×
20.02.2015
216.013.2b9c

Результат интеллектуальной деятельности: ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области теплоэнергетики. Парогазовая установка содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой турбиной высокого давления. Конденсатор-испаритель водопроводом через первый насос связан с экономайзером котла-утилизатора, который снабжен газоходом для отвода газов в дымовую трубу. Паровая турбина низкого давления паропроводом через рекуператор связана с конденсатором, который через второй насос водопроводом связан с рекуператором. Паровая турбина высокого давления валопроводом связана с паровой турбиной низкого давления, которая связана с электрическим генератором. Паровая турбина высокого давления паропроводом связана с конденсатором-испарителем, который водопроводом связан с первым насосом. Встроенный в котел-утилизатор второй пароперегреватель паропроводами связан с паровой турбиной низкого давления и конденсатором-испарителем, который водопроводом связан с встроенным в котел-утилизатор вторым экономайзером, который водопроводом связан с рекуператором. Изобретение позволяет увеличить КПД производства электроэнергии за счет увеличения температуры пара второго рабочего вещества на входе в турбину низкого давления и снижения температуры уходящих из котла-утилизатора газов. 1 ил.
Основные результаты: Парогазовая установка, содержащая газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой турбиной высокого давления, причем конденсатор-испаритель водопроводом через первый насос связан с экономайзером котла-утилизатора, который снабжен газоходом для отвода газов в дымовую трубу, а паровая турбина низкого давления паропроводом через рекуператор связана с конденсатором, который через второй насос водопроводом связан с рекуператором, отличающаяся тем, что паровая турбина высокого давления валопроводом связана с паровой турбиной низкого давления, которая связана с электрическим генератором, причем паровая турбина высокого давления паропроводом связана с конденсатором-испарителем, который водопроводом связан с первым насосом, а встроенный в котел-утилизатор второй пароперегреватель паропроводами связан с паровой турбиной низкого давления и конденсатором-испарителем, который водопроводом связан с встроенным в котел-утилизатор вторым экономайзером, который водопроводом связан с рекуператором.

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а именно к паросиловым установкам, и предназначено для использования на тепловых электростанциях.

Известна парогазовая установка с двумя циклами на разных рабочих веществах в паротурбинной части (воде и водяном паре в первом цикле и бутане - во втором) (Гринман М.И., Фомин В.А. Мини-ТЭЦ на базе установок с низкокипящими рабочими телами. /Журнал «Новости теплоснабжения». 2010, №7), содержащая газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, а также газового подогревателя конденсата первого рабочего вещества и газового подогревателя сетевой воды, паровую турбину высокого и паровую турбину низкого давления, валопроводами связанные с электрическими генераторами. Паровая турбина высокого давления связана паропроводами с пароперегревателем котла-утилизатора, деаэратором и конденсатором-испарителем. Деаэратор водопроводом связан с первым насосом, который связан с экономайзером котла-утилизатора. Газовый подогреватель конденсата первого рабочего вещества одним водопроводом связан с деаэратором, а другим - со вторым насосом, который водопроводом через подогреватель второго рабочего вещества связан с конденсатором-испарителем. Конденсатор-испаритель паропроводами связан с паровой турбиной низкого давления и с инжектором, который одним трубопроводом связан через подогреватель второго рабочего вещества с конденсатором-испарителем, а другим - с третьим насосом. Паровая турбина низкого давления связана паропроводом с конденсатором, который связан с третьим насосом.

Недостатком этой парогазовой установки является то, что на паровую турбину низкого давления из конденсатора-испарителя идет насыщенный пар с низкой температурой (120 - 150 ºС). Это не позволяет получить высокий КПД второго цикла, так как из термодинамики известно, что термический КПД цикла Ренкина сильно зависит от температуры пара перед турбиной (увеличение температуры на 100 ºС увеличивает КПД цикла примерно на 2-2,5%), а кроме того, при расширении в турбине насыщенный пар превращается во влажный, при этом появляются дополнительно потери от влажности (увеличение степени влажности на 1% снижает КПД турбины примерно на 1%). Также недостатком является то, что конденсат, поступающий в газовый подогреватель конденсата первого рабочего вещества, находящийся в котле-утилизаторе, из подогревателя второго рабочего вещества имеет высокую температуру, составляющую 100 - 130 ºС, в результате выходящие из подогревателя конденсата первого рабочего вещества газы будут иметь температуру 120 - 150 ºС, и котел-утилизатор при производстве электроэнергии будет иметь пониженный КПД (увеличение температуры уходящих из котла-утилизатора газов на 10 ºС снижает его КПД примерно на 2%), что снижает КПД парогазовой установки при производстве электроэнергии. В данной установке для снижения температуры уходящих из котла-утилизатора газов в него встроен газовый подогреватель сетевой воды, но он не участвует в производстве электроэнергии и поэтому не повышает КПД ее производства. К недостаткам следует отнести также повышенную сложность схемы парогазовой установки, наличие таких ненадежных элементов в схеме, как инжектор.

Известна парогазовая установка с двумя циклами на разных рабочих веществах в паротурбинной части (бензоле в первом цикле и бутане - во втором) (А.М. Гафуров, Д.А. Усков, А.С. Шубина, «Энергетическая установка на базе ГТУ НК-37 с двумя теплоутилизирующими рабочими контурами» Журнал «Энергетика Татарстана», 2012, №3, с. 35-41), содержащая газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, паровую турбину высокого и паровую турбину низкого давления, валопроводами связанные с электрическими генераторами. Паровая турбина высокого давления паропроводами связана входом с пароперегревателем котла-утилизатора и выходом через первый рекуператор - с конденсатором-испарителем, который водопроводом через первый насос связан с экономайзером котла-утилизатора. Турбина низкого давления через первый рекуператор одним паропроводом связана с конденсатором-испарителем и другим - через второй рекуператор с конденсатором, который трубопроводом через второй насос и второй рекуператор связан с конденсатором-испарителем. Эта установка принята в качестве прототипа.

Недостатком этой установки является то, что на турбину низкого давления из первого рекуператора идет слабо перегретый пар второго рабочего вещества, температура которого по условиям теплообмена будет на 10 - 20 ºС ниже температуры выходящего из турбины высокого давления пара первого рабочего вещества (120 - 170 ºС). Это не позволяет получить высокий КПД второго цикла, а в результате и парогазовой установки. Также недостатком является то, что поступающее в экономайзер котла-утилизатора из конденсатора-испарителя первое рабочее вещество имеет высокую температуру (100 - 150 ºС), в результате отводимые из котла-утилизатора газы будут иметь высокую температуру (120 - 170 ºС), и котел-утилизатор будет иметь пониженный КПД, что снижает КПД парогазовой установки по выработке электроэнергии.

Задачей изобретения является увеличение КПД производства электроэнергии за счет увеличения температуры пара второго рабочего вещества на входе в турбину низкого давления и снижения температуры уходящих из котла-утилизатора газов.

Поставленная задача решена за счет того, что парогазовая установка, также как в прототипе, содержит газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой турбиной высокого давления, причем конденсатор-испаритель водопроводом через первый насос связан с экономайзером котла-утилизатора, который снабжен газоходом для отвода газов в дымовую трубу, а паровая турбина низкого давления паропроводом через рекуператор связана с конденсатором, который через второй насос водопроводом связан с рекуператором.

Согласно изобретению паровая турбина высокого давления валопроводом связана с паровой турбиной низкого давления, которая связана с электрическим генератором, причем паровая турбина высокого давления паропроводом связана с конденсатором-испарителем, который водопроводом связан с первым насосом. Встроенный в котел-утилизатор второй пароперегреватель паропроводами связан с паровой турбиной низкого давления и конденсатором-испарителем, который водопроводом связан с встроенным в котел-утилизатор вторым экономайзером, который водопроводом связан с рекуператором.

В предложенной парогазовой установке за счет подогрева второго рабочего вещества во втором пароперегревателе температуру пара на входе в паровую турбину низкого давления по сравнению с прототипом можно повысить на 100 - 200°С и, таким образом, КПД цикла низкого давления можно повысить на 2-5%. А за счет подвода во второй экономайзер из конденсатора через рекуператор второго рабочего вещества с температурой 50 - 60°С температуру уходящих из котла утилизатора газов можно снизить по сравнению с прототипом на 20 - 50°С, и при этом повысить КПД котла-утилизатора на 4-8%. В итоге КПД парогазовой установки можно повысить на 1-2,5%.

Кроме того, по сравнению с прототипом за счет установки одного электрического генератора вместо двух уменьшаются капитальные вложения при создании парогазовой установки.

На чертеже представлена схема заявляемой парогазовой установки.

Парогазовая установка (чертеж) содержит газотурбинную установку 1 (ГТУ), связанную газоходом с котлом-утилизатором 2, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева первого экономайзера 3, испарителя 4 и первого пароперегревателя 5. Первый пароперегреватель 5 паропроводом связан с паровой турбиной высокого давления 6, которая валопроводом связана с паровой турбиной низкого давления 7. Паровая турбина высокого давления 6 паропроводом связана с конденсатором-испарителем 8, который водопроводом связан с первым насосом 9. Первый насос 9 водопроводом связан с первым экономайзером 3. Встроенный в котел-утилизатор 2 второй пароперегреватель 10 паропроводами связан с паровой турбиной низкого давления 7 и конденсатором-испарителем 8, который трубопроводом связан с встроенным в котел-утилизатор 2 вторым экономайзером 11. Паровая турбина низкого давления 7 валопроводом связана с электрическим генератором 12 и паропроводом связана с рекуператором 13, который паропроводом связан с конденсатором 14. Конденсатор 14 водопроводом связан с насосом 15, который водопроводом связан с рекуператором 13. Рекуператор 13 водопроводом связан со вторым экономайзером 11. Котел-утилизатор 2 снабжен газоходом 16 для отвода газов в дымовую трубу.

Парогазовая установка работает следующим образом. Газы, образующиеся в результате работы газотурбинной установки 1 (ГТУ), с температурой, например, 570 - 630 ºС поступают в котел-утилизатор 2, где в экономайзере 3 нагревают первое рабочее вещество (например, воду) до кипения, в испарителе 4 превращают его в насыщенный пар и в пароперегревателе 5 перегревают пар до температуры на 20 - 30 ºС ниже температуры газов, поступающих в котел-утилизатор. Перегретый пар поступает в паровую турбину высокого давления 6, где вырабатывает механическую мощность, и при давлении выше атмосферного уходит в конденсатор-испаритель 8, в котором конденсируется и образовавшийся конденсат насосом 9 сжимается до около или сверхкритического давления и подается в экономайзер 3. Так цикл на первом рабочем веществе замыкается.

В конденсаторе-испарителе 8 за счет тепла конденсирующегося пара первого рабочего вещества нагревается и испаряется второе рабочее вещество (например, хладон), которое перегревается в пароперегревателе 10 и поступает в паровую турбину низкого давления 7, где вырабатывает механическую мощность, и при давлении выше атмосферного через рекуператор 13 уходит в конденсатор 14, в котором конденсируется. Образовавшийся конденсат насосом 15 сжимается до около или сверхкритического давления и через рекуператор 13 и экономайзер 11 подается в конденсатор-испаритель 8. Так замыкается цикл на втором рабочем веществе. Паровые турбины высокого 6 и низкого 7 давления через общий валопровод передают механическую мощность электрическому генератору 12, который вырабатывает электрический ток.

Парогазовая установка, содержащая газотурбинную установку, связанную газоходом с котлом-утилизатором, в который встроены связанные между собой поверхности нагрева экономайзера, испарителя и пароперегревателя, который паропроводом связан с паровой турбиной высокого давления, причем конденсатор-испаритель водопроводом через первый насос связан с экономайзером котла-утилизатора, который снабжен газоходом для отвода газов в дымовую трубу, а паровая турбина низкого давления паропроводом через рекуператор связана с конденсатором, который через второй насос водопроводом связан с рекуператором, отличающаяся тем, что паровая турбина высокого давления валопроводом связана с паровой турбиной низкого давления, которая связана с электрическим генератором, причем паровая турбина высокого давления паропроводом связана с конденсатором-испарителем, который водопроводом связан с первым насосом, а встроенный в котел-утилизатор второй пароперегреватель паропроводами связан с паровой турбиной низкого давления и конденсатором-испарителем, который водопроводом связан с встроенным в котел-утилизатор вторым экономайзером, который водопроводом связан с рекуператором.
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 142 items.
27.08.2014
№216.012.ed3d

Способ получения наноразмерных оксидов металлов из металлоорганических прекурсоров

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Наноразмерные оксиды металлов получают химической реакцией окисления металлоорганического соединения при инициировании процессов энергетическим воздействием, в качестве которого используют импульсный электронный пучок энергией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526552
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee4a

Способ количественного определения молочной кислоты методом вольтамперометрии на стеклоуглеродном электроде

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к вольтамперометрическому способу определения молочной кислоты, используемой во многих областях пищевой промышленности, ветеринарии, косметологии и играющей огромную роль в физиологическом процессе человека. Задачей заявляемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526821
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.08.2014
№216.012.eec8

Способ разрушения многокомпонентных изделий

Изобретение относится к области переработки и утилизации вторичного сырья. Способ разрушения многокомпонентных изделий, состоящих из металлических элементов с прикрепленными к ним изоляционными элементами, включающий создание в них поля механических напряжений, превышающих предел их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526947
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f51f

Способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота

Изобретение относится к электроаналитической химии, направлено на определение глутатиона и может быть использовано в анализе модельных водных растворов методом циклической вольтамперометрии по высоте анодного максимума на анодной кривой. Способ определения глутатиона заключается в определении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528584
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.09.2014
№216.012.f523

Устройство для определения амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик токовых шунтов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для контроля и определения динамических метрологических характеристик при производстве и эксплуатации токовых шунтов. Устройство содержит источник импульсного тока, в котором к первому выводу вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528588
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.10.2014
№216.012.fcb9

Устройство для защиты двух параллельных линий

Изобретение относится к электротехнике, а именно к технике релейной защиты, и может быть использовано для защиты двух параллельных линий. Технический результат заключается в повышении надежности устройства. Для этого заявленное устройство содержит с первого по третье реле тока, подключенные к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530543
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fcbc

Способ улавливания и локализации летучих форм радиоактивного йода из газообразных выбросов

Изобретение относится к атомной энергетике и экологии и может быть использовано при авариях на АЭУ, сопровождающихся нарушением целостности защитной оболочки и самого реактора, когда в окружающее воздушное пространство происходит выброс радионуклидов, продуктов деления ядерного топлива, когда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530546
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.10.2014
№216.012.fd79

Способ генерации ускоренных позитронов

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для генерации позитронов с большой энергией для последующего использования в дефектоскопии, томографии, радиационных испытаниях стойкости материалов, лучевой терапии и др. Способ генерации ускоренных позитронов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530735
Дата охранного документа: 10.10.2014
10.11.2014
№216.013.0411

Комплекс для проверки скважинных инклинометров на месторождении

Изобретение относится к области исследования и испытания инклинометров в полевых условиях. Техническим результатом является повышение точности и оперативности проверки магнитных и гироскопических скважинных инклинометров в полевых условиях. Предложен комплекс для проверки скважинных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532439
Дата охранного документа: 10.11.2014
10.11.2014
№216.013.0453

Способ определения равновесности химического состава болотных вод от их гидродинамических условий

Изобретение относится к гидродинамическим и гидрохимическим исследованиям вод торфяных почв. Техническим результатом является определение изменения химического состава болотных вод по глубине торфяной залежи в условиях их гидродинамического режима во времени. В способе определяют закономерность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532505
Дата охранного документа: 10.11.2014
Showing 41-50 of 235 items.
27.09.2013
№216.012.6e63

Цеолитсодержащий катализатор, способ его получения и способ превращения прямогонной бензиновой фракции в высокооктановый компонент бензина с низким содержанием бензола

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в частности к способам получения катализаторов превращения прямогонной бензиновой фракции в высокооктановый компонент бензина с низким содержанием бензола. Описан катализатор, содержащий, мас.%: высококремнеземный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493910
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.6f30

Способ получения поливинилацетатной дисперсии

Изобретение относится к способу получения поливинилацетатной дисперсии и может быть использовано в химической промышленности. Способ получения поливинилацетатной дисперсии (ПВАД) включает эмульсионную полимеризацию винилацетата, полимеризацию проводят в присутствии водорастворимого радикального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494115
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.703d

Способ определения платины в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение направлено на определение платины в водных растворах методом хронопотенциометрии и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения ионов металлов включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494384
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.703e

Способ определения золота в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение направлено на определение золота в водных растворах методом хронопотенциометрии и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения ионов металлов включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494385
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.7086

Устройство для моделирования статического синхронного компенсатора

Изобретение относится к области моделирования объектов электрических систем. Техническим результатом является обеспечение всережимного моделирования в реальном времени и на неограниченном интервале процессов, протекающих в статическом синхронном компенсаторе. Устройство для моделирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494457
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.70b8

Материал для поглощения электромагнитных волн

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к поглотителям электромагнитных волн, в том числе в диапазоне сверхвысоких частот. Технический результат - повышение коэффициента поглощения, механической прочности при сохранении низкого коэффициента отражения материала. Для этого материал для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494507
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.71fe

Способ определения оптимальной скорости резания

Способ относится к обработке твердосплавными режущими инструментами группы применяемости К в виде режущих пластин и заключается в том, что сначала проводят измерение температуры в зоне рабочего контакта твердый сплав - обрабатываемый материал при различных скоростях резания с построением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494839
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.7439

Устройство для разбраковки металлических изделий

Изобретение относится к области неразрушающего контроля изделий и может быть использовано для контроля физико-химических свойств поверхностных слоев металла контролируемого изделия, подвергнутого термической или химикотермической обработке, а также для выявления степени пластической деформации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495410
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.743a

Способ определения таллия в водных растворах методом хронопотенциометрии

Изобретение может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для определения содержания в растворах различных концентраций ионов металлов. Способ определения таллия в водных растворах методом хронопотенциометрии заключается том, что таллий (I) переводят в растворе в гидроокисное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495411
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.745b

Способ диагностики состояния асинхронного электродвигателя

Изобретение относится к средствам диагностики электрических машин и может быть использовано для контроля состояния асинхронного электродвигателя. Способ диагностики состояния асинхронного электродвигателя включает предварительную фиксацию порогового значения интегральной оценки асинхронного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495444
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД