении их КПД до уровня экономичности современных ТЭС (абсолютный электрический КПД установки составляет 48-51%) и предельно упростить тепловую схему присоединённой паровой турбины.
Практическая реализация предлагаемого решения осуществляется с использованием уже имеющихся технологий. Наконец, следует особо отметить повышение эксплуатационной надежности двухблочной АЭС, так как она при G0= G1 допускает полную остановку присоединенного блока без остановки реактора.
При этом капитальные затраты при строительстве обычной тепловой электростанции мощностью в 500 МВт окажутся, как минимум на порядок выше затрат по введению в эксплуатацию присоединенной высокотемпературной двухцилиндровой паровой турбины с электрогенератором. Организация и внедрение тепловой схемы и нового оборудования в эксплуатацию не требуют остановки действующих энергоблоков АЭС.

Claims (3)

1. Гибридная двухблочная АЭС, содержащая два блока, основной влажно-паровой блок и присоединенный высокотемпературный блок, включающая последовательно соединенные низкотемпературную влажно-паровую турбину с сепаратором-подогревателем, в которую пар поступает из низкотемпературного реакторного парогенератора, конденсатор, конденсатный насос, регенеративные подогреватели низкого давления, деаэратор, питательный насос и регенеративные подогреватели высокого давления, при этом к основной влажно-паровой турбине присоединена высокотемпературная противодавленческая турбина с внешним пароподогревателем со сверхкритическими параметрами, отличающаяся тем, что пар, покидающий присоединенную высокотемпературную противодавленческую турбину, поступает в линию подвода пара от сепаратора-пароперегревателя к цилиндру низкого давления основной влажно-паровой турбины и совместно с паром основной влажно-паровой турбины конденсируется в конденсаторе основного влажно-парового турбинного блока, при этом присоединенный высокотемпературный блок состоит только из внешнего пароперегревателя, двухцилиндровой паровой турбины с цилиндрами высокого и среднего давлений и электрогенератора, а основная влажно-паровая турбина и присоединенная высокотемпературная противодавленческая турбина имеют единую систему регенеративного подогрева питательной воды и общий деаэратор.
2. Гибридная АЭС по п. 1, отличающаяся тем, что греющим агентом во внешнем пароперегревателе является перегретый пар до температуры 580-650°C.
3. Гибридная АЭС по п. 1, отличающаяся тем, что на линии подвода оборотной питательной воды к реакторному парогенератору установлен регулятор температуры, обеспечивающий дополнительный нагрев питательной воды высокотемпературным паром от подвода пара к турбине присоединенного высокотемпературного блока.
RU2021119654A 2021-07-05 2021-07-05 Гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина RU2771618C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119654A RU2771618C1 (ru) 2021-07-05 Гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина
PCT/RU2022/050001 WO2023282790A1 (ru) 2021-07-05 2022-01-10 Гибридная двухблочная аэс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119654A RU2771618C1 (ru) 2021-07-05 Гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021119654A RU2021119654A (ru) 2022-01-27
RU2771618C1 true RU2771618C1 (ru) 2022-05-11

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792761C1 (ru) * 2022-07-13 2023-03-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Атомный энерготехнологический комплекс и способ его эксплуатации

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995032509A2 (en) * 1994-05-25 1995-11-30 Battelle Memorial Institute Method and apparatus for improving the performance and steam mixing capabilities of a nuclear power electrical generation system
US6497102B2 (en) * 1999-12-23 2002-12-24 Alstom (Switzerland) Ltd Method for supplementing a saturated steam generation system having at least one steam turbine set, and steam power plant supplemented using the method
RU2453938C1 (ru) * 2010-10-18 2012-06-20 Александр Михайлович Анисимов Маневренная атомная электростанция
RU2488903C1 (ru) * 2012-05-03 2013-07-27 Рашид Зарифович Аминов Система сжигания водорода в цикле аэс с регулированием температуры водород-кислородного пара
CN104061028A (zh) * 2014-06-24 2014-09-24 华北电力大学 氢氧与煤粉燃烧结合的二次再热联合循环发电系统及方法
RU2529508C1 (ru) * 2013-04-09 2014-09-27 Валерий Евгеньевич Юрин Способ повышения маневренности аэс
US9165689B2 (en) * 2009-02-09 2015-10-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Plant operation method and plant operation system
RU2604208C1 (ru) * 2015-12-09 2016-12-10 Вячеслав Михайлович Батенин Способ повышения маневренности и безопасности аэс
RU2661341C1 (ru) * 2017-11-28 2018-07-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Гибридная аэс с дополнительной высокотемпературной паровой турбиной
US20190203614A1 (en) * 2017-12-28 2019-07-04 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Systems and methods for steam reheat in power plants

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995032509A2 (en) * 1994-05-25 1995-11-30 Battelle Memorial Institute Method and apparatus for improving the performance and steam mixing capabilities of a nuclear power electrical generation system
US6497102B2 (en) * 1999-12-23 2002-12-24 Alstom (Switzerland) Ltd Method for supplementing a saturated steam generation system having at least one steam turbine set, and steam power plant supplemented using the method
US9165689B2 (en) * 2009-02-09 2015-10-20 Kabushiki Kaisha Toshiba Plant operation method and plant operation system
RU2453938C1 (ru) * 2010-10-18 2012-06-20 Александр Михайлович Анисимов Маневренная атомная электростанция
RU2488903C1 (ru) * 2012-05-03 2013-07-27 Рашид Зарифович Аминов Система сжигания водорода в цикле аэс с регулированием температуры водород-кислородного пара
RU2529508C1 (ru) * 2013-04-09 2014-09-27 Валерий Евгеньевич Юрин Способ повышения маневренности аэс
CN104061028A (zh) * 2014-06-24 2014-09-24 华北电力大学 氢氧与煤粉燃烧结合的二次再热联合循环发电系统及方法
RU2604208C1 (ru) * 2015-12-09 2016-12-10 Вячеслав Михайлович Батенин Способ повышения маневренности и безопасности аэс
RU2661341C1 (ru) * 2017-11-28 2018-07-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Гибридная аэс с дополнительной высокотемпературной паровой турбиной
US20190203614A1 (en) * 2017-12-28 2019-07-04 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Systems and methods for steam reheat in power plants

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AMINOV R.Z., Egorov A.N. Evaluation of the efficiency of combining wet-steam NPPs with a closed hydrogen cycle // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series. 2018. Vol. 1111. 012022. doi:10.1088/1742-6596/1111/1/012022. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2792761C1 (ru) * 2022-07-13 2023-03-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Атомный энерготехнологический комплекс и способ его эксплуатации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2893926A (en) Combined flash type distilling plant and back-pressure turbo-generator
JP2009515092A (ja) 発電方法及び発電プラント
CN106838865B (zh) 一种完全热电解耦的抽汽供热电站系统及工作方法
Wołowicz et al. Feedwater repowering of 800 MW supercritical steam power plant.
CA2019748C (en) Combined gas and steam turbine plant with coal gasification
RU2661341C1 (ru) Гибридная аэс с дополнительной высокотемпературной паровой турбиной
JP3905967B2 (ja) 発電・給湯システム
RU2771618C1 (ru) Гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина
RU2602649C2 (ru) Паротурбинная аэс
CN111457353A (zh) 耦合于生活垃圾焚烧发电厂的锅炉车间的锅炉给水加热除氧系统及方法
WO2023282790A1 (ru) Гибридная двухблочная аэс
RU2278984C1 (ru) Тепловая электрическая станция
US6460325B2 (en) Method of converting a system generating saturated steam, having at least one steam turbine group, and power station converted in accordance with the method
RU2547828C1 (ru) Парогазовая установка двухконтурной аэс
CN114687819A (zh) 一种基于热力朗肯循环储能调峰系统
JPS58107803A (ja) 発電プラント
JP4445683B2 (ja) 熱エネルギー貯蔵発電方法
RU2743868C1 (ru) Паропаровая энергетическая установка
Aminov et al. Evaluating the thermodynamic efficiency of hydrogen cycles at wet-steam nuclear power stations
RU2420664C2 (ru) Многорежимная теплофикационная установка
RU2759559C1 (ru) Способ повышения безопасности и технико-экономической эффективности работы аэс в условиях неравномерного энергопотребления на основе водородно-теплового аккумулирования
JP2000133295A (ja) 固体電解質燃料電池複合発電プラントシステム
JPH04318207A (ja) 蒸気タービン排気熱発電設備
JPS61123703A (ja) 蒸気発電プラント
CN220599886U (zh) 核电厂工业供汽系统