Способ повышения мощности конденсационной турбоустановки

 

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в конденсационных турбоустановках тепловых и атомных электростанций для повышения их экономичности за счет снижения выхлопных потерь энергии. При достижении значения отношения величины выхлопных потерь энергии предыдущего по ходу охлаждающей воды двухпоточного цилиндра низкого давления (ЦНД) к величине выхлопных потерь энергии последнего по ходу охлаждающей воды двухпоточного ЦНД, равного 1,24, отключают первый по ходу конденсата регенеративный подогреватель от отборов пара последнего по ходу охлаждающей воды ЦНД Последующий по ходу конденсата регенеративный подогреватель отключают от отбора пара последнего по ходу охлаждающей воды ЦНД при превышении указанного значения отношения выхлопных потерь энергии 1 ил Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 01 К 7/40

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ энергии. 1 ил.

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4762390/06 (22) 28,11.89 (46) 15.06.92, Бюл. ЬЬ 22 (71) Производственное объединение атомного турбостроения "Харьковский турбинный завод" им. С.М.Кирова (72) Ю,Ф.Косяк, С.И.Горбачинский, В.Ю.Иоффе, Л.Б.Левин и B.ß.Ñòàíèñëàâский (53) 621:311.5 (088.8) (56) Аркадьева Б.А. Режимы работы турбоустановок АЭС. M.: Энергоиздат, 1986, с.85.

91, 92. (54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ КОНДЕНСАЦИОННОИ ТУРБОУСТАНОВКИ (57) Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в конденсационных турбоустановках тепловых и

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в конденсационных паротурбинных установках ТЭС и АЭС.

Известен способ повышения мощности конденсацион ной турбоустановки путем отключения регенеративных подогревателей от отборов пара, подачи пара отключенных подогревателей по крайней мере в два двухпоточных цилиндра низкого давления и отвода отработавшего пара из каждого потока в конденсаторы с последующей конденсацией при последовательной подаче охлаждающей воды в конденсаторы.

К недостаткам этого способа относится снижение экономичности из-за неполной реализации вакуума в холодном конденсаторе. Поскольку расходы пара на подогреватели низкого давления примерно

„„. Ж„„1740702 Al атомных электростанций для повышения их экономичности -за счет снижения выхлопных потерь энергии. При достижении значения отношения величины выхлопных потерь энергии предыдущего по ходу охлаждающей воды двухпоточного цилиндра низкого давления (ЦНД) к величине выхлопных потерь энергии последнего по ходу охлаждающей воды двухпоточного ЦНД. равного 1,24, отключают первый по ходу конденсата регенеративный подогреватель от отборов пара последнего по ходу охлаждающей воды

ЦНД, Последующий по ходу конденсата регенеративный подогреватель отключают от отбора пара последнего по ходу охлаждающей воды ЦНД при превышении укаэанного значения отношения выхлопных потерь одинаковы, то и массовый расход пара через все выхлопы практически одинаков, Но в выхлопах, подключенных к первому по ходу охлаждающей воды конденсатору, объемный расход пара в 1,2-1,5 раза может быть больше, чем в последующих. Поэтому особенно при пониженных температурах охлаждающей воды вакуум в указанном кон-,,, денсаторе не может быть полностью реализован из-за роста выхлопной потери энергии последней ступени и даже возможного исчерпания расширительной способности косого среза ступени.

Цель изобретения — повышение экономичности турбоустановки за счет снижения выхлопных потерь энергии.

На чертеже представлена схема турбоустановки, на которой реализуется способ.

1740702

20

30

37789 кВт, 0,86

BO BTOPOIvI

37440 кЗт, 50

Конденсационная турбоустановка содержит как минимум один или несколько цилиндров низкого давления (ЦНД) 1 и 2, выхлопы 3, 4 и 5, 6 которых подключены трубопроводами 8, 9 к конденсаторам 9, 10, которые соединены трубопроводом 11 последовательно по охлаждающей воде.

Конденсат иэ конденсаторов 9, 10 (основной конденсат) подают насосом 12 по трубопроводу 13 в регенеративные подогреватели низкого давления (ПНД) 14, 15, При этом ПНД 14 подключен к отбору 16 иэ

ЦНД 1, 2 посредством трубопровода 17, который объединяет трубопроводы 18 и 19, а

ПНД 15 — трубопроводом 20 к отбору 21

ЦНД 1, 2. Трубопровод 20 соединен с трубопроводом 22, 23. Трубопроводы 19 и 23, подключенные к отборам 16, 21 из последнего по ходу охлаждающей воды ЦНД 2, снабжены задвижками 24, 25 соответственно.

В варианте турбоустановки с одним

ЦНД, т.е. cдвумя выхлопами 3, 4, каждый иэ выхлопов 3, 4 подсоединен к своему конденсатору, например 9, 10, При наличии одного конденсатора каждый из выхлопов 3, 4 подсоединен к отдельной секции конденсатора (не показано).

Способ осуществляется следующим образом.

Пар из выхлопов 3 — 6 ЦНД 1, 2 направляют по трубопроводам 7, 8 в конденсаторы

9, 10, где он охлаждается подаваемой по трубопроводу 11 водой и конденсируется.

Образовавшийся конденсат (основной конденсат) направляют конденсатным насосом

12 по трубопроводу 13 в ПНД 14 и 15, которые подключены по основному конденсату последовательно. В ПНД 14, 15 основной конденсат подогревают паром, отбираемым из отборов 16, 21 соответственно. При питании регенеративных ПНД 14, 15 паром из отборов 16, 21 ЦНД 1 и 2 определяют и сравнивают между собой величины выхлопной потери иэ выхлопов 3, 4 и 5, 6 ЦНД 1 и

2, Эти величины определяют путем подроб. ного расчета турбоустановки на всем рабочем диапазоне нагрузок и температур охлаждающей воды с помощью общеизвестных программ, в.которых учитывается неравномерность параметров пара на выхлопе. Если величина выхлопной потери . из выхлопов 5, 6 последнего по ходу охлаждающей воды ЦНД 2 по крайней мере в 1,24 раза меньше величины BIIxiloflHoA потери из. выхлопов 3, 4 предыдущего по ходу охлаждающей воды ЦНД 1, отключают ПНД 14 от отбора 16 ЦНД 2 путем закрытия задвижки 24 на трубопроводе 19. При этом расход пара в отборе 16 и ЦНД 1 увеличивается вдвое, расход пара из ЦНД 1 в конденсатор

9 уменьшается, а из ЦНД 2 в конденсатор 10— увеличивается на величину, равную половине расхода на ПНД 14. Такое перераспределение расходов через выхлопы 3, 4 и 5, 6 при заявляемом соотношении выхлопных потерь обеспечивает суммарное снижение потерь мощности с выходной скоростью.

Если соотношение выхлопных потерь после отключения ПНД 14 ЦНД 2 остается большим, чем 1,24, то отключают ПНД 15 от отбора 21 ЦНД 2 закрытием задвижки 25 на трубопроводе 23, При этом происходит дальнейшее перераспределение величин выхлопных потерь между выхлопами 3, 4 и

5, 6. Так, при реализации способа на турбине К-1070-60/1500-3 в соответствии с прототипом расход пара в каждый конденсатор составляет 1744,4 т/ч, при этом выхлопная потеря в первом по ходу охлаждающей воды конденсаторе составляет 11,68 ккал/кг, во втором — 6,95 ккал/кг. При этом соотношение величин выхлопной потери составляет

11,62/6,95 = 1,67. В соответствии с предложенным способом при отключении ПНД N.

3 от отборов из ЦНД, выхлоп которого направляют в последний по ходу охлаждения воды конденсатор, расходы пара в конденсаторы перераспределяются. В первый конденсатор расход пара составляет 1638,8 т/ч, во второй — 1849 т/ч, выхлопная потеря составляет соответственно 11,06 ккал/кг и

7,61 ккал/кг, Нетрудно определить потери мощности с выходной скоростью (Aha) при работе по способу-и рототипу и по предлагаемому способу.

В первом случае

1638,8 11,06 + 1849,4 7,61

0,86

Таким образом, в предлагаемом способе снижаются потери выхлопной мощности с выходной скоростью. в результате чего повышается КПД и мощность турбины, Формула изобретения

Способ повышения мощности конденсационной турбоустановки путем отключения регенеративных подогревателей от

1740702

Составитель В,Гуторов

Техред М.Моргентал Корректор Т,Малец

Редактор M,Êåëåìåø

Заказ 2065 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 отборов пара, подачи пара отключенных подогревателей в по крайней мере два двухпоточных цилиндра низкого давления и отвода отработавшего пара из каждого потока в конденсаторы с последующей конденсацией при последовательной подаче охлаждающей воды в конденсаторы, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения экономичности за счет -снижения выхлопных потерь энергии, определяют отношение величины выхлопных потерь энергии предыдущего по ходу охлаждающей воды цилиндра низкого давления к величине выхлопных потерь энергии последнего по ходу охлаждающей воды цилиндра низкого давления и по достижении значения отношения

1.24 отключают первый по ходу конденсата

5 регенеративный подогреватель от отборов пара последнего по ходу охлаждающей воды цилиндра низкого давления, а при превышении указанного значения отношения величин выхлопных потерь энергии отклю10 чают последующий по ходу конденсата регенеративный подогреватель от отборов пара последнего по ходу охлаждающей воды цилиндра низкого давления.

Способ повышения мощности конденсационной турбоустановки Способ повышения мощности конденсационной турбоустановки Способ повышения мощности конденсационной турбоустановки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в промышленных теплоэлектроцентралях

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к бездеаэраторным системам регенерации паротурбинных установок

Изобретение относится к теплоэнергетике и м

Изобретение относится к энергетике и позволяет повысить экономич-

Изобретение относится к теплоэнергетике

Изобретение относится к теплоэнергетшсе и может быть использс ваио в установках большой мощности с развитой системой регенерации

Изобретение относится к энергетике и м.б

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для парогазовых блоков утилизационного типа, где для восполнения потерь рабочего тепла и упаривания стоков применяют испарительные установки

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к ТЭС с энергетическими блоками повышенной эффективности (БПЭ)

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к ТЭС с блоками повышенной эффективности (БПЭ), и направлено на дальнейшее повышение эффективности (КПД) таких блоков

Изобретение относится к паротурбинной установке с множеством расположенных на общем валу турбины ступеней давления

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях для получения дистиллята

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в схемах регенеративного подогрева питательной воды паровых турбин тепловых электростанций

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на парогазовых теплоэлектроцентралях (ПГ ТЭЦ), где для восполнения потерь рабочего тела и упаривания стоков применяют испарительные установки

Изобретение относится к энергетике, в частности к энергоблокам тепловых электростанций с частичной или комплексной очисткой дымовых газов котлов, и может быть использовано при разработке новых блоков ТЭС или реконструкции действующих
Наверх