Turbiny parowe dla bloków parowo-gazowych na przykładzie projektu Stalowa Wola. Bełchatów 2013-09-10 Rafał Psik



Podobne dokumenty
OFERTA SPRZEDAŻY TURBOGENERATORA

Regulacja prędkości obrotowej turbiny WK-100-6M

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Zabudowa nowego turbozespołu w Elektrociepłowni MIKOŁAJ

Urządzenia wytwórcze ( Podstawowe urządzenia bloku.

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

EKOL, spol. s r.o., Křenová 65, Brno, Wykaz zrealizowanych projektów na bazie turbin parowych EKOL w latach

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

ECG-01 Blok Gazowo-Parowy w PGE GiEK S.A. oddział Gorzów Przegląd zagadnień związanych z technologią zastosowaną przy realizacji

TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy PROJEKT BC50

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

GRUPA KAPITAŁOWA ZARMEN KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH, UTRZYMANIE RUCHU ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH

Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl


Struktura sektora energetycznego w Europie

TURBINY PAROWE EKOL DLA ZASTOSOWANIA PRZY KOMBINOWANEJ PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

Rozwój kogeneracji gazowej

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

WYBRANE REFERENCJE TURBIN PAROWYCH EKOL

silniku parowym turbinie parowej dwuetapowa

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

Efektywność energetyczna w energetyce

WSPOMAGANIE DECYZJI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Gdansk Possesse, France Tel (0)

E L E K T R Y K A A U T O M A T Y K A. ELPOREM i ELPOAUTOMATYKA

Energetyka konwencjonalna

Wykład 7. Regulacja mocy i częstotliwości

Systemy ORC oparte na biogazie

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011

REALIZACJE PROJEKTÓW POD KLUCZ

Rozwój energetyki wiatrowej w Unii Europejskiej

CIESZYN (Polska) GOSPODARKA SKOJARZONA MIASTO TŁO PROJEKTU

I. Zakres (opis) przedmiotu zamówienia.

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Kogeneracja jako ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo energetyczne całego zakładu.

Udział kogeneracji w Rynku Mocy

ROZWIĄZANIE DYSPOZYCYJNE TURBIN PAROWYCH FIRMY EKOL, spol. s r.o.

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350

ZASADY BUDOWY POLSKIEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ. Ziemowit Iwański, Andrzej Werkowski, Zespół Ekspertów SEP

Kompleksowe rozwiązania dla energetyki i przemysłu

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Chłodnica pary zasilającej

Bloki ciepłownicze elektrociepłowni

Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, marca 2011

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe. Opracował: Zbigniew Strzałka

Prezentacja ZE PAK SA

ELEKTROCIEPŁOWNIE NA BIOMASĘ PRODUKCJI EKOL o mocy 2 20MWe DLA KOGENERACYJNEGO

NUMERYCZNY MODEL OBLICZENIOWY OBIEGU TURBINY KLASY 300 MW

Nowe bloki w elektrowni PGE w Opolu gotowe w 80 procentach

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Na szczególną uwagę zasługują:

POMPA OLEJOWA WIELOWYLOTOWA Typ PO

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Małe modułowe elektrownie i elektrociepłownie spalające biomasę: Rozwiązania dla energetyki

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

PL B1. Sposób suchej konserwacji układów, zwłaszcza układów przepływowych urządzeń energetycznych

Polska-Stalowa Wola: Instalacja rurociągów 2018/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

Załącznik Nr 3 : Gwarantowane parametry techniczne

Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380 MW przystosowanego do pracy skojarzonej. Prof. nzw. dr hab. inż.

Perspektywy udziału krajowego przemysłu spawalniczego w łańcuchu dostaw podczas budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

VAG na Konferencji : Woda i Ścieki w Przemyśle Lublin września 2012

Ustawa o promocji kogeneracji

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO


I. Modernizacja turbiny z wymianą układu przepływowego

Instrukcja montażu i obsługi SCHŁADZACZ PARY DN PN

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax

PL B1. INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL

Siemens Wszystkie prawa zastrzeżone.

ARMAK Ltd Brytyjski producent silników pneumatycznych typu ATEX

Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o.

WPŁYW ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO ELEKTROWNI NA WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE

POZYSKIWANIE ENERGII Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ. ELEKTROCIEPŁOWNIE PRZEMYSŁOWE I SYSTEMY ODNAWIALNE.

KATALOG_HLAVNI_9-2012_PL :54 Stránka 1. Kanały serwisowe

Zaufali nam między innymi: i wiele innych firm zlokalizowanych na terenie Polski z różnych gałęzi przemysłu.

Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie

Czas wypełnienia ankiety: 5-10 min.

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni

MPA wentylator promieniowy

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata

Technologie i zasoby energetyki lokalnej

Transkrypt:

Turbiny parowe dla bloków parowo-gazowych na przykładzie projektu Stalowa Wola Bełchatów 2013-09-10 Rafał Psik

SPIS TREŚCI Doosan Škoda Power - wprowadzenie Typoszereg MTD Wybrane globalne referencje Projekt w Stalowej Woli 1

PRODUKTY DOOSAN SKODA POWER - WPROWADZENIE Bogate dziedzictwo firmy ze światowymi referencjami Wiodący producent i dostawca nowoczesnych turbin i turbogeneratorów, podzespołów oraz usług serwisowych. Projektuje, wytwarza oraz instaluje urządzenia nie tylko w sektorze energetycznym Posiada doświadczenie serwisowe dla urządzeń własnych oraz innych producentów 2

DOOSAN SKODA POWER JEST WIODĄCYM DOSTAWCĄ TECHNOLOGII Historia Dostawca turbin parowych od 1904 roku, własny projekt od 1911 roku. Bogaty katalog produktów Produkujemy turbiny o mocy od 10 MW do 1200 MW Międzynarodowe doświadczenie Od 1946 roku zainstalowaliśmy urządzenia o łącznej mocy bliskiej 60,000 MW w ponad 60 krajach Dodatkowo, 39 jednostek o mocy 110 MW i 16 jednostek o mocy 60 MW zostało wyprodukowanych i zainstalowanych w Indiach przez BHEL na licencji Skody 3

SKODA HISTORIA Prof. Auguste Rateau Dawna fabryka Skody Emil Skoda Pierwsza turbina parowa wyprodukowana przez SKODA w 1904 roku Prof. Aurel Stodola 4

Historia oraz kluczowe elementy 1/2 Count Wallenstein założył pierwszy zakład inżynieryjny 1859 1869 Emil Škoda kupuje zakład Pierwsza turbina parowa 550 HP system Rateau 1904 1911 Własny projekt turbiny ŠKODY Dwie turbiny parowe o mocy 23 MW z przegrzewem 1932 1959 Stworzenie pierwszego turbozespołu o mocy 200 MW 1966 Stworzenie turbozespołu o mocy 110 MW 5

Historia oraz kluczowe elementy 2/2 Stworzenie turbozespołu o mocy 220MW dla elektrowni jądrowych Stworzenie turbozespołu o mocy 1000MW dla elektrowni jądrowych Joint venture Škoda Jinma z GGEGC China USC 660 MW Dla projektu Ledvice 1976 1978 1992 1993 1994 1998 2004 2006 2007 2009 2010 Stworzenie turbozespołu o mocy 500 MW Prywatyzacja pod nazwą ŠKODA TURBINY Stworzenie SKODA ENERGO s.r.o. Jako fuzja Skoda Controls s.r.o., Skoda Elektricke stroje s.r.o., Skoda ETD s.r.o. i Skoda Turbiny s.r.o. Nabycie firmy przez 6

SPIS TREŚCI Doosan Škoda Power- wprowadzenie Typoszereg MTD Aktualne projekty i globalne referencje Doosan Škoda Power - usługi 7

TURBINY PAROWE- seria MTD Typ Moc (MW) Prędkość obrotowa (obr/min) Parametry pary ciśnienie / temperatura ( C) Ilość kadłubów MTD20 15-30 8 000 3-14 / 300-540 1 MTD30 20-55 5,500 / 6,000 3-14 / 300-540 1 MTD40 30-200 3,000 / 3,600 3 14 / 300-580 1 MTD50 50-210 3,000 / 3,600 6 18 / 450-580 2 MTD60 80-400 3,000 / 3,600 8 18 / 450-600 2 MTD70 200-1000 3,000 / 3,600 12 18 / 500-580 USC: 26 30 / 600-620 3+ MTD80 200-1200 3,000 4-7 / para nasycona 3+ Główne zalety typoszeregu MTD: Wysoka sprawność Wysoka niezawodność Łatwe użytkowanie i utrzymanie Szybka instalacja 8

TURBINA PAROWA Z SERII MTD MTD 30 MTD 30 Charakterystyka Specyfikacje techniczne: Emlichheim Germany Biomass 23 MW MTD30CA lub przeciwprężna Do 2-óch upustów Możliwość wylotu osiowego lub promieniowego Główna lub osobna rama fundamentowa Brak przegrzewu wtórnego Moc: Prędkość obrotowa Ciśnienie pary: Temperatura pary: 20-55 MW 5500 / 6000 obr/min 3-14 MPa 300-540 C MTD 30 C Wylot promieniowy MTD 30 CA Wylot osiowy MTD 30 CE 1 upust regulacyjny MTD 30 B Przeciwprężna Monsteras Sweden Pulp&Paper 50MW MTD30CE 9

TURBINA PAROWA Z SERII MTD MTD 40 MTD 40 Charakterystyka Jednokadłubowa turbina kondensacyjna lub przeciwprężna Możliwość przegrzewu wtórnego Możliwość upustów regulowanych Możliwość wylotu osiowego lub promieniowego Główna lub osobna rama fundamentowa Specyfikacja techniczna Moc: Prędkość obrotowa: Ciśnienie pary: Temperatura pary: 30 200 MW 3000 / 3600 obr/min 3 14 MPa 300-570 C EVI Europark Germany Waste to energy 60 MW MTD40CA MTD 40 C Wylot promieniowy MTD 40 B Przeciwprężna MTD 40 C(B)R z przegrzewem MTD 40 CA Wylot osiowy MTD 40 C(B)E 1 upust regulacyjny 10

TURBINA PAROWA Z SERII MTD MTD 50 MTD 50 Charakterystyka Dwukadłubowa turbina kondensacyjna z jednoprzepływową częścią WP i NP Możliwość przegrzewu wtórnego Możliwość upustów regulowanych Możliwość dodania wysokoobrotowej części WP połączonej przekładnią z częścią NP. Możliwość wylotu osiowego lub promieniowego Specyfikacja techniczna Moc: Prędkość obrotowa Ciśnienie pary: Temperatura pary: 80-210 MW 3000 / 3600 obr/min 6-18 MPa 450-580 C Trebovice GCzech Republic Cogeneration plant 72 MW MTD50CE MTD 50 C Wylot promieniowy MTD 50 CA Wylot osiowy MTD 50 B Przeciwprężna MTD 50 C(B)E 1 upust regulacyjny MTD 50 C(B)R z przegrzewem wt. 11

TURBINA PAROWA Z SERII MTD MTD 60 MTD 60 Charakterystyka Dwukadłubowa turbina kondensacyjna ze wspólną WP-SP i dwuprzepływową częścią NP Możliwość przegrzewu wtórnego Możliwość upustów regulowanych Specyfikacje techniczne Moc: Prędkość obrotowa: Ciśnienie pary: 80-400 MW 3000 / 3600 obr/min 8-18 MPa Sredneuralskaya Russia CCPP 140 MW MTD60CER Wylot promieniowy Temperatura pary: 450-600 C MTD 60 C MTD 60 C(B)E Wylot promieniowy 1 upust regulacyjny MTD 60 C(B)R with reheating 12

TURBINA PAROWA Z SERII MTD MTD 70 MTD 70 Charakterystyka Wielokadłubowa turbina z przegrzewem wtórnym Możliwość upustów regulowanych Wylot promieniowy Specyfikacja techniczna Moc: Prędkość obrotowa: Ciśnienie pary: 200-1000 MW 3000 / 3600 obr/min 12-18 MPa Ledvice Czech Republica FPP 660 MW MTD70CR Temperatura pary: 500-580 C MTD 70 C MTD 70 C(B)E Shen Tou China Russia FPP 500 MW MTD70CR Wylot promieniowy 1 upust regulacyjny MTD 70 C(B)R Z przegrzewem wt. 13

SPIS TREŚCI Doosan Škoda Power - wprowadzenie Turbiny MTD Wybrane globalne referencje dla projektów parowo-gazowych Projekt Stalowa Wola 14

REFERENCJE według mocy 3 29 MW 452 jednostki 200 320 MW 90 jednostek 30-99 MW 167 jednostek 500 700 MW 6 jednostek 100 199 MW 153 jednostki 1000 MW 2 jednostki 39 x 110 MW oraz 16 x 60 MW zainstalowanych przez BHEL India na licencji SKODA Około 900 zainstalowanych jednostek 15

MIĘDZYNARODOWE REFERENCJE MTD30 Nazwa projektu Kraj Essar 1 x 30 MW Indie Klient Klient końcowy Zakres dostaw PAC Rodzaj turbiny Global Supplies (UAE) FZE M/s Matix Fertilizer and Chemicals Limited Turbina parowa z urządzeniami pomocniczymi, I&C, kondensator,, orurowanie FOB 11/2011 / w trakcie budowy MTD30C Zastosowanie Blok parowo-gazowy 16

MIĘDZYNARODOWE REFERENCJE - MTD40 Nazwa projektu Kraj Klient Polyarnaya 1 x 95 MW Rosja PSG-International a.s. Klient końcowy CUPP, Rosja Zakres dostaw Turbina parowa wraz z urządzeniami pomocniczymi PAC Rodzaj turbiny 05/2013 / Under Execution MTD40CA Zastosowanie 280 MW Blok parowo-gazowy 17

MIĘDZYNARODOWE REFERENCJE MTD60 Nazwa projektu Kraj Ryga 1 x 150 MW Łotwa Klient Iberinco/Iberdrola, Hiszpania Klient końcowy Zakres dostaw PAC Rodzaj turbiny Zastosowanie Latvenergo, Łotwa Turbina parowa z urządzeniami pomocniczymi, I&C, kondensator, wymiennik ciepłowniczy, Nadzór nad montażem i rozruchem 05/2007 / 11/2008 MTD60CER Kogeneracja, blok parowo-gazowy 450MWe 18

MIĘDZYNARODOWE REFERENCJE MTD60 Nazwa projektu Kraj Pocerady 1x273 MWe Republika Czeska Klient SKODA Praha Invest Klient końcowy CEZ Zakres dostaw PAC Rodzaj turbiny Turbina parowa z urządzeniami pomocniczymi, I&C, kondensator, część elektryczna, montaż i rozruch 11/2011 / 12/2012 MTD60CR Zastosowanie Blok parowo-gazowy 841MWe 19

MIĘDZYNARODOWE REFERENCJE - MTD60 Nazwa projektu Kraj Hatay 1 x 320 MW Turcja Klient Klient końcowy GE Energy Product France SNC Akenerji Elektrik Uretim AS Zakres dostaw Turbina parowa wraz z urządzeniami pomocniczymi PAC Rodzaj turbiny 04/2013 / w trakcie realizacji MTD60CR Zastosowanie Blok parowo-gazowy 900MWe 20

NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA 2011 Yunus Emre 2x145MW, Turcja Hatay 1x320 MW, Turcja Salmisaari 1x175 MW modernizacja TG innego producenta, Finlandia IEC Ramat Hovav 1x122 MW, Izrael IEC Hagit 1x125 MW, Izrael IEC Ehskol 1x138 MW, Izrael Essar 1x30 MW, Indie Sabarmati 2x110 MW modernizacja Indie Sleaford 1x44 MW, Wielka Brytania Polarnaya 1x95 MW, Rosja 2012 Stendal 1x45 MW, Niemcy Lund 1x39 MW, Szwecja Pioneer 1x127 MW, Indie Bandel 1x210 MW modernizacja, Indie Stalowa Wola 1x160 MW, Polska Termo Tajasero 1x200 MW, Kolumbia Paco 2x160 MW, Panama Loviisa 4x250 MW, Finlandia Växjö 1x39 MW, Szwecja Gummidipoondi 1x180 MW, Indie 2013 Vartan 1x154 MW, Szwecja Hamburger 1x44 MW, Węgry Lichterfelde 1x120 MW, Niemcy Mondi Swiecie 1x85 MW, Polska EC Nowa 1x55 MW, Polska Gardanne 1x160MWe, Francja Punta del Tigre 1x200MWe, Urugway EC Tychy, 1x65MW Polska 21

SPIS TREŚCI Doosan Škoda Power - wprowadzenie Typoszereg MTD Wybrane globalne referencje Projekt Stalowa Wola 22

Projekt Stalowa Wola Nazwa projektu Kraj Stalowa Wola 1 x 160 MW Polska Klient Klient końcowy Zakres dostaw ABENER Energia TAURON/PGNiG Turbina i generator z urządzeniami pomocniczymi, kondensator, wymienniki ciepłownicze, stacja obejściowa PAC Rodzaj turbiny 10/2012 / w trakcie realizacji MTD60CR Zastosowanie Blok parowo-gazowy 450MWe + 240MWt 23

Projekt Stalowa Wola Główne dane techniczne MTD 60CER Moc 160 MW Prędkość obrotowa nominalna 3,000 obr/min Ciśnienie pary na wlocie 140.4 barów Temperatura pary na wlocie 565 C Temperatury pary wtórnie przegrzanej 565 C Ciśnienie upustu regulowanego 0.141 MPa Temperatura nominalna wody chłodzącej 16.1 C MTD 60 C(B)R z przegrzewem wt. MTD 60 C(B)E 1 upust regulacyjny 24

Projekt Stalowa Wola Charakterystyka turbiny parowej Dwu-kadłubowa turbina parowej kondensacyjno-upustowa podłączona bezpośrednio do generatora, Współny kadłuby WP-SP, kadłub NP dwuprzepływowy, Kadłub dwupłaszczowy części WP-SP, Odprowadzenie pary promieniowe do kondensatora, Turbina reakcyjna, Wał wirniki kuty (nie spawany), Zawory regulacyjne umieszczone na korpucie części WP-SP, Zawory odcinające części SP umieszczone na obu rurociągach zasilających, Układ olejowy dwu-ciśnieniowy: układ oleju smarującego i układ oleju regulacyjnego. 25

Dziękuję. rafal.psik@doosan.com 26