Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
MULTI-MODE COMBINED CYCLE POWER PLANT
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2015/187064
Kind Code:
A2
Abstract:
This invention is intended for use in power plants with heat generation facilities. The design of a combined gas and steam power plant can also be used in the reconstruction of outdated cogeneration plants and in projected autonomous sources of heat and power. A heat-generating combined cycle power plant comprises at least one gas turbine having a waste heat boiler mounted in the exhaust gas duct thereof, a device for the supplementary firing of fuel outside the combustion chamber of the gas turbine, at least one steam turbine coupled to at least one waste heat boiler, and also a gas-fueled heater for heating condensate from the steam turbine, said heater being mounted in the gas pipe of the above-mentioned exhaust gas duct, downstream of each waste heat boiler. Characterizing feature: the device for the supplementary firing of fuel is configured in the form of two combustion chambers, one of which is mounted in the flue at the inlet to a waste heat boiler, while the other is mounted in the flue, downstream of the waste heat boiler and upstream of a gas-fueled condensate heater. The installation can operate in three modes: base mode; peak load shedding mode; and partial load mode. The invention provides improved flexibility, efficiency and reliability in the working of a cogeneration plant.

Inventors:
ALTUHOV MAKSIM (RU)
BEREZINETS PAVEL ANDREEVICH (RU)
BOCHAROV ANDREY MIKHAILOVICH (RU)
GUTOROV VLADISLAV FROLOVICH (RU)
ZAREVSKIY ALEKSANDR GEORGIEVICH (RU)
KRYLOVA IRINA NIKOLAEVNA (RU)
LOBACH IGOR ANATOL EVICH (RU)
MARKINA VERONIKA NIKOLAEVNA (RU)
PUSHKAREV IGOR IVANOVICH (RU)
TERYOSHINA GALINA EVGEN EVNA (RU)
TRUSENKOV PETR PETROVICH (RU)
TUMANOVSKIY ANATOLIY GRIGOR EVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2015/000418
Publication Date:
December 10, 2015
Filing Date:
July 09, 2015
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
ENERGY WITHOUT BORDERS SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND (RU)
JOINT STOCK COMPANY ALL RUSSIA THERMAL ENGINEERING INST JSC VTI (RU)
Attorney, Agent or Firm:
JOINT-STOCK COMPANY "ALL-RUSSIA THERMAL ENGINEERING INSTITUTE" (JSC "VTI") (RU)
Открытое акционерное общество "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт" (RU)
Download PDF:
Claims:
Формула изобретения

Теплофикационная парогазовая энергетическая установка, содержащая по меньшей мере одну газовую турбину, в выхлопном газовом тракте которой установлен котел-утилизатор, устройство для дополнительного сжигания топлива вне камеры сгорания газовой турбины, по меньшей мере одну паро- вую турбину, подключенную к по меньшей мере одному котлу-утилизатору, а также газовый подогреватель конденсата паровой турбины, установленный в газоходе указанного выхлопного газового тракта за каждым котлом- утилизатором, отличающаяся тем, что устройство для дополнительного сжигания топлива выполнено в виде двух камер сгорания, одна из которых установлена в газоходе на входе в котел-утилизатор, а вторая - в газоходе после котла-утилизатора перед газовым подогревателем конденсата.

Description:
ВСЕРЕЖИМНАЯ ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА

Область техники

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использова- но на электрических станциях с теплофикационными установками.

Предшествующий уровень техники

Известна парогазовая установка (ПТУ) ("Энергомашиностроение", 1978, N 4, с. 5-7) с высокотемпературной газовой турбиной (ГТ), в которой генерация пара осуществляется как за счет теплоты отходящих газов после турбины, так и за счет подачи топлива в дополнительную камеру сгорания (КС). Для охлаждения проточной части ГТ часть пара отбирается из соответствующей по давлению ступени паровой турбины (ПТ). Пройдя охлаждающий тракт ГТ, пар смешивается с основным потоком пара в камере смешения, установ- ленной между цилиндром высокого давления и цилиндром низкого давления ПТ. Указанная схема не позволяет в широком диапазоне регулировать как тепловую, так и электрическую мощность, так как в дополнительную КС вводится лишь небольшая масса топлива.

Раскрытие изобретения

Техническими результатами настоящего изобретения являются повышение маневренности ПТУ при выработке как тепловой, так и электрической энер- гии, а также повышение экономичности ПТУ.

Указанные технические результаты достигаются тем, что в теплофикацион- ной парогазовой энергетической установке, содержащей по меньшей мере одну ГТ, в выхлопном газовом тракте которой установлен котел-утилизатор (КУ), устройство для дополнительного сжигания топлива вне КС газовой турбины, по меньшей мере одну ПТ, подключенную к по меньшей мере од- ному КУ, а также газовый подогреватель конденсата (ГПК) паровой турбины, установленный в газоходе указанного выхлопного газового тракта за каждым КУ согласно изобретению устройство для дополнительного сжигания топли- ва выполнено в виде двух КС, одна из которых установлена в газоходе на входе в КУ, а вторая - в газоходе после КУ перед ГПК.

Пароперегреватель связан трубопроводом с входом ПТ, выход которой со- единен с теплофикационной установкой и конденсатором.

Причинно-следственная связь между отличительными признаками изобрете- ния и достигаемыми техническими результатами состоит в следующем.

Всережимность ПТУ обеспечивается независимым регулированием электри- ческой мощности и отпуском тепловой энергии, возможностью глубокой разгрузки по электрической мощности ( до 25-30 % от номинального значе- ния) и нагружением до пикового значения (120 % от номинального значе- ния), возможностью изменения при этом отпуска тепла в соответствии с гра- фиком отопительной нагрузки (от пикового значения до её отсутствия). Эта проблема решается применением одно- или двухступенчатого сжигания до- полнительного топлива в КС КУ. Перед КУ установлена КС первой ступени, а перед ГПК - КС второй ступени.

Отсутствие жесткой связи между отпуском тепла и электроэнергии допускает участие ПТУ в регулировании частоты и мощности в энергосистеме.

Технические преимущества предлагаемой ПТУ по сравнению с известными заключается в том, что установка имеет высокую маневренность при выра- ботке как тепловой, так и электрической энергии, так как способна работать в трех режимах:

- в базовом;

- в режиме снятия пиковых нагрузок;

- в режиме частичной нагрузки. Схема КУ с камерами дополнительного сжигания топлива - КС до котла и КС после котла перед ГПК - позволяет значительно поднять температуру га- зов в тракте котла, оптимизировать различные режимы работы ГТУ и паро- вой турбины и повысить в целом экономичность ПТУ при работе на всех режимах.

Краткое описание фигур чертежа На чертеже изображена принципиальная схема ПТУ.

Подробное описание изобретения

Выхлопные газы ГТ 1 поступают в КУ 2 и последовательно проходят паро- перегреватель высокого давления (ПеВД), испаритель высокого давления (ИВД), экономайзер высокого давления (ЭВД), перегреватель низкого давле- ния (ПеНД), испаритель низкого давления (ИНД), газовый подогреватель конденсата (ГПК), после которого выбрасываются в атмосферу. В КУ преду- сматривается устройство для дополнительного сжигания топлива в потоке выхлопных газов ГТУ, выполненное в виде двух камер - КС-1 и КС-2 (две ступени дополнительного сжигания). Камера КС-1 расположена на входе в КУ перед ПеВД, вторая камера КС-2 расположена в основном газоходе после КУ перед ГПК 3. Камера КС-1 предназначена для повышения параметров вырабатываемого пара, камера КС-2 - для увеличения тепловой нагрузки во- до-водяного теплообменника (ВВТО) 8 и отпуска тепла внешним потребите- лям. Пар высокого и низкого давления из КУ поступает в ПТ 4. Конденсаци- онная установка, предназначенная для конденсации отработавшего пара, со- стоит из конденсатора 5, вакуумного насоса (ВН), конденсатных насосов (КН) и вакуумного деаэратора (ВД) 6. Конденсат с помощью КН через ВД подаётся непосредственно в ГПК. Для исключения кислородной коррозии последних рядов труб ГПК температура конденсата перед ним поддержива- ется не ниже 60°С посредством ВД или рециркуляционных насосов (РН) 7.

з После ГПК конденсат направляется в барабан низкого давления (БНД), кото- рый имеет встроенное деаэрационное устройство, испаряется в ИНД, а полу- ченный пар затем перегревается в ПеНД и направляется в ПТ 4. Питательная вода из барабана низкого давления питательными насосами ПН высокого давления подается в ЭВД, где подогревается, а затем поступает в барабан вы- сокого давления БВД. После БВД вода испаряется в ИВД, полученный пар перегревается в ПеВД и направляется в ПТ 4. Теплофикационная установка состоит из парового бойлера, подключенного к теплофикационному отбору ПТ, и ВВТО, находящегося в линии рециркуляции ГПК.

Рассмотрим основные режимы работы теплофикационной парогазовой энер- гетической установки.

Базовый режим

Наиболее экономичными режимами работы ПТУ являются режимы без до- полнительного сжигания топлива в КС- 1 и КС-2. Электрическая мощность в этом случае изменяется нагрузкой ГТУ и ПТ, а отпуск тепла - изменением расхода пара в отопительный отбор и расхода конденсата через ВВТО.

Режим снятия пиковых нагрузок

Максимальная электрическая мощность достигается при сжигании дополни- тельного топлива в КС первой ступени, отпуск тепла при этом обеспечивает- ся, как и в предыдущем случае, изменением расхода пара в отопительный от- бор и расхода конденсата через ВВТО. Увеличение отпуска тепла может до- стигаться при сжигании дополнительного топлива в КС второй ступени и со- ответствующем увеличении расхода воды через ВВТО.

Режим частичной нагрузки

Предельный отпуск тепла и минимальная электрическая мощность обеспечи- ваются при включенных обеих камерах сжигания дополнительного топлива и отключении ПТ. В этом случае весь расход пара, вырабатываемый в КУ, ис- пользуется в подогревателе сетевой воды, а через ВВТО прокачивается симальный расход воды.