RU2084644C1 - Способ повышения эффективности парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем газотурбинной установки - Google Patents

Способ повышения эффективности парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем газотурбинной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2084644C1
RU2084644C1 RU94020195A RU94020195A RU2084644C1 RU 2084644 C1 RU2084644 C1 RU 2084644C1 RU 94020195 A RU94020195 A RU 94020195A RU 94020195 A RU94020195 A RU 94020195A RU 2084644 C1 RU2084644 C1 RU 2084644C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
gas turbine
air cooler
afterburning
feed water
Prior art date
Application number
RU94020195A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94020195A (ru
Inventor
А.М. Чистов
М.А. Девочкин
Original Assignee
Ивановский государственный энергетический университет
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 Ивановский государственный энергетический университет filed Critical Ивановский государственный энергетический университет
Priority to RU94020195A priority Critical patent/RU2084644C1/ru
Publication of RU94020195A publication Critical patent/RU94020195A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2084644C1 publication Critical patent/RU2084644C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Использование: в энергетике и может быть использовано в выработке электрической энергии на парогазовых установках с дожиганием. Сущность изобретения: повышение эффективности достигается подогревом в экономайзере котла ПГУ питательной воды при степени дожигания выше оптимальной для данных параметров пара в количестве, равном оптимальному ее расходу при оптимальной степени дожигания, подогрев оставшейся части питательной воды осуществляется в воздухоохладителе ГТУ до температуры не ниже температуры кипения, после чего происходит смешение потоков в барабане котла. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к энергетике, в частности к выработке электрической энергии на парогазовых установках с дожиганием.
Известны способы выработки электрической энергии в парогазовых установках (ПГУ) утилизационного типа, заключающиеся в использовании теплоты отработанных газов газотурбинной установки (ГТУ) для получения дополнительной электрической энергии в паротурбинной подстройке [1]2 Известен способ повышения мощности паротурбинной подстройки, заключающийся в том, что в отработанных газах ТУ, перед котлом осуществляется дополнительное сжигание топлива [2]
Известная ПГУ с дожиганием, выбранная в качестве прототипа, содержит ГТУ, состоящую из компрессоров низкого и высокого давлений с промежуточным воздухоохладителем между ними, камеры сгорания, газовой турбины, котла и паровой турбины [3] недостаток известного способа и установки заключается в том, что дожигание приводит к снижению КПД ПГУ, а при дожигании максимально возможного количества топлива (сбросные ПГУ) КПД ПГК снижается на 8 10% по сравнению с КПД ПГУ утилизационного типа. Такое снижение КПД в ПГУ с дожиганием обусловлено тем, что дожигание приводит к увеличению расхода пара, получаемого в котле, а значит и к увеличению расхода питательной воды через экономайзер, что приводит к увеличению температурного напора на "горячем" конце экономайзера и, как следствие, к снижению эффективности использования теплоты в установке.
Изобретение направлено на повышение эффективности использования теплоты в парогазовых установках, и как следствие, увеличение КПД ПГУ с дожиганием по сравнению с КПД ПГУ утилизационного типа.
Технический результат обеспечивается тем, что в парогазовых установках с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем ГТУ при степени дожигания, выраженной в отношении количества теплоты подведенной в камере дожигания котла ГТУ к количеству теплоты подведенному в камере сгорания, выше оптимального значения для параметров пара (давление, температура), с которыми работает паротурбинная установка, в экономайзер газового котла поступает питательная вода в количестве, равном ее расходу при оптимальной степени дожигания. Оставшаяся часть питательной воды направляется в воздухоохладитель ГТУ, в котором осуществляется ее нагрев до температуры кипения. При этом в воздухоохладитель ГТУ необходимо подвести такое количество теплоты, которое позволило выполнить условие неравенства.
Figure 00000002

где i0, ik энтальпия пара в начале и в конце расширения в паровой турбине;
iво энтальпия пароводяной среды за воздухоохладителем ГТУ;
η en пгу коэффициент полезного действия ПГУ утилизационного типа.
При более низких начальных параметрах пара протурбинной подстройки в воздухоохладителе осуществляется не только подогрев питательной воды до температуры не ниже температуры кипения, но и частичное ее испарение.
Затем в барабане котла происходит смешение потоков питательной воды, далее общий поток проходит испарительные и перегревательные поверхности котла и поступает в паровую турбину.
Выполнение перечисленных условий, являющихся отличительными признаками, а именно: направление в экономайзере котла для данных параметров пара (давления, температуры) при степени дожигания выше оптимальной количества питательной воды равной ее количеству при оптимальной степени дожигания, подогрев оставшейся части питательной воды за воздухоохладителем ГТУ до температуры не ниже температуры кипения при выполнении условий неравенства
Figure 00000003

после чего в барабане котла происходит смешение этих потоков, позволяющее обеспечить КПД ПГУ с дожиганием выше КПД ПГУ утилизационного типа.
На фиг. 1 изображена тепловая схема парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем ГТУ. На фиг. 2 приведены кривые процессов расширения пара в паровой турбине в i-s диаграмме при различных начальных параметрах.
Тепловая схема состоит из ГТУ, в состав которой входят компрессор низкого давления 1, воздухоохладитель 2 с поверхностью нагрева питательной воды 12, компрессор высокого давления 3, камеры сгорания 4, газовой турбины 5, камеры дожигания 6, котла-утилизатора 7 с перегревателем пара 8, испарителем 9, экономайзером 10, и барабаном 11, паровой турбины 13, конденсатора 14, питательного насоса 15 и электро-генераторов 16, дымовой трубы 17, клапана 18.
Установка работает следующим образом. Воздух из атмосферы сжимается в компрессоре низкого давления 1, охлаждается в воздухоохладителе 2, сжимается повторно в компрессоре высокого давления 3 в камере сгорания 4 сжигается топливо, а затем горячие газы расширяются в газовой турбине 5, отработанные газы ГТУ поступают в камеры дожигания 6, в которой происходит дополнительное сжигание топлива. После этого газы поступают в котел-утилизатор 7, где они последовательно проходят перегреватель пара 8, испаритель 9 и экономайзер 10, отдавая свою теплоту и выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу 17. Пар из котла-утилизатора 7 поступает в паровую турбину 13, конденсируется в конденсаторе 14 и питательным насосом 15 направляется к клапану 18, в котором поток делится на две части, первая часть, равная по своей величине расходу пара в паротурбинной подстройке при оптимальной степени дожигания для данных параметров пара, направляется в экономайзере 10, а другая часть направляется в поверхность нагрева питательной воды 12 воздухоохладителя 2, где нагревается до параметров, позволяющих выполнить условие формулы (1), но не ниже температуры кипения для данного давления фиг. 2 кривая 1, а при необходимости для более низких параметров и ее частичное испарение фиг. 2 кривая 2. Смешение потоков происходит в барабане 11 после чего весь поток проходит испаритель 9 и перегреватель 8 и поступает в паровую турбину 13.
Использование предлагаемого способа выработки электрической энергии в ПГУ с дожиганием позволяет повысить КПД на 2-3% по сравнению с КПД ПГУ утилизационного типа при степени дожигания выше оптимальной.

Claims (2)

1. Способ повышения эффективности парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем газотурбинной установки, заключающийся в подогреве после паротурбинной установки одной части питательной воды в экономайзере парогазовой установки, другой ее части в воздухоохладителе газотурбинной установки, отличающийся тем, что для данных параметров пара (давления, температуры) в экономайзер котла при степени дожигания выше оптимальной поступает питательная вода в количестве, равном оптимальному ее расходу при оптимальной степени дожигания, подогрев оставшейся части питательной воды осуществляется в воздухоохладителе газотурбинной установки до температуры не ниже температуры кипения при условии выполнения неравенства
Figure 00000004

после чего происходит смешение потоков в барабане котла парогазовой установки.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для выполнения условий неравенства
Figure 00000005

при более низких параметрах пара в воздухоохладителе газотурбинной установки осуществляют не только подогрев питательной воды до температуры кипения, но и частичное ее испарение,
где i0, iк энтальпия пара в начале и в конце расширения в паровой турбине;
iво энтальпия пароводяной среды за воздухоохладителем газотурбинной установки;
η en пгу - КПД парогазовой установки утилизационного типа.
RU94020195A 1994-05-31 1994-05-31 Способ повышения эффективности парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем газотурбинной установки RU2084644C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020195A RU2084644C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ повышения эффективности парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем газотурбинной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020195A RU2084644C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ повышения эффективности парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем газотурбинной установки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94020195A RU94020195A (ru) 1996-01-20
RU2084644C1 true RU2084644C1 (ru) 1997-07-20

Family

ID=20156610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94020195A RU2084644C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ повышения эффективности парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем газотурбинной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2084644C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Рыжкин В.Д. Тепловые электрические станции (учебник для вузов). М. 1987, с. 302. 2. Рыжкин В.Д. Тепловое электрические станции (учебник для вузов). М., 1987, с. 302 - 303. 3. Оптимизация вариантов реконструкции ГРЭС N 3 Мосэнерго. Депонированный отчет N гос.рег. 76017114, инв. N Б650545 Ивановский энергетический институт. Девочкин М.А. и др. Иваново, 1978, с. 66. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU734132B2 (en) Energy generating installation
US5251432A (en) Method for operating a gas and steam turbine plant
US5755089A (en) Method and apparatus for operating a gas and steam turbine plant using hydrogen fuel
RU2005101642A (ru) Парогенератор на отходящем тепле
EP0900921A3 (en) Hydrogen burning turbine plant
CA2324162A1 (en) Gas turbine combined cycle system
RU2062332C1 (ru) Комбинированная газопаротурбинная устанвока
Ibrahim et al. Parametric simulation of triple-pressure reheat combined cycle: A case study
CN108843406A (zh) 一种烟气再热式碟式光热与燃气蒸汽联合循环发电***
RU2409746C2 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной
CN208347846U (zh) 一种斯特林—朗肯联合循环技术的综合利用***
RU2084644C1 (ru) Способ повышения эффективности парогазовой установки с дожиганием и промежуточным воздухоохладителем газотурбинной установки
RU2747704C1 (ru) Когенерационная газотурбинная энергетическая установка
RU2003102313A (ru) Способ эксплуатации атомной паротурбинной установки и установка для его осуществления
JPH06212909A (ja) 複合発電プラント
JP3017937B2 (ja) 水素燃焼タービンプラント
RU167924U1 (ru) Бинарная парогазовая установка
RU2773410C1 (ru) Парогазовая установка
RU2309264C1 (ru) Способ получения энергии в парогазовой энергетической установке
JP2857691B2 (ja) コージェネレーションシステム
RU2783424C1 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора, регенеративным воздухоподогревателем и высоконапорным парогенератором
Reddy et al. Energy and exergy analyses of a CFB‐based indirectly fired combined cycle power generation system
RU2768325C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2806956C1 (ru) Способ работы парогазовой установки электростанции
CN112594019B (zh) 一种超临界燃煤发电机组能量梯级高效利用***