RU145983U1 - Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором - Google Patents

Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором Download PDF

Info

Publication number
RU145983U1
RU145983U1 RU2014125276/06U RU2014125276U RU145983U1 RU 145983 U1 RU145983 U1 RU 145983U1 RU 2014125276/06 U RU2014125276/06 U RU 2014125276/06U RU 2014125276 U RU2014125276 U RU 2014125276U RU 145983 U1 RU145983 U1 RU 145983U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine engine
gas turbine
compressor
screw compressor
combustion chamber
Prior art date
Application number
RU2014125276/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Плетнёв
Original Assignee
Александр Владимирович Плетнёв
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Владимирович Плетнёв filed Critical Александр Владимирович Плетнёв
Priority to RU2014125276/06U priority Critical patent/RU145983U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU145983U1 publication Critical patent/RU145983U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

1. Газотурбинный двигатель, содержащий компрессор для выработки и подачи сжатого воздуха в камеру сгорания, отличающийся тем, что в качестве компрессора используют винтовой компрессор.2. Газотурбинный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что на входе в камеру сгорания содержит рекуператор, через который проходят газообразные продукты сгорания топлива.

Description

Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором. Полезная модель относится к области двигателестроения, а именно к газотурбинным двигателям и может найти применение в авиастроении, судостроении, железнодорожном транспорте, генераторах электроэнергии, на газоперекачивающих станциях.
Известен газотурбинный двигатель, содержащий компрессор высокого давления для подачи сжатого воздуха в камеру сгорания (патент RU 2463465 C1 FО2C 7/20, опубл. 10.10.2011, бюл. №30). Однако недостатком указанного двигателя является сложная конструкция, высокая себестоимость, низкий коэффициент полезного действия.
В техническом отношении указанный газотурбинный двигатель является наиболее близким предлагаемой полезной модели и принят в качестве прототипа.
Перед полезной моделью была поставлена задача увеличения коэффициента полезного действия, упрощения, удешевления конструкции.
Техническим результатом полезной модели является упрощение конструкции и увеличение коэффициента полезного действия, снижение себестоимости изготовления и повышение надежности, увеличение срока службы.
Технический результат достигается за счет того, что в газотурбинном двигателе, содержащем компрессор для выработки и подачи сжатого воздуха в камеру сгорания, в качестве компрессора используют винтовой компрессор.
На чертеже условно изображен газотурбинный двигатель.
Газотурбинный двигатель содержит винтовой компрессор 1 с винтовым блоком 2, включающим два винта 3 и 4, устройство подачи компрессорного масла 5 в винтовой блок 2, воздушно-масляный сепаратор 6, воздушно-масляный радиатор 7, рекуператор 8, камеру сгорания 9 с устройством подачи топлива 10, газовую турбину 11.
Газотурбинный двигатель работает следующим образом.
Атмосферный воздух всасывается в винтовой блок 2, где смешивается с компрессорным маслом, подаваемым отдельными порциями из устройства подачи компрессорного масла 5. Сжатый в винтовом блоке 2 воздух попадает в воздушно-масляный сепаратор 6, в котором происходит разделение масла и воздуха. Масло, отделяемое в сепараторе 6, возвращается обратно в винтовой блок 2.
Очищенный от масла в воздушно-масляном сепараторе 6 воздух через воздушно-масляный радиатор 7 и теплообменник рекуператора 8 поступает в камеру сгорания 9, куда одновременно подается топливо посредством устройства подачи топлива 10. Продукты сгорания топлива проходят через газовую турбину 11, в которой энергия направленной струи газообразных продуктов сгорания преобразуется в механическую энергию, передаваемую далее на исполнительный механизм (не показан). Работа, производимая исполнительным механизмом, является полезной работой газотурбинного двигателя. Часть энергии на валу газовой турбины 11 может расходоваться на приведение в действие винтов 3 и 4 винтового блока 2 компрессора 1.
Продукты сгорания топливно-воздушной смеси, пройдя через турбину 11, подаются в теплообменник рекуператора 8, где отдают часть своей энергии воздуху, поступающему в камеру сгорания 9, и лишь затем выбрасываются в атмосферу. Винтовой компрессор 1 относится к машинам объемного принципа действия, в которых рабочий процесс осуществляется в результате изменения объема рабочей среды. Винты 3 и 4 во время работы находятся на некотором расстоянии друг от друга, и этот зазор уплотняется масляной пленкой. Трущихся элементов нет. Пыль и другие мелкие твердые частицы при попадании в винтовой блок 2 не вызывают существенных повреждений. Указанное удлиняет срок службы не только компрессора 1, но и газотурбинного двигателя в целом, повышает его надежность. В ходе рабочего процесса сжимаемый воздух постоянно охлаждается маслом, что снижает затраты механической энергии, требуемой для его сжатия. Тепло, отведенное маслом, выбрасывается в атмосферу через воздушно-масляный радиатор 7. Через этот же радиатор проходит и сжимаемый воздух, где он дополнительно охлаждается. Конструкция винтового компрессора 1, содержащего винтовой блок 2 из винтов 3 и 4, является наиболее простой по сравнению с конструкцией других компрессоров, содержащих, к примеру, требующие высокой точности и чистоты обработки лопатки осевого компрессора. Применение винтового компрессора в газотурбинном двигателе позволяет повысить его коэффициент полезного действия.
Принцип работы винтового компрессора позволяет уменьшить энергетические затраты на сжатие воздуха, поскольку воздух охлаждается маслом непосредственно в процессе сжатия. Это же обстоятельство позволяет эффективно использовать тепловую энергию продуктов сгорания газотурбинного двигателя (в процессе рекуперации), что так же ведет к повышению коэффициента полезного действия.
Особенностью предлагаемого газотурбинного двигателя является то, что на входе в камеру сгорания имеется рекуператор, через который проходят газообразные продукты сгорания топлива.
Причиной повышения коэффициента полезного действия газотурбинного двигателя с винтовым компрессором является следующее:
1. Низкая температура воздуха, подающегося в камеру сгорания 9.
На вход камеры сгорания 9 после винтового компрессора 1 подается более холодный, а значит, более плотный, сжатый воздух с большим содержанием кислорода в единице объема, что повышает интенсивность горения топлива в камере сгорания 9. Кроме того, это позволяет более эффективно использовать процесс рекуперации.
2. Эффективная рекуперация.
Эффективная рекуперация обеспечивается тем, что на входе в камеру сгорания 9 установлен рекуператор 8, через теплообменник которого проходят газообразные продукты сгорания топлива. Рекуперация в двигателе с винтовым компрессором осуществляется так же, как и в других газотурбинных двигателях с рекуператорами путем отбора тепловой энергии продуктов сгорания для нагрева и расширения воздуха на входе в камеру сгорания 9. При этом рекуператор 8, в котором происходит теплообменный процесс, устанавливается непосредственно перед камерой сгорания 9. В случае с использованием винтового компрессора рекуперация происходит более эффективно за счет большей, чем в других двигателях, разницы между температурой воздуха на входе камеры сгорания 9, близкой к температуре окружающей среды, и температурой продуктов сгорания на выходе газотурбинного двигателя (не ниже 650°C). За счет дополнительной энергии, получаемой путем ее отбора у продуктов сгорания, уменьшаются безвозвратные потери энергии и повышается коэффициент полезного действия.
3. Простота конструкции винтового компрессора.
Простота конструкции позволяет снизить себестоимость изготовления газотурбинного двигателя в целом, что повышает экономический эффект от применения винтового компрессора. Таким образом, повышение коэффициента полезного действия происходит не только за счет применения более эффективного, чем другие, винтового компрессора, но и за счет более эффективной рекуперации - использования части теплоты продуктов сгорания для нагрева и расширения холодного сжатого воздуха, поступающего от винтового компрессора в камеру сгорания посредством теплообменного процесса, происходящего в рекуператоре.
В настоящее время имеет место массовое производство недорогих винтовых компрессоров промышленного типа с широкой номенклатурой характеристик, которые могут быть использованы в предлагаемых газотурбинных двигателях. Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором обладает новизной, промышленной применимостью.

Claims (2)

1. Газотурбинный двигатель, содержащий компрессор для выработки и подачи сжатого воздуха в камеру сгорания, отличающийся тем, что в качестве компрессора используют винтовой компрессор.
2. Газотурбинный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что на входе в камеру сгорания содержит рекуператор, через который проходят газообразные продукты сгорания топлива.
Figure 00000001
RU2014125276/06U 2014-06-20 2014-06-20 Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором RU145983U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125276/06U RU145983U1 (ru) 2014-06-20 2014-06-20 Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125276/06U RU145983U1 (ru) 2014-06-20 2014-06-20 Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU145983U1 true RU145983U1 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51657166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014125276/06U RU145983U1 (ru) 2014-06-20 2014-06-20 Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU145983U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160069264A1 (en) Gas turbine engine with turbine cooling and combustor air preheating
US20130239542A1 (en) Structures and methods for intercooling aircraft gas turbine engines
RU2594096C2 (ru) Устройство для компрессии диоксида углерода
HRP20201464T1 (hr) Uređaji bez emisije za obavljanje mehaničkog rada
RU145983U1 (ru) Газотурбинный двигатель с винтовым компрессором
RU114490U1 (ru) Передвижная азотная компрессорная станция
US11603795B2 (en) Generator with air-cycle cooling
RU2012138960A (ru) Газотурбинный двигатель
RU2369808C2 (ru) Тригенерационная газотурбинная установка
EP3296548A3 (en) Heat exchanger for gas turbine engine mounted in intermediate case
CN108167086A (zh) 一种高压富氧燃烧斯特林发电系统及其控制方法
RU2599082C1 (ru) Газотурбодетандерная энергетическая установка компрессорной станции магистрального газопровода
RU132840U1 (ru) Газотурбинная установка
RU2757404C1 (ru) Кислородно-топливная энергоустановка с газификацией угля
RU162573U1 (ru) Компрессорная станция тга-70/30
Chernov et al. The analysis of the climate conditions impact on the mobile compressor unit heat losses recovery system operation efficiency
RU29566U1 (ru) Энергетическая установка газоперекачивающей станции магистрального газопровода
RU2370711C1 (ru) Воздушная холодильная установка
KR20170073291A (ko) 엔진 흡기 시스템
RU39936U1 (ru) Установка для охлаждения воздуха помещения
US20140216045A1 (en) Gas turbine with improved power output
RU2012133695A (ru) Воздушная холодильная установка
RU2520255C1 (ru) Паровая турбина
GB400914A (en) Systems for the utilisation of exhaust gas
GB566531A (en) Improvements in power plant including an internal-combustion-operated motive-gas generator of the free-piston type

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160621