[go: up one dir, main page]

RU2326246C1 - Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии - Google Patents

Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2326246C1
RU2326246C1 RU2006137099/06A RU2006137099A RU2326246C1 RU 2326246 C1 RU2326246 C1 RU 2326246C1 RU 2006137099/06 A RU2006137099/06 A RU 2006137099/06A RU 2006137099 A RU2006137099 A RU 2006137099A RU 2326246 C1 RU2326246 C1 RU 2326246C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
boiler
steam
heat
turbine
additional
Prior art date
Application number
RU2006137099/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Саво Момчилов КУЮНДЖИЧ (YU)
Саво Момчилов КУЮНДЖИЧ
Original Assignee
Акционерное Общество "Дженерал Авиэйшн Акциенгезелльшафт"
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 Акционерное Общество "Дженерал Авиэйшн Акциенгезелльшафт" filed Critical Акционерное Общество "Дженерал Авиэйшн Акциенгезелльшафт"
Priority to RU2006137099/06A priority Critical patent/RU2326246C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326246C1 publication Critical patent/RU2326246C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплоэнергетике. Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии, состоящая из газотурбинной установки (ГТУ), соединенной с паровым котлом-утилизатором, и дополнительного парового котла-утилизатора, связанных с паровой теплофикационной турбиной, теплообменник конденсатора которой и пиковый бойлер, пар на который поступает от котлов-утилизаторов через редукционно-охладительную установку, включены в линию подогрева сетевой воды, поступающей к потребителю, и суховоздушной градирни с сетевым насосом рециркуляции, снабжена второй ГТУ, соединенной с дополнительным паровым котлом-утилизатором и дополнительным бойлером, причем дополнительный бойлер подсоединен по пару к отбору теплофикационной турбины, а по воде включен между теплообменником конденсатора и пиковым бойлером, к выходу которого подключена суховоздушная градирня с насосом рециркуляции. Изобретение позволяет повысить мощность тепловой и электрической нагрузки при одновременном расширении маневренности ПГУ при изменении электрической и тепловой нагрузки, обеспечивает независимый подогрев сетевой воды и минимизацию общей площади установки. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах электроснабжения и теплоснабжения прилегающего энергорайона.
Надвигающийся энергетический кризис заставляет искать новые нетрадиционные пути обеспечения потребителей тепло- и энергоснабжения. Одним из таких путей является комбинирование парогазовых и паровых установок.
Известна парогазовая установка (ПГУ) для комбинированного производства тепловой и электрической энергии по патенту US 5457951, содержащая газотурбинную установку (ГТУ), котел-утилизатор, от которого пар поступает в паровую турбину, вырабатывающую электрическую энергию, два параллельно включенных конденсатора, один из которых подключен к градирне, а второй - к линии снабжения потребителя низкопотенциальным теплом. В этой установке теплота уходящих газов используется для подогрева воды и образования водяного пара в котле-утилизаторе, что позволяет получить дополнительную электрическую мощность и тем самым повысить КПД всей комбинированной ПГУ.
Недостатком известной установки является отсутствие отпуска тепла внешнему потребителю, что приводит к необходимости его производства на месте потребления.
Известна ПГУ в составе парогазовой ТЭЦ, в которой использован комбинированный цикл работы газотурбинной установки и паротурбинной установки, содержащей паровую турбину с двумя теплофикационными регулируемыми отборами пара для подогрева сетевой воды системы теплоснабжения в сетевых подогревателях (Д.П.Гохштейн и др. «Проблема повышения к.п.д. паротурбинных электростанций», М-Л, Госэнергоиздат, 1960, с.174, рис.9-28).
Известная установка характеризуется недостаточной мощностью тепловой нагрузки.
Из известных установок наиболее близкой является парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии, состоящая из газотурбинной установки (ГТУ), соединенной с паровым котлом-утилизатором, и дополнительного парового котла-утилизатора, связанных с паровой теплофикационной турбиной, теплообменник конденсатора которой и пиковый бойлер, пар на который поступает от котлов-утилизаторов через редукционно-охладительную установку, включены в линию подогрева сетевой воды, поступающей к потребителю, и суховоздушной градирни с насосом рециркуляции (патент GB 2152592, фиг.2).
Согласно описанию работы известной установки, во время сезона интенсивного потребления теплоты конденсатор подключается к потребителю, при этом градирня может быть полностью или частично отключена от конденсатора, и, кроме того, нагрев воды осуществляется в бойлере. Снижение степени расширения в турбине при интенсивном потреблении теплоты компенсируется дополнительными источниками нагрева, соединенными с утилизаторами, и за счет этого выработка электрической энергии турбиной не снижается. Следует отметить, что в известной установке имеются два источника теплоты, одним из которых является ГТУ, соединенная с паровым котлом-утилизатором, а другим источником теплоты служат тепловые отходы или тепло дополнительного котла-утилизатора.
Недостатком известной установки является недостаточная мощность тепловой и электрической нагрузки и ограниченная маневренность ПГУ при изменении электрической и тепловой нагрузки.
Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в повышении мощности тепловой и электрической нагрузки при одновременном расширении маневренности ПГУ при изменении электрической и тепловой нагрузки.
Техническим результатом, на достижение которого также направлено настоящее изобретение, является обеспечение независимого подогрева сетевой воды.
Техническим результатом, на достижение которого также направлено настоящее изобретение, является минимизация общей площади установки.
Указанный технический результат достигается тем, что парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии, состоящая из газотурбинной установки (ГТУ), соединенной с паровым котлом-утилизатором, и дополнительного парового котла-утилизатора, связанных с паровой теплофикационной турбиной, теплообменник конденсатора которой и пиковый бойлер, пар на который поступает от котлов-утилизаторов через редукционно-охладительную установку, включены в линию подогрева сетевой воды, поступающей к потребителю, и суховоздушной градирни с сетевым насосом рециркуляции, снабжена второй ГТУ, соединенной с дополнительным паровым котлом-утилизатором, и дополнительным бойлером, причем дополнительный бойлер подсоединен по пару к отбору теплофикационной турбины, а по воде включен между теплообменником конденсатора и пиковым бойлером, к выходу которого подключена суховоздушная градирня с насосом рециркуляции.
Указанный технический результат достигается также тем, что парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии снабжена теплофикационным водогрейным котлом.
Указанный технический результат достигается также тем, что тепломеханическая часть парогазовой установки для комбинированного производства тепловой и электрической энергии размещается в главном здании, на крыше которого располагается суховоздушная вентиляторная градирня, теплофикационный водогрейный котел выполнен в виде котла башенного типа, а котлы-утилизаторы выполнены в вертикальном исполнении.
На чертеже представлена принципиальная схема парогазовой установки для комбинированного производства тепловой и электрической энергии.
Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии состоит из газотурбинной установки (ГТУ) 1, соединенной с паровым котлом-утилизатором 2, и дополнительного парового котла-утилизатора 3, связанных с паровой теплофикационной турбиной 4 с теплообменником конденсатора 5. Парогазовая установка содержит пиковый бойлер 6, пар к которому поступает от котлов-утилизаторов 2 и 3 через соответствующие редукционно-охладительные установки 7. В линию подогрева сетевой воды 8 (обратная линия) включены теплообменник конденсатора 5, дополнительный бойлер 9 и пиковый бойлер 6, соединенный с сетевым насосом 10, создающим располагаемый напор воды, поступающей к потребителю. К выходу пикового бойлера подключена суховоздушная градирня 11 с сетевым насосом рециркуляции 12, соединенным со входом воды в теплообменник конденсатора 5. Парогазовая установка содержит вторую ГТУ 13, соединенную с дополнительным паровым котлом-утилизатором 3. Дополнительный бойлер 9 подсоединен по пару к отбору теплофикационной турбины 4, а по конденсату - с конденсатором 5. Пиковый бойлер 6 и конденсатор 5 по конденсату через насосы связаны с деаэратором 14, связанным с котлами-утилизаторами 2 и 3. Дополнительный бойлер 9 по нагреваемой воде подсоединен между конденсатором 5 и пиковым бойлером 6.
Парогазовая установка может содержать теплофикационный водогрейный котел (ТВК) 15 с насосом рециркуляции ТВК 16, сетевым насосом переходного и пикового режима 17 и запорно-регулирующей аппаратурой, с помощью которой он может подключаться к обратной линии.
Тепломеханическая часть парогазовой установки может размещаться в главном здании, на крыше которого располагается суховоздушная вентиляторная градирня, теплофикационный водогрейный котел может быть выполнен в виде котла башенного типа, а котлы-утилизаторы могут быть выполнены в вертикальном исполнении.
Работа парогазовой установки для комбинированного производства тепловой и электрической энергии осуществляется следующим образом.
Две однотипные газотурбинные установки 1 и 13 обеспечивают повышенную электрическую мощность установки. Отходящие газы газотурбинных установок 1 и 13 обеспечивают выработку пара в паровых котлах-утилизаторах 2 и 3, пар от которых поступает на теплофикационную паровую турбину 4 с регулируемым отбором. Отработанный пар за турбиной с давлением 0,08 МПа поступает в теплообменник конденсатора 5. Пар от котлов-утилизаторов 2 и 3 поступает через соответствующие редукционно-охладительные установки 7 на пиковый бойлер 6. Пар из отбора паровой турбины 4 с давлением 0,25 МПа поступает на дополнительный бойлер 9. Конденсат из дополнительного бойлера через конденсатор, а также конденсат из пикового бойлера насосами подаются в деаэратор 14. Питательная вода из деаэратора с помощью питательных насосов низкого и высокого давлений поступает в паровые котлы-утилизаторы. Сетевая вода из обратной линии с помощью сетевого насоса 1-ой ступени, подобранного из расчета сопротивления группы подогревателей (5, 9 и 6) и внутристанционной сети, поступает к сетевому насосу, создающему располагаемый напор на выходе из установки. Подогрев воды последовательно в теплообменнике конденсатора 5, дополнительном бойлере 9 и пиковом бойлере 6 позволяет существенно повысить тепловую мощность установки.
В случае избытка теплоты, полученной при производстве электрической энергии, часть сетевой воды прокачивается сетевым насосом рециркуляции 12 через суховоздушную градирню 11 в обратную линию перед конденсатором.
При необходимости догрева (в случае недостаточности теплоты) часть сетевой воды проходит через теплофикационный водогрейный котел 15 (ТВК). Существуют варианты работы ТВК, минуя подогреватели. В этом случае часть воды с помощью насосов переходного и пикового режимов 17 подается на ТВК из обратной линии, а после него потоки объединяются сетевым насосом 10.
Таким образом, достигается возможность снижать электрическую мощность без ущерба для теплоснабжения до величин в диапазоне 50-100% с учетом собственных нужд:
- газовые турбины от 100 до 50%, что обусловлено исключительно экологическими требованиями;
- паровая турбина до состояния поддержания синхронизации (нагрузка 0,5-1,0 МВт).
Для обеспечения соотношения электро- и теплопотребления теплофикационный водогрейный котел подбирается из расчета тепловой мощности, превышающей теплопроизводительность паровой турбины приблизительно в 2 (два) раза. В этом случае тепловая нагрузка может регулироваться в диапазоне от 20 до 100%, что обеспечивает горячее водоснабжение города, собственные нужды парогазовой установки для комбинированного производства тепловой и электрической энергии и потери в сетях в летний период. Из этого же условия общая электрическая мощность установки определяется подбором теплофикационных водогрейных котлов.
В целях минимизации площади, занимаемой установкой, устанавливается один ТВК башенного типа и применяются котлы-утилизаторы в вертикальном исполнении.
Для снижения времени охлаждения сетевой воды (непроизводительного использования отработанного пара) при включении (выключении) ТВК в работу, начиная с 25-30% нагрузки, при наличии свободных площадей желательна установка 2-х ТВК в параллель, что даст возможность вдвое уменьшить этот период.
Для снижения общего шумового фона тепломеханическая часть установки размещается в главном здании, на крыше которого в целях минимизации общей площади, занимаемой станцией, располагается суховоздушная вентиляторная градирня.

Claims (3)

1. Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии, состоящая из газотурбинной установки (ГТУ), соединенной с паровым котлом-утилизатором, и дополнительного парового котла-утилизатора, связанных с паровой теплофикационной турбиной, теплообменник конденсатора которой и пиковый бойлер, пар на который поступает от котлов-утилизаторов через редукционно-охладительную установку, включены в линию подогрева сетевой воды, поступающей к потребителю, и суховоздушной градирни с сетевым насосом рециркуляции, отличающаяся тем, что она снабжена второй ГТУ, соединенной с дополнительным паровым котлом-утилизатором, и дополнительным бойлером, причем дополнительный бойлер подсоединен по пару к отбору теплофикационной турбины, а по воде включен между теплообменником конденсатора и пиковым бойлером, к выходу которого подключена суховоздушная градирня с насосом рециркуляции.
2. Парогазовая установка по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена теплофикационным водогрейным котлом.
3. Парогазовая установка по п.1, отличающаяся тем, что тепломеханическая часть установки размещается в главном здании, на крыше которого располагается суховоздушная вентиляторная градирня, теплофикационный водогрейный котел выполнен в виде котла башенного типа, а котлы-утилизаторы выполнены в вертикальном исполнении.
RU2006137099/06A 2006-10-19 2006-10-19 Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии RU2326246C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006137099/06A RU2326246C1 (ru) 2006-10-19 2006-10-19 Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006137099/06A RU2326246C1 (ru) 2006-10-19 2006-10-19 Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2326246C1 true RU2326246C1 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39581392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006137099/06A RU2326246C1 (ru) 2006-10-19 2006-10-19 Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2326246C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101871371A (zh) * 2010-06-07 2010-10-27 北京联合优发能源技术有限公司 一种利用余热供热的热电联产节能装置及方法
WO2013188440A1 (en) * 2012-06-14 2013-12-19 Pac, Llc Cogeneration system and process for determining whether to use cogeneration
US10075115B2 (en) 2012-06-14 2018-09-11 Pac, Llc Cogeneration system configured to be installed into an existing boiler plant/emergency generator installation and process for cogeneration
CN113294219A (zh) * 2021-07-05 2021-08-24 西安热工研究院有限公司 一种高参数联合循环超发湿冷机组及其运行方法
US11603794B2 (en) 2015-12-30 2023-03-14 Leonard Morgensen Andersen Method and apparatus for increasing useful energy/thrust of a gas turbine engine by one or more rotating fluid moving (agitator) pieces due to formation of a defined steam region

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2078864A (en) * 1980-06-30 1982-01-13 Wilson Harold District heating by combined heat and power
GB2152592A (en) * 1984-01-11 1985-08-07 Energiagazdalkodasi Intezet Process for the realization of cogenerative supply of electricity and heat (cogeneration) particularly in industrial power plants
SU1747722A1 (ru) * 1990-03-21 1992-07-15 Ульяновский политехнический институт Система теплоснабжени
US5457951A (en) * 1993-12-10 1995-10-17 Cabot Corporation Improved liquefied natural gas fueled combined cycle power plant

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2078864A (en) * 1980-06-30 1982-01-13 Wilson Harold District heating by combined heat and power
GB2152592A (en) * 1984-01-11 1985-08-07 Energiagazdalkodasi Intezet Process for the realization of cogenerative supply of electricity and heat (cogeneration) particularly in industrial power plants
SU1747722A1 (ru) * 1990-03-21 1992-07-15 Ульяновский политехнический институт Система теплоснабжени
US5457951A (en) * 1993-12-10 1995-10-17 Cabot Corporation Improved liquefied natural gas fueled combined cycle power plant

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101871371A (zh) * 2010-06-07 2010-10-27 北京联合优发能源技术有限公司 一种利用余热供热的热电联产节能装置及方法
WO2013188440A1 (en) * 2012-06-14 2013-12-19 Pac, Llc Cogeneration system and process for determining whether to use cogeneration
US9285847B2 (en) 2012-06-14 2016-03-15 Pac, Llc Cogeneration system and process for determining whether to use cogeneration
US10075115B2 (en) 2012-06-14 2018-09-11 Pac, Llc Cogeneration system configured to be installed into an existing boiler plant/emergency generator installation and process for cogeneration
US11603794B2 (en) 2015-12-30 2023-03-14 Leonard Morgensen Andersen Method and apparatus for increasing useful energy/thrust of a gas turbine engine by one or more rotating fluid moving (agitator) pieces due to formation of a defined steam region
CN113294219A (zh) * 2021-07-05 2021-08-24 西安热工研究院有限公司 一种高参数联合循环超发湿冷机组及其运行方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Heat–power decoupling technologies for coal-fired CHP plants: Operation flexibility and thermodynamic performance
RU2532635C2 (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
US8833051B2 (en) Method for operation of an integrated solar combined-cycle power station, and a solar combined-cycle power station for carrying out this method
AU2010326107B2 (en) Utilizing steam and/or hot water generated using solar energy
CN103629857B (zh) 基于热泵的热电联产集中供热系统
CN104963776B (zh) 一种太阳能热互补联合循环发电系统
CN104534539A (zh) 一种燃气蒸汽联合循环集中供热装置及供热方法
CN106838865B (zh) 一种完全热电解耦的抽汽供热电站系统及工作方法
Wołowicz et al. Feedwater repowering of 800 MW supercritical steam power plant.
CN108625911A (zh) 一种提升供热机组电出力调节能力的热力系统
CN110259531B (zh) 基于垃圾焚烧余热与光热的联合发电系统及其运行方法
CN112611010A (zh) 一种多热源热电联产机组发电负荷灵活调节系统及方法
CN117404148A (zh) 电网调峰系统及其控制方法
RU2326246C1 (ru) Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии
Lebele-Alawa et al. Improved design of a 25 MW Gas turbine plant using combined cycle application
CN109185085B (zh) 一种二次再热式太阳能与燃煤电站互补发电系统及运行方法
Mohamed et al. Performance optimization of a solar-assisted supercritical power plant at part-load and fuel-saving operation
CN105042666B (zh) 背压式小汽机驱动引风机的宽负荷供热节能系统
JP2014092158A (ja) 吸収熱変換器を備えたコンバインドサイクル発電プラント
CN112234650A (zh) 一种太阳能燃气联合循环机组热电调峰能力的计算方法
RU13669U1 (ru) Комбинированная парогазовая энергетическая установка
CN216714491U (zh) 一种提升电热调节能力的储能发电-供热系统
RU2420664C2 (ru) Многорежимная теплофикационная установка
JPH08312905A (ja) コンバインドサイクル発電設備
RU2406830C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции

Legal Events

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

Effective date: 20081020