Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bloki nadkrytyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W badaniach przeprowadzono analizę energetyczną instalacji wychwytu CO2. Jej podstawowym celem była ocena zapotrzebowania na energię do regeneracji sorbentu oraz zapotrzebowania na chłodzenie instalacji wychwytu, co jest niezbędne do oceny warunków współpracy instalacji wychwytu z blokiem energetycznym. Jako technologię wychwytu CO2 ze spalin, dla bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne, przyjęto absorpcję chemiczną, z zastosowaniem rozpuszczalnika aminowego. Obliczenia zostały rozszerzone o analizę dla zmiennego obciążenia bloku energetycznego oraz różnego stopnia wychwytu. Do badania wykorzystano komercyjny program do analizy procesów chemicznych Aspen Plus. W wyjściowym wariancie instalacji osiągnięto wynik w postaci współczynnika zapotrzebowania na ciepło do regeneracji na poziomie 3,49 MJ/kg CO2. Obliczenia wykonano także dla wariantu, w którym skropliny z separatora CO2/H2O za desorbe-rem trafiają do absorbera, a nie do desorbera, jak w wariancie wyjściowym, co pozwoliło na niewielkie ograniczenie ciepła potrzebnego do regeneracji. W przypadku zmiennych warunków pracy instalacji wychwytu zauważono pogorszenie efek-tywności pracy instalacji przy oddalaniu się od punktu nominalnego. Współczynnik zapotrzebowania ciepła do regeneracji przy zmianie obciążenia zwiększa się o ok. 0,18% na 1% spadku obciążenia bloku.
EN
In the studies the energy analysis of the CO2 capture installation was carried out. Its primary objective was the assessment of energy demand for the sorbent regeneration and the cooling demand of the capture installation, which is necessary to assess the cooperation conditions of the capture installation with the power unit. The chemical absorption was adopted as the technology for CO2 capture from flue gas for power unit with supercritical parameters, with application of an amine solvent. The calculations have been supplemented by the analysis for variable load of the power unit and varying removal efficiency. During the study a commercial code, for analysis of chemical processes, Aspen Plus was used. In the initial variant of the installation, the coefficient of the heat demand for regeneration with the value of 3.49 MJ/kg CO2 has been achieved. Calculations were also made for the variant, in which the condensate from the CO2/H2O separator behind the desorber goes to the absorber and not to the desorber, as in the initial variant. It allowed for a small reduction of the heat required for regeneration. In the case of variable working conditions of the capture installation the deterioration of the installation efficiency was observed when moving away from the nominal point. The coefficient of heat demand for regeneration during the load change increase by about 0.18% per 1% of the decrease in the power unit load.
PL
W referacie przedstawiono analizę możliwości modernizacji istniejącego bloku parowego w celu polepszenia efektywności pracy. Analizowano dwa podstawowe warianty modernizacji. Pierwszy z nich polega na podniesieniu temperatury pary świeżej. Taki zabieg pociąga za sobą wymianę przegrzewacza pary. Ostatnia część musi być wykonana z materiałów zdolnych do pracy w podwyższonej temperaturze. Warianty proponowane w tym zakresie uwzględniają przebudowę istniejącego kotła, bądź dostawienie oddzielnego kotła gazowego. Modernizacja obejmuje także wymianę części wysokoprężnej turbiny na nową. Opisywane rozwiązanie wymaga także szczegółowej analizy warunków eksploatacji przegrzewacza wtórnego ze względu na zmienioną temperaturę pary na wylocie z części wysokoprężnej turbiny. Z tego względu w badaniach modelowano pracę całego obiegu parowego, obejmującego m. in. kocioł wraz z przegrzewaczem oraz część wysokoprężną turbiny z układem regeneracji. Badania obejmowały zwiększenie temperatury pary świeżej w zakresie 600 - 700oC. Drugi wariant modernizacji polega na podwyższeniu temperatury pary wtórnej przy pozostawieniu temperatury pary świeżej na dotychczasowym poziomie. Takie podejście wymaga wymiany części średnioprężnej turbiny oraz modernizacji przegrzewacza wtórnego, albo w ramach istniejącego rozwiązania konstrukcyjnego, albo poprzez dostawienie kotła gazowego. Temperatura pary w tym przypadku może sięgać 620 - 720oC.
EN
This paper presents a feasibility study of a modernization of an existing power generating unit aimed to improve its performance. Two basic modernization options are under investigation. The idea behind the first one is a live steam temperature increase. Such modification requires a superheater upgrade. The piping in the hottest section must be made of materials able to resist high temperature. The solutions provided for this option assume a reconstruction of the steam boiler or an addition of a separate gas boiler. The modernization involves also the exchange of the high pressure part of a turbine. The solution described above requires also a detailed analysis of the operating conditions of the reheater, due to the altered temperature at the outlet of the new HP turbine part. Therefore the modeling within the framework of the study involved the whole steam cycle, together with the boiler and the reheater, the HP turbine part and the heat regeneration system. The research analyzed the live steam temperature changes in the range 600-700oC. The concept of the second modernization option is to increase the reheat steam temperature, while the live steam temperature remains unchanged. Such approach requires the exchange of the intermediate turbine part and the reconstruction of the reheat superheater either within the existing design or through the addition of a gas boiler. The reheat steam temperature may vary between 620 and 720oC.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczące nowoczesnych bloków parowych na parametry nadkrytyczne. Zastosowanie pary o podwyższonych parametrach znakomicie zwiększa sprawność wytwarzania energii elektrycznej, co sprawia, iż nadkrytyczne bloki parowe stanowią istotną opcję na rynku energii. Równocześnie zastosowanie nadkrytycznych parametrów pary wiąże się z szeregiem problemów, nie występujących w przypadku konwencjonalnych turbin. Jednym z nich jest optymalne wykorzystanie właściwości materiałów stosowanych w budowie turbin. Ponieważ nowe materiały mogą pracować w znacznie podwyższonej temperaturze, zatem celowe staje się wykorzystanie w pełni tej możliwości. W pracy analizowano zagadnienie podniesienia parametrów pary świeżej z uwzględnieniem ograniczeń materiałowych w celu zapewnienia jak najlepszych osiągów pracy bloku energetycznego.
EN
The paper presents research results, which concern modern supercritical power generating units. The application of live steam at the increased pressure and temperature significantly boosts the power generation efficiency, which establishes supercritical steam units as a noteworthy option at the power industry market. Nevertheless the supercritical live steam parameters are related to a number of problems, which do not occur in conventional steam turbines. One of them is the optimal application of the materials according to their properties. Since the new materials may operate under substantially higher temperature levels, then it is advisable to take full advantage of this property. The research presented here concerns the problem of live steam temperature increase with respect to the material properties constraints in order to boost the power cycle efficiency.
PL
W pracy przedstawiono komputerowy model symulacyjny bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne i mocy 460MW odwzorowywujący nowopowstającą jednostkę elektrowni Pątnów. Model ten został opracowany przy użyciu programu narzędziowego IPSEpro firmy SimTech. W pracy zamieszczono opis bloku wraz ze schematem obiegu parowo-wodnego, przykładowe równania bilansujące układ oraz wyniki przeprowadzonych symulacji. Na podstawie uzyskanych rezultatów sporządzono charakterystyki ilustrujące wpływ podstawowych parametrów na osiągi bloku takie jak sprawność obiegu, moc elektryczną. Model symulacyjny pozwala również wyznaczać wartości parametrów czynnika obiegowego we wszystkich charakterystycznych punktach układu i może stanowić podstawę do prowadzenia analiz optymalizacyjnych.
EN
A computer simulation model of power plant unit for supercritical parameters and 460MWe, representing newly establish unit in Pątnów Power Plant is presented in this paper. This model was created with IPSEpro simulation software by SimTech. The paper includes description of the analysed unit as well as steam-water cycle scheme, examples of balance equations and results of simulation process. Characteristics, representing influence of basic parameters on performance and electric power of the unit, were shown on the basis of these results. The simulation model also allows to determine values of all important parameters at all the characteristic points of thermal cycle and can make a base for optimisation analysis.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.