ES2444340B1 - Método de operación de una planta solar termoeléctrica - Google Patents

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Abstract

Método de operación de una planta solar termoeléctrica que permite la operación de las turbinas de sobrecalentado de alta, media y baja presión tanto con vapor sobrecalentado como con vapor saturado. La planta ha de contar con almacenamiento de energía en tanques de vapor a altas presiones. El procedimiento descrito permite introducir vapor saturado directamente en una turbina de vapor sobrecalentado. Este vapor recibe un recalentamiento intermedio entre la turbina de alta presión y las de media y baja presión para alcanzar condiciones de vapor sobrecalentado.#El modo de operación propuesto en la invención facilita la operación de la planta en periodos sin sol (durante transitorios, como el paso de nubes, o en periodos nocturnos) o bien durante la descarga de acumuladores (tanques de vapor saturado a alta presión).

Description

MÉTODO DE OPERACiÓN DE UNA PLANTA SOLAR TERMOELÉCTRICA  Sector técnico de la invención La presente invención pertenece al campo de los métodos de operación de las plan-5 tas solares termoeléctricas y dentro de estos métodos a los especialmente concebi-dos para poder aprovechar la planta incluso cuando no hay sol (transitorios o perio-dos nocturnos). Antecedentes de la invención Existen varios tipos de clasificaciones posibles para las turbinas de vapor. Una de 10 ellas es, en función del tipo de vapor para el cual han sido diseñadas, hablándose así de turbinas de vapor saturado o turbinas de vapor sobrecalentado.Otra, en función de la presión del vapor a la entrada de la turbina. Si el ciclo consta de dos turbinas, la primera será de alta presión y la segunda de baja presión. Si además se dispone de una turbina intermedia ésta se llamará de media presión. Estas dos clasificaciones 15 son por tanto independientes, existiendo así todas las combinaciones posibles entre ambas, por ejemplo turbinas de alta presión de vapor sobrecalentado o turbinas de alta presión de vapor saturado. La diferencia entre las turbinas de vapor sobrecalentado y vapor saturado es cons-tructiva y trascendente, ya que internamente difieren en aspectos muy importantes 20 en cuanto al material, tamaño, longitud y orientación de los álabes e incluso en cuan-to al tamaño de dichas turbinas (siendo mayor en el caso de las turbinas de vapor sobrecalentado que en las de saturado para un mismo caudal másico). Los primeros álabes de las turbinas de vapor sobrecalentado están preparados para soportar muy altas temperaturas mientras que los últimos álabes se conciben para evitar el deterio-25 ro cuando el vapor empieza a presentar humedad (cómo ocurre con el vapor satura-do). En el caso de las turbinas de vapor saturado la humedad es mayor en todos los álabes, por lo que esto se tiene en cuenta en el material de fabricación, en especial en las últimas coronas donde los álabes se refuerzan con.capas de cromo. Es por ello que hasta ahora si un ciclo era de vapor saturado, era imperativo emplear turbi-30 nas de vapor saturado y si éste era de vapor sobrecalentado, se debían emplear tur-binas de vapor sobrecalentado. Debido a esto, cuando hasta ahora en la literatura se está describiendo un ciclo de potencia concreto, se tiende a designar las turbinas por la presión de entrada del vapor (alta, media o baja presión), obviando en muchos casos la designación en fun-35 ción del tipo de vapor que las alimenta ya que eso viene implícito en las propiedades 2
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