RU170745U1 - Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования - Google Patents

Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU170745U1
RU170745U1 RU2016123276U RU2016123276U RU170745U1 RU 170745 U1 RU170745 U1 RU 170745U1 RU 2016123276 U RU2016123276 U RU 2016123276U RU 2016123276 U RU2016123276 U RU 2016123276U RU 170745 U1 RU170745 U1 RU 170745U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
pneumatic
cavities
chambers
pulse generators
Prior art date
Application number
RU2016123276U
Other languages
English (en)
Inventor
Салих Габидулович Аглиулин
Валерий Иванович Звегинцев
Игорь Александрович Юркин
Александр Николаевич Ткаченко
Иван Андреевич Морозов
Original Assignee
Акционерное Общество "Сибтехэнерго" Инженерная Фирма По Наладке, Совершенствованию Технологий И Эксплуатации Электро-Энергооборудования Предприятий И Систем
Общество С Ограниченной Ответственностью "Региональный Инновационно-Технический Центр"
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 Акционерное Общество "Сибтехэнерго" Инженерная Фирма По Наладке, Совершенствованию Технологий И Эксплуатации Электро-Энергооборудования Предприятий И Систем, Общество С Ограниченной Ответственностью "Региональный Инновационно-Технический Центр" filed Critical Акционерное Общество "Сибтехэнерго" Инженерная Фирма По Наладке, Совершенствованию Технологий И Эксплуатации Электро-Энергооборудования Предприятий И Систем
Priority to RU2016123276U priority Critical patent/RU170745U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170745U1 publication Critical patent/RU170745U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28GCLEANING OF INTERNAL OR EXTERNAL SURFACES OF HEAT-EXCHANGE OR HEAT-TRANSFER CONDUITS, e.g. WATER TUBES OR BOILERS
    • F28G1/00Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances
    • F28G1/16Non-rotary, e.g. reciprocated, appliances using jets of fluid for removing debris

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования может быть использовано для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования с меньшими энергетическими затратами. Устройство содержит набор пневмоимпульсных генераторов, расположенных своими выхлопными соплами у соответствующих участков внешней поверхности нагрева, источник сжатого воздуха, подсоединенный своим выходом к соответствующим полостям управляющих камер и к внутренним полостям накопительных камер пневмоимпульсных генераторов, набор спусковых управляющих электромагнитных пневмоклапанов, подсоединенных своими соответствующими входами к соответствующим полостям управляющих камер пневмоимпульсных генераторов и сообщающихся своими выходами с атмосферой, блок управления, выполненный в виде контроллера с узлом ввода данных, подсоединенным своим первым выходом к управляющему входу управляемого пневмоклапана, обеспечивающего подачу сжатого воздуха в магистральную линию, и своими соответствующими последующими выходами - к соответствующим управляющим входам, управляемым электромагнитным спусковым пневмоклапаном. Технический результат заключается в снижении затрат электрической энергии. 1 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области энергетики и может быть использовано для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования с меньшими энергетическими затратами.
Аналогичные технические решения известны, см., например, систему автоматической очистки котлов от зольных отложений «АЭРОВИТ», опубликованную на сайте «WWW.era-power.com», которая содержит следующую совокупность существенных признаков:
- котлоагрегат;
- «N» - пневмоклапанов, расположенных своими выхлопными соплами у соответствующих участков очищаемых поверхностей нагрева котлоагрегата;
- источник сжатого воздуха, подсоединенный своим выходом через управляемый пневмоклапан и общую магистральную линию подачи сжатого воздуха к соответствующим внутренним надмембранным полостям управляющих камер;
- «N» - спусковых пневмоклапанов, подсоединенных своими соответствующими входами к соответствующим надмембранным внутренним полостям управляющих камер и сообщающимися своими выходами с атмосферой;
- все вышеперечисленные признаки аналогичного технического решения являются общими с предлагаемым техническим решением для патентования, за исключением формы выполнения пневмоклапанов.
Известно также аналогичное техническое решение, см. описание изобретения к патенту Российской Федерации №2194938, которое выбрано в качестве ближайшего аналога прототипа и которое содержит:
- ресивер (накопительная камера сжатого воздуха), монтируемый на соответствующем участке внешней поверхности котлоагрегата;
- устройство для создания пульсаций воздуха и подачи их к очищаемым поверхностям котлоагрегата, выполненное в виде набора закрепленных в отверстиях, выполненных на соответствующих участках внешней поверхности ресивера «N»-пневмоимпульсных генераторов, содержащих корпус, выхлопное сопло, встроенное в корпус, запорный орган мембранного типа, расположенный над входным отверстием выхлопного сопла и делящим внутреннюю полость корпуса на управляющую (надмембранную) камеру и накопительную камеру, сообщающуюся своей внутренней полостью с внутренней полостью накопительной камеры ресивера, и расположенных своими выхлопными соплами у соответствующих участков очищаемых поверхностей котлоагрегата;
- источник сжатого воздуха (компрессор), подсоединенный своим выходом через управляемый пневмоклапан и общую магистральную линию подачи сжатого воздуха к внутренней полости ресивера, к соответствующим управляющим (надмембранным) полостям и к внутренним полостям накопительных камер «N» - пневмоимпульсных генераторов;
- «N»-спусковых быстродействующих пневмоклапанов, подсоединенных своими соответствующими входами к соответствующим внутренним полостям управляющих (надмембранных) камер соответствующих "N"-пневмоимпульсных генераторов, и сообщающихся своими выходами с атмосферой;
- блок управления (пульт управления), подсоединенный своим выходом к управляющему входу управляемого пневмоклапана, обеспечивающего подачу сжатого воздуха через общую магистральную линию в ресивер, в управляемые (надмембранные) полости и во внутренние полости накопительных камер "N"-пневмоимпульсных генераторов.
Общими признаками предлагаемого для патентования технического решения и выше охарактеризованного прототипа являются:
- набор пневмоимпульсных генераторов, расположенных своими выхлопными соплами у соответствующих участков внешней поверхности нагрева энерготехнологического оборудования;
- источник сжатого воздуха, подсоединенный своим выходом через управляемый пневмоклапан и общую магистральную линию подачи сжатого воздуха к соответствующим полостям управляющих камер и к соответствующим внутренним полостям накопительных камер пневмоимпульсных генераторов;
- набор спусковых быстродействующих пневмоклапанов, подсоединенных своими соответствующими входами к соответствующим полостям управляющих камер пневмоимпульсных генераторов и сообщающихся своими выходами с атмосферой;
- блок управления, подсоединенный своим первым выходом к управляющему входу управляемого пневмоклапана, обеспечивающего поступление сжатого воздуха через общую магистральную линию в полости управляющих камер и в накопительные камеры пневмоимпульсных генераторов.
Технический результат, который невозможно достичь выше охарактеризованными техническими решениями, заключается в снижении затрат электроэнергии на создание потоков сжатого воздуха, обеспечивающих разрушение шлаковых и золовых отложений на поверхностях нагрева энерготехнологического оборудования.
Причиной невозможного достижения вышеуказанного технического результата является то, что вопросам снижения электрической энергии, затрачиваемой на создание необходимых потоков сжатого воздуха, обеспечивающих разрушение шлаковых и золовых отложений на поверхностях нагрева энерготехнологического оборудования, данного внимания не уделялось.
Учитывая характеристику и анализ известных аналогичных технических решений можно сделать вывод, что задача создания средств для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования, обладающих минимально возможными затратами электрической энергии, является актуальной на сегодняшний день.
Технический результат, указанный выше, достигается тем, что в устройстве для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования, содержащем набор пневмоимпульсных генераторов, расположенных своими выхлопными соплами у соответствующих участков внешней поверхности нагрева энерготехнологического оборудования, источник сжатого воздуха, подсоединенный своим выходом через управляемый пневмоклапан и общую магистральную линию подачи сжатого воздуха к соответствующим полостям управляющих камер и к соответствующим внутренним полостям накопительных камер пневмоимпульсных генераторов, набор спусковых пневмоклапанов, подсоединенных своими соответствующими входами к соответствующим полостям управляющих камер пневмоимпульсных генераторов и сообщающихся своими выходами с атмосферой и блок управления, подсоединенный своим первым выходом к управляющему входу управляемого пневмоклапана, обеспечивающего поступление сжатого воздуха через общую магистральную линию в полости управляющих камер и в накопительные камеры пневмоимпульсных генераторов, при этом блок управления выполнен в виде контроллера, подсоединенного своим первым входом к выходу узла ввода данных, а в качестве спусковых пневмоклапанов использованы управляемые электромагнитные пневмоклапаны, подсоединенные своими соответствующими управляющими входами к последующим соответствующим выходам контроллера.
Выполнение блока управления в виде контроллера, подсоединенного своим первым входом к выходу узла ввода данных и использование в качестве спусковых пневмоклапанов управляемых электромагнитных пневмоклапанов, подсоединенных своими соответствующими входами к последующим соответствующим выходам контроллера, позволяют при подаче сигналов задания с выхода узла ввода данных на первый вход контроллера, в контроллере, в соответствии с записанными в постоянно-запоминающем устройстве заранее полученными эксплуатируемыми данными о размерах и конструкции энерготехнологического оборудования, о видах топлива, о скорости и о величине образование шлаковых зольных отложений, а также в соответствии с программами, записанными в постоянно-запоминающем устройстве контроллера, формируются соответствующие управляющие сигналы, которые обеспечивают более избирательные поступления сжатого воздуха в полости управляющих камер и в накопительные камеры пневмоимпульсных генераторов и при достижении в процессе заполнения камер тех или иных пневмоимпульсных генераторов необходимых условий для очистки нагреваемых поверхностей энерготехнологического оборудования, с соответствующих выходов контроллера поступают управляющие сигналы на соответствующие управляющие входы соответствующих спусковых пневмоклапанов, которые срабатывают и обеспечивают избирательный сброс сжатого воздуха из управляющих камер того или иного пневмоимпульсного генератора в атмосферу, а также обеспечивают избирательную подачу сжатого воздуха, из той или иной накопительной камеры соответствующего пневмоимпульсного генератора, в виде мощных импульсных воздушных струй, рационально распределенных по времени, по пространству и по направлению выхлопных сопел на загрязненные поверхности нагрева энерготехнологического оборудования, которые производят ударно-волновое воздействие на шлаковые и зольные отложения, разрушают их и очищают поверхности нагрева энерготехнологического оборудования с меньшими энергетическими затратами, в чем и проявляется достижение вышеуказанного технологического результата.
Предлагаемое устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования поясняется нижеследующим описанием и чертежом, на котором представлена функциональная схема устройства для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования и которое содержит:
- котлоагрегат - 1;
- первый - 2, второй - 3 и третий - 4 пневмоимпульсные генераторы, каждый из которых выполнен в виде корпуса (позиции корпусов пневмоимпульсных генераторов не представлены на чертеже), выхлопного сопла - 5, встроенного в корпус пневмоимпульсного генератора, запорного органа - 6 поршневого типа, расположенного над входным отверстием выходного сопла - 5, и делящий внутреннюю полость корпуса на предпоршневую управляющую камеру - 7 и накопительную камеру - 8, и расположенных своими выхлопными соплами - 5 у соответствующих участков очищаемых поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования (котлоагрегата - 1);
- источник - 9 сжатого воздуха (компрессор), подсоединенный своим выходом через управляемый пневмоклапан - 10 и общую магистральную линию - 11 подачи сжатого воздуха к соответствующим внутренним полостям управляющих камер - 7 и к соответствующим внутренним полостям накопительных камер - 8;
- первый - 12, второй - 13 и третий - 14 спусковые управляемые электромагнитные пневмоклапаны, каждый из которых подсоединен своим соответствующим информационным входом к соответствующей внутренней полости управляющий камеры - 7 и сообщающийся своим выходом с атмосферой;
- контроллер - 15, выполненный в виде арифметического логического устройства (АЛУ) - 16, генератора - 17, подсоединенного своим выходом к первому входу АЛУ - 16, постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) - 18, подсоединенного своим выходом к второму входу АЛУ - 16 и своим входом к первому выходу АЛУ - 16, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) - 19, подсоединенного своим выходом к третьему входу АЛУ - 16, и своим входом к второму выходу АЛУ - 16, и подсоединенный своим первым выходом (третий выход АЛУ - 16) к управляющему входу управляемого пневмоклапана - 10, обеспечивающего поступление сжатого воздуха через общую магистральную линию - 11 в предпоршневой полости управляющих камер - 7 и в накопительные камеры - 8 пневмоимпульсных генераторов - 12; 13; 14, своим первым входом к выходу узла - 20 ввода данных (к четвертому входу АЛУ - 16) и своими последующими выходами - 2; 3; и 4 к соответствующим управляющим входам спусковым управляемым электромагнитным пневмоклапанам - 12; 13 и 14, т.е. второй выход контроллера - 15 (четвертый выход АЛУ - 16) подсоединен к управляющему входу первого спускового управляемого электромагнитного пневмоклапана - 12, третий выход контроллера - 15 (пятый выход АЛУ - 16) подсоединен к управляющему входу второго спускового управляемого электромагнитного пневмоклапана - 13 и четвертый выход контроллера - 15 (шестой выход АЛУ - 16) подсоединен к управляющему входу третьего спускового управляемого электромагнитного пневмоклапана - 14.
При этом в качестве контроллера - 15 и узла - 20 ввода данных может быть использован сенсорный контроллер серии «РА10», предлагаемый к реализации фирмой «МИКРОСАН».
А в качестве управляемых электромагнитных пневмоклапанов - 12; 13; и 14 могут быть использованы управляемые электромагнитные пневмоклапаны «ПР-Э 3/2,5», реализуемые ООО ПКФ «Таурус», г. Тольятти.
Предлагаемое устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования работает следующим образом.
В соответствии с сигналом, поступающим с выхода узла - 20 ввода данных на первый вход контроллера - 15 на его первом выходе появляется управляющий сигнал, который поступает на управляющий вход пневмоклапана - 10, вызывая его срабатывание и осуществляя подачу сжатого воздуха с выхода источника - 9 сжатого воздуха через магистральную линию - 11 к соответствующим предпошневым полостям - 7… управляющих камер и к соответствующим внутренним полостям накопительных камер - 8… пневмоимпульсных генераторов - 2, 3, 4…, и а заполняет эти камеры с сжатым воздухом.
Исходя из полученных в процессе эксплуатации экспериментальных данных о размерах и конструкции энерготехнологического оборудования, о виде топлива, скорости и величины образования шлаковых и зольных отложений на соответствующих участках поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования, значения и показатели которых заносят в ПЗУ - 18 контроллера - 15 и, которые в соответствии с программами записанными в ПЗУ - 18 контроллера - 15, обрабатываются и на выходах - 2, 3, 4… контроллера - 15 формируются соответствующие управляющие сигналы, поступление которых на соответствующие управляющие входы соответствующих спусковых пневмоклапанов - 12, 13, 14…, приводят к сбросу сжатого воздуха из соответствующих предпоршневых полостей управляющих камер - 7… пневмоимпульсных генераторов - 2, 3, 4… в атмосферу и к открытию соответствующих входных отверстий выхлопных сопел - 5…
Вследствие этого из соответствующих нагнетательных камер - 8… пневмоимпульсных генераторов - 2, 3, 4…, за счет создания оптимальных по эффективности импульсных воздушных струй, рационального распределения создаваемых воздушных струй по времени и по пространству и точного направления выхлопных сопел - 5… на загрязненные поверхности нагрева энерготехнологического оборудования, истекает мощная воздушная струя, которая производит ударно-волновые воздействия на шлаковые и зольные отложения, разрушает их и производит очистку поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования.
Таким образом, предлагаемое устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования позволяет, за счет формирования соответствующих управляющих сигналов, в соответствии с заранее полученными эксплуатируемыми параметрами и программами, записанными в постоянное запоминающее устройство контроллера и избирательной подачи необходимого и достаточного количества сжатого воздуха с выходов сопел тех или иных пневмогенераторов на очищаемые поверхности нагрева энерготехнологического оборудования, значительно снижает затраты электрической энергии на создание потоков сжатого воздуха, обеспечивающих более эффективное разрушение шлаковых из золовых отложений на поверхностях нагрева энерготехнологического оборудования.

Claims (1)

  1. Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования, содержащее набор пневмоимпульсных генераторов, расположенных своими выхлопными соплами у соответствующих участков внешней поверхности нагрева энерготехнологического оборудования, источник сжатого воздуха, подсоединенный своим выходом через управляемый пневмоклапан и общую магистральную линию подачи сжатого воздуха к соответствующим полостям управляющих камер и к соответствующим внутренним полостям накопительных камер пневмоимпульсных генераторов, набор спусковых пневмоклапанов, подсоединенных своими соответствующими входами к соответствующим полостям управляющих камер пневмоимпульсных генераторов и сообщающихся своими выходами с атмосферой, и блок управления, подсоединенный своим первым выходом к управляющему входу управляемого пневмоклапана, обеспечивающего поступление сжатого воздуха через общую магистральную линию в соответствующие полости управляющих камер и в накопительные камеры пневмоимпульсных генераторов, отличающееся тем, что блок управления выполнен в виде контроллера, подсоединенного своим первым входом к выходу узла ввода данных, при этом в качестве спусковых пневмоклапанов использованы управляемые электромагнитные пневмоклапаны, подсоединенные своими соответствующими управляющими входами к последующим соответствующим выходам контролера.
RU2016123276U 2016-06-10 2016-06-10 Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования RU170745U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123276U RU170745U1 (ru) 2016-06-10 2016-06-10 Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123276U RU170745U1 (ru) 2016-06-10 2016-06-10 Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170745U1 true RU170745U1 (ru) 2017-05-05

Family

ID=58697173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016123276U RU170745U1 (ru) 2016-06-10 2016-06-10 Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170745U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195873U1 (ru) * 2019-09-19 2020-02-07 Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» Устройство для очистки поверхностей нагрева котельных агрегатов
RU198452U1 (ru) * 2020-01-16 2020-07-10 Акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора" (АО «Концерн «НПО «Аврора») Устройство для очистки поверхностей нагрева котельных агрегатов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1693349A1 (ru) * 1989-08-07 1991-11-23 Государственный Союзный Завод По Механической И Химической Очистке Котлоагрегатов "Котлоочистка" Устройство дл очистки поверхностей нагрева котельного агрегата
RU2194938C2 (ru) * 2000-12-18 2002-12-20 Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ "Научно-технический и внедренческий центр "Модернизация котельной техники" Пневмоимпульсная установка
RU2301915C2 (ru) * 2005-07-07 2007-06-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Пневмоимпульсная система для обрушения сводов и очистки поверхностей аппаратов от отложений
WO2014015860A1 (de) * 2009-02-16 2014-01-30 Jens Werner Kipp Verfahren und vorrichtung zur reinigung von flächen eines lamellenwärmetauschers

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1693349A1 (ru) * 1989-08-07 1991-11-23 Государственный Союзный Завод По Механической И Химической Очистке Котлоагрегатов "Котлоочистка" Устройство дл очистки поверхностей нагрева котельного агрегата
RU2194938C2 (ru) * 2000-12-18 2002-12-20 Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ "Научно-технический и внедренческий центр "Модернизация котельной техники" Пневмоимпульсная установка
RU2301915C2 (ru) * 2005-07-07 2007-06-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Пневмоимпульсная система для обрушения сводов и очистки поверхностей аппаратов от отложений
WO2014015860A1 (de) * 2009-02-16 2014-01-30 Jens Werner Kipp Verfahren und vorrichtung zur reinigung von flächen eines lamellenwärmetauschers

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195873U1 (ru) * 2019-09-19 2020-02-07 Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора» Устройство для очистки поверхностей нагрева котельных агрегатов
RU198452U1 (ru) * 2020-01-16 2020-07-10 Акционерное общество "Концерн "Научно-производственное объединение "Аврора" (АО «Концерн «НПО «Аврора») Устройство для очистки поверхностей нагрева котельных агрегатов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU170745U1 (ru) Устройство для очистки поверхностей нагрева энерготехнологического оборудования
JP5416712B2 (ja) タービンおよび運転状態でタービンステータ翼を洗浄するための方法
RU2665606C1 (ru) Способ промывки газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель
ES2141195T3 (es) Central termoelectrica combinada con turbina de gas de combustion y de vapor de agua.
CN103883428B (zh) 一种吸气式脉冲爆震发动机防反流进气结构
KR20070106374A (ko) 과열증기발생기를 이용한 가열, 살균, 건조기구
DE59504699D1 (de) Vorrichtung zum reinigen von hohlräumen
RU123509U1 (ru) Устройство для импульсной очистки поверхностей нагрева от наружных отложений
RU169128U1 (ru) Устройство для газоимпульсной очистки котла-утилизатора
MY193631A (en) Boiler system
CN207146359U (zh) 一种用于锅炉蒸汽吹管系统中的降噪排汽管
KR20160095051A (ko) 세척 노즐 및 가스 터빈 엔진
RU195873U1 (ru) Устройство для очистки поверхностей нагрева котельных агрегатов
RU2000116909A (ru) Устройство для определения границы появления неустойчивости рабочего процесса в газогенераторе жидкостного ракетного двигателя
DE59803526D1 (de) Gasentspannungsturbine für kleine leistungen
RU198452U1 (ru) Устройство для очистки поверхностей нагрева котельных агрегатов
RU71739U1 (ru) Кавитационное устройство для обеззараживания и очистки воды
JP2010255667A (ja) 脈動発生装置
JP2005188416A (ja) 負圧発生器または真空発生装置
KR20130001433A (ko) 배기가스 챔버 분리형 폐열보일러
RU2041748C1 (ru) Установка для очистки изделий
CN110274317B (zh) 一种水合负氧离子产生装置
JP2004232769A (ja) 圧力パルス発生装置
JPH08338606A (ja) 炉筒煙管ボイラーに付けた過熱器の吹出し装置。
RU2037060C1 (ru) Способ преобразования тепловой энергии в механическую в газотурбинном двигателе и газотурбинный двигатель