Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Расчет двухтопливной ПГУ с параллельной схемой работы. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
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
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
t
ух
С
,
n,
об/мин
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]