Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на маневренных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) с целью расширения регулировочного диапазона их мощности как за счет глубокой
мощности электрическим генератором 9. Пар после ПО 4 поступает в НСП 12, а ЦВД 3 при этом охлаждается как в моторном режиме, например, путем отсоса части пара из камер переднего уплотНа чертеже представлена принципиальная схема установки для реализации предлагаемого способа.
Установка содержит стопорный клапан 1
разгрузки ТЭЦ в часы провала графика нения (не показан) на конденсатор или электрических нагрузок, так и за счетНСП 12.
получения дополнительной мощности в пери-В рассматриваемый период глубокой разод пиков электрических нагрузок энерго-грузки турбины подогрев сетевой воды произсистемы.водится в НСП 12 и затем ВСП 17 (пиЦель изобретения - расширение регу- ю ковом подогревателе), в который подают ре- лировочного диапазона мощности установки.дуцированный свежий пар, до температуры
i e, превышающей требуемую температурному графику темпера-туру t тепловой сети 23. Повышенный подогрев воды в ВСП 17 обес„ г.. -печивается за счет увеличения среднеи регулирующие клапаны 2 турбины, сое- 5 логарифмической разности температур меж- тоящей из цилиндра 3 высокого давле- ду греющим паром и водой, т. е. путем ния (ЦВД) с промежуточным отсекомподдержания с помощью регулирующего
(ПО) 4 между верхним и нижним ото-клапана 16 соответствующего более высопительными (теплофикационными) отборамикого давления пара в ВСП 17. Необхо5 и 6 и регулирующего органа (поворот- 2Q димое увеличение нагрева воды сверх ной диафрагмы) 7 перед цилиндром 8 низ- температурного графика тепловой сети 23, кого давления (ЦНД). Турбина связана с °
электрическим генератором 9. Сетевой насос 10 установлен на трубопроводе 11 обратной сетевой воды, к которому подключен нижний сетевой подогреватель 12 (НСП). 25 К отопительному отбору 5, на котором установлены задвижка 13 и обратный клапан 14, и после стопорного клапана 1 через дроссельный и регулирующий клапаны 15 и 16 подключен верхний сетевой подогреватель (ВСП) 17, являющийся пикот. е. разность t -tc определяется требуемой величиной аккумуляции теплоты () в аккумуляторе 21 как
tc-t -&« - ce Cp-t,
где GIB, Cp
вым подогревателем. Выход ВСП 17 через задвижку 18, насос 19 вытеснения и задвижку 20 сообщен с аккумулятором 21, сообщенным через регулирующий клапан 22 с тепловой сетью (трубопроводом прямой
расход и теплоемкость сетевой воды;
tj - время зарядки аккумулятора 21. При этом часть горячей воды после ВСП 17 насосом 19 подается на зарядку аккумулятора 21, из которого вытесняется соответствующее количество менее нагретой (холодной) воды, которое смешисетевой воды) 23, снабженной задвижкой 24.35 вается с другой частью горячей воды посУстановка снабжена цифровым решающимле ВСП 17 так, чтобы температура воды
устройством 25, редукционно-охладительнойв тепловой сети 23 равнялась требуемому
установкой (РОУ) 26 и дроссельным кла-по температурному графику значению t.
паном 27.Расход воды на зарядку аккумулятора 21 и
Маневренные возможности установки ре-40 соответственно температура воды в тепловой
ализуются следующим образом.сети регулируется клапаном 22.
В период провала (снижения) графикаАвтоматическое регулирование заданного
электрических нагрузок расход пара черезрасхода пара на ПО 4 турбины (или ее моштурбину уменьшается вплоть до обеспари-ности), требуемых величин температуры на
вания ЦВД 3 путем закрытия регулирую-грева воды в ВСП 17 и расхода воды на
щих клапанов 2. При этом включается45 зарядку аккумулятора 21 обеспечивается
РОУ 26, которая при закрытии задвижки 13цифровым решающим устройством 25, осуможет раздельно подавать пар в ПО 4 тур-ществляющим согласованное воздействие на
бины через дроссельный клапан 15 и отбор 5клапаны 15, 16, 22 и 27. На вход цифи на ВСП (пиковый подогреватель) 17 че-рового решающего устройства 2.5 подаются
рез регулирующий клапан 16. В случаесигналы задания расхода пара на ПО 4,
полной разгрузки установки ЦНД 8 турбины50 температуры воды t и т3 зарядки аккуработает с минимальным пропуском парамулятора 21.
в конденсатор (не показан), т. е. при пол-В период пиков электрических нагрузок
ностью закрытой поворотной диафрагме 7.производится отключение пикового подогреРасход пара на ПО 4 регулируется дрос-вателя (ВСП) 17 от пикового источника
сельным клапаном 15 таким образом, чтобы55 тепла (свежего пара), т. е. отключение
мощность, развиваемая промежуточным от-nrvv oft - -„™ „„ ,. секом, была достаточной для преодоления электромеханических и вентиляционных
РОУ 26, а расход пара на турбину увеличивается до максимального значения за счет открытия регулирующих клапанов 2. При этом для получения дополнительной
потерь и создания минимальной видимой
мощности электрическим генератором 9. Пар после ПО 4 поступает в НСП 12, а ЦВД 3 при этом охлаждается как в моторном режиме, например, путем отсоса части пара из камер переднего уплотнения (не показан) на конденсатор или НСП 12.
димое увеличение нагрева воды сверх температурного графика тепловой сети 23, °
т. е. разность t -tc определяется требуемой величиной аккумуляции теплоты () в аккумуляторе 21 как
tc-t -&« - ce Cp-t,
где GIB, Cp
расход и теплоемкость сетевой воды;
tj - время зарядки аккумулятора 21. При этом часть горячей воды после ВСП 17 насосом 19 подается на зарядку аккумулятора 21, из которого вытесняется соответствующее количество менее нагретой (холодной) воды, которое смеши вается с другой частью горячей воды постепла (свежего пара), т. е. отключение
nrvv oft - -„™ „„ ,.
РОУ 26, а расход пара на турбину увеличивается до максимального значения за счет открытия регулирующих клапанов 2. При этом для получения дополнительной
1474289
34
пиковой мощности полностью открываетсяФормула изобретения поворотная диафрагма 7 ЦНД 8, что приводит к снижению нагрева сетевой воды вСпособ работы теплофикационной уста- НСП 12 и ВСП 17 против величиныновки в маневренном режиме, включающий t. Поэтому в этот период часть недо-снижение расхода пара на турбину в пе- гретой (холодной) в НСП 12 и ВСП 175 риод снижения электрической нагрузки, поводы поступает через насос 19 в акку-догрев сетевой воды в верхнем и ниж- мулятор 21, вытесняя из него горячую (пе-нем сетевых подогревателях и в пиковом регретую) воду с температурой в та-подогревателе до температуры, превышаю- ком количестве, чтобы, смешиваясь с холод-щей температурный график тепловой сети, ной водой, обеспечить в тепловой сети 2310 аккумулирование части горячей воды в акку- температуру воды №. Расход воды из акку-муляторе и регулирование заданного темпе- мулятора 21 регулируется перемещениемратурного графика тепловой сети смешс- клапана 22 по сигналу, получаемому внием холодной и другой части горячей устройстве 25.воды, а в период пика электрической
нагрузки - повышение расхода пара на
Таким образом, теплофикационная уста- турбину, отключение пикового подогреватеновка может работать в диапазоне элек-ля от пикового источника тепла и смешетрических нагрузок от минимальной (прак-ние аккумулированной горячей воды с водой,
тически равной нулю) до максимальнойнагретой в сетевых подогревателях, отли(превышающей номинальную мощность тур-чающийся тем, что, с целью расширения
бины примерно на 20-25%) при сохра-2Q регулировочного диапазона мощности, в канении заданного отпуска теплоты и поддер-честве пикового подогревателя для подогрежании в течение суток полной, близкой ква сетевой воды до температуры, превыноминальной, паропроизводительности уста-шающей температурный график тепловой сеновки (котла). Снижение паропроизводи-ти, используют верхний сетевой подогревательности котла из-за уменьшения электри-тель, в который подают редуцированный
ческой мощности турбины в период про-25 свежий пар, а холодную воду при регувала графика электрических нагрузок ком-лировании заданного температурного графипенсируется увеличением подогрева сетевойка тепловой сети отбирают из аккумуляводы и аккумуляцией теплоты в акку-тора, накопленную в нем в период пика
муляторе 21.электрической нагрузки
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ разгрузки теплофикационной паротурбинной установки | 1987 |
|
SU1454992A1 |
Паросиловая установка | 1981 |
|
SU1002616A2 |
Способ работы парогазовой установки в период прохождения провалов графика электропотребления | 2021 |
|
RU2757468C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ | 2006 |
|
RU2315185C1 |
МАНЕВРЕННАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2010 |
|
RU2453938C1 |
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ АЭС | 2012 |
|
RU2489574C1 |
Теплофикационная установка | 1988 |
|
SU1539341A1 |
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 1992 |
|
RU2023959C1 |
Способ работы паротурбинной установки | 1983 |
|
SU1137220A1 |
Теплофикационная энергетическая установка | 1990 |
|
SU1778323A1 |
Изобретение относится к теплоэнергетике, м.б. использовано на маневренных теплоэлектроцентралях и позволяет расширить регулировочный диапазон мощности установки. Снижают расход пара на турбину в период снижения электрической нагрузки. Подогревают сетевую воду в верхнем и нижнем сетевых подогревателях (П) 17 и 12 и в пиковом П до температуры, превышающей температурный график тепловой сети. В качестве пикового П используют П 17, в который подают редуцированный свежий пар. Аккумулируют часть горячей воды в аккумуляторе 21 и регулируют заданный температурный график тепловой сети смешением холодной воды, отбираемой из аккумулятора и накопленной в нем в период пика электрической нагрузки, и другой части горячей воды. В период пика электрической нагрузки повышают расход пара на турбину, отключают П 17 от пикового источника тепла и смешивают аккумулированную горячую воду с водой, нагретой в П 17 и 12. При таком выполнении установка может работать в диапазоне электрических нагрузок от минимальной до максимальной при сохранении заданного отпуска теплоты и поддержании в течение суток полной, близкой к номинальной паропроизводительности установки. Снижение паропроизводительности котла из-за уменьшения электрической мощности турбины в период провала графика электрических нагрузок компенсируется увеличением подогрева сетевой воды и аккумуляцией тепла в аккумуляторе. 1 ил.
Способ работы паротурбинной установки | 1983 |
|
SU1137220A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Теплофикационная паротурбинная установка | 1982 |
|
SU1041717A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ работы теплоэлектроцентрали в маневренном режиме | 1984 |
|
SU1298409A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1989-04-23—Публикация
1987-08-17—Подача