RU2536458C1 - Способ уменьшения мощности маневренной энергетической газотурбинной установки ниже регулировочного предела - Google Patents

Способ уменьшения мощности маневренной энергетической газотурбинной установки ниже регулировочного предела Download PDF

Info

Publication number
RU2536458C1
RU2536458C1 RU2013142210/06A RU2013142210A RU2536458C1 RU 2536458 C1 RU2536458 C1 RU 2536458C1 RU 2013142210/06 A RU2013142210/06 A RU 2013142210/06A RU 2013142210 A RU2013142210 A RU 2013142210A RU 2536458 C1 RU2536458 C1 RU 2536458C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
air
gtp
gas turbine
allowable
Prior art date
Application number
RU2013142210/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Гурген Гургенович Ольховский
Валентин Петрович Трушечкин
Ирина Игоревна Гладких
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский 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 Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" filed Critical Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт"
Priority to RU2013142210/06A priority Critical patent/RU2536458C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2536458C1 publication Critical patent/RU2536458C1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для осуществления перевода маневренной энергетической газотурбинной установки (ГТУ), в том числе в составе парогазовой установки (ПГУ), на предельно допустимую минимальную мощность при снижении электрической нагрузки энергосети. Способ уменьшения мощности энергетической ГТУ для перевода ее в режим минимальной электрической нагрузки заключается в том, что сначала уменьшают подачу топлива и сжатого в компрессоре воздуха в камеру сгорания до допустимого нижнего предела регулировочного диапазона, определяемого предельно допустимым коэффициентом избытка воздуха. Мощность ГТУ после достижения нижней границы регулировочного диапазона дополнительно уменьшают путем регулируемого перепуска части сжатого в компрессоре воздуха на его вход, контролируя степень перепуска по минимально допустимой температуре выхлопных газов ГТУ и допустимым выбросам в атмосферу оксидов азота. Техническим результатом изобретения является возможность снижения расхода подаваемого в камеру сгорания воздуха до больших пределов, по сравнению с использованием для этих целей регулирующего воздушного направляющего аппарата. Кроме того, при таком способе уменьшения мощности ГТУ расширяются регулировочные возможности в установлении требуемого соотношения топливо-воздух. 1 ил.

Description

Область использования
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для осуществления перевода маневренной энергетической газотурбинной установки (ГТУ), в том числе в составе парогазовой установки (ПГУ), на предельно допустимую минимальную мощность при снижении электрической нагрузки энергосети.
Уровень техники
Известен принятый в качестве прототипа способ уменьшения мощности энергетической ГТУ для перевода ее в режим минимальной электрической нагрузки, заключающийся в том, что уменьшают подачу топлива и сжатого в компрессоре воздуха в камеру сгорания до допустимого нижнего предела регулировочного диапазона, определяемого предельно допустимым коэффициентом избытка воздуха (Современная теплоэнергетика / Трухний А.Д. // Росэнергосервис. 2004. Раздел 7.1, с. 1, 35. Интернет: http://lib.rosenergoservis.ru/sovremennaya-teploenergetika.html, http://lib.rosenergoservis.ru/sovremennaya-teploenergetika?start=34 [1]). Согласно [1] для поддержания в допустимых пределах температуры газов перед и за газовой турбиной при снижении нагрузки (уменьшении мощности ГТУ) необходимо вместе с уменьшением подачи топлива в камеру сгорания уменьшать и расход сжатого воздуха, нагнетаемого в нее компрессором так, чтобы не превышать заданное соотношение между ними (заданного предельно возможного коэффициента избытка воздуха). Для этого служит регулирующий количество поступающего на вход компрессора воздуха регулирующий (поворотный) воздушный направляющий аппарат (РВНА). Однако возможности использования такого способа уменьшения мощности ГТУ ограничены. Из данной публикации следует, что регулировочный диапазон мощности при таком способе регулирования составляет 100-80%, то есть 20% от номинальной мощности, при условии сохранения исходной экономичности работы ГТУ. Как показали проведенные заявителем испытания, при условии снижения температуры за газовой турбиной до предельно допустимого уровня способом согласно [1] можно обеспечить снижение мощности до 40% от номинальной, но не более и с некоторой потерей экономичности ГТУ. Кроме того, уменьшение температуры выхлопных газов за газовой турбиной применительно к ПГУ уменьшает экономичность не только ГТУ, но и паровой части (паротурбинной установки) парогазового цикла. Данный способ также не предусматривает при снижении мощности ГТУ ограничений по возможному увеличению сверх допустимых пределов выбросов оксидов азота в атмосферу.
Раскрытие изобретения
Задачей заявляемого изобретения является обеспечение возможности уменьшения мощности ГТУ при снижении электрической нагрузки до более значительных пределов по сравнению с установленным регулировочным диапазоном при соблюдении ограничений по допустимой минимальной температуре выхлопных газов ГТУ и допустимым выбросам в атмосферу оксидов азота. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности снижения расхода подаваемого в камеру сгорания воздуха до больших пределов, по сравнению с регулировочными возможностями РВНА.
Решение указанной задачи и достижение указанного технического результата обеспечивается тем, что при осуществлении способа уменьшения мощности энергетической ГТУ для перевода ее в режим минимальной электрической нагрузки, заключающегося в том, что уменьшают подачу топлива и сжатого в компрессоре воздуха в камеру сгорания до допустимого нижнего предела регулировочного диапазона, определяемого предельно допустимым коэффициентом избытка воздуха, согласно изобретению мощность ГТУ после достижения нижней границы регулировочного диапазона дополнительно уменьшают путем регулируемого перепуска части сжатого в компрессоре воздуха на его вход, контролируя степень перепуска по минимально допустимой температуре выхлопных газов ГТУ и допустимым выбросам в атмосферу оксидов азота.
Причинно-следственная связь между указанным техническим результатом и отличительными признаками изобретения состоит в следующем. Регулируемый перепуск части сжатого в компрессоре воздуха на его вход позволяет уменьшить подачу указанного воздуха в камеру сгорания при одновременном повышении за счет обратного хода его температуры, что предотвращает охлаждение газо-воздушной смеси на выходе из камеры сгорания. Кроме того, при таком методе уменьшения мощности ГТУ расширяются регулировочные возможности в установлении требуемого соотношения топливо-воздух, что позволяет удовлетворить все требования, связанные с поддержанием необходимых величин коэффициента избытка воздуха, величины выбросов оксидов азота и температуры выхлопных газов на выходе из газовой турбины.
Краткое описание чертежа
На чертеже представлена принципиальная схема ГТУ, реализующей данный способ.
Подробное описание изобретения
ГТУ содержит компрессор 1 с РВНА 1.1, камеру сгорания 2 с линией 2.1 подачи в нее топлива, на которой установлен штатный регулирующий клапан 2.2, газовую турбину 3, электрический генератор 4, комплексное воздухоочистительное устройство 5, регулятор 6, перепускной клапан 7 на линии 8 перепуска (рециркуляции) сжатого в компрессоре 1 воздуха, датчик 9 температуры наружного воздуха, датчик 10 температуры рабочего тела (газовоздушной смеси после точки смешения и датчик 11 температуры выхлопных газов ГТУ (из газовой турбины 3). Датчики 9, 10, 11 подключены ко входам регулятора 6, а выход последнего - к перепускному клапану 7. Штатно установленные на линии 2.1 подачи топлива в камеру сгорания 2 регулирующий клапан 2.2 и РВНА 1.1 компрессора 1 подключены к выходам не показанного на чертеже штатного регулятора мощности (ШРМ) ГТУ, входы которого подключены к также не показанным на чертеже штатным средству измерения нагрузки электрогенератора 4 и к устройству задания указанному регулятору требуемого значения мощности (задатчику мощности). Для контроля за величиной выбросов с выхлопными газами ГТУ также используются не показанные на чертеже штатные измерительные средства электростанции.
Способ уменьшения мощности согласно изобретению реализуют следующим образом. При работе ГТУ на частичных нагрузках и достижении заданного значения температуры газов на выхлопе газовой турбины 3 с дальнейшем ее снижением регулятор 6 осуществляет изменение расхода перепускаемого воздуха, управляя степенью открытия перепускного клапана 7 и поддерживая заданное значение температуры газов на выхлопе газовой турбины 3. Входным сигналом регулятора 6 служит сигнал датчика 11 температуры выхлопных газов, усредненный во времени. Для повышения быстродействия регулятора 6 в качестве дополнительных входных величин могут быть использованы другие параметры ГТУ, например сигналы от датчика 9 температуры наружного воздуха и датчика 10 температуры рабочего тела после смешения его компонентов. Регулятор 6 вырабатывает управляющий сигнал воздействия на перепускной клапан 7, открывая перепуск (рециркуляцию) части сжатого в компрессоре 1 воздуха по линии 8 обратно на вход компрессора. Совместное действие ШРМ ГТУ и регулятора 6 рециркуляции части сжатого воздуха обеспечивает возможность снижения мощности ГТУ ниже регулировочного предела, достигаемого штатными средствами регулирования, за счет дополнительного, по сравнению с возможностями РВНА 1.1, уменьшения подачи воздуха в камеру сгорания 2 при его к тому же более высокой степени нагрева за счет рециркуляции в компрессоре 1. Перепуск сжатого воздуха на рециркуляцию, помимо условия поддержания температуры выхлопных газов ГТУ не ниже предельно допустимой, ограничивается предельно допустимым содержанием оксидов азота в выхлопных газах, которое контролируется оператором на пульте управления ГТУ по показаниям соответствующих штатных приборов с возможностью внесения ручной корректировки положения перепускного клапана 7.
Промышленное применение
Расчеты, выполненные с помощью математической модели, использующей экспериментальные характеристики ГТУ номинальной мощностью 150 МВт, полученные в эксплуатационных условиях с использованием штатной системы измерений, показали эффективность данного способа. Проведенные на электростанции испытания разгружения ГТУ с открытием перепускного клапана 7 после достижения нижней границы регулировочного диапазона до 60 МВт (40% номинальной мощности) подтвердили расчеты. Перепуск на вход компрессора 2% сжатого воздуха обеспечивает дополнительную разгрузку ГТУ на 15 МВт (10% номинальной мощности) при установленных поставщиком ограничениях по отмеченным выше параметрам, что в совокупности с первоначальной разгрузкой составляет 50% номинальной мощности.

Claims (1)

  1. Способ уменьшения мощности энергетической газотурбинной установки для перевода ее в режим минимальной электрической нагрузки, заключающийся в том, что уменьшают подачу топлива и сжатого в компрессоре воздуха в камеру сгорания до допустимого нижнего предела регулировочного диапазона, определяемого предельно допустимым коэффициентом избытка воздуха, отличающийся тем, что мощность газотурбинной установки после достижения нижней границы регулировочного диапазона дополнительно уменьшают путем регулируемого перепуска части сжатого в компрессоре воздуха на его вход, контролируя степень перепуска по минимально допустимой температуре выхлопных газов газотурбинной установки и допустимым выбросам в атмосферу оксидов азота.
RU2013142210/06A 2013-09-17 2013-09-17 Способ уменьшения мощности маневренной энергетической газотурбинной установки ниже регулировочного предела RU2536458C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142210/06A RU2536458C1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Способ уменьшения мощности маневренной энергетической газотурбинной установки ниже регулировочного предела

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142210/06A RU2536458C1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Способ уменьшения мощности маневренной энергетической газотурбинной установки ниже регулировочного предела

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2536458C1 true RU2536458C1 (ru) 2014-12-27

Family

ID=53287318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013142210/06A RU2536458C1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Способ уменьшения мощности маневренной энергетической газотурбинной установки ниже регулировочного предела

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536458C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767677C1 (ru) * 2021-06-03 2022-03-18 Акционерное общество "Интер РАО-Электрогенерация" Способ уменьшения мощности газотурбинной установки ниже её допустимого нижнего предела регулировочного диапазона
RU2810330C1 (ru) * 2023-07-25 2023-12-26 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Способ импульсной разгрузки энергетической газотурбинной установки при внезапном сбросе нагрузки

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2228977A (en) * 1985-08-02 1990-09-12 Lucas Ind Plc Running control for a gas turbine engine
RU2005898C1 (ru) * 1992-04-15 1994-01-15 Моторостроительное конструкторское бюро Способ аварийного обеспечения энергией вспомогательной силовой установки систем жизнеобеспечения самолета
RU2037634C1 (ru) * 1992-06-01 1995-06-19 Василий Александрович Прянишников Способ повышения эффективности газотурбинной установки
RU64712U1 (ru) * 2006-09-11 2007-07-10 Сергей Анатольевич Зорин Передвижная компрессорная станция
US7406820B2 (en) * 2005-03-25 2008-08-05 Honeywell International Inc. System and method for turbine engine adaptive control for mitigation of instabilities
RU83101U1 (ru) * 2008-09-01 2009-05-20 Гедалий Давыдович Онищенко Турбокомпрессорная установка для сжатия воздуха и подачи его в технологический процесс производства азотной кислоты

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2228977A (en) * 1985-08-02 1990-09-12 Lucas Ind Plc Running control for a gas turbine engine
RU2005898C1 (ru) * 1992-04-15 1994-01-15 Моторостроительное конструкторское бюро Способ аварийного обеспечения энергией вспомогательной силовой установки систем жизнеобеспечения самолета
RU2037634C1 (ru) * 1992-06-01 1995-06-19 Василий Александрович Прянишников Способ повышения эффективности газотурбинной установки
US7406820B2 (en) * 2005-03-25 2008-08-05 Honeywell International Inc. System and method for turbine engine adaptive control for mitigation of instabilities
RU64712U1 (ru) * 2006-09-11 2007-07-10 Сергей Анатольевич Зорин Передвижная компрессорная станция
RU83101U1 (ru) * 2008-09-01 2009-05-20 Гедалий Давыдович Онищенко Турбокомпрессорная установка для сжатия воздуха и подачи его в технологический процесс производства азотной кислоты

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2767677C1 (ru) * 2021-06-03 2022-03-18 Акционерное общество "Интер РАО-Электрогенерация" Способ уменьшения мощности газотурбинной установки ниже её допустимого нижнего предела регулировочного диапазона
RU2810330C1 (ru) * 2023-07-25 2023-12-26 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Способ импульсной разгрузки энергетической газотурбинной установки при внезапном сбросе нагрузки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2795084B1 (en) Control of the gas composition in a gas turbine power plant with flue gas recirculation
KR100592143B1 (ko) 가스 터빈 제어 방법
EP2738371A2 (en) A system and method for operating a gas turbine in a turndown mode
RU2608533C2 (ru) Газотурбинная система, способ изменения выходной мощности газотурбинной системы, способ расширения диапазона регулирования газотурбинной системы, способ и система для повышения эффективности газовой турбины
RU2665773C2 (ru) Способ работы газотурбинной установки со ступенчатым и/или последовательным сгоранием
US20140150447A1 (en) Load ramp and start-up system for combined cycle power plant and method of operation
EP3056715A1 (en) Systems and methods for controlling an inlet air temperature of an intercooleld gas turbine engine
US9863315B2 (en) Gas turbine and operation method of gas turbine
US20110037276A1 (en) Method for controlling a gas turbine in a power station, and a power station for carrying out the method
RU2013116452A (ru) Способы, системы и устройства повторного нагрева двигателей внутреннегшо сгорания с рециркуляцией выхлопных газов
US10669959B2 (en) Control device, system, control method, power control device, gas turbine, and power control method
EP0590829B1 (en) Apparatus and method of automatic NOx control for a gas turbine
US20150040571A1 (en) Method for fuel split control to a gas turbine using a modified turbine firing temperature
RU2536458C1 (ru) Способ уменьшения мощности маневренной энергетической газотурбинной установки ниже регулировочного предела
CN104791107B (zh) 一种燃气轮机燃烧控制装置及方法
KR20140135260A (ko) 가스 터빈을 제어하기 위한 적어도 하나의 착화 온도를 결정하기 위한 방법 및 이 방법을 수행하기 위한 가스 터빈
US11236676B2 (en) Humid air turbine
RU2767677C1 (ru) Способ уменьшения мощности газотурбинной установки ниже её допустимого нижнего предела регулировочного диапазона
KR20160058861A (ko) 가스 터빈 플랜트의 배출물을 제어하는 방법 및 가스 터빈 플랜트
US20150369137A1 (en) Method for operating a gas turbine below the nominal power thereof
RU2425997C1 (ru) Способ управления газотурбинной электростанцией
CN113756963B (zh) 一种燃气轮机负荷控制装置及方法
ITMI20090766A1 (it) Dispositivo e metodo per controllare la temperatura allo scarico di una turbina a gas di un impianto per la produzione di energia
CN112627989A (zh) 控制小型燃气轮机排气温度和氮氧化物浓度的***及方法
JP2016050571A (ja) 制御装置、システム及び制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190918