Малогабаритные теплофикационные ПГУ

Оценка варианта установки энергоблоков в пределах главных корпусов и территорий действующих котельных. Компоновочные и схемные решения малогабаритных парогазовых установок. Технические характеристики оборудования ПГУ-40, его дополнительные преимущества.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2017
Размер файла 353,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

ОАО «Санкт-Петербургский институт теплоэнергетики»

Малогабаритные теплофикационные ПГУ

В.И. Шлапаков, заместитель технического директора

В законе «О теплоснабжении» не акцептировано обязательное и первоочередное исполнение самого эффективного мероприятия по повышению энергоэффективности российской энергетики - переводу выработки базовой тепловой нагрузки потребителей существующих котельных на комбинированный способ, который может быть выполнен различными методами.

Одним из самых энергоэффективных является вариант установки энергоблоков в пределах главных корпусов и территорий действующих котельных. При этом необходимо обеспечить оптимальный коэффициент теплофикации (около 0,5). В противном случае будет упущена возможность максимальной выработки электроэнергии на тепловом потреблении котельной. Однако этот способ, несмотря на преимущество экономических и энергетических показателей, не всегда выполним по причине ограничения территорий существующих котельных, которые, как правило, находятся в черте города.

В целях решения этой проблемы «Санкт-Петербургский институт теплоэнергетики» совместно с ЗАО «РЭП Холдинг» и ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения» (СКБК) на базе выпускаемого и разработанного ими оборудования проработали эскизные компоновочные и схемные решения по созданию комплектных малогабаритных парогазовых установок (ПГУ), которые вписываются в пределы территорий существующих котельных.

Ниже приводятся компоновочные и схемные решения ПГУ, которые позволяют выполнить такие блоки.

Схемные решения:

1. В качестве паровой турбины принята турбина с противодавлением, позволяющим в течение всего отопительного периода нагревать сетевую воду до температуры базового режима.

2. Работа в межотопительный период без конденсатора, градирни и циркуляционной системы обеспечивается за счет выработки следующих решений:

¦ отработанным паром турбины через сетевые подогреватели нагревается сетевая вода, циркулирующая по замкнутому контуру в пределах котельной через поверхности нагрева пиковых водогрейных котлов. Расхолаживание производится дутьевыми вентиляторами соответствующего котла;

¦ основной конденсат перед подачей в котел нагревается за счет частичного использования пара теплофикационных отборов турбины в дополнительно установленных регенеративных подогревателях. При этом избытки тепла выбрасываются в атмосферу за счет повышения температуры уходящих газов котла-утилизатора после отключения газового подогревателя конденсата.

3. В целях наибольшего полезного использования отработанного тепла, нагрузка ГВС котельных, не имеющих установленных электрогенерирующих мощностей, переводится на летний период в котельную с установленными ПГУ

Компоновочные решения:

1. Котел-утилизатор и паровая турбина монтируются на отметке выше газовой турбины, что позволяет в 1,5-2 раза сократить площадь, требуемую непосредственно для основного оборудования ПГУ Это стало возможным за счет разработки фирмой ОАО «СКБК» малогабаритного котла-утилизатора.

2. В связи с принятыми схемными решениями (указанными выше) отпадает необходимость в монтаже конденсатора турбины, градирни и циркуляционного контура.

На базе газовой турбины «Ладога-32», изготавливаемой на ЗАО «Невский завод» по лицензии компании GE, и малогабаритного котла-утилизатора выполнена эскизная проработка парогазовой установки ПГУ-40 (рис. 1).

Технико-экономические показатели этой ПГУ не уступают современным зарубежным аналогам, обеспечивая удельную выработку электроэнергии на тепловом потреблении до 1,8 МВт/Гкал (см. таблицу).

Таблица. Технические характеристики оборудования ПГУ-40.

Показатель

Величина

Газовая турбина ГТЭ-32 «Ладога»

Электрическая мощность, МВт

32

Температура уходящих газов, °С

510

Котел-утилизатор СКБК

Производительность, т/ч

43

Давление пара, ати

60

Температура пара, °С

500

Паровая турбина Т-12

Электрическая мощность, МВт

8,5

Давление пара, ата

60

Расход пара, т/ч

38,2

Теплофикационная мощность, Гкал/ч

28

Противодавление, ата

0,8

Коэффициент использования топлива, %

88

парогазовый установка энергоблок

При этом имеются следующие дополнительные преимущества:

¦ габаритные и весовые характеристики блочной установки значительно уменьшены относительно всех существующих аналогов (габаритные размеры ПГУ-40 составляют 18x12x16 м);

¦ в качестве паровой турбины в составе ПГУ предусмотрена теплофикационная турбина Т-12, реконструированная в режим работы с противодавлением. В целях увеличения выработки электроэнергии в летний период, без строительства циркуляционной системы охлаждения отработанного пара, в тепловой схеме блока предусмотрена перенастраиваемая по сезонам, регенеративная схема подогрева конденсата и сетевой воды;

¦ блок ПГУ поставляется заводом комплектно, с обвязкой по парогазоводяным потокам внутри блока.

Энергоблок меньшей мощности ПГУ-20 (рис. 2) разработан на базе газовой турбины ГТНР-16, которая выпускается с 1980 г для компрессорных газовых станций и за это время неоднократно модернизировалась и совершенствовалась.

Отработанные газы этой турбины, в связи с тем, что коэффициент избытка воздуха равен 5, подаются в горелки отопительных котлов вместо дутьевого воздуха. В результате коэффициент использования топлива, сжигаемого в газовой турбине, будет близок к 100%.

При отпуске тепла только в объеме подпиточной воды в летний период блок ПГУ-20 также позволяет получить номинальную электрическую мощность без необходимости строительства циркуляционной системы охлаждения отработанного пара.

Требуемая площадь в плане котельной соизмерима с площадью замещаемого парового отопительного котла эквивалентной тепловой мощности.

Все перечисленные решения выполнены на уровне концептуальных проработок. Часть из них серийные и реализованы на других объектах, другая часть инновационная, но с гарантированной возможностью получения обозначенных результатов при конкретном проектировании объектов, поскольку нового оборудования не требуется.

По предварительным расчетам, перевод теплоснабжения присоединенной нагрузки только в размере 1 Гкал/ч на комбинированную выработку от ПГУ позволяет экономить около 543 м3 природного газа в год.

Выработка электроэнергии по конденсационному циклу с частичным использованием отработанного тепла на ГВС и подачей его с генераторным напряжением в распределительную систему потребителей, также всегда будет экономичнее выработки такого же количества электроэнергии на ГРЭС, тем более с учетом потерь на ее транспорт и несколько трансформаций.

При одновременном внедрении в регионах «Системы распределенной энергетики» эффект существенно увеличивается.

Крупномасштабное внедрение данных мероприятий позволит в относительно короткий период повысить энергоэффективность энергетической отрасли и вывести из работы оборудование, отработавшее свой ресурс. Рост тарифов на тепловую энергию резко сократится уже в первые годы.

Особо следует отметить ситуацию для Санкт- Петербурга и Ленинградской области. Учитывая расположение заводов-изготовителей всего основного оборудования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и огромное количество действующих котельных на этих территориях, предоставляется уникальная возможность сэкономить около 4 млрд м3 газового топлива с наименьшими удельными капитальными вложениями относительно других регионов.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика парогазовых установок. Выбор схемы и описание. Термодинамический расчет цикла газотурбинной установки. Технико-экономические показатели паротурбинной установки. Анализ результатов расчета по трем видам энергогенерирующих установок.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 27.04.2015

  • Совершенствование термодинамических циклов, схемной и элементной базы и сжигания топлива. Определение эффективности тепловых энергетических и парогазовых установок. Газотурбинная надстройка действующих энергоблоков. Способы организации топочных процессов.

    презентация [7,7 M], добавлен 08.02.2014

  • Источники тепловой энергии. Котельные установки малой и средней мощности. Основные и вспомогательные элементы котельных установок. Паровые и водогрейные котлы. Схема циркуляции воды в водогрейном котле. Конструкция и компоновка котельных установок.

    контрольная работа [10,0 M], добавлен 17.01.2011

  • Внедрение парогазовых установок. Выбор оптимального варианта реконструкции тепловой схемы станции с применением технологического оборудования отечественных и зарубежных фирм. Обеспечение минимума капитальных вложений (инвестиций) на реконструкцию.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 14.05.2014

  • Классификация котельных установок в зависимости от характера потребителей, от масштаба теплоснабжения, их виды по роду вырабатываемого теплоносителя. Конструкции котлов и топочных устройств, устанавливаемых в отопительно–производственных котельных.

    реферат [1,7 M], добавлен 12.04.2015

  • Процесс внедрения парогазовых турбин в энергосистему страны. Коэффициент полезного действия и экономичность газовых турбин. Электрическая мощность вводимой установки. Электрическая схема парогазовых турбин. Расчеты по внедрению парогазовых турбин.

    реферат [266,9 K], добавлен 18.06.2010

  • Назначение, перечень узлов и принцип работы оборудования бойлерной установки. Анализ и оценка эффективности работы бойлерной установки турбины. Проект реконструкции бойлерной установки Конструкция и преимущества пластинчатых теплообменных аппаратов.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 07.03.2009

  • Описание и принцип действия газотурбинной технологии, ее основные элементы и назначение. Установки с монарным и бинарным парогазовым циклом, с высоконапорным парогенератором. Характеристика и оптимизация энерготехнологических парогазовых установок.

    реферат [1,8 M], добавлен 18.05.2010

  • Характеристика существующих методов водоподготовки для работы котельных установок и котлов электростанций. Повышение качества очистка воды, обеспечение ее полной регенерация для вторичного применения по назначению. Преимущества мембранных технологий.

    контрольная работа [597,1 K], добавлен 12.12.2021

  • Классификация котельных установок. Виды отопительных приборов для теплоснабжения зданий. Газовые, электрические и твердотопливные котлы. Газотрубные и водотрубные котлы: понятие, принцип действия, главные преимущества и недостатки их использования.

    реферат [26,6 K], добавлен 25.11.2014

  • Общие сведения и понятия о котельных установках, их классификация. Основные элементы паровых и водогрейных котлов. Виды и свойства топлива, сжигаемого в отопительных котельных. Водоподготовка и водно-химический режим. Размещение и компоновка котельных.

    контрольная работа [572,2 K], добавлен 16.11.2010

  • Характеристика котельных агрегатов: вид топлива, параметры и расход пара, способ удаления шлака, компоновка и технологическая схема котла, его габаритные размеры. Выбор вспомогательного оборудования котельной установки и расчет системы водоподготовки.

    реферат [50,1 K], добавлен 25.08.2011

  • Теоретические основы инвестиционного проектирования. Виды эффективности и критерии оценки эффективности инвестиционных проектов для ТЭС. Обзор использования парогазовых установок в энергетике. Влияние внедрения проекта на стоимостные показатели станции.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 09.06.2011

  • Основные источники экономической эффективности автоматизации. Условия определения экономической эффективности АСУ, ее показатели и параметры. Автоматизация котельных установок, методы и необходимость. Технология и этапы автоматизации теплогенераторов.

    контрольная работа [213,7 K], добавлен 25.02.2011

  • Назначения и схемные решения защиты оборудования. Характеристика комплектного распределительного устройства (КРУ), электрической подстанции, трансформаторов тока, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. Монтаж КРУ и другого оборудования.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 14.11.2017

  • Основные характеристики района сооружения атомной электростанции. Предварительное технико-экономическое обоснование модернизации энергоблока. Основные компоновочные решения оборудования 2-го контура. Расчет процессов циркуляции в парогенераторе.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 29.01.2014

  • Расчет тепловых нагрузок котельной, объемов воздуха и продуктов сгорания. Определение типа и количества котельных агрегатов, площади сечения воздуховодов и газоходов. Технические характеристики топочного устройства. Ремонт теплотехнического оборудования.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 08.07.2019

  • Краткие технические характеристики современных котельных агрегатов. Охрана воздушного бассейна от вредных выбросов. Топливо, объёмы и энтальпии воздуха и продуктов сгорания. Расчёт теплового баланса, определение КПД и расхода топлива, теплообмена в топке.

    учебное пособие [3,3 M], добавлен 06.05.2014

  • Перспективные направления развития энергетики (с технической, экономической и экологической точек зрения) - переоборудование действующих котельных в газотурбинные теплоэлектроцентрали (ГТУ-ТЭЦ). Установка газотурбинных двигателей на Казанской ТЭЦ.

    курсовая работа [5,6 M], добавлен 22.11.2009

  • Состав паротурбинной установки. Электрическая мощность паровых турбин. Конденсационные, теплофикационные и турбины специального назначения. Действие теплового двигателя. Использование внутренней энергии. Преимущества и недостатки различных видов турбин.

    презентация [247,7 K], добавлен 23.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.