На чертеже изображены процессы расширения пара в теплофикационной турбине в t - и - диаграмме. На расчетном, конденсационном, режиме без тепловых нагрузок пар расширяется от начальных параметров-давления Р , температуры i , энтальпии -i -до параметров на выходе из части низкого давления турбины - давления Pj , энтальпии j конечной степени сухости X .В соответстВИИ с данным способом регулирования параметров энергоблока с теплофикационной тур биной при работе на теплофикационных режимах с загруженными теплофикационными отборами начальное давление пара повышают до величины РО, большей, чем исходное значение PQ , В части высокого давления турбины пар расширяется от давления PQ до давления Р котором производится теплофикационный отбор. Поток пара, идущий в часть низкого давления турбины, др.осселируется в регулирующем органе от давления ДО давления давление на входе в проточную часть низкого давления турбины) и затем расширяется в ступенях части низкого давления до давления Рц Параметры пара на выходе из последней ступени части низкого давления турбины к к i к же, что и на расчетном конденсационном режиме. При этом располагаемый теплоперепад части высокого давления турбины ( его исходное значение рав но Н увеличивается до значения Н. и соответственно возрастает мошдость части высокого давления, потери в конденсаторе уменьшаются по сравнению с теплофикационными режимами при постоянном начальном давлении пара, т. к. j -i пунктиром показан процесс расширения пара в турбине на теплофикационном режиме при постоянном начальном давлении пара до конечной энтальпии ( . Общая экономичность теплофикационного блока возрастает по сравнению с теплофикационными режимами при постоян ном начальном давлении пара, а влагосодер жание уходящего пара конденсационного потока сохраняется постоянным. Степень дрос селирования пара конденсационного потока зависит от загрузки теплофикационных отбо ров и давления РОТЬ условия меняются в период эксплуатации и энергоблока. Соответственно с этим при заданных параметрах пара за последней ступенью части ни. кого давления турбины ; Х изменяют .Beличину начального давления пара Р . Таким образом, начальное давление еле дит за 4 раметрами пара в части низкого давленийтурбины. Возможны режимы работы турбоустановки с глубоким дросселированием конденсационного потока, на которых влажность пара, выходящего из части низкого давления, ниже, чем перед регулирующим органом части низкого давления. На таких режимах лимитирующим фактором оказывается состояние пара перед регулирующим органом. части низкого давления и все сказанное выше об обеспечении допустимой влажности пара на выходе из последней ступени части низкого давления в равной мере относится к ступеням, предшествующим этому регулирующему органу. Возможны режимы, когда в целях уменщения эрозионного износа лопаточного аппарата влажность пара в части низкого давления турбины рационально понизить по сравнению с исходным режимом. Соответственно начальное давление пара будет несколько ниже, чем максимально возможное по условию сохранения постоянной влажности в части низкого давления. В каждом конкретном случае можно определить н задать оптимальные параметры таких режимов, исходя из конструктивных особенностей турбины, режим1,ых факторов, эксплуатационных условий и т. д. При использовании данного способа регулирования параметров пара энергоблока с теплофикационной турбиной максимальное начальное давление пара может быть значительно увеличено, что повышает экономичность работы энергоблока. Конструкция турбины, работающей по предлагаемому способу, по условиям прочности .должна быть рассчитана на это максимальное давление. Формула изобретения Способ регулирования параметров пара энергоблока с теплофикациойной турбиной путем изменения начального давления пара и поддержания постоянной начальной температуры пара на теплофикационном режиме при изменении тепловой нагрузки и расхода пара в проточную часть цилиндра низкого давления и на конденсационном режиме, о тличаю щийся тем, что, с целью повышения экономичности, при переходе с конденсационного на теплофикационный режим непрерывно повышают (понижают) началь ное давление пара, сохраняя неизменным исходное значение влажности пара в проточн ной части цилиндра низкого давления по мере роста (снижения) тепловой нагрузки.
б
Источники информации, принятые во ьни- ов Энергетика 1971. № 1. мание при экспертизе Н. QEeHdrtuckbetr eb-ift Dndu1. Иванов В. А. Некоторые проблемы ре- гупирования теплофикационных турбин. Из- 5 557195„
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ работы теплофикационнойТуРбиНы | 1979 |
|
SU802569A1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С ПАРОКОМПРЕССИОННЫМ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ | 2014 |
|
RU2569781C1 |
Теплофикационная паровая турбина с развитой конденсационной частью | 1982 |
|
SU1052681A1 |
Конденсационная тепловая электростанция | 1980 |
|
SU922295A1 |
СПОСОБ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ПОДОГРЕВА СЕТЕВОЙ ВОДЫ | 2014 |
|
RU2592008C2 |
Способ работы теплофикационной влажнопаровой турбины | 1982 |
|
SU1038499A2 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОСИЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2124641C1 |
Теплофикационная турбина | 1983 |
|
SU1143864A1 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 1991 |
|
RU2027865C1 |
СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ | 2000 |
|
RU2172844C2 |
Авторы
Даты
1977-05-05—Публикация
1974-07-23—Подача