поперечными связями в режиме снил :енной электрической нагрузки. Поставленная цель достигается тем, что поддерживают минимально допустимую нагрузку всех котлоагрегатов в пределах 5-20% от номинальной, подают пар на один турбоагрегат, работающий в активном режиме, пар отборов которого регулируют и направляют тепловому потребителю. Кроме того, отбирают пар из турбоагрегата, работающего в активном режиме, и подают в турбоагрегаты, работающие в режиме синхронного компенсатора, а конденсат охлаждающего пара из конденсаторов последних подают в конденсатор турбоагрегата, работающего в кативном режиме. Перевод турбоагрегатов в режим синхронного компенсатора исключает операции, связанные с пуском турбин (набор вакуума, повыщение скорости вращения ротора, синхронизации и включения генератора в сеть), обеспечивает надежность и долговечность их в результате создания практически неизменного теплового состояния турбины и позволяет производить нагружение каждого турбоагрегата в два раза быстрее по сравнению с нагружением его после останова. Обеспечение тепловых потребителей и технологических нужд станции осуществляется путем организации регулируемых отборов высокого и низкого давления по крайней мере на одном из турбоагрегатов, работающих в активном режиме. Турбоагрегат работает по тепловому графику, задаваемому тепловыми потребителями и обеспечивает минимальный расход топлива на электростанции в период сниженной нагрузки, причем расход острого пара на турбоагрегат равен номинальному. Указанный расход достигается разгружением всех котлоагрегатов при проектных параметрах свежего пара до величины 5-20% от номинальной. При этом величина нагрузки, равная 5% от номинальной, определяется производительностью одной растопочной форсунки по пару, а нагрузка, равная 20% от номинальной,- расходом пара на турбоагрегат. Па чертеже представлена тепловая схема ко:нденсацион1юй электростанции с поперечными связями, котлоагрегаты 1 которой через паропроводы 2 и коллектор 3 острого пара связаны с турбоагрегатами 4, работающими в режиме синхронного компенсатора, и с турбоагрегатом 5, работаюи1им в активном режиме. На турбоагрегате 5 выполнены трубопроводы с камерами 6 и 7 для регулируемых отборов пара соответственно высокого и низкого давления. Все турбоагрегаты 4 соединены между собой по охлаждающему пару коллектором 8, подключенным по линии 9 питания этим паром к турбоагрегату 5, работающему в активном режиме. Кроме этого, конденсаторы 10 турбоагрегатов 4 также соединены общим коллектором 11, подключенным по линии 12 сброса конденсата к конденсатору 13 турбоS10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 агрегата 5. На трубопроводах отборов 6 и 7 установлены регулирующие органы 14. Линия 9 питаПИя паром коллектора может быть подключена к любой из точек регулируемых отборов турбоагрегата 5. При работе конденсационной электростанции в режиме сниженной электрической нагрузки поддерживают минимально-допустимую нагрузку всех котлоагрегатов 5-20% от номинальной, пар от этих котлоагрегатов 1 подают через паропроводы 2 и коллектор 3 на турбоагрегат 5, который несет активную нагрузку. Остальные турбоагрегаты 4 работают в режиме синхронного компенсатора, пар для охлаждения проточной части которых поступает по коллектору 8 от турбоагрегата 5. Электростанция несет при этом минимальную электрическую нагрузку, определяемую собственными электрическими нуждами, и максимальную тепловую нагрузку, определяемую тепловыми потребителями и технологическими нуждами. При работе турбоагрегатов 4 в режиме синхронного компенсатора расход основного конденсата составляет малую величину, а присосы охлаждающей воды в конденсатор остаются на прежнем уровне, в связи с чем увеличивается жесткость конденсата. Для исключения этого недостатка основной конденсат турбоагрегатов 4 направляют в конденсатор турбоагрегата 5. В период нагружения конденсационной электростанции все турбоагрегаты 4 одновременно переводят в активный режим и нагружают путем форсировки работающих со сниженной нагрузкой котлоагрегатов. При этом электростанция нагружается от сниженной электрической нагрузки до полной за короткий период, который в испытуемом случае для электростанции с установленной мощностью 500 Мвт составил 40 минут. Использование описываемого способа работы конденсационной электростанции с поперечными связями и устройства для его осуществления увеличивает сроки службы котлои турбоагрегатов в результате создания практически неизменного теплового состояния их и дает по предварительньвГ расчетам для электростанции мощностью 500 Мвт экономический эффект 2,5 млн. руб. в год. Формула изобретения 1. Способ работы конденсационной электростанции с поперечными связями при сниженной электрической нагрузке путем перевода части турбоагрегатов в режим синхронного ко1мпенсатора с подачей охлаждающего пара в проточную часть, отличающийся тем, что, с целью повышения маневренности, экономичности и надежности работы станции, поддерживают минимально-допустимую нагрузку всех котлоагрегатов в пределах 5- 20% от номинальной, подают пар, по меньшей мере, на один турбоагрегат, работающий в активном режиме, пар отборов которого регулируют и направляют тепловому потребителю.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отбирают пар из турбоагрегата, работающего в активном режиме, и подают в турбоагрегаты, работающие в режиме синхронного компенсатора для их охлаждения, а конденсат охлаждающего пара из конденсаторов последних направляют в конденсатор турбоагрегата, работающего в активном режиме.
Источники информации, принятые Бо внимание при экспертизе
1. Вайнштейн А. М. Опыт Приднепровской ГРЭС по повыщению маневренности оборудования. «Теплоэнергетика, 1972, № 10, с. 8- 10.
2. AiBTOpcKo.e свидетельство СССР№378644, кл. F OID 25/10, 1973.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ТУРБОАГРЕГАТА | 2011 |
|
RU2473815C2 |
Способ разгрузки теплофикационной паротурбинной установки со ступенчатым подогревом сетевой воды | 1982 |
|
SU1084472A1 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 1991 |
|
RU2027865C1 |
Способ работы парогазовой установки в период прохождения провалов графика электропотребления | 2021 |
|
RU2757468C1 |
Конденсационная тепловая электростанция | 1980 |
|
SU922295A1 |
Тепловая электрическая станция | 1980 |
|
SU918455A2 |
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2011 |
|
RU2463460C1 |
КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ КОЧЕТОВА | 2015 |
|
RU2576698C1 |
Энергетическая установка | 1981 |
|
SU1094971A1 |
Способ работы теплофикационнойТуРбиНы | 1979 |
|
SU802569A1 |
л г
Авторы
Даты
1977-11-15—Публикация
1976-09-20—Подача