SU1084472A1 - Method of unloading power-and-heat generating steam turbine plant having staged heating of line water - Google Patents

Method of unloading power-and-heat generating steam turbine plant having staged heating of line water Download PDF

Info

Publication number
SU1084472A1
SU1084472A1 SU823439777A SU3439777A SU1084472A1 SU 1084472 A1 SU1084472 A1 SU 1084472A1 SU 823439777 A SU823439777 A SU 823439777A SU 3439777 A SU3439777 A SU 3439777A SU 1084472 A1 SU1084472 A1 SU 1084472A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
steam
receive
person
turbine
pressure cylinder
Prior art date
Application number
SU823439777A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Аркадий Дмитриевич Качан
Николай Иванович Шкода
Всеволод Константинович Балабанович
Валентина Александровна Чиж
Андрей Мирославович Таращук
Original Assignee
Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт
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 Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт filed Critical Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт
Priority to SU823439777A priority Critical patent/SU1084472A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1084472A1 publication Critical patent/SU1084472A1/en

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

1. СПОСОБ РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ СО СТУПЕНЧАТЫМ ПОДОГРЕВОМ СЕТЕВОЙ ВОДЫ, заключающийс  в снижении нагрузки котла и турбины, подаче свежего пара через редукционно-охладительную установку на сетевые подогреватели и переводе частей турбины в беспаровой режим, отличающийс  тем, что, с целью повышени  экономичности и маневренности, часть пара после редукционно-охладительной установки подают в цилиндр среднего давлени  дл  поддержани  посто нным давлени  пара на выходе цилиндра среднего давлени . kn 2. Способ по п. 1, отличающийс  тем, что пар, подаваемый в цилиндр среднего давлени , поддер. живают в состо нии насыщени .1. METHOD OF UNLOADING HEAT-DEFLECTING STEAM TURBINE INSTALLATION WITH STEPPED HEATED WATER HEATING, which consists in reducing the load of the boiler and turbine, supplying fresh steam through a reduction-cooling unit to the network heaters and transferring the turbine parts to a non-steam mode, a non-key, if a non-key, if you will receive, you will receive a person, if you will receive a single-person, if you will receive, as a non-key, if you will receive, you will receive, if you will receive a person, you will receive a person, you will receive a person, you will receive a person, you will receive a person, you will receive a person, you will receive a person, you will receive a person, you will receive, if you are in a steam generator, and the turbine will be loaded with a steam generator; maneuverability, a portion of the steam after the reduction and cooling unit is fed into the medium pressure cylinder to maintain a constant vapor pressure at the outlet of the medium pressure cylinder. kn 2. A method according to claim 1, characterized in that the steam supplied to the medium pressure cylinder is supported. live in a state of saturation.

Description

rixA Изобретение относитс  к энергети ке и может быть использовано на эле тростанци х при эксплуатации теплофикационных паровых турбин с отбора ми пара дл  ступенчатого подогрева сетевой воды. Известен способ разгрузки паротурбинных установок тепловых электр ческих станций путем останова части парогенераторов и перевода части турбоагрегатов в режим синхронного компенсатора с подачей охлаждающего пара в проточную часть ГООднако при реализации указанного способа невозможно обеспечить тепло вые потребители и технологические нужды электростанции, а также исклю чить остановы котЛоагрегатов на пер од сниженной электрической нагрузки Это обусловлено тем, что при перевод турбоагрегата в моторный режим турбина работает в беспаровом режиме. При этом происходит резкое снижение потребности в паре, которое вызьшает останов котлоагрегатов из-за невозможности их глубокого разгружени . Известен способ разгрузки теплофикационной паротурбинной установки со ступенчатым подогревом сетевой воды, заключающийс  в снижении нагрузки котла и турбины, подаче свежего пара через редукционно-охладительную установку (РОУ) на сетевые подогреватели и переводе частей тзф бины в беспаровой режим С2. Недостатком известного способа  вл етс  низка  экойом чность, так как 5 меньщение количества пара, подаваемого в турбину, приводит к изменению скоростей пара и степеней реакции по ступен м и, как следствие , к уменьшению внутренних относи тельных коэффициентов полезного дей стви  отсеков турбины, при этом на малых расходах пара на тзфбину исключаетс  возможность использовани  встроенных в конденсатор турбины теплофикационных пучков дл  подогре ва сетевой воды, так как на таких режимах из-за значительного дросселировани  потока пара в тзфбине и его перегрева требуютс  открытие регулиуукщих органов части низкого давлени  и значительный пропуск пара через последние ступени турбины конденсатор, что в результате приво дит к повышению удельных расходов топлива на выработку электроэнергии Цель изобретени  - повьшение экономичности и маневренности. Указанна  цель достигаетс  тем, что согласно способу разгрузки теплофикационной паротурбинной установки со ступенчатым подогревом сетевой воды, заключающемус  в снижении нагрузки котла и турбины, подаче свежего пара через РОУ на сетевые подогреватели и,переводе частей турбины g беспаровой режим, часть пара РОУ подают в цилиндр среднего давлени  (ЦСД) дл  поддержани  посто нным давлени  пара на выходе ЦСД. Пар, подаваемый в ЦСД, поддерживают в состо нии насыщени . На чертеже схематически изображена паротурбинна  установка. Паротурбинна  установка содержит котел 1, соединенный паропроводами свежего пара с редукционно-охладительной установкой 2 (РОУ) и частью высокого давлени  (ЧВД) 3 турбины, и верхний 4 и нижний 5 сетевые подогреватели . Напаропроводе, соедин ющем РОУ 2 и котел 1, установлен регулирующий клапан 6. Выход РОУ 2 подключен к дополнительному сетевому подогревателю 7 и паропроводом 8 к части среднего давлени  (ЧСД) 9, подключенной через запорное устройство 10 и регулирующий орган 11 к ЧВД 3 и части низкого давлени  (ЧНД) 12. На паропроводе, соедий ющем котёл. 1 и ЧВД 3, размещено запорное устройство 13, а на паропроводе 8 регулирующий 1слапан 14. ЧНД 12, соединена с конденсатором 15, снабженным встроенным пучком 16. Способ осуществл ют следующим образом . При снижений нагрузки тепловой электростанции котел 1 разгруж1аетс  по свежему пару на величину, определ емую уменьшением выработки электроэнергии и количеством охлаждающей воды, впрыскиваемой в пароохладитель РОУ 2, и уменьшаетс  расход свежего пара в ЧВД 3 турбинный соответственно из ее камер отборов на верхний и нижний сетевые подогреватели 4 и 5 соответственно, что приводит к снижению температуры пр мой сетевой воды. По импульсу начала . снижени  температуры сетевой воды открываетс  регулирующий клапан 6, и свежий пар через РОУ 2 направл ет с  к дополнительному сетевому подо- rixA The invention relates to energy and can be used on power plants during operation of steam heat turbines with steam extraction for step heating of network water. There is a known method of unloading steam turbine installations of thermal power stations by stopping part of steam generators and transferring part of turbine units to a synchronous compensator mode with cooling steam supplied to the flow part of the UNION. However, when implementing this method, it is impossible to provide heat consumers and technological needs of the power plant, and also to exclude shutdowns of boiler units Reduced electrical load This is due to the fact that when the turbo unit is put into motor mode, the turbine operates in Arope mode. In this case, there is a sharp decrease in the need for steam, which causes the boilers to stop due to the impossibility of their deep unloading. There is a known method of unloading a heat-generating steam-turbine plant with staged heating of the supply water, which consists in reducing the load of the boiler and turbine, supplying fresh steam through a reduction-cooling unit (DOC) to the network heaters and transferring parts of the tank type to the steam mode C2. The disadvantage of the known method is low stability, since 5 lowering the amount of steam supplied to the turbine leads to a change in the steam velocities and degrees of reaction of the stages and, consequently, to a decrease in the internal relative coefficients of the useful actions of the turbine compartments. at low steam consumption on the tank, it is impossible to use heating beams built in to the turbine condenser to heat network water, since in such modes, due to significant throttling of the steam flow in Tzfbin and its overheating require the opening of regulators of a low pressure part and a significant steam flow through the final stages of the turbine turbine, which as a result leads to an increase in specific fuel consumption for power generation. The purpose of the invention is to increase efficiency and maneuverability. This goal is achieved in that according to the method of unloading a steam-turbine plant with step heating of network water, consisting in reducing the load of the boiler and the turbine, supplying fresh steam through the ROW to the network heaters and transferring parts of the turbine g to the steam-free mode, part of the DOC steam is fed into the middle cylinder pressure (CCD) to maintain a constant vapor pressure at the outlet of the CCD. The steam supplied to the CHSD is maintained at saturation. The drawing schematically shows a steam turbine installation. The steam turbine plant contains a boiler 1, connected with fresh steam steam lines to a reduction-cooling unit 2 (DOW) and a part of a high pressure (CVP) 3 turbines, and the upper 4 and lower 5 network heaters. In the duct connecting the DOC 2 and the boiler 1, a regulating valve 6 is installed. The output of the DOC 2 is connected to the additional mains heater 7 and the steam line 8 to the medium pressure part (CHSD) 9 connected through the locking device 10 and the regulator 11 to the CWD 3 and part low pressure (PND) 12. On the steam line connecting the boiler. 1 and CWD 3, a shut-off device 13 is placed, and on the steam line 8, a regulating valve 1 is installed. 14. The PND 12 is connected to a capacitor 15 equipped with an integrated beam 16. The method is carried out as follows. When the load of the thermal power plant decreases, the boiler 1 is discharged for fresh steam by an amount determined by the decrease in power generation and the amount of cooling water injected into the ROW 2 desuperheater, and the consumption of fresh steam in CWPD 3 turbine, respectively, from its selection chambers to the upper and lower network heaters is reduced 4 and 5 respectively, which leads to a decrease in the temperature of the direct supply water. By impulse start. lowering the temperature of the mains water, the control valve 6 opens, and fresh steam through the DOC 2 directs to the additional mains

гревателю 7 и по паропроводу 8 в камеру верхнего отбора ЧСД 9. При этом ЧВД 3 турбины перевод т в беспаровой режим закрытием запорных устройств 13 и 10. Посто нный (расчетный ) объемньШ пропуск пара через промежуточный отсек ЧСД 9 обеспечиваетс  регулирующим клапаном 14 по импульсу давлени  в линии отбора пара на нижний сетевой подогреватель 5. При повышении давлени  в нижнем отборе и соответствзпощем уменьшении удель ного объема пара расход пара по пдропроводу 8 через регулирунщий клапан 14 увеличиваетс  и, наоборот, обеспечива  посто нный (расчетный) объемный пропуск пара через промежуточный отсек и его максимальный внутрейний относительный коэффициент полезного действи .the heater 7 and the steam line 8 into the chamber of the upper take-off of the CHSD 9. In this case, the turbofans 3 of the turbine are put in the steam-free mode by closing the shut-off devices 13 and 10. The pressure pulse is supplied by the control valve 14 through the intermediate (calculated) volume of steam. in the steam extraction line to the lower mains heater 5. With increasing pressure in the lower extraction and correspondingly reducing the specific steam volume, the steam consumption through the conduit 8 through the regulating valve 14 increases and, on the contrary, ensures a constant (p averaged) volumetric vapor transmission through the intermediate compartment and its maximum internal relative efficiency.

Регулирующий орган 11 ЧНД 12 находитс  в закрытом состо нии и обеспечивает минимально-вентил ционный пропуск пара в конденсатор на всех режимах работы турбоустановки. Утилизаци  тепла вентил ционного пропуска пара осуществл етс  во встроенном трубном пучке 16 конденсато .ра 15.Regulator 11 BPS 12 is in the closed state and provides minimum ventilation vent to the condenser in all modes of operation of the turbine installation. Heat utilization of the ventilation vapor pass is carried out in the integrated tube bundle 16 of the condenser 15.

Температура сетевой воды за подогревател ми регулируетс  подачей пара на дополнительный сетевой подо греватель 7.The temperature of the supply water behind the heaters is controlled by the steam supply to the additional heater heater 7.

При необходимости повьшени  нагрузки турбины производ т подачу пара на турбину через запорны устройства 13 и 10, при этом регулирующие клапаны 6 и 14 закрываютс .If it is necessary to increase the load of the turbine, steam is supplied to the turbine through the shut-off devices 13 and 10, and the control valves 6 and 14 are closed.

Параметры пара за редукционноохладительной установкой поддерживаютс  в состо нии насыщени , вследствие чего повышаютс  надежность за счет приближен1та температурного режима части низкого давле 11  к расчетному и экономичность в результате увеличени  расхода пара на сетевзгю установку.The steam parameters at the reduction cooling plant are maintained in a state of saturation, as a result of which the reliability due to the approach of the temperature mode of the low pressure part 11 to the calculated one and the efficiency as a result of the increase in steam consumption for the network installation increases.

Таким образом, .проточна  часть турбины работает в режиме, близком к номинальному, а следовательно, с таким же внутренним относительным коэффициентом полезного действи . Температурное состо ние турбины в указанном режиме поддерживаетс  в допустимых пределах, при этом обес- печиваетс  утилизаци  тепла вентил ционного пропуска пара в теплофикационном пучке и снижение минимальной мощности турбины.Thus, the flow part of the turbine operates in a mode close to the nominal, and therefore, with the same internal relative efficiency. The temperature state of the turbine in the specified mode is maintained within acceptable limits, while ensuring the utilization of the heat of the ventilation pass of steam in the heat recovery beam and reducing the minimum power of the turbine.

Claims (2)

1. СПОСОБ РАЗГРУЗКИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКЙ СО СТУПЕНЧАТЫМ ПОДОГРЕВОМ СЕТЕВОЙ ВОДЫ, заключающийся в снижении нагрузки котла и турбины, подаче свежего пара через редукционно-охладительную установку на сетевые подогреватели и переводе частей турбины в беспаровой режим, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности и маневренности, часть пара после редукционно-охладительной установки подают в цилиндр среднего давления для поддержания постоянным давления пара на выходе цилиндра среднего давления.1. METHOD FOR DOWNLOADING A HEATING FITTING STEAM TURBINE INSTALLATION WITH STEP-BY-STEP HEATING OF THE NETWORK WATER, which consists in reducing the load of the boiler and turbine, supplying fresh steam through a reduction and cooling unit to the network heaters and transferring the turbine parts to steam-free mode, which is characterized by the fact that the purpose is to increase the economy, which is due to the fact that maneuverability, part of the steam after the reduction and cooling unit is fed into the medium-pressure cylinder to maintain a constant vapor pressure at the outlet of the medium-pressure cylinder. 2. Способ поп. 1, отличающийся тем, что пар, подаваемый в цилиндр среднего давления, поддерживают в состоянии насыщения.2. The method of pop. 1, characterized in that the steam supplied to the medium-pressure cylinder is maintained in a saturation state. SU «„1084472SU «„ 1084472 1 10844721 1084472
SU823439777A 1982-05-12 1982-05-12 Method of unloading power-and-heat generating steam turbine plant having staged heating of line water SU1084472A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823439777A SU1084472A1 (en) 1982-05-12 1982-05-12 Method of unloading power-and-heat generating steam turbine plant having staged heating of line water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823439777A SU1084472A1 (en) 1982-05-12 1982-05-12 Method of unloading power-and-heat generating steam turbine plant having staged heating of line water

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1084472A1 true SU1084472A1 (en) 1984-04-07

Family

ID=21012317

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823439777A SU1084472A1 (en) 1982-05-12 1982-05-12 Method of unloading power-and-heat generating steam turbine plant having staged heating of line water

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1084472A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997008431A1 (en) * 1995-08-31 1997-03-06 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for cooling the low-pressure stage of a steam turbine

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР № 378644, кл. F 01 D 25/10, 1973.. . 2. Кнотько П.Н. и др. Технические решени использовани ТЭЦ в маневренном режиме. - Сборник трудов ВНИПИэне)гопрома. Перспективы развити систем централизованного теплоснабжени в СССР. М., 1981, с. 101-102, рис. 1. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997008431A1 (en) * 1995-08-31 1997-03-06 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for cooling the low-pressure stage of a steam turbine

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100563518B1 (en) Power regulating process for a steam generating power plant and steam generating power plant
CN111852597A (en) Variable-parameter multi-element cascade thermoelectric decoupling system of thermal power heat supply unit and adjusting method
US4674285A (en) Start-up control system and vessel for LMFBR
US3038453A (en) Apparatus and method for controlling a forced flow once-through steam generator
WO2007073008A2 (en) Heat medium supply facility, composite solar heat electricity generation facility, and method of controlling the facilities
JPS6239648B2 (en)
GB2276225A (en) Temperature control of boiler steam
US4336105A (en) Nuclear power plant steam system
CA1241881A (en) Start-up control system and vessel for lmfbr
SU1084472A1 (en) Method of unloading power-and-heat generating steam turbine plant having staged heating of line water
JPS62325B2 (en)
US4399657A (en) Steam generation system
WO2015159310A1 (en) Improvement and control of the high pressure superheated steam directly produced by a solar field. description
NO760980L (en)
CN105102771B (en) Method for the flexible operating in power plant
US1376326A (en) Combined hot-water heating and condensing power system
EP3306044A1 (en) Fast frequency response systems with thermal storage for combined cycle power plants
SU1183694A1 (en) Method of load regulation of power-and-heat generating steam turbine plant with reduction-cooling device
US1925256A (en) Steam generator
GB778941A (en) Improvements relating to power plant including a nuclear reactor
SU1523688A1 (en) Method of operation of power-and-heat generating steam power plant
SU1483051A1 (en) Method of operation of power-and-heating plant
GB1099479A (en) Starting method and system for a power plant containing a prime mover and a vapour generator
SU883537A1 (en) Heat-generating gas-turbine unit
JPH04140699A (en) Nuclear reactor electric power generator