Способ работы паросиловой установки

 

СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ путем регулирования расхода пара на турбину, конденсации пара в конденсаторе подачей охлаждающей воды из градирни по напорным трубопроводам и отводам ее через циркуляционный насос по отводящим трубопроводам в секторы градирни при регулиi SC COJ03ftAf A-im- m- . ровании температуры охлаждающей воды, подачи через конденсатный насос с рециркуляцией конденсата в регенеративные подогреватели и подпиточной воды в конденсатор, отличающийс я тем что, с целью повышения маневренности , надежности и экономичности в период отрицательных температур воздуха, при достижении на выходе по меньшей мере из одного сектора температуры озслаждающей воды 13-15 С подмешивают охлаждающую воду из отводящего трубопровода после циркуляционного насоса в напорный трубопровод , увеличивают расход подпиточной воды и конденсата на рециркуляцию,а при начале снижения температуры -охлаж (Л дающей воды от исходной увеличивают подачу охлаждающей воды в напорный трубопровод, уменьшают расход подпиточной воды и отключают рециркуляцию конденсата.

СООЭ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) Р 01 К 13/ог

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

00 ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3618883/24-06 (22) 31.05.83 (4б) 30 .09 .84. Бюл . У 36 (72) B.Е.Завелевич,Г.P.Сантурян, P.À. Чобанян и M.Т. Вартанян (71) Ордена "Знак Почета "разданская

ГРЭС им. 50-летия образования СССР (53) 621 ° 311.22 (088.8) (56) 1 ° Эксплуатационные инструкции

КТЦ блочной части. Ереван, Главное производственное управление энергетики и электрификации Армянской СССР, Разданская ГРЭС, т.l, 1975,с.237-252. (54)(57) СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОСИЛОВОЙ

УСТАНОВКИ путем регулирования расхода пара на турбину, конденсации пара в конденсаторе подачей охлаждающей воды из градирни по напорным трубопроводам и отводам ее через циркуляционный насос по отводящим трубопроводам в секторы градирни при регулировании температуры охлаждающей воды, подачи через конденсатный насос с рециркуляцией конденсата в регенеративные подогреватели и подпиточной воды в конденсатор, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повышения маневренности, надежности и экономичности в период отрицательных температур воздуха, при достижении на выходе по меньшей мере из одного сектора температуры охлаждающей воды 13-15 С

0 подмешивают охлаждающую воду из отводящего трубопровода после циркуляционного насоса в напорный трубопровод, увеличивают расход подпиточной воды и конденсата на рециркуляцию,а при начале снижения температуры .окпаждающей воды от исходной увеличивают подачу охлаждающей воды в напорный трубопровод, уменьшают расход подпиточной воды и отключают рециркуляцию конденсата.

1, l öá

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) с сухими градирнями ГеЛлера-Форго при значительных суточных и годовых изме- нениях температур воздуха.

Известен способ работы паросиловой установки путем регулирования расхода пара на турбину и конденсации пара в конденсаторе охлаждающей воды из г 1О градирни по напорным трубопроводам и отводам ее через циркуляционный насос по отводящим трубопроводам в секторы градирни при регулировании температуры охлаждающей воды, подачи 15 через конденсатный насос с рециркуляцией конденсата в регенеративные подогреватели и подпиточной воды в конденсатор (11

Известный способ работы паросиловой 20 установки отличается недостаточной маневренностью при привлечении установки для регулирования нугрузки в энергосистеме, снижение надежности и экономичности при работе с понижен- 2g ными нагрузками и при отрицательных температурах воздуха, подаваемого в градирни.Найбольшая зависимость надежности и экономичности от температуры воздуха имеет место для ТЭС, работающих в условиях высокогорья, для которых характерны большие разности температуры воздуха днем и ночью, а также летом и зимой.

Указанные особенности доставляют поддерживать повышенную температуру охлаждающей воды на выходе из секторов градирни, чтобы исключить замораживание отдельных трубок колонн сек4О торов..Наличие значительного количества трубок приводит к большим температурным разверткам по ширине колонны, которая увеличивается с увеличением скорости ветра и понижением темпера- 4S туры воздуха, что дополнительно рынуждает повышать среДнюю температуру охлаждающей воды, увеличивая давление в конденсаторе и снижая экономичность турбины. Уменьшение теплосьема щ с градирни обеспечивается увеличением расхода охлаждакицей воды через сектора, прикрытием жалюзи для умень"шения расхода воздуха, а при низких температурах воздуха нагрузку турби- gg ны вообще нельзя понижать без дополнительного сброса тепла в конденсатор помимо турбины.

191 2

Цель изобретения — повышение маневренности, надежности и экономичности работы паросиловой установки в период отрицательных температур воздуха.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу работы паросиловой установки путем регулирования расхода пара на турбину, конденсации пара в конденсаторе подачей охлаждающей воды из градирни по напорным трубопроводам и отводам ее через циркуляционный насос по отводящим трубопроводам в секторы градирни при регулировании температуры охлаждающей воды, подачи через конденсатный насос с рециркуляцией конденсата на регенеративные по-. догреватели и подпиточной воды в конденсатор, при достижении на выходе по меньшей мере из одного сектора температуры охлаждающей воды 13-15 С подмешивают охлаждающую воду из отводящего трубопровода после циркуляционного насоса в напорный трубопровод, увеличивают расход подпиточной воды и конденсата на рециркуляцию, а при начале снижения температуры охлаждающей воды от исходной увеличивают подачу охлаждающей воды в напорный трубопровод, уменьшают расход подпиточной воды и отключают рециркуляцию конденсата. На чертеже представлена принципиальная схема паросиловой установки для осуществления способа.

Паросиловая установка содержит котел 1, сообщенный с турбиной 2, конденсатор 3, который напорным и отводящим трубопроводами 4 и 5 сообщен с колцевыми коллекторами 6 и 7, к которым подключен сектор (охлаждающая колонна)8 с воздушником 9.

Кольцевые коллекторы 6 и 7 градирни (показана часть градирни, т.е. один иэ ее секторов) соединены между собой перемычками 10 и 11 с закорачивакицими клапанами 12 и 13. Напорный и отводящий трубопроводы 4 и 5 соединены между собой перемычками 14 и 15 с запорно-регулирующей арматурой 16, 17 и снабжены задвижками 18 и 19.К отводящему трубопроводу 5 после циркуляционного насоса 20 подключена линия 21 основного конденсата, на который установлены регенеративные подогреватели 22 и конденсатный насос 23 с-линией 24 рециркуляции. К сектору

8 подключен бак 25, Запорно-регулирующая арматура 16 и 17 снабжена приводами 26 с исполнительными механиз11161 мами 27. Установка снабжена регулирующими клапанами 28, задвижками 29,датчиками 30 и 31 температуры н давления, подключенными через регулятор

32 к исполнительным механизмам 27. 5

К конденсатору 3 подключена линия 33 подпиточной воды, а сектор 8 снабжен жалюзями 34. Генератор 35 имеет датчик 36 электрической нагрузки, связанный с исполнительным механизмом 1О

27 регулирующих клапанов 28 турбины

2. К сектору 8 подключен бак 25, сообщенный трубопроводами 37 и 38, на которых установлены задвижки 29, с трубопроводами 39 и 40 сектора 8. 15

Способ работы паросиловой установки осуществляется следующим образом.

Пар из котла 1 подается в турбину

2, генератор 35 вырабатывает электроэнергию, а пар из турбины 2 поступа- 20 ет в конденсатор 3, где охлаждается и конденсируется охлаждающей водой из напорного трубопровода 4. Охлаждающая вода смешивается с конденсатом отработавшего пара и часть ее подает- 25 ся циркуляционным насосам 20 по отводящему трубопроводу 5 в кольцевой коллектор 7, откуда поступает в сектор 8, охлаждается воздухом и по напорному трубопроводу 4 подается в зб конденсатор 3. Другая часть конденсата конденсатным насосом 23 по линии

21 основного конденсата подается в регенеративные подогреватели 22, где нагревается паром из турбины 2 и пос-35

1тупает в котел 1. В зависимости от электрической нагрузки (расхода пара), ! а также от температуры окружающего воздуха (температуры воды на выходе из сектора 8 по датчику 30) темпера- 40 тура охлаждающей воды поддерживается в допустимых пределах прикрытием (открытием) жалюзей 34. Это необходимо для избежания замораживания трубок колонн сектора 8 При разгрузкеуста- 45 ковки до технического минимума требуется меньшее количество охлаждающей воды и еще большее прикрытие жалюзей, что экономически нецелесообразно. 59

Поэтому при разгрузке установки ниже 0,7 от номинальной электрической нагрузки или приближении температуры о охлаждающей воды к 13-15 С по датчику

30 повышают .температуру охлаждающей воды до 35-40 С прикрытием (закрытием) жалюзей 34 или отключением нескольких секторов 8, открывают зако91 4 рачивающие клапаны 12, 13 и установка разгружается.

Подается сигнал на регулятор 32, который подает команду на исполнительные механизмы 27 запорно-регулирующей арматуры 16,17 и задвижек 18 и 19.При этом открывается запорно-регулирующая арматура 16 и 17, и закрываются задвижки 18 и 19. Вода из отводящего трубопровода 5 после циркуляционного насоса 20 по перемычке 14 подмешивается к воде напорного трубопровода 4 до задвижки 18. а после задвижки 19 по перемычке 15 — к воде напорного трубопровода 4 между конденсатором 3 и задвижкой 18. Степень открытия (закрытия) задвижек 18,19 и запорно-регулирующей арматуры 16,17 выбирается,исходя из гидравлического сопротивления трубопроводом 4 и 5, перемычек 14 и

15, кольцевых коллекторов 6,7 и секторов 8, т.е. контуров циркуляции охлаждающей воды. Одновременно открывается задвижка 29 на трубопроводе

38, чем обеспечивается дополнительная циркуляция воды через сектор 8 и увеличивается.расход подпиточной воды по линии 33 для поддержания уровня в конденсаторе 3, а величина, равная указанному увеличению расхода подпиточной воды сбрасывается в бак.25.Проверяют наличие циркуляции через сЕкторы 8 по показаниям. датчиков 30 температуры. При повышенном давлении воды выше номинального по датчику 31 в отводящем трубопроводе 5 после циркуляционного насоса 20 открывается задвижка (клапан рециркуляции)29 и увели-. чивается расход конденсата по линии

24 рециркуляции в конденсатор 3.Затем увеличивают подачу охлаждающей воды из отводящего трубопровода 5 по перемычке 14 и, соответственно, по перемычке 15 при начале снижения температуры охлаждающей воды от исходной (35-40 С) пропорционально расходу пара на турбину. Это обеспечивается подачей сигнала от датчика 30 температуры на регулятор 32, импульс которого воздействует на соответствующее открытие запорно-регулирующей арма-. туры 16 и 17 и закрытие задвижек 18 и 19. При достижении устойчивой циркуляции воды по контуру: отводящий трубопровод 5, перемычка 14, напорный трубопровод 4, кольцевой коллектор 6, сектор 8, кольцевой коллектор.

7, отводящий трубопровод 5, перемычка 15, напорный трубопровод 4, конденсатор 3, циркуляционный насос 20, отключают рециркуляцию конденеатного насоса 23 и открытием жалюзей 34 понижают температуру охлаждающей воды.

Задвижки 18 и 19 могут быть .закрыты полностью, а запорно-регулирующая арматура 16 и )7 полностью открыта. При необходимости задвижки 18,19 могут быть подорваны (находиться в стерегущем режиме). Закорачивающие клапаны

12,13 закрыты, подача воды в бак 25 прекращена, а из него может производиться подпитка контура циркуляции охлаждающей воды. Таким обраэом,движение охлаждающей воды в контуре циркуляции изменяется на обратное, что позволяет подавать на входящие трубки сектора 8 со стороны жалюзей 34 (входа наиболее холодного воздуха) воду из конденсатора 3, температура которой выше температуры охлаждающей воды, которая ранее отводилась из этих трубок на конденсатор 3.

П и увеличении температуры охлаждаю

0 щей воды вьппе 16-17 С операции производят в обратном порядке для организации исходного контура циркуляции

6191 охлаждающей воды. Регулирование охлаждающей воды производится открытием (закрытием) жалюзей 34 в зависимости от электрической нагрузки (рас5 хода пара), изменением расхода охлаждающей воды в контуре сектора 8, а также изменением расхода охлаждающей воды на конденсатор 3 подмешиванием воды через задвижку 19 на вход перемычки 15 или байпасированием задвижки

19 °

Таким образом, использование предлагаемого способа работы паросиловой установки позволяет при пониженных электрических нагрузках и температурах воздуха существенно понизить температуру охлаждающей воды, подаваемой в конденсатор, что уменьшает давление в конденсаторе и повышает экономичность установки. Подача в сектор со стороны входа воздуха воды из конденсатора исключает возможность замораживания трубок, что повышает надежность работы установки. Обеспечение регулирования температуры и расхода охлаждающей воды позволяет глубоко разгружать турбину беэ снижения над ежности и повысить ее маневренность .

Заказ 6897/27 Ти аж 501 Подписное

5HMHIIH

4awan HUG Пнтентн. г. Унгорон, ул.Проентнел,

Способ работы паросиловой установки Способ работы паросиловой установки Способ работы паросиловой установки Способ работы паросиловой установки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу для охлаждения частичной турбины низкого давления, включенной в пароводяной контур паровой турбины, при котором теплоноситель течет через частичную турбину низкого давления, в частности в режиме холостого хода

Изобретение относится к способу для быстрого регулирования мощности энергетической установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, причем для установки избыточной мощности генератора в процессе эксплуатации установки активируют имеющиеся накопители энергии

Изобретение относится к способу для быстрого регулирования мощности энергетической установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, причем для установки избыточной мощности генератора в процессе эксплуатации установки активируют имеющиеся накопители энергии

Изобретение относится к способу и устройству для улучшения конденсации пара внутри выхлопного патрубка турбины

Изобретение относится к способу регулирования мощности паросиловой установки с турбоагрегатом, содержащим паровую турбину и генератор, при эксплуатации которой производят впрыскивание воды в поверхность нагрева перегревателя или перед ней

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при регулировании мощности энергоблоков

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях для экономичного автоматизированного управления паротурбинными энергоблоками в режимах номинального и скользящего давления

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях

Изобретение относится к способу и установке бесперебойного энергоснабжения систем связи
Наверх