По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 621.311.22

Разработка теплогидравличекой схемы котла-утилизатора с исключением системы рециркуляции конденсата

Хуторненко С.Н. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, Алтайский край, E-mail: hutornenkosn@mail.ru

В работе излагается описание котла-утилизатора (КУ), предназначенного для работы в составе энергоблока ПГУ-230, на базе которого выполнены основные исследования. Разработано технологическое решение для газового подогревателя конденсата (ГПК) с исключением системы рециркуляции конденсата, что позволяет снизить эксплуатационные затраты энергоблока. Основной идеей рассматриваемой технологической схемы является введение промежуточной ступени для предварительного подогрева части конденсата и смешением его с основным потоком конденсата перед подачей в КУ.

Литература:

1. Развитие электроэнергетики России [Текст] / Э.П. Волков [и др.] // Электрические станции. – 2013. – № 3. – С. 2–8.

2. СТО 70238424.27.100.007-2008. Парогазовые установки. Условия поставки. Нормы и требования [Текст] / НП ИНВЭЛ. – М., 2008. – 30 c.

3. Энергетическая газотурбинная установка ГТЭ-160 [Текст] / ОАО «Силовые машины». – М., 2007. – 6 с.

4. Особенности проектирования и строительства энергоблоков ПГУ при реконструкции действующих ТЭЦ [Текст] / В.А. Платонов [и др.] // Сборник докладов и каталог 5-й Всероссийской конференции «Реконструкция энергетики – 2013». – М., 2013. – С. 23–26.

5. Паровая турбина Т-63/76-8,8 для парогазовой установки ПГУ-230 [Электронный ресурс] // Уральский турбинный завод. – Электрон. дан. – Екатеринбург, 2010–2016. – Режим доступа: http://www. utz.ru/cgi-bin/catalog/viewpos.cgi?in_id=30.

6. Паровые турбины для парогазовых установок [Электронный ресурс] // Уральский турбинный завод. – Электрон. дан. – Екатеринбург, 2010–2016. – Режим доступа: http://www.utz.ru/cgi-bin/catalog/ viewgroup.cgi?prigroup=2&mode=&seller= &city=&made=.

7. Тепловые электрические станции [Текст]: Учеб. для вузов / В.Д. Буров [и др.]; под ред. В.М. Лавыгина [и др.]. – 3-е изд., стереотип. – М.: Изд. дом МЭИ, 2009. – 466 с.

8. ГОСТ 16860-88. Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1999. – 7 с.

9. РТМ 108.030.21-78. Расчет и проектирование термических деаэраторов [Текст] / В.А. Пермяков [и др.]. – Л.: НПО ЦКТИ, 1979. – 116 с.

10. Хуторненко С.Н. Выявление основных групп факторов, которые влияют на повышение эффективности энергоблоков ПГУ посредством снижения затрат электроэнергии на собственные нужды для обеспечения работы котлаутилизатора [Текст] / С.Н. Хуторненко, И.Д. Фурсов, Е.Б. Жуков // Энергетика: эффективность, надежность, безопасность: сборник докладов XXI Всероссийской научно-технической конференции / Томский политехнический университет. – Томск: Скан, 2015. –Т. 1. – С. 240–243.

11. Хуторненко С.Н. Разработка альтернативной схемы включения поверхностей нагрева газового подогревателя конденсата для котла-утилизатора [Текст] / С.Н. Хуторненко, И.Д. Фурсов, Г.П. Пронь // Вестник алтайской науки. – 2014. – № 4. – С. 350–352.

12. Хуторненко С.Н. Разработка схемы включения поверхностей нагрева газового подогревателя конденсата для котла-утилизатора с исключением линии рециркуляции конденсата [Текст] / С.Н. Хуторненко // Наука. Технологии. Инновации: сборник научных трудов: в 9 ч. / под ред. О.В. Боруш. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. – Ч. 4. – С. 151–153.

13. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций [Текст] / С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.Н. Ремезов; под ред. С.В. Цанева. – М.: Изд-во МЭИ, 2002. – 584 с.

14. Эсмел Гийом. Исследование тепловых схем ПГУ КЭС с выбором оптимальных режимов работы для условий Кот Д’Ивуара [Текст]: дисс. … канд. техн. наук: 05.14.14 / Эсмел Гийом. – М., 2014. – 124 с.

Для введения новых мощностей по выработке тепловой и электрической энергии в настоящее время широко распространены энергоблоки комбинированного цикла. Среди основных целевых индикаторов и показателей технологической подпрограммы «Модернизация тепловых электростанций на период до 2020 года» предусмотрено доведение установленной мощности газовых ТЭС на основе передовых технологий (ПГУ и ГТУ) до 50,9 ГВт в 2020 году [1]. В данной работе рассмотрен котел-утилизатор, предназначенный для работы в составе энергоблока ПГУ-230. Принципиальная схема энергоблока представлена на рис. 1. Согласно классификации по действующей нормативной документации [2] данный энергоблок представляет собой двухвальный моноблок класса Б, в со став основного оборудования которого входят:

– одна газотурбинная установка типа ГТЭ-160 [3];

– котел-утилизатор типа Е-236/40,59,3/1,5-514/299-13,5вв [4];

– одна паровая турбина типа Т-63/768,8 [5].

Энергоблоки с подобным составом основного оборудования введены в промышленную эксплуатацию в 2014 г. на Владимирской ТЭЦ-2, Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-3 [6].

Котел-утилизатор (тип Е-236/40,59,3/1,5-514/299-13,5вв) предназначен для получения перегретого пара и подогрева конденсата за счет использования тепла горячих выхлопных газов ГТУ.

Индексы в маркировке КУ означают следующее:

Е – тип котла-утилизатора с естественной циркуляцией;

236 – паропроизводительность тракта высокого давления (ВД), т/ч;

40,5 – паропроизводительность тракта низкого давления (НД), т/ч;

9,3 – давление пара на выходе из тракта высокого давления (абс.), МПа;

1,5 – давление пара на выходе из тракта низкого давления (абс.), МПа;

514 – температура пара на выходе из тракта высокого давления, °С;

299 – температура пара на выходе из тракта низкого давления, °С;

13,5вв – котел-утилизатор укомплектован водо-водяным теплообменником независимого контура подогрева сетевой воды, максимальная тепловая мощность – 13,5 МВт.

Для Цитирования:
Хуторненко С.Н., Разработка теплогидравличекой схемы котла-утилизатора с исключением системы рециркуляции конденсата. Главный энергетик. 2017;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: