RU2470163C2 - Теплофикационная турбинная установка - Google Patents

Теплофикационная турбинная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2470163C2
RU2470163C2 RU2011111962/06A RU2011111962A RU2470163C2 RU 2470163 C2 RU2470163 C2 RU 2470163C2 RU 2011111962/06 A RU2011111962/06 A RU 2011111962/06A RU 2011111962 A RU2011111962 A RU 2011111962A RU 2470163 C2 RU2470163 C2 RU 2470163C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
steam
condenser
pipe
water
Prior art date
Application number
RU2011111962/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011111962A (ru
Inventor
Александр Айзикович Гольдберг
Александр Евгеньевич Валамин
Алексей Юрьевич Култышев
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод"
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 Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод" filed Critical Закрытое акционерное общество "Уральский турбинный завод"
Priority to RU2011111962/06A priority Critical patent/RU2470163C2/ru
Publication of RU2011111962A publication Critical patent/RU2011111962A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2470163C2 publication Critical patent/RU2470163C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Теплофикационная турбинная установка с производственным и отопительными отборами пара включает в себя турбину. Турбина состоит из части высокого, части среднего и части низкого давления с выхлопным патрубком. Выхлопной патрубок соединен с пароприемным патрубком конденсатора с трубопроводами подвода и отвода охлаждающей воды. Трубопровод верхнего отопительного отбора пара и расположенный запорный орган на нем соединяют часть низкого давления с подогревателем сетевой воды с трубопроводами подвода и отвода сетевой воды с расположенными на них запорными органами. Выхлопной патрубок турбины или пароприемный патрубок конденсатора соединен трубопроводом с расположенным на нем запорным органом с трубопроводом верхнего отопительного отбора пара на участке между расположенным на нем запорным органом и подогревателем сетевой воды. Участки трубопроводов подвода и отвода сетевой воды подогревателя сетевой воды между запорными органами и подогревателем сетевой воды верхнего отопительного отбора пара соединены с соответственно трубопроводами подвода и отвода охлаждающей воды конденсатора. Достигается повышение электрической мощности турбин на величину до 15% при полном или частичном отсутствии отбора пара на производство. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при модернизации теплофикационных турбинных установок.
Ряд теплофикационных турбинных установок с производственным и отопительными отборами пара (турбоустановки типа ПТ) могут вырабатывать максимальную электрическую мощность только при условии их полной загрузки по производственному отбору пара (например, турбоустановка ПТ-140/165-130/15 производства УТЗ). Такие турбоустановки разрабатывались под объекты с гарантированным потреблением значительных расходов производственного пара, например, для ТЭЦ, обеспечивающих паром металлургические, химические производства.
В настоящее время из-за закрытия, перепрофилирования ряда таких производств или из-за перевода их на технологии, не требующие совсем или требующие весьма ограниченные расходы пара на производство, эти турбоустановки недовырабатывают электрическую мощность.
Объясняется это тем, что конструкция таких турбоустановок:
проточная часть за камерой отбора пара на производство, поверхность охлаждения конденсатора и расход через него охлаждающей воды не рассчитаны на пропуск через части среднего и низкого давлений турбины и прием в конденсатор полного расхода пара, поступающего в голову турбоустановки (см., например, Е.И.Бененсон, Л.С.Иоффе. Теплофикационные паровые турбины. М., Энергоатомиздат, 1986, с.140). В результате в случае полного прекращения отпуска пара из производственного отбора недовыработка электрической мощности на одной турбине ПТ-140/165-130/15 составляет около 20 МВт.
Известны решения, обеспечивающие получение максимальной электрической мощности на таких турбинах при отсутствии потребности в производственном паре по его прямому назначению, но посредством подачи пара из производственного отбора на общестанционный коллектор, из которого этот пар питает специальную приключенную турбину (см., например, Баринберг Г.Д., Валамин А.Е., Сахнин Ю.А. Приключенные паровые турбины ЗАО УТЗ. Теплоэнергетика, 2008, №8, с.34-40). В этом случае появляется возможность полностью загрузить турбоустановку типа ПТ, добиваясь на ней максимальной выработки электрической мощности, и получить дополнительную мощность на приключенной турбине. Недостатком такого решения является его высокая затратность, так как требуется разработка и строительство по сути нового турбоагрегата (приключенной турбины и генератора) со своим фундаментом, со вспомогательным оборудованием и коммуникациями. Часто такое решение просто невозможно реализовать в условиях конкретных ТЭЦ из-за отсутствия свободного места в машинном зале для такого строительства. Возведение специального пристроя к машинному залу и размещение в нем приключенной турбоустановки делает такой проект еще более затратным и практически не окупаемым.
Известны решения по реконструкции проточной части среднего и низкого давлений паровых турбин типа ПТ для обеспечения полного пропуска через них пара, поступающего в голову турбины (см., например, патент №2131978, Способ эксплуатации паровой турбины, F01K 17/02). В ряде случаев, если позволяет фундамент турбоагрегата, возможна замена всего ЦНД турбины. Однако в этих случаях «узким местом» в турбоустановке, не позволяющим максимально повысить ее мощность, остается конденсатор с ограниченной поверхностью охлаждения и недостаточным расходом охлаждающей воды. Реконструкция собственно конденсатора или его замена с целью увеличения его поверхности охлаждения также весьма затратив либо, что чаще всего бывает, в условиях существующего фундамента турбоагрегата невозможна.
Задачей заявленного изобретения является повышение электрической мощности турбин типа ПТ на величину до 15% при полном или частичном отсутствии отбора пара на производство.
Указанная задача достигается тем, что производится реконструкция проточной части среднего и низкого давления турбины, а необходимое увеличение поверхности охлаждения конденсатора достигается подключением к его пароприемному патрубку или к выхлопному патрубку турбины парового пространства подогревателя сетевой воды верхнего отопительного отбора и пропуском через водяное пространство этого подогревателя охлаждающей водой.
На фиг.1 приведена схема предложенной турбинной установки. Условно не показана система регенерации турбоустановки и другие ее элементы, принципиально не влияющие на суть изобретения.
Теплофикационная турбинная установка состоит из турбины 7, включающей в себя части высокого 2, среднего 3 и низкого 4 давлений (в дальнейшем соответственно ЧВД, ЧСД и ЧНД), выхлопного патрубка 5, соединенного с пароприемным патрубком 6 конденсатора 7, подогревателя сетевой воды 8 нижнего отопительного отбора, соединенного трубопроводом отбора пара 9 с ЧНД 4, подогревателя сетевой воды 10 верхнего отопительного отбора, соединенного трубопроводом отбора пара 11 с ЧНД 4 с расположенным на трубопроводе запорным органом 12. Перед ЧСД 3 имеется трубопровод производственного отбора пара 13, соединяющий турбину 1 непосредственно с потребителем этого пара или с общестанционным коллектором производственного пара, откуда последний направляется потребителю. На трубопроводе производственного отбора пара 13 имеется запорный орган 14. Подогреватели сетевой воды 8 и 10 последовательно соединены между собой по сетевой воде. Подогреватель сетевой воды 10 верхнего отопительного отбора имеет на подводе и отводе сетевой воды запорную арматуру 15, 16 и обводную линию 17 с установленным на ней запорным органом 18. Выхлопной патрубок 5 турбины 1 соединен трубопроводом 19 с установленным на нем запорным органом 20 с трубопроводом отбора пара 11 за запорным органом 12.
Возможен вариант фиг.2, когда трубопровод 19 с установленным на нем запорным органом 20 соединяет с трубопроводом отбора пара 11 за. запорным органом 12 пароприемный патрубок 6 конденсатора 7. К последнему присоединены подводящий трубопровод 21 и отводящий трубопровод 22 охлаждающей воды с установленными на них запорными органами 23. Подводящий трубопровод 21 охлаждающей воды соединен трубопроводом 24 с установленном на нем запорным органом 25 с трубопроводом сетевой воды в рассечку между запорным органом 75 и входной водяной камерой подогревателя сетевой воды 10 верхнего отопительного отбора. Отводящий трубопровод 22 охлаждающей воды соединен трубопроводом 26 с установленном на нем запорным органом 27 с трубопроводом сетевой воды в рассечку между запорным органом 16 и выходной водяной камерой подогревателя сетевой воды 10 верхнего отопительного отбора.
Теплофикационная турбинная установка работает следующим образом. В ЧВД 2 поступает свежий пар. Часть пара поступает в систему регенерации высокого давления (условно не показана). Пройдя ЧВД 2, часть пара поступает по трубопроводу производственного отбора пара 13 через открытый запорный орган 14 потребителю этого пара или в общестанционный коллектор. Оставшаяся часть пара направляется в ЧСД 3, откуда часть пара поступает в систему регенерации низкого давления (условно не показана), часть - в ЧНД 4, откуда по трубопроводу отбора пара 11 при открытом запорном органе 12 направляется в подогреватель сетевой воды 10 верхнего отопительного отбора, часть пара по трубопроводу 9 в подогреватель сетевой воды 8 нижнего отопительного отбора. Из ЧНД 4 остатки пара через выхлопную часть 5 турбины 1 поступают в пароприемный патрубок 6 конденсатора 7, где через трубы поверхности охлаждения прокачивается охлаждающая вода, поступающая в конденсатор по трубопроводу 21 через открытый запорный орган 23 и отводящаяся из конденсатора 7 по трубопроводу охлаждающей воды 22 через открытый запорный орган 23. Сетевая вода нагревается, последовательно проходя через подогреватели 8 и 10. Запорные органы 15 и 16 на линии сетевой воды находятся в открытом состоянии. Обводная линия 17 на обводе по сетевой воде подогревателя сетевой воды 10 перекрыта запорным органом 18. Такая работа турбоустановки считается работой на номинальном режиме. На таком режиме или других подобных режимах, когда задействованы отборы пара на отопление и на производство, трубопровод 19, соединяющий выхлопной патрубок 5 турбины 1 (или пароприемный патрубок 6 конденсатора 7) с трубопроводом верхнего отопительного отбора 11 перекрыт запорным органом 20, а трубопроводы 24 и 26, соединяющие подводящий трубопровод 21 и отводящий трубопровод 22 охлаждающей воды конденсатора с трубопроводом сетевой воды, перекрыты соответственно запорными органами 25 и 27. При одноступенчатом подогреве сетевой воды нагрев последней происходит только в подогревателе 8 нижнего отопительного отбора. При этом запорные органы 15 и 16 закрыты, а запорный орган 18 на байпасе 17 открыт.
При отсутствии в потребности производственного пара запорный орган 14 на трубопроводе производственного пара 13 закрыт. При этом турбоустановка может работать как без подогрева сетевой воды, так и с одноступенчатым подогревом сетевой воды в подогревателе сетевой воды 8. С целью получения максимальной электрической мощности при отсутствии потребления пара производственного отбора к паровому патрубку 5 турбины 1 или к пароприемному патрубку 6 конденсатора 7 подключают паровое пространство подогревателя сетевой воды 10 верхнего отопительного отбора путем открытия запорного органа 20 на трубопроводе 19. Запорный орган 12 на трубопроводе отбора пара 11 должен быть закрыт. Для пропуска охлаждающей воды через подогреватель сетевой воды 10 открывают запорные органы 25 и 27 на трубопроводах 24 и 26 соответственно. Запорные органы 15 и 16 по сетевой воде должны быть закрыты. При подогреве сетевой воды в подогревателе сетевой воды 8 запорный орган 18 на байпасе 17 должен быть открыт. При отсутствии необходимости в подогреве сетевой воды запорный орган 18 на обводной линии 17 может находиться как в открытом, так и закрытом положении.

Claims (1)

  1. Теплофикационная турбинная установка с производственным и отопительными отборами пара, включающая в себя турбину, состоящую из части высокого, части среднего и части низкого давления с выхлопным патрубком, соединенным с пароприемным патрубком конденсатора с трубопроводами подвода и отвода охлаждающей воды, с трубопроводом верхнего отопительного отбора пара и расположенным запорным органом на нем, соединяющим часть низкого давления с подогревателем сетевой воды с трубопроводами подвода и отвода сетевой воды с расположенными на них запорными органами, отличающаяся тем, что выхлопной патрубок турбины или пароприемный патрубок конденсатора соединен трубопроводом с расположенным на нем запорным органом с трубопроводом верхнего отопительного отбора пара на участке между расположенным на нем запорным органом и подогревателем сетевой воды, а участки трубопроводов подвода и отвода сетевой воды подогревателя сетевой воды между запорными органами и подогревателем сетевой верхнего отопительного отбора пара соединены с соответственно трубопроводами подвода и отвода охлаждающей воды конденсатора.
RU2011111962/06A 2011-03-29 2011-03-29 Теплофикационная турбинная установка RU2470163C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111962/06A RU2470163C2 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Теплофикационная турбинная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111962/06A RU2470163C2 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Теплофикационная турбинная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011111962A RU2011111962A (ru) 2012-10-10
RU2470163C2 true RU2470163C2 (ru) 2012-12-20

Family

ID=47079027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011111962/06A RU2470163C2 (ru) 2011-03-29 2011-03-29 Теплофикационная турбинная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2470163C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU217400A1 (ru) * Центральный научно исследовательский , проектно конструкторский Теплофикационная установка
SU569734A1 (ru) * 1975-12-09 1977-08-25 Специальное Конструкторское Бюро Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научноисследовательского Института Им. Ф.Э. Дзержинского Паросилова установка
SU939793A1 (ru) * 1979-12-10 1982-06-30 Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический,Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Паротурбинна установка
JPH02181002A (ja) * 1989-01-05 1990-07-13 Yoshihide Nakamura 複流体タービンプラント
US5346592A (en) * 1993-08-11 1994-09-13 Madani Anas A Combined water purification and power of generating plant
RU2041363C1 (ru) * 1991-06-06 1995-08-09 Бутаков Николай Яковлевич Теплофикационная энергетическая установка
RU2269656C2 (ru) * 2004-05-11 2006-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы тепловой электрической станции

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU217400A1 (ru) * Центральный научно исследовательский , проектно конструкторский Теплофикационная установка
SU569734A1 (ru) * 1975-12-09 1977-08-25 Специальное Конструкторское Бюро Всесоюзного Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнического Научноисследовательского Института Им. Ф.Э. Дзержинского Паросилова установка
SU939793A1 (ru) * 1979-12-10 1982-06-30 Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический,Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Паротурбинна установка
JPH02181002A (ja) * 1989-01-05 1990-07-13 Yoshihide Nakamura 複流体タービンプラント
RU2041363C1 (ru) * 1991-06-06 1995-08-09 Бутаков Николай Яковлевич Теплофикационная энергетическая установка
US5346592A (en) * 1993-08-11 1994-09-13 Madani Anas A Combined water purification and power of generating plant
RU2269656C2 (ru) * 2004-05-11 2006-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Способ работы тепловой электрической станции

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011111962A (ru) 2012-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7987675B2 (en) Provision for rapid warming of steam piping of a power plant
EP1701006B1 (en) Electric power-generating and desalination combined plant and operation method of the same
CN109798804A (zh) 一种导轴承冷却器反冲洗方法
RU2671554C1 (ru) Автоматическая газораспределительная станция (варианты)
CN111058902A (zh) 一种基于工业汽机异步发电的节能***和节能控制方法
RU2470163C2 (ru) Теплофикационная турбинная установка
JP5511429B2 (ja) 熱利用システム
CN209511978U (zh) 一种火力发电厂热网加热器疏水控制***
CN204611730U (zh) 一种燃气-蒸汽联合循环机组的余热锅炉
RU2528190C2 (ru) Парогазовая установка
CN202768378U (zh) 给水泵暖泵***
CN109442979A (zh) 一种高温竖窑烧嘴冷却水***及其工作方法
CN212777304U (zh) 减温水***
CN101598495B (zh) 冷凝水回收装置
CN103759246B (zh) 一种锅炉给水泵倒暖***
WO2013157989A1 (ru) Система дренажей и проточек главного циркуляционного насосного агрегата
CN209310468U (zh) 一种高温竖窑烧嘴冷却水***
CN107829832B (zh) 用于性能加热器的循环旁路***
RU2420664C2 (ru) Многорежимная теплофикационная установка
RU138055U1 (ru) Маневренная парогазовая установка с многофункциональными парораспределительными узлами
CN210303607U (zh) 制药车间热水***
CN220203983U (zh) 一种发电厂供热蒸汽***
CN218509556U (zh) 用汽调节***
CN109578957B (zh) 一种中高压锅炉连续排污***
RU2252321C1 (ru) Схема паротурбинной установки