Cтраница 1
Энергетический модуль газотурбинная установка - котел-утилизатор ПГУ с параллельной схемой работы используется для генерации пара, направляемого в тепловую схему пылеугольных энергоблоков докритических или сверхкритических параметров. [1]
Энергетический модуль ГТУ - КУ можно использовать при модернизации существующих паросиловых ТЭЦ, применяя при этом дожигание топлива. Наиболее перспективно, по мнению авторов, получение в этом модуле пара с параметрами 10 МПа, 500 - 535 С или 14 МПа, 535 - 560 С для обеспечения работы теплофикационных паровых турбин типа Т и ПТ мощностью 25 - 100 МВт и выше. [3]
Перечислите особенности энергетического модуля ГТУ-КУ в тепловых схемах ПГУ с параллельной схемой работы и предъявляемые к ним требования. [4]
![]() |
Тепловая схема энергетического модуля ПГУ-ТЭЦ с одноконтурным КУ, ГСП и двумя камерами дожигания КД-1 и КД-2. [5] |
Были исследованы режимы работы энергетического модуля ( рис. 9.30, а), в которых температура газов после КД-1 повышалась до 600 С. Расход газов за ГТУ в этом же диапазоне меняется линейно. Динамика изменения параметров установки остается примерно постоянной для всех температур наружного воздуха. Параллельно с этими расчетами для сравнения был выполнен конструкторский расчет исследуемого КУ без применения дожигания топлива. [6]
![]() |
Тепловая схема ( а и распределение относительной мощности потоков теплоносителей в одноконтурном КУ ПГУ-ТЭЦ с одной КД ( б. [7] |
Были исследованы также режимы работы энергетического модуля ( см. рис. 9.31, б), в которых в КУ работают две камеры дожигания КД-1 и КД-2, а КУ имеет меньшую площадь парогенерирующей поверхности. ГТУ работает в диапазоне нагрузки от 60 до 100 % с последующим включением двух КД. [8]
Предлагаемая авторами диаграмма режимов работы энергетического модуля ГТУ-ГВТО ГТУ-ТЭЦ ( рис. 10.26) состоит из четырех отдельных частей, связанных между собой. В первой четверти даны графическая зависимости электрической мощности ( абсолютная и относительная нагрузка) и КПД по производству электрической энергии ГТУ от температуры наружного воздуха. [9]
Вариант 2 использования диаграммы режимов работы энергетического модуля ГТУ-ТЭЦ применяется тогда, когда теплота уходящих газов газовой турбины в номинальном режиме больше, нежели требуется для отпуска заданной теплоты. Например, нужно определить режим работы ГТ, в котором необходимо отпустить теплоту QT 72 МВт при температуре наружного воздуха Тн в - 3 6 С. [10]
В тепловой схеме ПГУ-ТЭЦ можно выделить так называемый энергетический модуль, состоящий из ГТУ и КУ. Для исследования работы такого модуля был взят одноконтурный КУ, в хвостовой части которого был предусмотрен ГСП, работающий параллельно с сетевой подогревательной установкой теплофикационной ПТ. Были рассмотрены варианты с одной ( рис. 9.29, а) и двумя ( рис. 9.29, б) камерами дожигания. [11]
Установлено, что энергетическая безопасность эксплуатации нефтегазодобывающих предприятий может быть повышена за счет использования автономных газотурбинных и газопоршневых энергетических модулей. Показано, что в этих целях наиболее эффективно использование газопоршневых установок единичной мощности 1 - 2 МВт, работающих на попутном газе. Предложены алгоритмы размещения подобных силовых агрегатов на территории нефтяных месторождений, позволяющие уменьшить в 2 - 5 раз потери в линиях электропередач. [12]
Можно показать, что в случае, если поля Н и v стохастически однородны и однородно связаны, динамические и энергетические модули тождественны. [13]
Возможны разные технические решения при реконструкции российских ТЭС с энергоблоками 200, 300 и 800 МВт при использовании энергетических модулей ГТУ - КУ с современными высокоэкономичными энергетическими ГТУ. [14]
Диаграмма на рис. 9.31 позволяет оптимизировать распределение топлива между КД в КУ в зависимости от тепловой и электрической нагрузок энергетического модуля или в схеме энергоблока ПГУ-ТЭЦ. Например, при 15 % - ном расходе топлива на дожигание ( отметка по оси абсцисс 115 %) можно обеспечить за КД-1 температуру газов 700 С, сжигая все дополнительное топливо в ней, за КД-2 - температуру примерно 380 С, направляя все дополнительное топливо во вторую КД-2. В первом случае в итоге увеличивается электрическая мощность ПГУ-ТЭЦ, так как повышается паро-производительность котла, а во втором - тепловая нагрузка ГСП. [15]