SU1090899A1 - Способ работы теплоэлектроцентрали - Google Patents

Способ работы теплоэлектроцентрали Download PDF

Info

Publication number
SU1090899A1
SU1090899A1 SU823456425A SU3456425A SU1090899A1 SU 1090899 A1 SU1090899 A1 SU 1090899A1 SU 823456425 A SU823456425 A SU 823456425A SU 3456425 A SU3456425 A SU 3456425A SU 1090899 A1 SU1090899 A1 SU 1090899A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
steam
turbine
heaters
loads
Prior art date
Application number
SU823456425A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иосифович Фель
Игорь Викторович Шерстобитов
Михаил Борисович Щепакин
Original Assignee
Краснодарский 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 Краснодарский политехнический институт filed Critical Краснодарский политехнический институт
Priority to SU823456425A priority Critical patent/SU1090899A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1090899A1 publication Critical patent/SU1090899A1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ с противодавленческой теп лофикационной и конденсационной турбоустановками путем регулировани  электрической и тепловой нагрузок воздействием на изменение расхода пара в турбины, отбор пара на регенеративные подогреватели и тепловому .потребителю, а на режимах пониженной тепловой и повышенной электрической нагрузок - путем подачи дополнительно подведенного к противодавленческой турбине пара с ее выхлопа в регенеративные подогреватели конденсационной турбоустановки и регулировани  температуры воды за этими подогревател ми и давлени  пара теплового потребител , отличающийс  тем, что, с целью повьшени  экономичности путем получени  дополнительной мощности, подают при посто нной тепловой и переменной электрической нагрузках пар из выхлопа противодавленческой турбоустановки в регенеративные подогреватели конденсационной турбоустановки, подi держива  давление пара теплового потребител  на заданном уровне, а (Л при посто нной электрической и переменной тепловой нагрузках - поддержива  на заданном уровне температуру воды за подогревател ми изменением на них расхода пара из отборов конденсационной турбоустановки . Г) о 00 Г ;о

Description

i Изобретение относитс  к теплоэне гетике и может быть использовано на теплоэлектроцентрал х (ТЭЦ), имеющих теплофикационные установки с противодавлением и конденсационные паротурбинные блоки. Известен способ работы ТЭЦ с теп лофикационной и конденсационной установками путем использовани  раз дельных систем управлени  и регулировани  расхода пара в турбины СО. Однако способ эффективен только при посто нной нагрузке тепловых потребителей, но при этом теплофикационна  турбина работает по гра;фику тепловой нагрузки, снижа  выработку электроэнергии при снижении тепловой нагрузки, что снижает располагаемую мощность ТЭЦ. Известен также способ работы ТЭЦ с противодавленческой теплофикацион ной и конденсационной турбоустановками путем регулировани  электрической и тепловой нагрузок -возде ствием на изменение расхода пара в турбины, отбора пара на регенератив ные подогреватели и тепловому потребителю , а на режимах пониженной тепловой и повьшенной электрической нагрузок - путем подачи дополнитель но подведенного к противодавленческ турбине пара с ее выхлопа в регенер тивные подогреватели конденсационно турбоустановки и регулировани  температуры воды за этими подогревате л ми и давлени  пара теплового потребител  C2J. Однако известный способ недостаточно экономичен при переменньгх теп ловой и электрической нагрузках. Целью изобретени   вл етс  повьш ние экономичности путем получени  Дополнительной мощности. Указанна  цель достигаетс  TeMs что согласно способу работы ТЭЦ с противодавленческой теплофикационной и конденсационной турбоустановками путем регулировани  электрической и тепловой нагрузок воздействием на изменение расхода пара в турбины, отбора пара на регенератив ные подогреватели и тепловому потребителю , а на режимах пониженной тепловой и повышенной электрической нагрузок - путем подачи дополнитель но подведенного к противодавленческой турбине пара с ее выхлопа в рег неративные подогреватели конденсационной турбоустановки и регулирова 9 НИН температуры воды за этими noq,orревател ми и давлени  пара теплового потребител , подают при посто нной тепловой и переменной электрической нагрузках пар из выхлопа противодавленческой турбоустановки в регенеративные подогреватели конденсационной турбоустановки, поддержива  давление пара теплового потребител  на заданном уровне, а при посто нной электрической и переменной тепловой нагрузках - поддержива  на заданном уровне температуру воды за подогревател ми изменением на них расхода пара из отборов конденсационной турбоустановки. На чертеже показана принципиальна  схема ТЭЦ дл  данного способа. Противодавленческа  турбоустановка содержит котел 1,подключенный по свежему пару к противодавленческой турбине 2 с генератором 3, сообщенной с тепловым потребителем 4 . еаэратор 5 через регенеративные подогреватели 6 сообщен с котлом 1.Конденсационна  турбоустановка содержит котел 7, подключенный к конденсационной турбине 8 с генератором 9 и конденсатором 10, а последний по воде через регенеративные подогреватели 11низкого давлени  (ПНД), деаэратор 12и регенеративные подогреватели 13высокого давлени  (ПВД) сообщен с котлом 7. Регул тор 14 скорости противодавленческой турбины 2 подключен к датчику 15 скорости и через переключатель 16 - к регулирующему органу 17 подачи пара. Регул тор 18 давлени  на выхлопе противодавленческой турбины 2 подключен к датчику 19, регул тору 20 и переключателю 16, а последний св зан с датчиком 21 расхода пара. Регул тор 22расхода пара подключен к датчику 23температуры питательной воды и регулирующему органу 24. Регул тор 25 уровн  конденсата в деаэраторе 12 подкх(ючен к датчику 26 уровн  и переключающему блоку 27, св занному с клапаном 28 сброса конденсата иклапаном 29 подпитки. Конденсагдаонна  турбина 8 имеет регул тор 30скорости, подключенный к датчику 31скорости и регулирующему органу 32подачи пара в турбину 8. Выхлоп 33противодавленческой турбины 2 сообщен с тепловым потребителем 4 и гурбопроводом 34 - с ПВД 13, а последние трубопроводом 35 отбора пара с конденсационной турбиной 8. Способ работы ТЭЦ осуществл етс  следующим образом. Пар из котла 1 подают на теплофикационную противодавленческую турбину 2, привод щую в действие ге нератбр 3. С выхлопа 33 противодавленческой турбины 2 пар подают тепловому потребителю 4. Из деазратора 5 1 онденсат через регенеративн подогреватели 6 подают в котел 1. Пар из котла 7 подают в конденсационную турбину 8j котора  приводит в действие генератор 9. Из конденсационной турбины 8 пар подаетс  в конденсатор 10, далее конденсат через ПНД 11, деаэратор 12 и ПВД 13 направл етс  в котел 7. Пар с выхло па 33 противодавленческой турбины 2 подают на ПВД 13 конденсационной турбины 8. Часть конденсата из деаэратора 12 сбрасывают в регенера тивную схему (не показана) теплофикационной турбоустановки. Регул тор 14 скорости противодавленческой турбины 2 получает сигнал от датчик 15 скорости и через переключатель 1 воздействует на регулирующий орган 17 подачи пара в турбину 2. Регул тор 18 давлени  на выхлопе 33 проти водавленческой турбины 2 получает сигнал от датчика 19 и воздействует как на регул тор 20, управл ющий подачей пара в ПВД 13 конденсационной турбины 8, так и через переключатель 16 - на регулирукнций орган 17 подачи пара в турбину 2. Датчик 21 расхода пара из выхлопа турбины 2 на ПВД 13 воздействует на переклю чатепь 16. Регул тор 22 расхода пара получает сигнал от датчика 23 температуры питательной воды и воздействует на регулирующий орган 24, управл ющий расходом пара из трубопровода 35 отбора турбины 8. Регул  тор 25 уровн  конденсата в деаэрато ре 12 получает сигнал от датчика 26 уровн  и воздействует через переключающий блок 27 как на клапан 28 сброса конденсата в регенеративную схему теплофикационной установки,та и на клапан 29 подпитки регенератив ной схемы. Регул тор 30 скорости конденсационной турбины 8 получает сигнал от датчика 31 скорости и воз действует на регулирующий орган 32 подачи пара в турбину 8. При неизменной тепловой нагрузке совместной работой управл ют, поддержива  максимальную выработку электрической энергии конденсационной установкой, воздейству  при изменении электрической нагрузки на подачу пара в противодавленческую турбину 2 и одновременно, измен   расход пара, подаваемого из выхлопа 33 турбины 2 в ПВД 13, при поддержании заданного давлени  на выхлопе 33 (теплового потребител  4). При неизменной электрической нагрузке и изменении тепловой нагрузки (теплового потреблени ) заданное давление у теплового потребител  4 поддерживают, измен   расход пара из выхлопа 33 турбины 2 в ПВД 13. При этом расход пара из турбопровода 35 регенеративного отбора конденсационной турбины 8 измен ют в соответствии с изменением расхода пара из выхлопа 33 турбины 2 в ПВД 13, поддержива  заданную температуру подогрева питательной воды. Сбросом конденсата из регенеративной схемы конденсационной турбины 8 управл ют, поддержива  посто нный уровень в деаэраторе 12. В таком режиме противодавленческа  турбина 2 продолжает участвовать в покрытии графика электрических нагрузок, а обеспечиваема  ею дополнительна  мощность определ етс  максимально возможным расходом пара,который может быть отдан в систему регенерации конденсационной турбины 8 при условии поддержани  заданного уровн  температуры питательной воды за ПВД 13. Цри значительном снижении или отсутствии тепловой нагрузки регулирующий орган 24 полностью закрываетс  и вырабатываетс  дополнительна  мощность потоком пара отключенного трубопровода 35 регенеративного отбора в конденсационной турбине 8 при регулировании расхода пара на турбину 8 регулирующим органом 32. На ПВД подаетс  максимально возможный расход пара из выхлопа 33. Таким образом, при использовании предлагаемого способа имеетс  возможность получени  дополнительной мощности при.всех изменени х электрической и тепловой нагрузки потребителей на более экономичных режимах совместной работы турбоустановки.По крытие пика электрической нагрузки при малой тепловой нагрузке осущестS1090899
вл етс  за счет большей выработки перегрузки конденсационной турбоусна противодавленческой турбине и в тановки и увеличенного пропуска пара экономичном режиме конденса лионной в конденсатор, когда противодавлентурбины при частично отключенном ре- ческа  турбина работает только по
генеративном отборе, а не за счет5 тепловому графику.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ с противодавленческой теплофикационной и конденсационной турбоустановками путем регулирования электрической и тепловой нагрузок воздействием на изменение расхода пара в турбины, отборА пара на регенеративные подогреватели и тепловому .потребителю, а на режимах пониженной тепловой и повышенной электрической нагрузок - путем подачи дополни тельно подведенного к противодавленческой турбине пара с ее выхлопа в регенеративные подогреватели конденсационной турбоустановки и регулирования температуры воды за этими подогревателями и давления пара теплового потребителя, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности путем получения
    О дополнительной мощности, подают при постоянной тепловой и переменной электрической нагрузках пар из выхлопа противодавленческой турбоустановки в регенеративные подогреватели конденсационной турбоустановки, поддерживая давление пара теплового § потребителя на заданном уровне, а при постоянной электрической и переменной тепловой нагрузках - поддерживая на заданном уровне температуру воды за подогревателями изменением на них расхода пара из отборов конденсационной турбоустановки.
    SU „„1090899 >
SU823456425A 1982-05-05 1982-05-05 Способ работы теплоэлектроцентрали SU1090899A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823456425A SU1090899A1 (ru) 1982-05-05 1982-05-05 Способ работы теплоэлектроцентрали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823456425A SU1090899A1 (ru) 1982-05-05 1982-05-05 Способ работы теплоэлектроцентрали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1090899A1 true SU1090899A1 (ru) 1984-05-07

Family

ID=21017794

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823456425A SU1090899A1 (ru) 1982-05-05 1982-05-05 Способ работы теплоэлектроцентрали

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1090899A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539697C2 (ru) * 2012-11-26 2015-01-27 Закрытое акционерное общество "Турмалин" Комбинированная энергетическая установка для утилизации попутного нефтяного газа и жидких отходов нефтепереработки
ES2678215A1 (es) * 2018-06-04 2018-08-09 Universidad Politécnica de Madrid Dispositivo para generación de energía mecánica según ciclos termodinámicos avanzados con rangos de temperatura delimitados en el aporte de calor

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент DE № 1233413, кл. 14 с, 17/02, опублик. 1967. 2. Авторское свидетельство СССР № 779597, кл. F 01 К 7/44, 1978. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539697C2 (ru) * 2012-11-26 2015-01-27 Закрытое акционерное общество "Турмалин" Комбинированная энергетическая установка для утилизации попутного нефтяного газа и жидких отходов нефтепереработки
ES2678215A1 (es) * 2018-06-04 2018-08-09 Universidad Politécnica de Madrid Dispositivo para generación de energía mecánica según ciclos termodinámicos avanzados con rangos de temperatura delimitados en el aporte de calor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1701006B1 (en) Electric power-generating and desalination combined plant and operation method of the same
KR101445179B1 (ko) 과부하 제어 밸브를 가지고 있는 발전소 시스템
JPH0436244B2 (ru)
US4677307A (en) Process for the realization of cogenerative supply of electricity and heat (cogeneration), particularly in industrial power plants
US6274941B1 (en) Process and device for dosing the thermal output of combined heat and power generation systems
CN212296519U (zh) 火电供热机组变参数多元梯级热电解耦系统
SU1090899A1 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали
KR20160023371A (ko) 선박의 폐열을 이용한 전력 생산 장치 및 방법
JPH10266812A (ja) 熱併給ガスタ−ビンコンバインドプラントの電力制御方法
JPH07269305A (ja) 背圧タービンと復水タービンを有する蒸気駆動プラントの低圧蒸気制御方法
SU566000A1 (ru) Способ управлени совместной работой теплофикационной и конденсационной установок
SU1103001A1 (ru) Способ нагружени энергоблока
SU1134737A1 (ru) Способ регулировани тепловой нагрузки теплофикационной турбоустановки
JPH0341654B2 (ru)
GB2176248A (en) Turbine control
JPH05340205A (ja) 複合発電プラントの制御装置
SU1270379A1 (ru) Способ работы теплофикационной паротурбинной установки
SU1110912A1 (ru) Способ регулировани электрической мощности теплофикационной паротурбинной установки
SU1070250A1 (ru) Система регулировани теплофикационной паротурбинной установки
SU1453053A1 (ru) Способ регулировани электрической мощности теплофикационной паротурбинной установки
SU1040029A1 (ru) Способ регулировани теплофикационной паротурбинной установки
JPS54142443A (en) Pressure controller of air separator in compound power plant
JPH07208112A (ja) 排気再燃型コンバインドプラントの運転方法及び排熱回収システム
SU802569A1 (ru) Способ работы теплофикационнойТуРбиНы
JPH09287482A (ja) コージェネレーションシステム