RU2013121938A - METHOD OF WORK OF THE COMBINED GAS-TURBINE INSTALLATION OF THE GAS DISTRIBUTION SYSTEM - Google Patents

METHOD OF WORK OF THE COMBINED GAS-TURBINE INSTALLATION OF THE GAS DISTRIBUTION SYSTEM Download PDF

Info

Publication number
RU2013121938A
RU2013121938A RU2013121938/06A RU2013121938A RU2013121938A RU 2013121938 A RU2013121938 A RU 2013121938A RU 2013121938/06 A RU2013121938/06 A RU 2013121938/06A RU 2013121938 A RU2013121938 A RU 2013121938A RU 2013121938 A RU2013121938 A RU 2013121938A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
low
gas
working fluid
electric energy
Prior art date
Application number
RU2013121938/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2557823C2 (en
Inventor
Айрат Маратович Гафуров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority to RU2013121938/06A priority Critical patent/RU2557823C2/en
Publication of RU2013121938A publication Critical patent/RU2013121938A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2557823C2 publication Critical patent/RU2557823C2/en

Links

Abstract

1. Способ работы комбинированной газотурбинной установки системы газораспределения, заключающийся в выработке электрической энергии с помощью газотурбинного двигателя, в выработке электрической энергии с помощью теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции, в выработке электрической энергии в энергоутилизационном турбодетандере при расширении природного газа высокого давления, в выработке электрической энергии в теплоутилизирующем турбодетандере при расширении природного газа высокого давления, утилизации теплоты выхлопных газов газотурбинного двигателя, при этом утилизацию теплоты выхлопных газов газотурбинного двигателя осуществляют путем нагрева в теплообменнике-утилизаторе рабочего тела теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции, причем рабочее тело теплового двигателя сжимают для повышения его давления, а охлаждение рабочего тела ведут в низкотемпературном теплообменнике низкотемпературным природным газом после энергоутилизационного турбодетандера, отличающийся тем, что при выработке электрической энергии с помощью теплового двигателя в качестве рабочего тела используют низкокипящее рабочее тело с замкнутым контуром циркуляции, работающего по органическому циклу Ренкина, утилизацию теплоты выхлопных газов газотурбинного двигателя осуществляют путем нагрева в теплообменнике-утилизаторе низкокипящего рабочего тела, причем низкокипящее рабочее тело замкнутого контура циркуляции сжимают в конденсатном насосе, расширяют в турбодетандере, конденсируют в низкотемпературном теплообменнике-конденсаторе, при выработке электрической энергии в энергоутилизацион1. The method of operation of a combined gas turbine installation of a gas distribution system, which consists in generating electric energy using a gas turbine engine, in generating electric energy using a closed-circuit heat engine, in generating electric energy in an energy recovery turbine expander when expanding high-pressure natural gas, in generating electric energy in a heat-utilizing turboexpander during the expansion of high-pressure natural gas, heat recovery exhaust gas of the gas turbine engine, while the heat of the exhaust gases of the gas turbine engine is utilized by heating the working fluid of the heat engine with a closed circulation circuit, and the working body of the heat engine is compressed to increase its pressure, and the working fluid is cooled in a low-temperature natural heat exchanger gas after an energy recovery turbine expander, characterized in that when generating electric energy using thermal The low-boiling working fluid with a closed circulation loop operating according to the organic Rankine cycle is used as a working medium, the heat of exhaust gases of a gas turbine engine is utilized by heating a low-boiling working fluid in a heat exchanger-utilizer, and the low-boiling closed-loop working fluid is compressed in a condensate pump, expanded in a turboexpander, they condense in a low-temperature heat exchanger-condenser, while generating electric energy in energy recovery

Claims (2)

1. Способ работы комбинированной газотурбинной установки системы газораспределения, заключающийся в выработке электрической энергии с помощью газотурбинного двигателя, в выработке электрической энергии с помощью теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции, в выработке электрической энергии в энергоутилизационном турбодетандере при расширении природного газа высокого давления, в выработке электрической энергии в теплоутилизирующем турбодетандере при расширении природного газа высокого давления, утилизации теплоты выхлопных газов газотурбинного двигателя, при этом утилизацию теплоты выхлопных газов газотурбинного двигателя осуществляют путем нагрева в теплообменнике-утилизаторе рабочего тела теплового двигателя с замкнутым контуром циркуляции, причем рабочее тело теплового двигателя сжимают для повышения его давления, а охлаждение рабочего тела ведут в низкотемпературном теплообменнике низкотемпературным природным газом после энергоутилизационного турбодетандера, отличающийся тем, что при выработке электрической энергии с помощью теплового двигателя в качестве рабочего тела используют низкокипящее рабочее тело с замкнутым контуром циркуляции, работающего по органическому циклу Ренкина, утилизацию теплоты выхлопных газов газотурбинного двигателя осуществляют путем нагрева в теплообменнике-утилизаторе низкокипящего рабочего тела, причем низкокипящее рабочее тело замкнутого контура циркуляции сжимают в конденсатном насосе, расширяют в турбодетандере, конденсируют в низкотемпературном теплообменнике-конденсаторе, при выработке электрической энергии в энергоутилизационном турбодетандере используют турбодетандер с сепарирующей установкой для выработки низкотемпературного природного газа, который направляют в низкотемпературный теплообменник-конденсатор для охлаждения низкокипящего рабочего тела теплового двигателя, и конденсата в виде сжиженной фракции тяжелых углеводородов, который направляют в камеру сгорания газотурбинного двигателя, причем в процессе конденсации низкокипящего рабочего тела выделяемая скрытая теплота нагревает низкотемпературный природный газ.1. The method of operation of a combined gas turbine installation of a gas distribution system, which consists in generating electric energy using a gas turbine engine, in generating electric energy using a closed-circuit heat engine, in generating electric energy in an energy recovery turbine expander when expanding high-pressure natural gas, in generating electric energy in a heat-utilizing turboexpander during the expansion of high-pressure natural gas, heat recovery exhaust gas of the gas turbine engine, while the heat of the exhaust gases of the gas turbine engine is utilized by heating the working fluid of the heat engine with a closed circulation circuit, and the working body of the heat engine is compressed to increase its pressure, and the working fluid is cooled in a low-temperature natural heat exchanger gas after an energy recovery turbine expander, characterized in that when generating electric energy using thermal The low-boiling working fluid with a closed circulation loop operating according to the organic Rankine cycle is used as a working medium, the heat of exhaust gases of a gas turbine engine is utilized by heating a low-boiling working fluid in a heat exchanger-utilizer, and the low-boiling closed-loop working fluid is compressed in a condensate pump, expanded in a turboexpander, they condense in a low-temperature heat exchanger-condenser, while generating electric energy in energy recovery We use a turboexpander with a separation unit to produce low-temperature natural gas, which is sent to a low-temperature heat exchanger-condenser to cool the low-boiling working fluid of the heat engine, and condensate in the form of a liquefied fraction of heavy hydrocarbons, which is sent to the combustion chamber of a gas-turbine engine, and during the condensation of the low-boiling engine the working fluid generated latent heat heats low-temperature natural gas. 2. Способ работы комбинированной газотурбинной установки системы газораспределения по п.1, отличающийся тем, что в качестве низкокипящего рабочего тела используют этанол или метанол. 2. The method of operation of a combined gas turbine installation of a gas distribution system according to claim 1, characterized in that ethanol or methanol is used as a low-boiling working fluid.
RU2013121938/06A 2013-05-13 2013-05-13 Method of operation of combined gas-turbine unit of gas distribution system RU2557823C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121938/06A RU2557823C2 (en) 2013-05-13 2013-05-13 Method of operation of combined gas-turbine unit of gas distribution system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013121938/06A RU2557823C2 (en) 2013-05-13 2013-05-13 Method of operation of combined gas-turbine unit of gas distribution system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013121938A true RU2013121938A (en) 2014-11-20
RU2557823C2 RU2557823C2 (en) 2015-07-27

Family

ID=53381013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013121938/06A RU2557823C2 (en) 2013-05-13 2013-05-13 Method of operation of combined gas-turbine unit of gas distribution system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557823C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716653C1 (en) * 2019-07-29 2020-03-13 Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" Heat exchanger complex of power plant on liquefied natural gas

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4296802A (en) * 1975-06-16 1981-10-27 Hudson Products Corporation Steam condensing apparatus
US6167706B1 (en) * 1996-01-31 2001-01-02 Ormat Industries Ltd. Externally fired combined cycle gas turbine
RU2199020C2 (en) * 2000-08-03 2003-02-20 Уфимский государственный авиационный технический университет Method of operation and design of combination gas turbine plant of gas distributing system
DE102004037417B3 (en) * 2004-07-30 2006-01-19 Siemens Ag Method and device for transferring heat from a heat source to a thermodynamic cycle with a working medium comprising at least two substances with non-isothermal evaporation and condensation
RU67236U1 (en) * 2007-05-10 2007-10-10 Дмитрий Тимофеевич Аксенов SYSTEM FOR PREPARING NATURAL GAS FOR COMBUSTION IN BOILER UNITS WITH COMPLEX USE OF OVER PRESSURE GAS PRESSURE FOR ELECTRICITY AND COOLING, GAS DIVERSION

Also Published As

Publication number Publication date
RU2557823C2 (en) 2015-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BRPI0821737A8 (en) open and closed and semi-closed gas turbine systems for power generation and expansion turbine and closed piston compressor, turbocharger, and operating gas compression open cycle gas turbine power production methods in turbocharger and engine system operation
DOP2019000265A (en) COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM AND OPERATING METHOD
JP2013217214A (en) Gas turbine engine system using organic medium
RU133204U1 (en) COMBINED GAS TURBINE INSTALLATION OF GAS DISTRIBUTION SYSTEM
RU2013121938A (en) METHOD OF WORK OF THE COMBINED GAS-TURBINE INSTALLATION OF THE GAS DISTRIBUTION SYSTEM
RU133251U1 (en) GAS DISTRIBUTION STATION
WO2013179147A3 (en) Method for converting of warmth environment into electricity
RU2013103311A (en) STEAM AIR COMBUSTION ENGINE
RU2657068C2 (en) Installation for electrical energy generation for utilization of heat of smoke and exhaust gases
RU145203U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
RU2552481C1 (en) Operating method of thermal power plant
CA2983533A1 (en) Combined cycle power generation
RU2019106246A (en) METHOD FOR INCREASING THE POWER OF A STEAM AND GAS POWER UNIT WITH THE HELP OF AN ABSORPTION COOLING MACHINE
RU2610801C1 (en) Gas turbine plant operation method
WO2016054595A3 (en) Combined electricity, heat, and chill generation for a rankine engine
RU145213U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
RU2564195C1 (en) Power system for utilisation of heat of exhaust gases of gas-distributing station
RU2013138267A (en) METHOD FOR WORKING STEAM-GAS POWER INSTALLATION AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
ES2608344R1 (en) Thermal plant with LNG regasification and CO2 capture
RU146401U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
RU146394U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
ECSP22027079A (en) NEW THERMODYNAMIC CYCLE WITH HIGH ENERGY RECOVERY
RU144946U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION
RU2525041C1 (en) Method of gas distributing station operation
RU145228U1 (en) HEAT ELECTRIC STATION

Legal Events

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

Effective date: 20150907