CN108468574A - 一种实现热电机组三种状态切换运行的*** - Google Patents

一种实现热电机组三种状态切换运行的*** Download PDF

Info

Publication number
CN108468574A
CN108468574A CN201810356020.0A CN201810356020A CN108468574A CN 108468574 A CN108468574 A CN 108468574A CN 201810356020 A CN201810356020 A CN 201810356020A CN 108468574 A CN108468574 A CN 108468574A
Authority
CN
China
Prior art keywords
pressure
spray desuperheating
relief line
high pressure
cylinder
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN201810356020.0A
Other languages
English (en)
Inventor
杨豫森
林秀华
陈辉
崔华
徐波
谭智
王小英
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
HEPP Energy Environment Technology Co.,Ltd.
Original Assignee
Hempel Technology Development (beijing) Co Ltd
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 Hempel Technology Development (beijing) Co Ltd filed Critical Hempel Technology Development (beijing) Co Ltd
Publication of CN108468574A publication Critical patent/CN108468574A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K11/00Plants characterised by the engines being structurally combined with boilers or condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K11/00Plants characterised by the engines being structurally combined with boilers or condensers
    • F01K11/02Plants characterised by the engines being structurally combined with boilers or condensers the engines being turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

本发明涉及一种实现热电机组三种状态切换运行的***,包括:包括高压旁路喷水减温减压管路、低压旁路喷水减温减压管路以及热网加热器,所述高压旁路喷水减温减压管路设在锅炉和高压缸之间,所述高压旁路喷水减温减压管路、低压旁路喷水减温减压管路包括喷水减温减压器,所述热网加热器与喷水减温减压器后的管路相连;通过高压旁路喷水减温减压管路、低压旁路喷水减温减压管路将锅炉产生的蒸汽送至热网加热器;所述热网加热器与对外供热***相连接。本发明利用现有的或新增的高低压旁路喷水减温减压***,改造工作量小,能够实现热电机组完全切换为三种运行状态,做到最大程度的深度调峰。

Description

一种实现热电机组三种状态切换运行的***
技术领域
本发明涉及机组旁路应用领域,尤其涉及利用一级和二级旁路实现热电机组切换为三种状态切换锅炉的应用领域,具体涉及一种实现热电机组三种状态切换运行的***。
背景技术
众所周知电能是不能被储存的,因此用户需要多少电量,电厂就需要同步发出多少电量,这样才不会造成能源的浪费。但是通常在电力***中各个电厂的需求电负荷是在不断发生变化的,为了维持有功功率平衡,保持***频率稳定,就需要发电部门相应改变发电机的发电量以适应用电负荷的变化,这就叫做调峰。
在中国三北地区电力市场容量富裕,燃机、抽水蓄能等可调峰电源稀缺,电网调峰与火电机组灵活性之间矛盾突出,电网消纳风电、光电、水电及核电等新能源的能力不足,弃风、弃光、弃水和弃核现象严重。
现有技术中热电联产机组“以热定电”方式运行,冬季由于热电耦合造成供热机组调峰能力仅为10%左右。随着国内可再生能源电力的大力发展,东北和西北的风电光伏装机量越来越大,冬季的热电耦合造成的供热机组调峰困难,已经造成了2015年国内吉林、新疆和甘肃弃风率分别达43%、45%和47%。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种实现热电机组三种状态切换运行的***,利用两级喷水减温减压旁路结合供热或蓄热***,实现热电联产机组切换为单供热锅炉运行模式或低负荷发电运行模式,在一定时段内可以实现热电机组的热电深度解耦,不但可以保证涉及民生的供热热源的热量供给,而且可以实现火电厂的深度调峰。
为了实现这些目的,采用如下技术方案:
一种实现热电机组三种状态切换运行的***,其包括锅炉,所述锅炉连接高压缸,锅炉内设有再热器,所述高压缸连接有再热器,所述锅炉内的再热器连接中压缸,所述中压缸连接低压缸,低压缸连接发电机,还包括高压旁路喷水减温减压管路、低压旁路喷水减温减压管路以及热网加热器,所述高压旁路喷水减温减压管路设在锅炉和高压缸之间,所述高压旁路喷水减温减压管路或低压旁路喷水减温减压管路包括喷水减温减压器,所述热网加热器与喷水减温减压器后的管路相连;所述热网加热器与对外供热***相连接;第一状态下为热电联产状态,即锅炉产生的蒸汽经过高压缸、再热器、中压缸、低压缸以及发电机;第二状态下为单供热状态,锅炉产生的蒸汽经过高压旁路喷水减温减压管路、再热器、热网加热器、外供热***,不经过高压缸、中压缸;第三状态下为低负荷发电状态,锅炉产生的蒸汽一部分经过高压旁路喷水减温减压管路、再热器、低压旁路喷水减温减压管路、热网加热器、外供热***;另外一部分经过高压缸、中压缸和低压缸,进行机组低负荷发电运行。
高压旁路喷水减温减压管路和低压旁路喷水减温减压管路全部蒸汽或大部分蒸汽送至热网加热器换热,可以实现热电机组汽轮机完全不进蒸汽或进少量蒸汽,使得本热电联产机组完全切换成为单供热锅炉运行模式对外供热或大部分供热少部分进行低负荷发电运行模式。从而使得热电厂在冬季获得最低成本的深度调峰和最小负荷运行方式,为区域电网内的风电光伏等可再生能源发电提供宝贵的上网空间。
进一步的,所述高压旁路喷水减温减压管路能够利用现有机组的高压旁路***,一端连接主蒸汽管道,另外一端连接锅炉的再热器冷段,所述高压旁路喷水减温减压管路包括高压旁路喷水减温减压器,所述高压旁路喷水减温减压器的入口处连接有减压阀。
现有机组的高压旁路***是指在本领域,汽轮机启动时发生事故或跳闸等突发事件,设有高压旁路***用于输送高热蒸汽,进一步防止意外事故的发生。
在一个实施例中,所述高压旁路喷水减温减压管路还能够是与现有高压旁路并联的新增并联有大流量高压旁路喷水减温减压管路;所述大流量高压旁路喷水减温减压管路包括大流量喷水减温减压器,所述大流量喷水减温减压器的入口处连接有高压入口截止阀和第一减压阀;所述高压入口截止阀连接有锅炉,所述大流量喷水减温减压器的出口连接再热器冷段。
现有高压旁路的定义与现有机组的高压旁路***相同,所述新增并联有大流量高压旁路喷水减温减压管路是区别于现有高压旁路,与现有高压旁路相对应,定义为新增,其功能是可实现机组长时间进行单供热或低负荷运行,而现有机组高压旁路***是在机组启动或汽机事故跳闸条件下的应急***,在汽机启动或跳闸停机不进汽情况下,给锅炉蒸汽一个循环通路。与现有高压旁路和新增高压旁路定义类似,本发明中也类似定义现有低压旁路和新增低压旁路。
在一个实施例中,所述低压旁路喷水减温减压管路能够利用现有机组的低压旁路***,一端连接引出点,经过入口旁路调节减压阀门和低压喷水减温减压器后,分出两个支管路,一路经过截止阀到凝汽器,一路到热网加热器。
在一个实施例中,所述低压旁路喷水减温减压管路还能够是与现有低压旁路并联的新增大流量低压旁路喷水减温减压管路,其包括大流量低压旁路喷水减温减压及其入口调节减压阀,然后连接至热网加热器。
在一个实施例中,所述高压旁路和低压旁路喷水减温减压管路之间设置中间联络管路连接高压旁路喷水减温减压管路与低压旁路喷水减温减压管路,并在中间联络管路上设置的关断截止阀;通过两级旁路的串联运行,可以保持部分进汽顺序经过高压缸、再热器和中压缸及低压缸,使得机组运行在低负荷发电量状态下。
进一步的,所述旁路调节阀门和低压喷水减温减压器采用一体式的或采用分体式的;所述高压旁路喷水减温减压器和减压阀采用一体式的或采用分体式的。
进一步的,所述旁路调节阀门和低压喷水减温减压器采用一体式的或采用分体式的。
优选的,所述高压旁路喷水减温减压管路容量配置是锅炉额定主蒸汽流量的5%到100%;所述低压旁路喷水减温减压管路容量配置是锅炉额定主蒸汽流量的5%到100%。
一种实现热电机组三种状态切换运行的方法,使用上述实现热电机组三种状态切换运行的***,所述方法的具体步骤为,关闭或部分开启高压缸、中压缸的调节阀门,开启高压旁路喷水减温减压管路和热网加热器的调节阀门,锅炉产生的全部蒸汽或部分蒸汽经过高压旁路喷水减温减压管路、再热器、热网加热器送到对外供热***中进行单供热不发电运行方式或大部分供热小部分低负荷发电运行方式。
相对于现有技术,本发明的有益技术效果:
本发明具有下列优点:
1.利用现有的高压旁路喷水减温减压***,改造工作量小。
2.可以实现热电机组完全切换为供热锅炉或低负荷发电,做到深度的热电解耦。
3.可以实现热电机组完全切换为供热锅炉或低负荷发电,做到最大程度的深度调峰,即本机组的发电量最低为零。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1的示意图。
图2为本发明实施例2的示意图。
图3为本发明实施例3的示意图。
图4为本发明实施例4的示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本发明使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本发明可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本发明范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
以下将通过实施例对本发明进行详细说明。
参照图1-3,
一种实现热电机组三种状态切换运行的***,其包括锅炉6,所述锅炉6连接高压缸20,锅炉6内设有再热器21,所述高压缸20连接有再热器21,所述锅炉6内的再热器21连接中压缸10,所述中压缸10连接低压缸11,低压缸6连接发电机12,还包括高压旁路喷水减温减压管路、低压旁路喷水减温减压管路以及热网加热器15,所述高压旁路喷水减温减压管路设在锅炉6和高压缸20之间,所述高压旁路喷水减温减压管路和低压旁路喷水减温减压管路包括喷水减温减压器,所述热网加热器与喷水减温减压器后的管路相连;所述热网加热器与对外供热***相连接;第一状态下,锅炉产生的蒸汽经过高压缸20、再热器21、中压缸10、低压缸11以及发电机12;第二状态下,锅炉产生的蒸汽经过高压旁路喷水减温减压管路、再热器21、低压旁路喷水减温减压管路、热网加热器、外供热***,不经过高压缸20、中压缸10和低压缸11。
本发明还包括电厂集控***中的旁路供热控制模块,所述旁路供热控制模块是本领域技术人员根据经验或者有限次实验能够获知或推导出的现有技术。
实施例1(单供热模式)
参照图1,一种实现热电机组三种状态切换运行的***,包括高压旁路喷水减温减压管路、低压旁路喷水减温减压管路、热网加热器和电厂集控***中的旁路供热控制模块,通过高压和低压喷水减温减压旁路将全部蒸汽送至热网加热器换热,可以实现热电机组汽轮机完全不进蒸汽,使得本热电联产机组完全切换成为单供热锅炉运行模式对外供热。
具体的,锅炉6连接高压缸20,锅炉6内设有再热器21,所述高压缸20连接有再热器21,所述锅炉6和高压缸20之间设有高压旁路喷水减温减压管路,所述高压旁路喷水减温减压管路连接有再热器21,所述高压旁路喷水减温减压管路上设有高压旁路喷水减温减压器9,所述锅炉6内的再热器21连接中压缸10,所述中压缸10连接低压缸11,低压缸6连接发电机12,高压缸20进口处设置有高压入口截止阀门4,中压缸10进口处设置有中压入口截止阀门5。所述低压缸6连接至凝汽器17。所述高压旁路喷水减温减压器9的入口处连接有减压阀1。
再热器21和中压缸10之间设有热网加热器15和低压旁路喷水减温减压管路,所述热网加热器15、低压旁路喷水减温减压管路和中压缸10之间并联,所述热网加热器15和低压旁路喷水减温减压管路连接至凝汽器17。
所述热网加热器15串联有大流量低压旁路喷水减温减压管路14,所述低压旁路喷水减温减压管路包括低压喷水减温减压器16。
所述经过热网加热器15的热量送入热网供热或者蓄热水罐蓄热。
具体的,再热器21和中压缸10之间连接引出点13,所述引出点13通过热网入口截止阀2连接大流量低压旁路喷水减温减压管路14和热网加热器15;所述引出点13还通过旁路调节阀门3连接低压喷水减温减压器16。
所述低压喷水减温减压器16和热网加热器15分别连接凝汽器17。
所述凝汽器17依次连接除氧器18、给水泵19至锅炉6。
本实施例中,所述高压旁路喷水减温减压管路利用现有高压旁路喷水减温减压管路,但要求高压旁路最大流量要满足再热器冷却的需求,即可以实现高压缸完全不进蒸汽,所有主蒸汽流量都经过所述的现有高压旁路管路进入再热冷段。
本实施例中,所述低压旁路喷水减温减压管路可实现所有经过再热热段后的蒸汽经过低压旁路喷水减温减压后全部进入热网加热器换热,也可以将热量送入大型蓄热水罐进行蓄热,从而实现汽机完全不进蒸汽处于停机状态,热电机组转变为单供热运行模式。
本实施例中,所述高压旁路喷水减温减压管路容量配置可以是锅炉额定主蒸汽流量的5%到100%;
本实施例中,所述低压旁路喷水减温减压管路容量配置可以是锅炉额定主蒸汽流量的5%到100%;
本实施例中,所述热电机组切换为单供热锅炉运行模式下,本机组的汽动给水泵的汽源切换为I级旁路或II级旁路喷水减温减压供汽,也可以切换为备用电动给水泵,在此种工况下单供热锅炉运行的机组的所有附属设备供电切换由厂内运行发电的另一台机组供应厂用电来满足全厂供电。
本实施例中,所述热电机组切换为单供热锅炉运行模式下,如图1所示,减压阀1和热网入口截止阀2全开,高压入口截止阀门4和中压入口截止阀门5全关,旁路调节阀门3根据进入热网加热器的蒸汽流量是否过量,如果过量就可以打开,将富余的蒸汽喷水减温减压后引入凝汽器17。
本实施例中,所述热电机组切换为单供热锅炉运行模式下,本机组在汽机不进汽的情况下,需要对汽机、凝汽器、循环水***、抽真空***、工业冷却水***中需要调整的运行方式***进行对应的调整。
本实施例中,所述电厂集控***中的旁路供热控制模块负责控制高压旁路或低压旁路的旁路调节阀或喷水减温减压器,调节旁路蒸汽流量和参数,满足热网加热器、再热冷段或除氧器或凝汽器对旁路蒸汽或疏水的参数要求。
本实施例中,所述热电机组单供热运行模式下,电站锅炉可以进行低负荷参数运行,也经济运行方式满足热网供热的需求。
在单供热运行模式下,这样的联接方式可以避免对现有的高低压旁路的使用,即减压阀1和旁路调节阀门3保持关闭状态;打开高压入口截止阀8通过新添加的带有第一减压阀7的高压旁路将主蒸汽引入再热冷段,此时高压缸、中压缸的入口截止阀门4和中压入口截止阀门5均关闭,所有蒸汽最终经过新添加的带有热网入口截止阀2的低压旁路减温减压管路进入热网加热器15进行供热。
所述热电机组切换为单供热锅炉运行模式下,本机组的汽动给水泵的汽源切换为I级旁路或II级旁路喷水减温减压供汽,也可以切换为备用电动给水泵,在此种工况下单供热锅炉运行的机组的所有附属设备供电切换由厂内运行发电的另一台机组供应厂用电来满足全厂供电。
所述热电机组切换为单供热锅炉运行模式下,本机组在汽机不进汽的情况下,需要对汽机、凝汽器、循环水***、抽真空***、工业冷却水***中需要调整的运行方式***进行对应的调整。
所述电厂集控***中的旁路供热控制模块负责控制高压旁路或低压旁路的旁路调节阀或喷水减温减压器,调节旁路蒸汽流量和参数,满足热网加热器、再热冷段或除氧器或凝汽器对旁路蒸汽或疏水的参数要求。
所述热电机组单供热运行模式下,电站锅炉可以进行低负荷参数运行,也经济运行方式满足热网供热的需求。
本发明具有下列优点:
1.既可以利用现有的喷水减温减压旁路,也可以与之并联连接,可以与现有旁路的互为备用。
2.可以实现热电机组完全切换为供热锅炉,做到完全的热电解耦。
3.可以实现热电机组完全切换为供热锅炉,做到最大程度的深度调峰,即本机组的发电量为零。
实施例2(单供热模式)
参照图2,和实施例1不同之处在于,所述低压旁路喷水减温减压管路包括低压喷水减温减压器16和低压入口截止阀23,所述低压喷水减温减压器16的入口处设有旁路调节阀门3,所述热网加热器与入口截止阀23并联。
在连接凝汽器的管路上设置低压入口截止阀6,这样可以最大程度利用现有的两级旁路,从而使得***改造费用最低。但这样的连接方式,要求原有的I级或II级旁路流量要足够大,一方面要满足再热器最小冷却流量的要求,另一方面要满足热网加热器的供热量的需求,因此一般要求I级或II级旁路流量要达到锅炉主蒸汽流量的20%~40%。在这种情况下,锅炉降低到负荷40%以下,就可以实现两级旁路的单供热运行模式。
实施例3(单供热模式)
参照图3,和实施例1不同之处在于,所述锅炉6和高压缸20之间还设有大流量高压旁路喷水减温减压管路,所述大流量高压旁路喷水减温减压管路与高压旁路喷水减温减压管路并联,所述大流量高压旁路喷水减温减压管路包括大流量喷水减温减压器22,所述大流量喷水减温减压器22的入口处连接有高压入口截止阀8和减压阀7。所述高压入口截止阀8连接有锅炉,所述大流量喷水减温减压器22的出口连接再热器21。
所述大流量高压旁路喷水减温减压管路的容量要能够接纳锅炉主蒸汽流量的20%~40%。其他***部件和联接方式与实施例1完全相同。
实施例4(低负荷运行模式)
参照图4,和实施例1不同之处在于,高压旁路和低压旁路喷水减温减压管路之间设置中间联络管路,所述中间联络管路连接高压旁路喷水减温减压管路与低压旁路喷水减温减压管路,并在中间联络管路上设置的关断截止阀25;通过两级旁路的串联运行,可以保持部分进汽顺序经过高压缸、再热器和中压缸及低压缸,使得机组运行在低负荷发电量状态下。
具体的,所述高压旁路减温减压器9的出口管路上设有第二减压阀24,所述第二减压阀24与高压旁路减温减压器9之间设有第一引出点26,所述关断截止阀25设于第一引出点26与低压旁路喷水减温减压管路之间。
本实施例中,机组并没有运行在单供热状态,而是运行在低负荷发电状态,这对于电厂深度调峰具有很大价值:
1.可实现现有两级旁路的串联运行,也可新建两级旁路进行串联运行;
2.可以实现热电机组切换为低负荷发电模式,做到深度的热电解耦;
3.使机组工作在极低发电负荷状态,机组可迅速增加发电负荷,灵活性大于单供热状态。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。

Claims (10)

1.一种实现热电机组三种状态切换运行的***,其包括锅炉(6),所述锅炉(6)连接高压缸(20),锅炉(6)内设有再热器(21),所述高压缸(20)连接有再热器(21),所述锅炉(6)内的再热器(21)连接中压缸(10),所述中压缸(10)连接低压缸(11),低压缸(11)连接发电机(12),其特征在于,还包括高压旁路喷水减温减压管路、低压旁路喷水减温减压管路以及热网加热器(15),所述高压旁路喷水减温减压管路设在锅炉(6)和高压缸(20)之间,所述高压旁路喷水减温减压管路或低压旁路喷水减温减压管路包括喷水减温减压器,所述热网加热器(15)与喷水减温减压器后的管路相连;所述热网加热器(15)与对外供热***相连接;第一状态下为热电联产状态,即锅炉产生的蒸汽经过高压缸(20)、再热器(21)、中压缸(10)、低压缸(11)以及发电机(12);第二状态下为单供热状态,锅炉产生的蒸汽经过高压旁路喷水减温减压管路、再热器(21)、低压旁路喷水减温减压管路、热网加热器(15)、外供热***,不经过高压缸(20)、中压缸(10)和低压缸(11);第三状态下为低负荷发电状态,锅炉产生的蒸汽一部分经过高压旁路喷水减温减压管路、再热器(21)、低压旁路喷水减温减压管路、热网加热器(15)、外供热***;另外一部分经过高压缸(20)、中压缸(10)和低压缸(11),进行机组低负荷发电运行。
2.根据权利要求1所述的实现热电机组三种状态切换运行的***,其特征在于,所述高压旁路喷水减温减压管路能够利用现有机组的高压旁路***,一端连接主蒸汽管道,另外一端连接锅炉(6)的再热器(21)冷段,所述高压旁路喷水减温减压管路包括高压旁路喷水减温减压器(9),所述高压旁路喷水减温减压器(9)的入口处连接有减压阀(1)。
3.根据权利要求2所述的实现热电机组三种状态切换运行的***,其特征在于,所述高压旁路喷水减温减压管路还能够是与现有高压旁路并联的新增大流量高压旁路喷水减温减压管路;所述大流量高压旁路喷水减温减压管路包括大流量喷水减温减压器(22),所述大流量喷水减温减压器(22)的入口处连接有高压入口截止阀(8)和第一减压阀(7);所述高压入口截止阀(8)连接有锅炉,所述大流量喷水减温减压器(22)的出口连接再热器(21)冷段。
4.根据权利要求2或3所述的实现热电机组三种状态切换运行的***,其特征在于,所述低压旁路喷水减温减压管路能够利用现有机组的低压旁路***,一端连接引出点(13),经过入口旁路调节减压阀门(3)和低压喷水减温减压器(16)后,分出两个支管路,一路经过截止阀(23)到凝汽器,一路到热网加热器(15)。
5.根据权利要求2或3所述的实现热电机组三种状态切换运行的***,其特征在于,所述低压旁路喷水减温减压管路还能够是与现有低压旁路并联的新增大流量低压旁路喷水减温减压管路,其包括大流量低压旁路喷水减温减压(14)及其入口调节减压阀(2),然后连接至热网加热器(15)。
6.根据权利要求1所述的实现热电机组三种状态切换运行的***,其特征在于,所述高压旁路和低压旁路喷水减温减压管路之间设置中间联络管路连接高压旁路喷水减温减压管路与低压旁路喷水减温减压管路,并在中间联络管路上设置的关断截止阀(66);通过两级旁路的串联运行,可以保持部分进汽顺序经过高压缸、再热器和中压缸及低压缸,使得机组运行在低负荷发电量状态下。
7.根据权利要求4所述的实现热电机组三种状态切换运行的***,其特征在于,所述旁路调节阀门(3)和低压喷水减温减压器(16)采用一体式的或采用分体式的;所述高压旁路喷水减温减压器和减压阀(1)采用一体式的或采用分体式的。
8.根据权利要求5所述的实现热电机组三种状态切换运行的***,其特征在于,所述旁路调节阀门(3)和低压喷水减温减压器(16)采用一体式的或采用分体式的。
9.根据权利要求1所述的实现热电机组三种状态切换运行的***,其特征在于,所述高压旁路喷水减温减压管路容量配置是锅炉额定主蒸汽流量的5%到100%;所述低压旁路喷水减温减压管路容量配置是锅炉额定主蒸汽流量的5%到100%。
10.一种实现热电机组三种状态切换运行的方法,其特征在于,使用上述权利要求1-9任意一项权利要求所述实现热电机组三种状态切换运行的***,所述方法的具体步骤为,关闭或部分开启高压缸(20)、中压缸(10)和低压缸(11)的调节阀门,开启高压旁路喷水减温减压管路和热网加热器(15)的调节阀门,锅炉产生的全部蒸汽或部分蒸汽经过高压旁路喷水减温减压管路、再热器(21)、低压旁路喷水减温减压管路和热网加热器(15),将蒸汽热量送到对外供热***中进行单供热不发电运行方式或大部分供热小部分低负荷发电运行方式。
CN201810356020.0A 2018-04-03 2018-04-19 一种实现热电机组三种状态切换运行的*** Pending CN108468574A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2018102891259 2018-04-03
CN201810289125 2018-04-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108468574A true CN108468574A (zh) 2018-08-31

Family

ID=63263265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810356020.0A Pending CN108468574A (zh) 2018-04-03 2018-04-19 一种实现热电机组三种状态切换运行的***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108468574A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109882257A (zh) * 2019-04-10 2019-06-14 北京优瑞环保技术有限公司 一种汽轮机一抽辅助旁路***
CN110030608A (zh) * 2018-11-22 2019-07-19 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂 基于高低旁路联合供热模式的热电解耦***及其方法
CN111120013A (zh) * 2019-12-13 2020-05-08 山东中实易通集团有限公司 一种汽轮发电机组不可用工况下的可靠供汽***
CN111271750A (zh) * 2020-03-18 2020-06-12 青岛达能环保设备股份有限公司 基于蓄热器的燃煤电厂调频调峰***
CN111608753A (zh) * 2020-04-28 2020-09-01 沈阳工业大学 热电联产机组高低旁路改造联合固体电蓄热装置调峰***
CN113375213A (zh) * 2021-06-15 2021-09-10 南京工业大学 一种基于双机组运行模式的新型热电联产***及方法
CN113914948A (zh) * 2021-10-15 2022-01-11 国能龙源蓝天节能技术有限公司上海分公司 一种利用旁路供热实现热电机组深度调峰的***以及方法
CN114941552A (zh) * 2022-05-13 2022-08-26 华电电力科学研究院有限公司 一种基于大型超临界再热型双抽背压机组停机不停炉供热快速切换控制方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58200991A (ja) * 1982-05-17 1983-11-22 Toshiba Corp 復水器
CN103925013A (zh) * 2014-04-18 2014-07-16 国电科学技术研究院 一种超超临界二次再热双轴汽轮机旁路***
CN106968734A (zh) * 2017-03-07 2017-07-21 赫普热力发展有限公司 一种汽机旁路和跨季节自然水体结合的蓄热调峰***
CN107060917A (zh) * 2016-12-16 2017-08-18 大唐东北电力试验研究所有限公司 利用机组旁路供热提高热电联产机组深度调峰***及方法
CN206668346U (zh) * 2017-06-21 2017-11-24 沈阳奥瑞驰电力科技有限公司 锅炉高旁和再热热改造提升机组调峰灵活性的***
CN206816307U (zh) * 2017-06-26 2017-12-29 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 一种新型热电解耦热力***
CN208982123U (zh) * 2018-04-03 2019-06-14 赫普科技发展(北京)有限公司 一种实现热电机组三种状态切换运行的***

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58200991A (ja) * 1982-05-17 1983-11-22 Toshiba Corp 復水器
CN103925013A (zh) * 2014-04-18 2014-07-16 国电科学技术研究院 一种超超临界二次再热双轴汽轮机旁路***
CN107060917A (zh) * 2016-12-16 2017-08-18 大唐东北电力试验研究所有限公司 利用机组旁路供热提高热电联产机组深度调峰***及方法
CN106968734A (zh) * 2017-03-07 2017-07-21 赫普热力发展有限公司 一种汽机旁路和跨季节自然水体结合的蓄热调峰***
CN206668346U (zh) * 2017-06-21 2017-11-24 沈阳奥瑞驰电力科技有限公司 锅炉高旁和再热热改造提升机组调峰灵活性的***
CN206816307U (zh) * 2017-06-26 2017-12-29 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 一种新型热电解耦热力***
CN208982123U (zh) * 2018-04-03 2019-06-14 赫普科技发展(北京)有限公司 一种实现热电机组三种状态切换运行的***

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
马鸣: "最新热电联产工程设计与生产技术工艺及应用实例指导手册 第2卷", 电力科学出版社, pages: 765 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110030608A (zh) * 2018-11-22 2019-07-19 国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂 基于高低旁路联合供热模式的热电解耦***及其方法
CN109882257A (zh) * 2019-04-10 2019-06-14 北京优瑞环保技术有限公司 一种汽轮机一抽辅助旁路***
CN111120013A (zh) * 2019-12-13 2020-05-08 山东中实易通集团有限公司 一种汽轮发电机组不可用工况下的可靠供汽***
CN111271750A (zh) * 2020-03-18 2020-06-12 青岛达能环保设备股份有限公司 基于蓄热器的燃煤电厂调频调峰***
CN111271750B (zh) * 2020-03-18 2024-02-20 青岛达能环保设备股份有限公司 基于蓄热器的燃煤电厂调频调峰***
CN111608753A (zh) * 2020-04-28 2020-09-01 沈阳工业大学 热电联产机组高低旁路改造联合固体电蓄热装置调峰***
CN113375213A (zh) * 2021-06-15 2021-09-10 南京工业大学 一种基于双机组运行模式的新型热电联产***及方法
CN113914948A (zh) * 2021-10-15 2022-01-11 国能龙源蓝天节能技术有限公司上海分公司 一种利用旁路供热实现热电机组深度调峰的***以及方法
CN114941552A (zh) * 2022-05-13 2022-08-26 华电电力科学研究院有限公司 一种基于大型超临界再热型双抽背压机组停机不停炉供热快速切换控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108468574A (zh) 一种实现热电机组三种状态切换运行的***
US7509794B2 (en) Waste heat steam generator
CN111852597A (zh) 火电供热机组变参数多元梯级热电解耦***及调整方法
KR20210009279A (ko) 기력 발전 플랜트, 기력 발전 플랜트의 개조 방법 및 기력 발전 플랜트의 운전 방법
US8387388B2 (en) Turbine blade
CN107504543B (zh) 利用电锅炉供热提高热电联产机组深度调峰方法
CN110701663A (zh) 基于完全热电解耦的引射式热泵乏汽回收供热方式及***
RU2070293C1 (ru) Способ эксплуатации паротурбинной установки и паротурбинная установка для его осуществления
CN106437875B (zh) 火电机组工质分流循环调峰***
JPH08260912A (ja) コンバインドサイクル発電プラント
CN110656991A (zh) 基于轴向推力平衡及再热平衡的引射配气热电解耦方式
CN208982123U (zh) 一种实现热电机组三种状态切换运行的***
CN212296519U (zh) 火电供热机组变参数多元梯级热电解耦***
US9404395B2 (en) Selective pressure kettle boiler for rotor air cooling applications
CN113250767A (zh) 一种用于深度调峰的四大管道母管制连接***及运行方法
JP4509759B2 (ja) 蒸気タービンの過負荷運転装置および蒸気タービンの過負荷運転方法
RU2602649C2 (ru) Паротурбинная аэс
CN113175361B (zh) 一种基于高压缸零出力及再热蒸汽母管制连接及运行方法
CN104775857A (zh) 一种火力发电单元机组的高压缸快速启动***
CN212132387U (zh) 一种两级抽汽型的中温中压垃圾焚烧发电***
RU2300636C1 (ru) Комбинированная тепло- и электроснабжающая установка
CN104775858A (zh) 一种火力发电单元机组的中压缸快速启动***
RU2432468C1 (ru) Способ работы паротурбинной теплоэлектроцентрали и устройство для его осуществления
CN218816563U (zh) 一种深度调峰下汽轮机供热的***
CN220321410U (zh) 一种蒸汽供热***

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20201022

Address after: Room 201, 2 / F, building 12, No.18, Kechuang 13th Street, Daxing Economic and Technological Development Zone, Beijing 100176

Applicant after: HEPP Energy Environment Technology Co.,Ltd.

Address before: 100176 Beijing branch of Daxing District economic and Technological Development Zone thirteen Street No. 18 Building No. 12 hospital

Applicant before: HEPU Technology Development (Beijing) Co.,Ltd.

RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20180831