Способ работы газовой электростанции
Изобретение относится к энергетике и используется для производства электроэнергии. Способ работы заключается в сжатии воздуха в компрессоре воздушно-турбинного двигателя (ВТД) с КПД сжатия воздуха в ВТД = 0,85, поглощении тепла теплообменником ВТД, равным теплу, сбрасываемому после воздушной турбины ВТД в поддувало котельной установки, с последующим срабатыванием давления воздуха в воздушной турбине ВТД и выработке электроэнергии генератором, смонтированным на одном валу с компрессором и турбиной. Осуществляют подогрев магистрального газа теплом выходных газов котельной установки, прошедших теплообменник ВТД таким образом, чтобы после срабатывания давления в турбодетандере температура магистрального газа Т3' оставалась равной температуре магистрального газа на входе в газовый теплообменник Т1', т.е. Т3' = Т1' = 288 K, при этом l = 1,7, полезная мощность ВТД Qэ = 67 ккал/кг, полезная мощность турбодетандера при перепаде давления lТД = 1,77 составляет Qэд = 62,5 ккал/кг при секундном расходе тепла Qсм = 138 ккал/кг, что обеспечивает КПД электростанции гэ= 0,94 и экономию топлива более чем в два раза, КПД воздушной турбины 0,92. Изобретение позволяет повысить КПД газовой электростанции и увеличить экономию топлива. 1 ил.
Газовая электростанция и способ ее работы относится к энергетике и используется для производства электричества.
Известны электростанции, гидравлические, тепловые, атомные. Недостаток тепловых электростанций, работающих на органическом топливе (газ, уголь, мазут, торф), заключается в том, что они имеют относительно низкий коэффициент полезного действия (КПД), сложны в изготовлении и эксплуатации. Известны способы получения электричества при редуцировании магистрального газа, недостаток такого способа заключается в том, что магистральный газ после его редуцирования охлаждается и по этой причине снижает свою теплотворную способность. Известен способ производства электричества при помощи атомных реакторов, недостаток такого способа состоит в том, что не решена проблема утилизации радиоактивных отходов атомных электростанций. Известен способ работы газовой электростанции, заключающийся в сжатии воздуха в компрессоре воздушно-турбинного двигателя (ВТД), поглощении тепла теплообменником ВТД при сжигании газа и выработке электроэнергии генератором, смонтированным на одном валу с компрессором и турбиной, обеспечении равенства тепла, поглощаемого теплообменником, теплу, подводимому к горелкам топочного устройства с воздухом после воздушной турбины, с КПД воздушного компрессора

10 - магистральный газовый трубопровод потребителей газа,
11 - генератор электрического тока. Согласно кинематической схеме (см. чертеж) вход газо-газового теплообменника магистрального газа связан с трубопроводом подвода магистрального газа, выход газо-газового теплообменника связан с входом в сопловой аппарат турбодетандера. Выход горячих газов из сопла воздушной турбины ВТД связан с входом в поддувало КУ. Турбодетандер, воздушный компрессор ВТД, воздушная турбина ВТД и генератор электрического тока установлены на одном валу. Элементарный термодинамический расчет ГЭ с принятым способом ее работы. Согласно известным соотношениям проводим расчет уравнения
Q4 = Q3-Q2; Ср4Т4 = Ср3Т3 - Ср2Т2;
Ср - удельная теплоемкость, ккал/кг





где


l - степень повышения давления воздуха в воздушном компрессоре (снижения давления воздуха в воздушной турбине),
Р2 - давление воздуха на выходе из компрессора,
Рн - давление воздуха на входе в компрессор,
к - показатель адиабаты сжатия (расширения) воздуха = 1,4.

левую и правую части уравнения умножаем на


принимаем:
Cp4 = 0,254 ккал/кг





Тогда

Q3 = 1073

Qmax = Q3 + 10 = 296+10 = 306 ккал/кг;

Q2 = 525


QТ = 296-130 = 166 ккал/кг;

Q4 = 664



Qсм - теплотворная способность топливовоздушной смеси. Qсм = Qmax-Q4 = 306-168 = 138 ккал/кг,
Qmin = Qmax-Qт = 306-166+140 ккал/кг,
Qэ=Qн+Qт-Q4 = 69+166-168 = 67 ккал/кг. Расчет мощности турбодетандера
Принимаем: Т'1=Тн=288 К;
Т'3 = T'1; Т'2 = Тmin-50;

Gв = 1,0 кг/с;
т.к. Срв


Принимаем Т'2 = 560-50 = 510 К;
Q'1 = 69 ккал/кг;
Q'2 = 510

Qэд = G2(Q'2 - Q'1);
Qэд = 1,08 (127 - 69) = 62,5 ккал/кг. Суммарное количество полезного тепла





при КПД газовой электростанции

Ch2 = 123/0,94 = 130,8 г/кВт


Формула изобретения

и экономию топлива более чем в два раза, КПД воздушной турбины 0,92.
РИСУНКИ
Рисунок 1MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины заподдержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 23.12.2009
Дата публикации: 27.12.2011