RU2011136856A - Термоэлектрический генератор газовой турбины - Google Patents

Термоэлектрический генератор газовой турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2011136856A
RU2011136856A RU2011136856/28A RU2011136856A RU2011136856A RU 2011136856 A RU2011136856 A RU 2011136856A RU 2011136856/28 A RU2011136856/28 A RU 2011136856/28A RU 2011136856 A RU2011136856 A RU 2011136856A RU 2011136856 A RU2011136856 A RU 2011136856A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
annular zone
cold fluid
annular
cold
thermoelectric elements
Prior art date
Application number
RU2011136856/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2534443C2 (ru
Inventor
Кристоф БРИЙЕ
Original Assignee
Турбомека
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 Турбомека filed Critical Турбомека
Publication of RU2011136856A publication Critical patent/RU2011136856A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534443C2 publication Critical patent/RU2534443C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10NELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10N10/00Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects
    • H10N10/10Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects
    • H10N10/13Thermoelectric devices comprising a junction of dissimilar materials, i.e. devices exhibiting Seebeck or Peltier effects operating with only the Peltier or Seebeck effects characterised by the heat-exchanging means at the junction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D41/00Power installations for auxiliary purposes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K1/00Plants characterised by the form or arrangement of the jet pipe or nozzle; Jet pipes or nozzles peculiar thereto
    • F02K1/78Other construction of jet pipes
    • F02K1/82Jet pipe walls, e.g. liners
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K1/00Plants characterised by the form or arrangement of the jet pipe or nozzle; Jet pipes or nozzles peculiar thereto
    • F02K1/78Other construction of jet pipes
    • F02K1/82Jet pipe walls, e.g. liners
    • F02K1/822Heat insulating structures or liners, cooling arrangements, e.g. post combustion liners; Infrared radiation suppressors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/50On board measures aiming to increase energy efficiency
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

1. Устройство для выработки электрической энергии в газовой турбине или т.п. воздушного судна, содержащее множество термоэлектрических элементов, имеющих одну поверхность, окружающую источник тепла, причем источник холода образован холодной текучей средой, протекающей над другой поверхностью термоэлектрических элементов, при этом источник холода образован по меньшей мере одной кольцевой зоной, в которую вводится холодная текучая среда, причем стенка указанной кольцевой зоны образует тепловое соединение со вторыми поверхностями термоэлектрических элементов, при этом вторая стенка кольцевой зоны является внешней оболочкой устройства, отличающееся тем, что источник тепла образован по меньшей мере одной кольцевой зоной, в которой проходит часть отработавшего газа (образующего источник тепла) по спиральной траектории к внешнему радиусу, причем источник холода образован по меньшей мере одной кольцевой зоной, по которой проходит холодная текучая среда по спиральной траектории к внутреннему радиусу, при этом по меньшей мере один кольцевой узел термоэлектрических элементов установлен концентрично так, что одна из поверхностей узла находится в контакте с холодной текучей средой, а другая поверхность - с горячей текучей средой, тем самым обеспечивая цилиндрический противоточный теплообменник.2. Устройство по п.1, в котором холодная текучая среда выбрана из группы, состоящей из: топлива для указанной турбины, охлаждающего или смазочного масла, воздуха, забираемого из компрессоров указанной турбины, воздуха для охлаждения отсека двигателя, и воздуха снаружи указанной турбины.3. Устройство по п.1, в котором исто

Claims (7)

1. Устройство для выработки электрической энергии в газовой турбине или т.п. воздушного судна, содержащее множество термоэлектрических элементов, имеющих одну поверхность, окружающую источник тепла, причем источник холода образован холодной текучей средой, протекающей над другой поверхностью термоэлектрических элементов, при этом источник холода образован по меньшей мере одной кольцевой зоной, в которую вводится холодная текучая среда, причем стенка указанной кольцевой зоны образует тепловое соединение со вторыми поверхностями термоэлектрических элементов, при этом вторая стенка кольцевой зоны является внешней оболочкой устройства, отличающееся тем, что источник тепла образован по меньшей мере одной кольцевой зоной, в которой проходит часть отработавшего газа (образующего источник тепла) по спиральной траектории к внешнему радиусу, причем источник холода образован по меньшей мере одной кольцевой зоной, по которой проходит холодная текучая среда по спиральной траектории к внутреннему радиусу, при этом по меньшей мере один кольцевой узел термоэлектрических элементов установлен концентрично так, что одна из поверхностей узла находится в контакте с холодной текучей средой, а другая поверхность - с горячей текучей средой, тем самым обеспечивая цилиндрический противоточный теплообменник.
2. Устройство по п.1, в котором холодная текучая среда выбрана из группы, состоящей из: топлива для указанной турбины, охлаждающего или смазочного масла, воздуха, забираемого из компрессоров указанной турбины, воздуха для охлаждения отсека двигателя, и воздуха снаружи указанной турбины.
3. Устройство по п.1, в котором источник тепла образован стенкой сопла указанной турбины, нагреваемой посредством конвекции отработавшими газами.
4. Устройство по п.2, в котором источник тепла образован стенкой сопла указанной турбины, нагреваемой посредством конвекции отработавшими газами.
5. Устройство по п.1, содержащее множество соединенных друг с другом кольцевых зон, в которых проходит часть отработавшего газа, множество соединенных друг с другом кольцевых зон, в которых протекает холодная текучая среда, и множество кольцевых узлов термоэлектрических элементов, при этом каждый кольцевой узел расположен между кольцевой зоной для отработавшего газа и кольцевой зоной для холодной текучей среды.
6. Применение устройства для выработки электрической энергии по любому из пп.1-5 для питания электричеством вспомогательного оборудования газовой турбины.
7. Вертолетная газовая турбина, содержащая устройство для выработки электрической энергии по любому из пп.1-5.
RU2011136856/28A 2009-02-06 2010-02-04 Термоэлектрический генератор газовой турбины RU2534443C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0950739 2009-02-06
FR0950739A FR2942077B1 (fr) 2009-02-06 2009-02-06 Generation thermoelectrique pour turbine a gaz
PCT/FR2010/050176 WO2010089505A1 (fr) 2009-02-06 2010-02-04 Generation thermoelectrique pour turbine a gaz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011136856A true RU2011136856A (ru) 2013-03-20
RU2534443C2 RU2534443C2 (ru) 2014-11-27

Family

ID=41510664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136856/28A RU2534443C2 (ru) 2009-02-06 2010-02-04 Термоэлектрический генератор газовой турбины

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8962968B2 (ru)
EP (1) EP2394309B1 (ru)
JP (1) JP2012517789A (ru)
KR (1) KR101769159B1 (ru)
CN (1) CN102308401B (ru)
CA (1) CA2751395C (ru)
ES (1) ES2418148T3 (ru)
FR (1) FR2942077B1 (ru)
PL (1) PL2394309T3 (ru)
RU (1) RU2534443C2 (ru)
WO (1) WO2010089505A1 (ru)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012056410A1 (en) * 2010-10-27 2012-05-03 Basf Se Thermoelectric generator
EP2500269A1 (en) * 2011-03-18 2012-09-19 AGUSTAWESTLAND S.p.A. Aircraft capable of hovering
US10003000B2 (en) 2011-08-15 2018-06-19 Incube Labs, Llc System for thermoelectric energy generation
EP2745334B1 (en) * 2011-08-15 2016-07-13 Incube Labs, Llc System and method for thermoelectric energy generation
DE102011081565A1 (de) * 2011-08-25 2013-02-28 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbinenanordnung, Kraftwerk und Verfahren zu dessen Betrieb
DE102011113307A1 (de) * 2011-09-14 2013-03-14 Emitec Gesellschaft Für Emissionstechnologie Mbh Thermoelektrischer Generator mit kompaktem Aufbau
WO2013141937A1 (en) * 2011-12-30 2013-09-26 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Gas turbine engine tip clearance control
FR2986905B1 (fr) * 2012-02-09 2014-02-28 Snecma Procede de refroidissement de composants electroniques dans un turboreacteur d'aeronef
US9388740B2 (en) * 2012-02-15 2016-07-12 The Boeing Company Thermoelectric generator in turbine engine nozzles
FR2989734B1 (fr) 2012-04-24 2014-04-18 Snecma Turboreacteur incorporant des generateurs thermoelectriques
US20130305728A1 (en) * 2012-05-15 2013-11-21 General Electric Company Systems and Methods for Minimizing Coking in Gas Turbine Engines
CA2895738A1 (en) * 2012-12-28 2014-07-03 General Electric Company System and method for aviation electric power production
CN103114877B (zh) * 2013-03-08 2014-12-24 青岛大学 一种能量回收装置
WO2015073101A2 (en) * 2013-09-16 2015-05-21 United Technologies Corporation Systems for generating auxillary electrical power for jet aircraft propulsion systems
EP2942508B1 (en) * 2014-05-08 2022-08-24 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Enhanced heat sink availability on gas turbine engines through the use of solid state heat pumps
GB2539299B (en) * 2015-06-12 2017-11-08 Rolls Royce Corp Battery arrangements for gas turbine engines
US20170298830A1 (en) * 2016-04-18 2017-10-19 General Electric Company Oil-free gas turbine engine
GB2572753A (en) * 2018-04-04 2019-10-16 Rolls Royce Plc A fuel system for an internal combustion engine, an internal combustion engine and a method of operating a fuel system for an internal combustion engine
RU190354U1 (ru) * 2018-10-24 2019-06-28 Анатолий Петрович Черных Электрогенерирующее устройство на основе термоэлектричества и детандирования газа
FR3091900B1 (fr) 2019-01-17 2022-05-27 Safran Aircraft Engines Turbomachine comprenant un panneau d’echange thermique et de production d’energie electrique
KR102667523B1 (ko) * 2021-10-18 2024-05-22 엘아이지넥스원 주식회사 유도 무기 시스템의 잔열을 이용한 발전 장치 및 유도 무기 시스템의 잔열을 이용한 발전 방법
US11665963B1 (en) 2022-04-22 2023-05-30 Hamilton Sundstrand Corporation Waste heat capture using tail cone of a gas turbine engine
CN116576024B (zh) * 2023-05-31 2024-04-02 威海广泰空港设备股份有限公司 一种微燃发电装置

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1504078A (fr) * 1965-11-09 1967-12-01 Plessey Co Ltd Dispositif générateur d'électricité pour groupes énergétiques à turbine à gaz
DE19946806A1 (de) * 1999-09-29 2001-04-05 Klaus Palme Verfahren und Einrichtung zur Erzeugung elektrischer Energie aus thermischen Energie nach dem Seebeck-Effekt
US6613972B2 (en) * 2000-01-07 2003-09-02 University Of Southern California Microcombustor and combustion-based thermoelectric microgenerator
JP2003523298A (ja) * 2000-02-18 2003-08-05 モトローラ・インコーポレイテッド 航空機用の熱電発電機
JP2001263088A (ja) * 2000-03-15 2001-09-26 Toru Nishikazu 温度格差発電素子を利用したジェットエンジン
JP2003286860A (ja) 2002-03-29 2003-10-10 Orion Mach Co Ltd 熱および電力の供給装置
CZ20021405A3 (cs) * 2002-04-23 2003-12-17 Marek Nedbal Termočlánky nebo fotoelektrické články s elektromotorem pro proudové motory
JP3921134B2 (ja) * 2002-06-18 2007-05-30 薫 丸田 マイクロ燃焼加熱器
US20050022855A1 (en) * 2003-07-30 2005-02-03 Raver Bernard J. Thermoelectric power generator for a gas turbine engine
JP4423989B2 (ja) * 2004-02-05 2010-03-03 トヨタ自動車株式会社 内燃機関の熱電発電装置
US7316563B2 (en) * 2004-07-30 2008-01-08 Marshall Daniel S Combustor with integrated counter-flow heat exchanger
US6987329B1 (en) * 2004-08-03 2006-01-17 Harris Corporation Fuel flexible thermoelectric micro-generator with micro-turbine
JP4026632B2 (ja) * 2004-08-12 2007-12-26 セイコーエプソン株式会社 小型飛行体
JP4534060B2 (ja) * 2005-04-08 2010-09-01 国立大学法人京都大学 熱電発電装置、熱交換機
US7788933B2 (en) * 2006-08-02 2010-09-07 Bsst Llc Heat exchanger tube having integrated thermoelectric devices
FR2914697B1 (fr) 2007-04-06 2012-11-30 Turbomeca Dispositif d'assistance aux phases transitoires d'acceleration et de deceleration
DE102007036930A1 (de) * 2007-08-04 2009-04-09 Mtu Aero Engines Gmbh Flugtriebwerk
US9018512B2 (en) * 2007-12-21 2015-04-28 The Boeing Company Thermoelectric generation system

Also Published As

Publication number Publication date
FR2942077B1 (fr) 2013-08-16
RU2534443C2 (ru) 2014-11-27
WO2010089505A1 (fr) 2010-08-12
US20110283712A1 (en) 2011-11-24
KR101769159B1 (ko) 2017-08-17
PL2394309T3 (pl) 2013-08-30
CN102308401B (zh) 2014-07-23
CA2751395A1 (fr) 2010-08-12
ES2418148T3 (es) 2013-08-12
JP2012517789A (ja) 2012-08-02
FR2942077A1 (fr) 2010-08-13
CA2751395C (fr) 2018-04-10
EP2394309A1 (fr) 2011-12-14
KR20110124252A (ko) 2011-11-16
EP2394309B1 (fr) 2013-04-17
US8962968B2 (en) 2015-02-24
CN102308401A (zh) 2012-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011136856A (ru) Термоэлектрический генератор газовой турбины
JP2012517789A5 (ru)
CN104246176B (zh) 包括温差发电机的涡轮发动机
US20170138595A1 (en) Combustor Wall Channel Cooling System
US9145811B2 (en) Thermoelectric generator of vehicle
PL2288796T3 (pl) Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła gazów spalinowych
JP2014503990A (ja) 熱電デバイスの熱統合
ATE529616T1 (de) Abgasanlage für eine brennkraftmaschine
RU2487305C1 (ru) Тригенерационная установка на базе микротурбинного двигателя
RU2013110000A (ru) Шумоглушитель
US9765695B2 (en) Cooling arrangement for a gas turbine
KR20160008858A (ko) 복층 구조의 폐열 회수형 열전발전장치
EP3664277B1 (en) Thermoelectric generation device
WO2014135171A1 (en) New source of electric power for aircraft
KR101614155B1 (ko) 스털링엔진의 내부 응축수 발생 억제 구조
CN106301084A (zh) 一种利用中高温流体的温差发电装置
MX2010013672A (es) Tubo mejorado de intercambiador de calor e interenfriador de aire a aire.
TWI581469B (zh) Thermal power plant
PL244749B1 (pl) Termodynamiczny kolektor wydechowy, zwłaszcza do tłokowych silników lotniczych
RU157527U1 (ru) Камера сгорания газотурбинной установки
US20160133812A1 (en) Thermoelectric generator
PL244748B1 (pl) Aerodynamiczny kolektor wydechowy, zwłaszcza do tłokowych silników lotniczych
JP2024512881A (ja) 熱電発電ガスバーナー
KR20130071614A (ko) 스털링 엔진용 고온 열교환기
KR20130066059A (ko) 차량용 열전 발전기

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200205