Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Расчет двухтопливной ПГУ с параллельной схемой работы. Учебное пособие
.pdf
176. Что характеризует отношение
177.
Охарактеризуйте диаграмму энергетических потоков ПГУ.
Какие факторы не учитывают при сравнении двухтопливной
178.
ПГУ с другими технологиями?
179.
Какие/какое положения/(ие) какого метода использованы в
работе при сравнении разных технологий?
Как сравнивают ПГУ по стоимости топлива? Зачем?
180.
С какой целью все расчеты ведут в пересчете на условное
181.
топливо?
Как в работе варианты приводят к сопоставимому виду?
182.
Что означает понятие «конкурентное соотношение цен на
183.
топливо»?
В чем заключается метод технико-экономического сравнения
184.
разных технологий?
В чью пользу будет сравнение двухтопливной ПГУ с вариан-
185.
том перспективной пылеугольной ТЭС на суперсверхкритические параметры пара?
На каком основании делают вывод о преимуществе той или
186.
иной технологии?
При каких условиях ваш вариант ПГУ выгоднее бинарной
187.
ПГУ сбросного типа?
При каких условиях ваш вариант ПГУ выгоднее традицион-
188.
ной угольной ТЭС?
Что означает понятие конкурентной зоны для соотношения
189.
цен газ/уголь?
Что необходимо учитывать при определении КПД-нетто ПГУ?
190.
Как связан удельный расход топлива с КПД установки?
191.
В чем физический смысл 0,123 в формулах по определению
192.
расхода топлива?
Каковы значения КПД современных ПГУ бинарного типа?
193.
Какими расходами топлива характеризуются современные ПГУ?
194.
Какие исследовательские методы использованы в работе?
195.
Перечислите основные методы, использованные в работе.
196.
Приведите примеры анализа, проведенного в работе.
197.
Тезисно сформулируйте заключение по работе.
198.
Что вызвало наибольшие сложности при выполнении работы?
199.
200.
Достигнуты ли цели работы?
QQ
вых вх
?
91

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебное пособие предназначено для подготовки магистров по
направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». Содержит теоретические сведения о двухтопливных ПГУ с аналитическими материалами
и примерами тепловых схем подобных установок. В пособии предлагается алгоритм расчетов двухтопливной ПГУ при любом сочетании
мощностей ее газовой и паровой части. Алгоритм используется для
выполнения курсового проектирования (или
предусматривает формирование требований к паровой турбине, тепловой схеме собственно двухтопливной ПГУ, расчет ее котла-утилизатора и энергетического парового котла, определение показателей
эффективности и сравнение с другими современными технологиями
генерации энергии.
Приложения содержат характеристики для большинства (более ста
двадцати) производимых в мире газовых турбин, в том
сионных и перспективных средней и большой мощности с локализацией в России, рекомендации по формированию тепловых схем ПГУ,
проектированию паровых котлов и котлов-утилизаторов и некоторые
физические характеристики рабочих тел.
Кроме того, в пособии сформулированы вопросы для самопроверки. Курсовая работа предусматривает выполнение всех расчетов и необходимой графической
процедуру защиты, которая заключается в ответах на все представленные в пособии вопросы. Количество вопросов при защите может быть
увеличено.
части, оформление должным образом отчета и
курсовой работы) и
числе конвер-
92

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Цанев С.В., Буров В.Д., Земцов А.С., Осыка А.С. Газотурбинные энер-
гетические установки. – М.: Издательский дом МЭИ, 2011. – 428 с.
2. Щинников П.А., Ноздренко Г.В., Ловцов А.А. Эффективность реконструкции пылеугольных паротурбинных ТЭЦ в парогазовые путем газотурбинной надстройки и исследование показателей их
восибирск: Наука, 2002. – 95 с.
3. Ловцов А.А. Разработка методических основ определения эффективности реконструции пылеугольных паротурбинных ТЭЦ в парогазовые путем
газотурбинной надстройки: автор. дисс. … канд. техн. наук. – Новосибирск:
Изд-во НГТУ, 2003. – 16 с.
4. Кирсанова Н.И. Термодинамика комбинированных циклов // Энергетика и теплоотехника: сб. науч. тр. – Новосибирск: Изд
С. 183–188.
5. Щинников П.А., Ноздренко Г.В., Ловцов А.А. Энергосберегающая парогазовая технология реконструкции пылеугольной ТЭЦ // Теплофизика и
аэромеханика. – 2002. Т. 9. – № 3. – С. 445–449.
6. ПГУ с преимущественным использованием твердого топлива / П. А.
Щинников, И. В. Бородихин, О. В. Боруш, Г. В. Ноздренко // Проблемы энергетики. Известия вузов
7. ГТД-110 – одновальная газовая турбина для привода электрогенераторов в составе газотурбинных энергетических и парогазовых установок
большой мощности / http://www.npo-saturn.ru/?sat=70 // Электронный ресурс.
Чтение с экрана: Дата обращения 19.05.2018.
8. Энергетическое оборудование для тепловых электрических станций и
промышленной энергетики. Номенклатурный каталог. Часть 1. – М.: ЦКТИ,
1998. – 128 с.
9. Листратов И.В., Делягин Г.Н
ленного внедрения чистой угольной технологии кипящего слоя на водоугольном топливе // Энергетическая политика. – 2004. – Вып. 5. – С. 52–57.
10. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия,
1977. – 488 с.
, 2007. – № 3 – 4. – С. 13–21.
., Кондратьев А.С. и др. Опыт промыш-
функционирования. – Но-
-во НГТУ, 2016. –
93

11. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. и др. Тепловые электрические
станции: учебник для вузов, 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский дом
МЭИ, 2009. – 466 с.
12. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые
установки тепловых электростанций. – М.: Изд-во МЭИ, 2002. – 584 с.
13. Применение
Самара: Изд-во TV-Пресс, 2004. – 92 с.
14. Ноздренко Г.В., Гурджиянц В.М., Овчинников Ю.В., Шаров Ю.И. Расчеты тепловых схем ТЭС: метод. указ. к курсовому и дипломному проектированию / Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1991. – 62 с.
15. Григорьева О.К., Боруш О.В. Расчет
ТЭС: метод. указ. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 58 с.
16. Антикайн П.А. Металлы и расчет на прочность котлов и трубопроводов. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 368 с.
17. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: справочник / под
общ. ред. А.В. Клименко и В.М. Зорина. – М.: Изд-во МЭИ, 1999. – 528 с.
газотурбинных двигателей НК в электроэнергетике. –
тепловых схем паротрубинных
94

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Таблица П1.1
Характеристики энергетических ГТУ фирмы General Electric
Тип ГТУ
Мощность,
МВт
PGT2 2 25,08 12,7 – 10,6 526 11140
LM500 4 29,31 – – 15,88 491 7000
PGT5 5,22 26,91 9,1 – 24,6 524 7900
PGT10 10,22 31,32 14,1 – 42,1 484 11000
PGT10B 11,27 32,09 15,6 – 45,7 484 5094
LM1600PA 13,98 35,33 – – 45,36 487 7000
LM1600PB 17,19 38,83 – – 51,71 472 7000
MS5001RA 20,3 26,6 – – 98 521 3000
LM2500PE 23,2 35,7 – – 68,95 523 3600
MS5001PA 26,3 28,55 10,5 957 124,1 487 3000
LM2500PH 27,96 39,28 – – 75,3 500 3600
LM5000PC 35,05 35,96 – – 121,1 434 3600
LM6000PA 39,2 38,1 29 – 124 449 3600
MS6001B 39,62 31,97 11,95 1104 140 532 3000
LM5000PD 52 41,8 – – 153,3 400 3600
MS6001F 70,1 34,2 14,9 1288 200 597 3000
LMS100 100 43,87 – – 215 398 3000
MS9001E 123,4 33,93 12,6 1124 418 542 3000
MS7001F 160 35,9 23 1430 432 590 3600
MS9001EC 169,2 34,9 14,2 1204 510 558 3000
MS9001FA 255,6 36,5 15,4 1288 624 609 3000
7G* 240 39,5 23 1430 570 583 3600
9H 282 39,5 23 1430 700 583 3000
9G* 282 39,5 23 1430 700 583 3000
КПД,
%
π
t
, С
0
G, кг/с
tух, С
n,
об/мин
* Новые турбины.
95

Таблица П1.2
Характеристики энергетических ГТУ фирмы Siemens
Тип ГТУ
Мощность,
МВт
КПД,
%
π
SGT100 4,35
4,7 18,8
5,05 19,7
29,7 14 1100
t
, С
0
кг/с
G,
18
530 17000
t
ух
С
n, об/мин
,
5,25 20
SGT200 6,75 31,5 12,3 996 29 467 11050
SGT300 7,7 29,11 13,7 1130 29,05 536 13907
SGT400 12,9 34,8 16,7 1256 – – 9500
SGT500(GT35) 16,1 32,1 12 – 92,3 369
SGT600(GT10В) 24,77 34,2 14 – 80,4 543 7700
SGT700(GT10С) 29 36 – – 91 518 6500/1500
SGT800(GTХ100) 45 37 19 1180 130 538 6600/1500
SGT1000F(V64.3A) 70 37 16 1190 200 585 5400/3000
SGT6-2000Е 113 33,9 12,1 – 365 540 –
SGT5-2000Е 166 36,2 12,8 – 558 536 3000
V84.3A 170 38 16,6 1310 454 562 –
SGT5-4000Е(V94.3A) 265 38,5 17 1190 656 584 –
SGT5-4000F* 307 40 18,8 723 579 –
SGT5-8000Н* 375 >40 – 1500 – – –
* Новые турбины.
Таблица П1.3
Характеристики энергетических ГТУ фирмы Alstom
Тип ГТУ
Мощность,
МВт
КПД,
%
π
t
, С
0
G, кг/с
tух, С
n,
об/мин
GT8C2 37,5 37,5 17,6 1100 200 508 –
GT11N2 114,7 33,4 15,5 1085 394 527 –
GT13E2 165,1 35,7 14,6 1100 532 524 –
GT24* 165 37,5 30 – 376 610 3600
GT26* 241 38,2 30 1213 543 630 3000
* Новые турбины.
96

Таблица П1.4
Характеристики энергетических ГТУ фирмы АВВ
Тип ГТУ
Мощность,
МВт
КПД,
%
π
t
0
, С
G, кг/с
tух, С
n,
об/мин
GT5 2,65 27,2 12 950 15,2 445 3000
GTМ7 5,72 29,26 12,7 1175 21,5 555 1500
GT35 16,9 30,5 12 850 92 374 3000
GT10 24,63 34,2 14 1112 79 534 7700
GTХ100 43 37 20 – 121,2 549 6600
GT8С 52,8 34,4 15,7 1100 179 517 6210
GT11N 83,8 34,1 13,3 1027 317 505 6300
GT13D 97,9 32,3 11,9 990 394 490 3000
GT11N2 109,3 34,2 14,7 1085 375 527 3600
GT13Е2 165 35,7 14,6 1100 532 524 3000
GT24 Передана в Alstom
GT26 Передана в Alstom
Таблица П1.5
Характеристики энергетических ГТУ фирмы Westinghouse*
Тип ГТУ
Мощность,
МВт
RB211 (RollsRoyce) 27,24 35,86 21 1220 91,9 492 4800
251В11/12 49,2 32,79 15,3 1149 174,7 520 5425
Trent (RollsRoyce) 51,19 41,7 35 1230 159,4 426 3000
W401 85,9 36,6 19 1280 234 573 5625
501D5A 121,3 34,62 14,2 1177 388 538 3600
W701DA 138,3 34,27 14,1 – 456 533 3000
W501F 163,5 36 14,6 1350 449 580 3600
W701F 236,7 36,78 15,6 1350 669,5 548 3000
КПД,
%
π
t
0
, С
G, кг/с
tух, С
n,
об/мин
* Поглощена Siemens в 1998 году, турбины продолжают эксплуатироваться.
97

Таблица П1.6
Характеристики энергетических ГТУ фирмы Mitsubishi
Тип ГТУ
Мощность,
МВт
КПД, % π
t
0
, С
G, кг/с
tух, С
n,
об/мин
MF-61 5,91 28,73 15 – 28 496 13800
MF-111A 12,61 30,43 13 – 49 547 9660
MF-111B 14,57 31,07 15 – 56 530 9660
MFT-8 26,78 38,79 21 – 87,3 464 5000
MF-221 30 32,13 15 – 111 533 7200
MW-251 36,86 29,04 12 – 160 517 4894
MW-501 104,5 33,39 14 – 365 521 3600
MW-701 130,5 34 14 – 453 513 3000
MW-701DA 144,1 34,8 14 1180 455 536 3000
501F 158,6 36,13 14,6 – 437 580 3600
701F 234,2 36,69 16 – 566 550 3000
501G* 230 38,65 19 – 544 593 3600
MW-701F 270 38,2 17 1350 664 586 3000
MW-701G* 334 39,5 21 1410 750 587 3000
* Новые турбины.
Таблица П1.7
Характеристики энергетических ГТУ фирмы Kawasaki
Тип ГТУ
Мощность,
МВт
КПД, % π
t
, С
0
G, кг/с
tух, С
n, об/мин
M1A-13/13D 1,49 24,2 – – – – –
M1T-13/13D 2,93 23,6 – – – – –
M7A-01/01D 5,4 29,2 – – – – –
M7A-02/02D 6,74 30,2 – – – – –
M7A-03D 7,66 33,1 – – 27,2 507 –
M7A-01D 17,84 33,5 – – – – –
98

Таблица П1.8
Характеристики отечественных ГТУ и стран СНГ*
Тип ГТУ
Изготовитель, тип
конверсионной
турбины
Мощность,
МВт
КПД,
%
ГТЭ-150 ЛМЗ, С-Петербург 61 31,5 13 1100 630 530 3000
ГТЭ-60 64 36,5 15,6 1320 185 553 3000
ГТЭ-180 178,2 36,7 15 1250 524 543 3000
ГТЭ-45 Турбоатом, Харьков 54 28 7,8 900 271 475 3000
ГТЭ-115 119 34,2 12,3 1170 395 520 3000
ДО49Р НПО Сатурн,
ГТД6РМ 6,56 25,6 8,63 – 46 460 –
Рыбинск
2,85 28,5 12 – 15 460 –
ГТД8РМ 8,67 26 9,58 – 50 500 –
ГТУ-60СТ 60 32 14,1 1055 268 480 3000
ГТГ-110 110 36 14,7 1210 357 517 3000
ГТЭ-6 ТМЗ Екатеринбург 6,12 23,5 6,2 760 45 415 6075
ГТЭ-6У 6,35 31 12 920 33 406 8200
ГТЭ-16 16,4 30,4 11,5 920 85 420 5100
ГТЭ-25У 32 32,5 13,5 1060 125 466 5940
ГТД-76 Зоря, Николаев 3,36 30,5 – – 16,4 420 9700
ГТД-71 6,7 31 – – 31 420 7000
ГТД-90 16,7 35 – – 73 420 3000
ГТД-59 16,8 31 – – 98 365 5300
ГТД-80 27,5 36 – – 87 485 3000
АИ-336Э Мотор-Сич,
АИ-336Э-10 10 34 11,1 1371 39 710 –
Запорожье
6,3 32 15,9 1283 32 704 –
ГТУ-4П ПМЗ, Пермь 4,3 24,8 7,3 1063 32,9 694 –
ГТУ-6П 6,3 26,9 8,5 1206 32,9 761 –
ГТУ-12П 12,7 33,7 16,1 1399 45,9 766 –
ГТУ-16П 16,8 35,6 19,5 1480 56,1 768 –
НК-14Э ОАО СКБМ, Самара 10 33 10,8 1345 39 840 –
НК-14ЭБР 10,5 33 11,1 1374 39 870 –
6FА ** ИнтерРАО+ОДК+GE 82 36 – – 213 613 –
*** «Силовые маши-
ны»+Siemens SGT5-2000Е, SGT5-4000F, SGT5-8000H
Конверсионные ГТУ
ГПА-2,5 Судовая 2,5 27 13 939 14,1 – 13000
ГПА-Ц-6,3А Авиа 6,3 30 15,9 1007 32,6 – 8200
t
,
0
π
С
G,
кг/с
t
С
ух
,
n,
об/мин
99

Окончание табл. П1.8
Тип ГТУ
Изготовитель, тип
конверсионной
турбины
Мощность,
МВт
КПД,
%
ГПА-Ц-6,3С Судовая 6,3 30,5 13,4 1022 29,7 – 8200
ГПА-Ц-6,3Б Авиа 8 30 10,5 1047 37 – 8200
ГПА10-
МН70
ГПА-12-
Урал
Судовая
10 35 19,5 1185 36 – 4800
Авиа
12 34 15,8 1080 46,8 – 6500
ГПА-Ц-16С Судовая 16 34 18,8 1065 70 – 5300
ГПА-Ц16АЛ
ГПА-16Урал
ГПА-16Волга
Авиа
16 35 18,1 1167 57,7 – 5300
Авиа
16 36,2 20 1127 58,2 – 5300
Авиа
16 36,5 25,9 1183 54,6 – 5300
ГПА-Ц-25 Авиа 25 34,5 23,1 1147 99,6 – 5000
ГПА-25-
МН-70
* В том числе указаны турбины, выпуск которых прекращен, и проекты, по которым оста-
новлены.
** Совместное предприятие «Русские газовые турбины» создано для локализации ГТУ GE в
России.
*** Совместное предприятие «Сименс-технологии газовых турбин» создано для локализа-
ции ГТУ Siemens в России.
Судовая
25 35 21,8 1220 85 – 3700
t
,
0
π
С
G,
кг/с
t
ух
С
,
n,
об/мин
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
