Что такое пгу в энергетике
Парогазовая установка
Парогазовая установка — электрогенерирующая станция, служащая для производства электроэнергии. Отличается от паросиловых и газотурбинных установок повышенным КПД. [источник не указан 404 дня]
Содержание
Принцип действия и устройство
Парогазовая установка состоит из двух отдельных установок: паросиловой и газотурбинной. В газотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива. Топливом может служить как природный газ, так и продукты нефтяной промышленности (мазут, солярка). На одном валу с турбиной находится первый генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает электрический ток. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают ей лишь часть своей энергии и на выходе из газотурбины все ещё имеют высокую температуру. С выхода из газотурбины продукты сгорания попадают в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующийся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для использования в паровой турбине (температура дымовых газов около 500 градусов по Цельсию позволяет получать перегретый пар при давлении около 100 атмосфер). Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор.
Существуют парогазовые установки, у которых паровая и газовая турбины находятся на одном валу, в этом случае устанавливается только один генератор.
Иногда парогазовые установки создают на базе существующих старых паросиловых установок. В этом случае уходящие газы из новой газовой турбины сбрасываются в существующий паровой котел, который соответствующим образом модернизируется. КПД таких установок, как правило, ниже, чем у новых парогазовых установок, спроектированных и построенных «с нуля».
Преимущества ПГУ
Недостатки ПГУ
Применение на электростанциях
По состоянию на середину 2011 г. в России в различных стадиях проектирования или строительства находятся несколько ПГУ.
По сравнению с Россией, в странах Западной Европы и США парогазовые установки стали широко применяться раньше. На западных электростанциях, использующих в качестве топлива природный газ, установки такого типа используются гораздо чаще.
Принцип работы пгу
Принцип действия и технические характеристики ПГУ
Парогазовые установки — сравнительно новый тип генерирующих станций, работающих на газе или на жидком топливе.
Принцип работы самой экономичной и распространенной классической схемы таков.
Устройство состоит из двух блоков: газотурбинной (ГТУ) и паросиловой (ПС) установок.
В ГТУ вращение вала турбины обеспечивается образовавшимися в результате сжигания природного газа, мазута или солярки продуктами горения — газами. Образовавшиеся в камере сгорания газотурбинной установки продукты горения вращают ротор турбины, а та, в свою очередь, крутит вал первого генератора.
В первом, газотурбинном, цикле КПД редко превышает 38%.
Отработавшие в ГТУ, но все еще сохраняющие высокую температуру продукты горения поступают в так называемый котел-утилизатор.
Там они нагревают пар до температуры и давления (500 °С и 80 атмосфер), достаточных для работы паровой турбины, к которой подсоединен еще один генератор.
Во втором, паросиловом, цикле используется еще около 20% энергии сгоревшего топлива.
В сумме КПД всей установки оказывается около 58%.
Описание работы и схемы ПГУ
Паротурбинные установки (ПТУ) составляют основу современной энергетики. Они применяются как на обычных тепловых, так и на атомных электростанциях. Работа их базируется на осуществлении прямого термодинамического цикла преобразования теплоты, в механическую работу вращения ротора турбины и привода электрогенератора с использованием в качестве рабочего тела воды и ее пара.
Современные ПГУ характеризуются низким уровнем вредных выбросов в атмосферу. Выработка значительной доли мощности газотурбинной установкой обеспечивает меньшие потребности ПГУ в охлаждающей воде и меньшее тепловое загрязнение окружающей среды по сравнению с паротурбинными энергоблоками равной мощности.
Конструкция ПГУ для ТЭС, принцип работы
В состав парогазовых агрегатов входит паросиловой и газотурбинный двигатель.
В газотурбинном двигателе вращение турбины выполняется посредством продуктов сгорания, получаемых от сжигания газа или дизельного топлива. Кроме турбины на валу зафиксирован генератор. Движение ротора в генераторе обеспечивает выработку электричества.
Но продукты сгорания, проходя через газовую турбину, не полностью использует свою энергию — давление уже минимальное, совершение работы невозможно, при этом их температура остается высокой.
Эту особенность стали использовать следующим образом — при выходе из турбины продукты сгорания попадают в котел-утилизатор, в результате чего вода, находящаяся в нем, нагревается до образования пара с температурой 500°C и давлением в 100 атмосфер. Этого состояния пара достаточно, чтобы использовать его в паровой турбине. Так в действие приводится второй электрогенератор. Конструкция и принцип работы делают такие ПГУ для ТЭС максимально эффективными.
Преимущества строительства ПГУ для ТЭС
Парогазовая установка на Кировской ТЭЦ-3
Энергодиспетчер
Оперативная работа в электроэнергетике
Принцип работы ПГУ
Posted By: admin-zeleniy 6 января 2013
Продолжим цикл образовательных статей. Сегодня будем знакомится с принципом работы парогазовой установки (ПГУ) на примере Киришской ГРЭС.
Это довольно интересная ГРЭС с богатой историей, ознакомиться с которой вы можете посетив страничку в Википедии.
Примечательна она ещё и тем, что на ней установлен и успешно эксплуатируется самый мощный парогазовый блок ПГУ-800 на территории РФ.
Проектом была предусмотрена модернизация установленного в 1975 году энергоблока мощностью 300 МВт ст. №6 для его последующей работы в парогазовом цикле с двумя газовыми турбинами SGT5-4000 производства компании Siemens (279 МВт х 2) с двумя горизонтальными трехконтурными котлами-утилизаторами производства ОАО «ЭМАльянс».
Владелец ГРЭС — ОГК-2, выпустил презентационный ролик посвящённый электростанции, в котором очень наглядно разъяснен принцип работы этой ПГУ, да и в целом понятна суть работы такого цикла.
ПГУ-800 Киришская ГРЭС
(самый мощный парогазовый блок ПГУ-800 на территории РФ)
На следующем видеоролике наглядно представлена работа установки ПГУ выполненной в одновальном варианте.
Газовая турбина и паровая находятся на одном валу. При данной схеме газовая турбина может работать без паровой, а наоборот нет.
В этом видео представлен проект Череповецкой ГРЭС, который планируется претворить в жизнь в 2014 году.
По такому принципу выполнен и введен в эксплуатацию в 2011 году блок ПГУ-399 на Минской ТЭЦ-5.
Череповецкая ГРЭС и проект ПГУ 420
(ПГУ в одновальном варианте)
На следующем ролике представлен проект блока ПГУ Рязанской ГРЭС. Это уникальный проект выполненный в виде раздельной работы газовой турбины и паровой, со сбросом отработнных газов в паровой котёл через подовые горелки, пар из которого направляется в паровую турбину типа К. Котёл дополнительно оснащен газовыми горелками, которые позволяют эксплуатировать блок котёл-турбина без газовой турбины.
ПГУ-420 Рязанская ГРЭС
Если возникнут вопросы, пожалуйста задавайте в комментариях, будем разбираться и отвечать.
Фотографии строительства главного корпуса ПГУ
Фотографии других объектов ПГУ:
Парогазовые установки (ПГУ)
Парогазовая установка — электрогенерирующая станция, служащая для производства электроэнергии. Отличается от паросиловых и газотурбинных установок повышенным КПД.
Парогазовые установки производят электричество и тепловую энергию. Тепловая энергия используется для дополнительного производства электричества.
Принцип действия и устройство парогазовой установки (ПГУ)
Парогазовая установка состоит из двух отдельных блоков: паросилового и газотурбинного. В газотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива.
Топливом может служить как природный газ, так и продукты нефтяной промышленности (например мазут, дизельное топливо). На одном валу с турбиной находится генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает электрический ток.
Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают лишь часть своей энергии и на выходе из неё, когда их давление уже близко к наружному и работа не может быть ими совершена, все ещё имеют высокую температуру. С выхода газовой турбины продукты сгорания попадают в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают воду и образующийся водяной пар. Температура продуктов сгорания достаточна для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для использования в паровой турбине (температура дымовых газов около 500°C позволяет получать перегретый пар при давлении около 100 атмосфер). Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор.
Существуют парогазовые установки, у которых паровая и газовая турбины находятся на одном валу, в этом случае устанавливается только один генератор. Также часто пар с двух блоков ГТУ—котёл-утилизатор направляется в одну общую паросиловую установку.
Иногда парогазовые установки создают на базе существующих старых паросиловых установок. В этом случае уходящие газы из новой газовой турбины сбрасываются в существующий паровой котел, который соответствующим образом модернизируется. КПД таких установок, как правило, ниже, чем у новых парогазовых установок, спроектированных и построенных «с нуля».
На установках небольшой мощности поршневая паровая машина обычно эффективнее, чем лопаточная радиальная или осевая паровая турбина, и есть предложение применять современные паровые машины в составе ПГУ.
Преимущества и недостатки парогазовых установок (ПГУ)
Парогазовые установки (ПГУ) — относительно новый тип электростанций, работающих на газе, жидком или твердом топливе. Парогазовые установки (ПГУ) предназначены для получения максимального количества электроэнергии.
Общий электрический КПД парогазовой установки составляет
58-64%. Для сравнения, у работающих отдельно паросиловых установок КПД обычно находится в пределах 33-45%, в стандартных газотурбинных установках КПД составляет
Парогазовые установки* — ПГУ
Парогазовые установки — ПГУ — описание
Парогазовые установки производят электричество и тепловую энергию. Тепловая энергия используется для дополнительного производства электричества. Парогазовая установка состоит из двух отдельных блоков: паросилового и газотурбинного. Топливом ПГУ может служить как природный газ, так и продукты нефтехимической промышленности, например мазут. В парогазовых установках на одном валу с газовой турбиной находится первый генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает электрический ток. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают ей лишь часть своей энергии и на выходе из турбины все ещё имеют высокую температуру. Далее продукты сгорания попадают в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают водяной пар. Температуры продуктов сгорания достаточно для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для вращения паровой турбины (температура 500 градусов по Цельсию и давление 80 атмосфер). С паровой турбиной механически связан второй генератор.
Парогазовые установки — ПГУ — эффективность использования топлива
Общий электрический КПД парогазовой установки составляет
35%. Парогазовые установки (ПГУ) — относительно новый тип электростанций, работающих на газе, жидком или твердом топливе. Парогазовые установки (ПГУ) предназначены для получения максимального количества электроэнергии.
Инжиниринг и строительство парогазовых установок
Проектирование, инжиниринг, строительство ПГУ осуществляют всемирно известные компании:
Смотрите предложения российской IPP компании Новая Генерация!
*Парогазовые установки на английском языке называются combined-cycle power plant (CCPP)
Газотурбинные установки – ГТУ – производители и поставщики
На российском рынке сегодня представлены компании, поставляющие газовые турбины: