SU1134741A1 - Способ работы комбинированной энергосистемы - Google Patents

Способ работы комбинированной энергосистемы Download PDF

Info

Publication number
SU1134741A1
SU1134741A1 SU823518222A SU3518222A SU1134741A1 SU 1134741 A1 SU1134741 A1 SU 1134741A1 SU 823518222 A SU823518222 A SU 823518222A SU 3518222 A SU3518222 A SU 3518222A SU 1134741 A1 SU1134741 A1 SU 1134741A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
load
hours
hydraulic units
pool
Prior art date
Application number
SU823518222A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Ландау
Леонид Леонидович Левицкий
Original Assignee
Украинское Отделение Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука
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 Украинское Отделение Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука filed Critical Украинское Отделение Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им.С.Я.Жука
Priority to SU823518222A priority Critical patent/SU1134741A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1134741A1 publication Critical patent/SU1134741A1/ru

Links

Abstract

СПОСОБ РАБОТЫ КОМБИНИРОВА НОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, содержащей гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) с обратимыми гидроагрегатами , установленными между верхним и нижним бассейнами, и гидроагрегатами , установленными на сбросном трубопроводе из пруда-охладител  циркул ционной воды конденсаторов тепловой электростанции;. (ТЭС) в ни ний бассейн, путем подачи в часа п ка нагрузки на гидроагрегаты воды пруда-охладител  и из верхнего бассейна , а в часы провала нагрузки подачи воды из нижнего бассейна в верхний н из последнего при помощи насосной станции в нижние слои прудаохладител , отличающийс  тем, что, с целью повышени , эконог шчности , в лет.ний период в часы провала нагрузки подают воду из верхнего бассейна в нижние слои прудаохладител  в количестве, не превышающем суточного циркул ционного объема ТЭС, одновременно перекачива  дополнительное количество воды установленными на сбросном трубопроводе гидроагрегатai: m, выполненными обратимыми, из нижнего бассейна в пруд-охладитель, при этом полный объем подачи равен объему, сброшенному через обратимые гидроагрегаты из пруда-охладител  в нижний бассейн в часы пика нагрузки, а в зимний период в часы провала нагрузки подают воду обратимыми гидроагрегатами из нижнего бассейна -в прудохладитель в количестве, сбрасываемом из последнего в часы пика нагрузки.

Description

Изобретение относитс  к энергетике и может быть применено в энергосистемах.с тепловыми электростанци ми , циркул ционна  вода которых охлаждаетс  в прудахтохладител х , и гидроаккумулируюиими электростанци ми с верхними и нижними бассейнами. Известен способ работы комбинированной -энергосистемы путем сброса нагретой воды тепловой электростанции (ТЭС) в пруд-охладитель при под че в него с помощью гидроаккумулиру щей электростанции (ГАЭС) в часы пр вала в графике нагрузки из верхнего бассейна и сброса воды из последнег в нижний бассейн в часы пика нагруз Недостаток этого способа заключа етс  в том, что нагрета  вода, пост пивша  в нижний бассейн, в летний п риод охлажда.етс  недостаточно, что отрицательно вли ет на вакуум в кон денсаторах паровых турбин, увеличива  удельные расходы топлива на ТЭС При этом температура воды нижнего бассейна при его комплексном назначении превышает требуемые экологические нормативы. Кроме того, недостатком известного способа  вл ет необходимость наличи  больших количеств затворов, водоводов, реверсивных переключателей, что усложн е эксплуатацию системы, снижает ее на дежность. Известен способ работы комбинированной энергосистемы, содержащей ( ГАЭС) с обрати иыми гидроагрегатами установленными между верхним и нижним бассейнами и гидроагрегатами, установленными на сбросном трубопроводе из пруда-охладител  циркул цион ной воды конденсаторов ТЭС в нижний бассейн, путем подачи в часы пика нагрузки на гидроагрегаты воды из пруда-охладител  и из верхнего бассейна, а. в часы провала нагрузки подачи воды из нижнего бассейна в верхний и из последнего при помощи насосной станции в нижние слои пруда-охладител  2 . К недостаткам указанного способа относитс  необходимость значительного повышени  производительности насосных и обратимых гидроагрегатов соответственно насосной станции и ГАЭС дл  подачи всего объема воды в часы провала в графике нагрузки последовательнов два этапа из нижнего бассейна в верхний и затем из последнего в пруд-охладитель, что требует увеличени  капитальных вложений в их строительство. Кроме того, при таком способе работы умень шаетс  выработка пиковой электроэнергии гидроагрегатами ГАЭС, так как значительна  часть подаваемой в верхний бассейн воды предназначена дл  дальнейшей перекачки ее насосной станцией в пруд-охладитель дл  забора на конденсаторы ТЭС. Целью изобретени   вл етс  повышение экономичности комбинированной энергосистемы. Поставленна  цель достигаетс  тем, что при работе комбинированной энергосистемы, содержащей ГАЭС с обратимыми гидроагрегатами, установленными между верхним и нижним бассейнами, и гидроагрегатами, выполненными обратимыми и установленными на сбросном трубопроводе из пруда-охладител  циркул ционной воды конденсаторов ТЭС в нижний бассейн, путем подачи в часы пика нагрузки на гидроагрегаты воды из пруда-охладител  и из верхнего бассейна, а в часы провала нагрузки подачи воды из нижнего бассейна в верхний и из посг леднего при помощи насосной станции в нижние слои пруда-охладител , в летний период в часы провала нагрузки подают воду из верхнего бассейна в нижние слои пруда-охладител  в количестве , не превышающем суточного циркул ционного объема ТЭС, одновременно перекачива  дополнительное количество воды установленными на сбросном трубопроводе гидроагрегата ми, выполненными обратимыми, из нижнего бассейна в пруд-охладитель,при этом полный объем подачи равен объему , сброшенному через обратимые гидроагрегаты из пруда-охладител  в нижний .бассейн в часы пика нагрузки, а в зимний период в часы провала нагрузки подают воду обратимыми гидроагрегатами из нижнего бассейна в пруд-охладитель в количестве, сбрасываемом из последнего в часы пика нагрузки. На фиг.1 изображена схема расположени  установок дл  реализации способа; на фиг.2 - технологическа  схема работы системы летом; на фиг.З- технологическа  схема работы системы зимой. Комбинированна  энергосистема содержит ТЭС 1 с водовыпускным устройством 2,пруд-охладитель 3 с подключенным к нему сбросным трубопроводом 4 и установленными на последнем обратимыми гидроагрегатами 5, нижний бассейн 6, сообщающийс  через установленные на ГАЭС обратимые гидроагрегаты 7 с верхним бассейном 8, насосную станцию 9, установленную между верхним бассейном 8 и прудом-охладителем 3. Способ работы комбинированной энергосистемы осуществл ют следуюим образом. Сброс нагретой циркул ционной воды ТЭС 1 осуществл ют, через водоыпускное устройство 2 ,в пруд-охлаитель 3 и далее по сбросному трубопроводу 4 с установленными на нем обратимыми гидроагрегатами 5 подают в часы пика нагрузки в нижний басгсейн 6. Одновременно осуществл ют сброс воды обратимыми гидроагрегатами 7 ГАЭС, работающими в турбинном режиме, из верхнего бассейна 8 IB нижний бассейн б, где происходит охлаждение сброшенной по сбросному трубопроводу 4 нагретой циркул ционной воды ТЭС 1 за счет смеш вани  ее с холодной водой, поступив шей из верхнего бассейна 8. В летний период.при работе гидроагрегатов 7 ГАЭС в насосном режиме дальнейшее охлаждение воды происходит в верхнем .бассейне 8, откуда она забираетс  насосной станцией 9 в пруд-охладитель 3. 3 летний период (см.фиг.2) в час провала негрузки из верхнего бассей на 8 насосной станцией 9 осуществл  ют подачу воды в нижние слои прудаохладител  3 в количестве не более суточного циркул ционного объема ТЭС - W. При этом одновременно гид роагрегатами 5 из нижнего бассейна 6 в пруд-охладитель 3 подают дополнительный объем Ндоп так, что пол ный объем Wj подачи равен объему, сброшенному из пруда-охладител  3 гидроагрегатами 5 в часы пика нагру ки. Таким образом, объем подачи воды насосной станцией 9 в предлагаемом способе по сравнению с известным со ответ.ственно меньше на величину указанного дополнительного объема, что дает возможность сократить количест во устанавливаемых на ней насосных агрегатов. Соответственно меньше на ту же величину и объем подачи воды гидроагрегатами 7 ГАЭС из ниж него бассейна 6 в верхний бассейн 8 что позвол ет уменьшить количество гидроагрегатов 7 ГАЭС, работающих в насосном режиме. Общий объем подачи воды гидроагрегатами 7 ГАЭС из нижнего бассейна б в верхний бас сейн 8 в часы провала нагрузки составл ет сумму + 2. необходимого суточного циркул ционного объема ТЭС 1 - Wjj| и объема Wj , срабатывае мого гидроагрегатами 7 ГАЭС в часы пика нагрузки при работе ГАЭС в тур бинном режиме. Таким образом, суточ на  выработка в летний период в час пика нагрузки гидроагрегатами 5  вл етс  функцией суммы объемов Кц + W, , а гидроагрегатами 7 ГАЭС функцией По сравнению с известным способом в летний период предлагаемый способ позвол ет получать ту же суточную выработку при экономии капвложений в установках агрегатов насосной станции 9,и гидроагрегатов 7 ГАЭС, В зимний период (см.фиг,3), когда отпадает необходимость в доохлаждении (циркул ционной воды путем подачи ее в верхний бассейн 8, забор на нужды ТЭС 1 осуществл ют гидроагрегатами 5 только из нижнего бассейна б. Насосна  станци  9 в этот периоД н.е работает. Подачу воды в часы провала нагрузки гидроагрегатами 5 из нижнего бассейна 6 в пруд-охладитель 3 осуществл ют в объеме , В часы пика нагрузки этот же объем срабатываетс  гидроагрегатами 5 при работе их в турбинном режиме. При этом объем подачи в часы провала нагрузки гидроагрегатами 7 ГАЭС из нижнего бассейна б в верхний бас- . сейн 8 составл ет Wц + Wj (аналогично работе в летний период), а в св зи с тем, что зимой- отпадает необходимость в работе насосной станции 9 в часы пика нагрузки, этот же объем Кц+ W срабатываетс  гидроагрегатами 7 ГАЭС, при этом суточна  выработка пиковой электроэнергии,  вл юща с  функцией от суммарного объема Кц+ w,, увеличиваетс  соответственно с увеличением объема сброса из верхнего бассейна 8 в нижний бассейн при работе гидроагрегатов 7 ГАЭС в турбинном.режиме в часы пика нагрузки. Кроме того, в зимний период сокращаетс  расход электро.энергии на собственные нужды в св зи с прекра- , щением работы насосной станции 9, Осуществление данного способа работ ты комбинированной энергосистемы с использованием обратимых гидроагрегатов 5, установленных на сбросном трубопроводе 4, дл  подачи воды в пруд-охладитель.3 из нижнего бассейна б .позвол ет, снизить требуемую производительность насосной станции 9, используемой дл  подачи циркул ционной воды на ТЭС 1, При этом требуемое количество- гидроагрегатов 7 ГАЭС при работе в насосном режиме также уменьшаетс , что снижает капвложени  в эти сооружени . Таким образом, за счет уменьшени  капвложений в насосную станцию 9 и ГАЭС и сокращени  расходов электроэнергии на собственные нужды достигаетс  повышение экономичности энерг госистемы. Кроме того, использование предлагаемрго способа работы энергосистемы позвол ет получить в зимний период, наиболее напр женный в работе энергосистемы,- дополнительную пиковую электроэнергию.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, содержащей гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) с .обратимыми гидроагрегатами, установленными между верхним и нижним бассейнами, и гидроагрегатами, установленными на сбросном трубопроводе из’ пруда-охладителя циркуляционной воды конденсаторов тепловой электростанции:· (ТЭС) в нижний бассейн, путем подачи в часа пика нагрузки на гидроагрегаты воды из пруда-охладителя и из верхнего бассейна, а в часы провала' нагрузки подачи воды из нижнего бассейна в верхний и из последнего при помощи насосной станции в нижние слои прудаохладителя, отличающийся тем, что, с целью повышения, экономичности, в летний период в часы провала нагрузки подают воду из верхнего бассейна в нижние слои пруда охладителя в количестве, не превышающем суточного циркуляционного объема ТЭС, одновременно перекачивая дополнительное количество воды установленными на сбросном трубопроводе гидроагрегатами, выполненными обратимыми, из нижнего бассейна в пруд-охладитель, при этом полный объем подачи равен объему, сброшенному через обратимые гидроагрегаты из пруда-охладителя в нижний бассейн в часы пика нагрузки, а в зимний период в часы провала нагрузки подают воду обратимыми гидроагрегатами из нижнего бассейна -в прудохладитель в количестве, сбрасываемом из последнего в часы пика нагрузки.
    Фиг 1
SU823518222A 1982-10-29 1982-10-29 Способ работы комбинированной энергосистемы SU1134741A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823518222A SU1134741A1 (ru) 1982-10-29 1982-10-29 Способ работы комбинированной энергосистемы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823518222A SU1134741A1 (ru) 1982-10-29 1982-10-29 Способ работы комбинированной энергосистемы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1134741A1 true SU1134741A1 (ru) 1985-01-15

Family

ID=21037988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823518222A SU1134741A1 (ru) 1982-10-29 1982-10-29 Способ работы комбинированной энергосистемы

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1134741A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1.Патент Швейцарии I 450067, кл. 46h ,опу6лик. 1968. 2.Авторское свидетельство СССР 676740, кл. F 01 К 23/00,1979. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9518787B2 (en) Thermal energy storage system comprising a combined heating and cooling machine and a method for using the thermal energy storage system
CN201476169U (zh) 回收利用洗浴废水余热加热洗浴热水装置
US3996749A (en) Method and plants for producing, storing, modulating and distributing energy
CN201926135U (zh) 以太阳能为主要热源的热水供给系统
JPS63253101A (ja) 複合発電装置
JPS6024372B2 (ja) 太陽熱および地下水を熱源とする冷暖房装置
SU1134741A1 (ru) Способ работы комбинированной энергосистемы
CN202853109U (zh) 生活废热水源热泵热水系统
CN110410901A (zh) 一种独立光伏直流制冰蓄冷装置
SU1537978A1 (ru) Установка гелиогеотермального теплоснабжени
JPS598641B2 (ja) 熱サイクル装置
CN220814085U (zh) 一种结合消防水池的供热系统热泵供水结构
SU412457A1 (ru)
CN220135562U (zh) 一种光伏发电与水源热泵耦合的储热供热系统
RU84402U1 (ru) Энергетический комплекс
CN217783582U (zh) 一种背压供热机组节能增效系统
SU1548619A1 (ru) Способ работы системы теплоэнергоснабжени
CN215113244U (zh) 一种商用大型承压空气能热水系统
RU39145U1 (ru) Энергетический комплекс
CN218672128U (zh) 一种锅炉节能系统
CN216244897U (zh) 一种废水源热量回收的热泵热水装置
CN219530819U (zh) 一种废水余热及峰谷电量综合利用系统
CN210663015U (zh) 一种高低温水媒同罐的水储罐及储能供热系统
CN217441606U (zh) 电锅炉热量回收系统和热电联产机组
CN2135750Y (zh) 蒸汽加热定压装置