Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Konieczność zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy ekonomiki wytwarzania energii elektrycznej spowodowały znaczny postęp w dziedzinie bloków węglowych. Nowe perspektywy otwiera generacja bloków na zaawansowane parametry ultra-nadkrytyczne pary o temperaturze 700°C/720°C. Znaczne zwiększenie temperatury pary, zwłaszcza wtórnie przegranej, pogłębia problem różnicy temperatur w podgrzewaczach regeneracyjnych zarówno wysoko jak i niskoprężnych, co skutkuje wzrostem strumieni generowanej entropii oraz problemami materiałowymi. Rozwiązaniem może być wprowadzenie do obiegu dodatkowej upustowo-przeciwprężnej turbiny pomocniczej. Obieg turbiny pomocniczej jest prostym obiegiem bez przegrzewu wtórnego. Skutkuje to tym, że ma on niższą sprawność w porównaniu do obiegu głównego. Zmniejsza się zysk z zastosowania przegrzewu międzystopniowego, gdyż znaczny strumień pary, który jest kierowany do turbiny pomocniczej nie zostaje przegrzany ponownie. Zysk wynikający z minimalizacji generacji entropii w podgrzewaczach regeneracyjnych powinien zatem zrekompensować straty wynikające ze znacznego zmniejszenia strumienia przegrzewanej pary. W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną obiegu prostego oraz koncepcyjnego bloku węglowego na zaawansowane ultra-nadkrytyczne parametry pary o mocy 900 MW z upustowo-przeciwprężną turbiną pomocniczą.
EN
The necessity of the reduction of greenhouse gases emissions and improving the economics of electricity generation resulted in significant progress in the development of the coal-fired power plants. New perspectives gives the generation of power plants for advanced ultra-supercritical (A-USC) steam parameters of temperature of 700°C/720°C. A significant increase of the steam temperature, especially reheated, increases the problem of the temperature differences in the high and low-pressure feed water heaters. This results in the increase of generated entropy and material problems. The solution can be introducing into the steam cycle an auxiliary extraction-backpressure turbine (AT). The AT cycle is a simple cycle without steam reheating. As the result it has lower efficiency in comparison with the main cycle. The use of the AT leads to the reduction of profit resulting from the reheating of steam, because the mass flow of steam transmitted to the boiler reheater is reduced. The benefit resulting from the decrease of the entropy generation in the feed water heaters should then exceed the loss related with the reduction of the steam mass flow, which is reheated in the boiler. In the paper the thermodynamic analysis of the simple cycle and the conceptual 900 MW power plant with the auxiliary extraction-backpressure turbine is presented.
PL
Opisano sposoby podnoszenia sprawności obiegu parowego Rankine’a na przykładzie bloków kondensacyjnych o dużych mocach w krajowych elektrowniach zawodowych. Przeanalizowano sposoby i rozwiązania technologiczne wpływające na zwiększenie sprawności głównych urządzeń składających się na blok energetyczny, takich jak kocioł parowy opalany węglem oraz turbozespół parowy. W skrócie omówiono podstawy teoretyczne poprawy sprawności oraz szerzej praktyczne osiągi parowych bloków energetycznych. Przedstawiono obecne możliwości poprawy sprawności obiegu parowego umożliwiające zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej oraz pośrednio obniżenie emisji do środowiska. Aspekty te należy rozważać szczególnie wnikliwie przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej modernizacji istniejących bloków energetycznych lub budowie nowych jednostek.
EN
Described are methods to improve the Rankine cycle efficiency on the example of big output condensing units in the Polish commercial power plants. Analysed are methods and technical solutions influencing efficiency improvement of main power unit elements like a coal-fired steam boiler and a steam TG unit. Discussed is briefly a theoretical base for efficiency improvement and, more broadly, a real performance of some steam power units. Presented are existing possibilities of steam cycle efficiency improvement enabling increase of electric power generation efficiency and, indirectly, reduction of environmental pollution. All these aspects should be thorougly considered when making a decision of a possible modernization of the existing power units or building the new ones.
PL
W artykule przeprowadzono analizę termodynamiczną turbiny gazowej klasy G o temperaturze wlotowej spalin do ekspandera równej 1500°C, sprężu 23, w której zastosowano otwarte błonowe chłodzenie powietrzne układu przepływowego. Analizowana turbina gazowa została zintegrowana z trzema modelami obiegu parowego: jednociśnieniowym (1P), dwuciśnieniowym z międzystopniowym przegrzewem pary (2PR) i trójciśnieniowym z międzystopniowym przegrzewem pary (3PR). W dalszej części artykułu zintegrowano obieg parowy z absorpcyjną instalacją wychwytu CO2, w której wykorzystano parę z turbiny parowej dla regeneracji sorbentu w układzie absorber – desorber. Wychwycony ditlenek węgla został poddany sprężaniu do ciśnienia 15 MPa w celu jego przygotowania do transportu. Porównano moce elektryczne netto i sprawności badanych układów gazowo – parowych bez i z instalacją wychwytu i sprężania CO2 .
EN
In this paper a thermodynamic analysis of a gas turbine class G with temperature of exhaust gas to the expander of 1500°C, compression ratio 23, which uses air film cooling in an open-loop was conducted. The analyzed gas turbine has been integrated with three steam cycle models: single pressure (1P), dual pressure with interstage steam reheat, triple pressure with interstage steam reheat (3PR). Models of combined cycle power plants (CCPP) were built in the GateCycle™. In the following section of the paper steam cycles were integrated with CO2 capture installation through the use of steam bleed for regeneration of sorbent in absorber – striper system. The captured carbon dioxide has been compressed to the pressure of 15 MPa to prepare for transport. Comparison of net electrical power and efficiency of the combined cycle power plants with and without CO2 capture and compression installation.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch instalacji chłodniczych, pracujących w oparciu o parę wodną pobieraną z upustu turbiny parowej w uktadzie cieplnym siłowni parowej.
EN
In the paper the evaluation of applied solutions, as well as the operational parameters in context of achieved efficiency of steam cycle of a supercritical power plant was carried out. The analysis for the referred structure of a power plant was made. The thermodynamic computational model was created in GateCycle software. In the calculations, the basic assumption was the maintenance of constant gross power of power plant. For this purpose, in the model the flow of live steam entering steam cycle was changed. In the first step the assumptions for three cases of unit were determined. First of all, the variants differ from each other with live and reheated steam parameters. The parameters for the two examined cases can be regarded as possible to be currently achieved in a modern supercritical power plants, while the third case represents a perspective variant. Based on relevant data implemented into the computational model, the relevant results for quantities characterizing the operation of examined units were generated. Among others, in the analysis the values of following quantities were determined: steam cycle efficiency, gross overall efficiency and specific consumption of heat. In the paper the assumptions, as well as the results are shown in the form of tables. The conclusions from comparison of results for individual solutions are also formulated.
PL
W artykule dokonano oceny stosowanych rozwiązań, jak również parametrów pracy, w kontekście uzyskiwanej sprawności obiegu parowego bloku nadkrytycznego. Analiza wykonana została dla określonej struktury elektrowni. Termodynamiczny model obliczeniowy utworzono w programie GateCycle. W trakcie obliczeń podstawowym założeniem było utrzymanie mocy elektrycznej brutto bloku na stałym poziomie. W tym celu w modelu uzmienniano strumień pary świeżej wprowadzanej do części parowej układu. W pierwszej kolejności określono założenia liczbowe dla trzech wariantów bloku. Warianty przede wszystkim różnią się między sobą parametrami pary świeżej oraz wtórnie przegrzanej. Parametry dla dwóch badanych przypadków mogą być traktowane, jako aktualnie możliwe do osiągnięcia w nowoczesnych blokach na parametry nadkrytyczne, z kolei wariant trzeci reprezentuje rozwiązanie perspektywiczne. Na podstawie danych wprowadzonych do modelu obliczeniowego wygenerowano odpowiednie rezultaty dla wielkości charakteryzujących pracę badanych układów. W analizie określono wartość między innymi dla takich wielkości, jak: sprawność obiegu parowego, sprawność wytwarzania energii elektrycznej brutto oraz jednostkowe zużycie ciepła. Zarówno dane, jak i wyniki przedstawione są w pracy w formie tabel. W artykule sformułowano wnioski wynikające z zestawienia wyników uzyskanych dla poszczególnych rozwiązań.
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.