RU2013109373A - Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки - Google Patents

Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2013109373A
RU2013109373A RU2013109373/06A RU2013109373A RU2013109373A RU 2013109373 A RU2013109373 A RU 2013109373A RU 2013109373/06 A RU2013109373/06 A RU 2013109373/06A RU 2013109373 A RU2013109373 A RU 2013109373A RU 2013109373 A RU2013109373 A RU 2013109373A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
cooling
refrigerant
chambers
mixing
Prior art date
Application number
RU2013109373/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2544397C2 (ru
Inventor
Александр Алексеевич Белоглазов
Михаил Наумович Ночевник
Original Assignee
Александр Алексеевич Белоглазов
Михаил Наумович Ночевник
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 Алексеевич Белоглазов, Михаил Наумович Ночевник filed Critical Александр Алексеевич Белоглазов
Priority to RU2013109373/06A priority Critical patent/RU2544397C2/ru
Publication of RU2013109373A publication Critical patent/RU2013109373A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544397C2 publication Critical patent/RU2544397C2/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

1. Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки, включающий ступенчатое сжатие воздуха в многоступенчатом турбокомпрессоре, подачу и охлаждение распыленной жидкостью сжатого воздуха в смесительных камерах, расположенных между ступенями турбокомпрессора, расширение рабочего тела в газовой турбине, сжигание полученного в газификаторе синтезгаза или другого органического топлива в камере сгорания и регенерацию тепла продуктов сгорания, отличающийся тем, что охлаждение сжатого воздуха осуществляют путем подачи в смесительные камеры незамерзающего при минусовых температурах окружающей среды хладоагента в виде капель размером 20-500 мкм и полный вывод хладоагента после его безиспарительного нагрева сепарационно-вихревым устройством, а выведенный из смесительных камер нагретый хладоагент направляют в повторный оборот, предварительно охлаждая его воздухом окружающей среды в автономном теплообменном устройстве до температуры выше, чем температура окружающей среды на 1-8°C, при этом безиспарительность охлаждения обеспечивается расходом поступающего в смесительные камеры хладоагента при выполнении условия:d вых.в≤d вх.в, гдеd вых.в - влагосодержание воздуха на выходе из смесительной камеры,d вх.в - влагосодержание воздуха на входе в смесительную камеру;d - отношение веса влаги во влажном воздухе к весу сухого воздуха в том же объеме, г/кг,при этом, регулируя расход хладоагента и поддерживая безиспарительность охлаждения во всех камерах, добиваются практически изотермического процесса сжатия, контролируя и поддерживая отклонения температур в конце первой и последней смесительных камер в п�

Claims (3)

1. Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки, включающий ступенчатое сжатие воздуха в многоступенчатом турбокомпрессоре, подачу и охлаждение распыленной жидкостью сжатого воздуха в смесительных камерах, расположенных между ступенями турбокомпрессора, расширение рабочего тела в газовой турбине, сжигание полученного в газификаторе синтезгаза или другого органического топлива в камере сгорания и регенерацию тепла продуктов сгорания, отличающийся тем, что охлаждение сжатого воздуха осуществляют путем подачи в смесительные камеры незамерзающего при минусовых температурах окружающей среды хладоагента в виде капель размером 20-500 мкм и полный вывод хладоагента после его безиспарительного нагрева сепарационно-вихревым устройством, а выведенный из смесительных камер нагретый хладоагент направляют в повторный оборот, предварительно охлаждая его воздухом окружающей среды в автономном теплообменном устройстве до температуры выше, чем температура окружающей среды на 1-8°C, при этом безиспарительность охлаждения обеспечивается расходом поступающего в смесительные камеры хладоагента при выполнении условия:
d вых.в≤d вх.в, где
d вых.в - влагосодержание воздуха на выходе из смесительной камеры,
d вх.в - влагосодержание воздуха на входе в смесительную камеру;
d - отношение веса влаги во влажном воздухе к весу сухого воздуха в том же объеме, г/кг,
при этом, регулируя расход хладоагента и поддерживая безиспарительность охлаждения во всех камерах, добиваются практически изотермического процесса сжатия, контролируя и поддерживая отклонения температур в конце первой и последней смесительных камер в пределах 0-10°C.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве охлаждающей жидкости могут быть использованы антифризы, растворяющиеся в воде и имеющие температуру кипения выше, чем температура кипения воды при одних и тех давлениях, например, 20-60% раствор этиленгликоля или пропиленгликоля.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при работе газотурбинной установки на угольном топливе в ней использована автономная регулируемая подача воды в газификатор через регулировочный вентиль, в регенеративный воздухоподогреватель и теплообменник, охлаждающий синтезгаз перед фильтром тонкой очистки, при этом поддерживают температуру синтезгаза перед фильтром тонкой очистки не более 870°К, а температуру на выходе газификатора не более 1123°К.
RU2013109373/06A 2013-03-04 2013-03-04 Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки RU2544397C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109373/06A RU2544397C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109373/06A RU2544397C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013109373A true RU2013109373A (ru) 2014-09-10
RU2544397C2 RU2544397C2 (ru) 2015-03-20

Family

ID=51539802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109373/06A RU2544397C2 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2544397C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2610801C1 (ru) * 2015-09-10 2017-02-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ работы газотурбинной установки

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1413426A (en) * 1973-04-09 1975-11-12 Zimmern B Rotary air compressor sets with injection of water
EP0051493A3 (en) * 1980-11-05 1982-12-01 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Heat exchanging system for an open internal combustion cycle
RU2069276C1 (ru) * 1992-12-22 1996-11-20 Акционерное общество открытого типа "СевзапВНИПИэнергопром" Способ охлаждения потока газа в многоступенчатом компрессоре
DE4447097A1 (de) * 1994-12-29 1996-07-04 Guenter Kirsten Verdichteranlage
US5669217A (en) * 1995-09-25 1997-09-23 Anderson; J. Hilbert Method and apparatus for intercooling gas turbines
RU2278286C2 (ru) * 2004-03-18 2006-06-20 Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур Российской Академии Наук (ИТЭС ОВИТ РАН) РФ Газотурбинная установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2544397C2 (ru) 2015-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013104942A (ru) Газотурбинная установка и способ управления ее работой
ES2649153T3 (es) Instalación de turbina de gas
RU2015119662A (ru) Системы восполнения энергии и системы подогрева газовых турбин, а также способы их изготовления и использования
JP2013064399A5 (ru)
RU2013149403A (ru) Способ работы и устройство газотурбинной установки
RU2016111699A (ru) Двигатель
CN105582689A (zh) 一种晶体析出用反应结晶罐
RU2012158295A (ru) Газовая турбина (варианты) и способ эксплуатации газовой турбины
CN102128085A (zh) 用于燃气涡轮机功率增大的系统和方法
CN207399727U (zh) 一种使用引射器创造负压环境的机载喷雾冷却系统
RU2013109373A (ru) Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки
CN103438609A (zh) 利用渔船尾气制冷系统
CN204718438U (zh) 带湿帘和低压自动喷水降温装置的闭式冷却机组
WO2014029050A1 (zh) 多用途喷爆式高压调温汽体分解蒸汽发生器
RU2545261C9 (ru) Газотурбинная установка повышенной эффективности
CN103277937A (zh) 多用途热泵
CN103851926A (zh) 一种高效烟气余热回收装置及其回收方法
CN203869230U (zh) 船舶余热溶液除湿复合蒸发冷却全空气空调装置
CN202402165U (zh) 燃气循环尾气制冷混合气除湿系统
WO2015012710A8 (ru) Автомобиль на водороде без водорода на ботру
CN202452514U (zh) 燃气循环尾气制冷燃气空气独立除湿加热装置
RU178331U1 (ru) Парогазотурбинная установка
CN105293610A (zh) 海产品烘干联合海水淡化系统及工作方法
RU138283U1 (ru) Газотурбинная установка
CN104481678A (zh) 内燃机余热利用装置

Legal Events

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

Effective date: 20160305