RU2051285C1 - Газотурбинная установка - Google Patents

Газотурбинная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2051285C1
RU2051285C1 SU5046572A RU2051285C1 RU 2051285 C1 RU2051285 C1 RU 2051285C1 SU 5046572 A SU5046572 A SU 5046572A RU 2051285 C1 RU2051285 C1 RU 2051285C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas turbine
combustion chamber
nozzle
ejector
fuel
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Потапов
Тамара Григорьевна Мироненко
Геннадий Николаевич Зайченко
Анатолий Александрович Русак
Original Assignee
Производственное объединение энергетики и электрификации "Брестэнерго"
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 Производственное объединение энергетики и электрификации "Брестэнерго" filed Critical Производственное объединение энергетики и электрификации "Брестэнерго"
Priority to SU5046572 priority Critical patent/RU2051285C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2051285C1 publication Critical patent/RU2051285C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Air Supply (AREA)

Abstract

Использование: в энергомашиностроении для газотурбинных установок, работающих на газообразном и жидком топливе. Сущность изобретения: перепускной воздухопровод между теплообменником-регенератором и камерой сгорания содержит последовательно установленные теплообменник-рекуператор, подключенный по нагреваемой среде к топливопроводу, и эжектор, активное сопло которого выполнено в виде жидкостной форсунки. Пассивное сопло эжектора подключено к рекуператору, а камера смешения к камере сгорания газотурбинной установки. Топливо и воздух в газотурбинной установке перед горением нагревают до одного уровня температуры больше или равно 150°С. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергомашиностроению, в частности к газотурбинным установкам, работающим на газообразном и жидком топливе.
Известна газотурбинная установка содержащая, последовательно расположенные компрессор, камеру сгорания с форсунками, турбину [1]
Недостатком такой газотурбинной установки является низкая экономичность и большое содержание оксидов азота в выхлопных газах.
Известна газотурбинная установка, содержащая компрессор, камеру сгорания, турбину и подключенный по нагреваемой среде к выходу из компрессора теплообменник-регенератор, в которой с целью снижения оксидов азота в воздушный поток, идущий на окисление топлива, подают пароводяную смесь [2]
В этой газотурбинной установке в камере сгорания происходит некоторое снижение генерации оксидов азота.
Известна огентехническая установка, в которой с целью снижения оксидов азота и двуокиси серы в уходящих газах производят подогрев топлива газообразного или жидкого до температуры ≥150оС. При этом для достижения эффекта снижения вредных составляющих воздух, поступающий на смешение с топливом, должен быть нагрет до этого же уровня температур [3]
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемой является газотурбинная установка, в которой с целью повышения экономичности установки в камеру сгорания подается подогретый в результате разделения в вихревой трубе газ [4]
Но подогрев газообразного топлива в вихревых трубах до температур ≥ 150оС экономически нецелесообразен, так как для этого необходим большой перепад давления газа на сопле вихревой трубы.
Цель изобретения повышение качества сжигания топлива путем снижения содержания окислов азота и других токсичных веществ в продуктах сгорания.
Цель достигается тем, что перепускной воздухопровод содержит последовательно установленные теплообменник-рекуператор, подключенный по нагреваемой среде к топливопроводу, и эжектор, активное сопло которого выполнено в виде жидкостной форсунки, пассивное сопло подключено к рекуператору, а камера смешения к камере сгорания.
Основным отличием предлагаемой конструкции является установка в перепускном воздухопроводе теплообменника-рекуператора для нагрева газообразного или жидкого топлива до температуры ≥150оС и жидкостно-газового струйного аппарата с диспергированной струей. В этом аппарате при коэффициенте подсоса 800-1000 создается перепад давлений между зоной всасывания и нагнетания воздуха 25-100 кгс/м2 и тем самым совмещается процесс снижения сопротивления воздушного тракта, распыл жидкости и снижение температуры воздуха, подаваемого на горение в камеру сгорания.
На чертеже изображена предлагаемая газотурбинная установка.
Газотурбинная установка содержит газовую турбину 1, камеру сгорания 2, воздушный компрессор 3, перепускной воздухопровод 4, теплообменник-регенератор 5, эжектор 6 с активным соплом 7, пассивным соплом 8 и камерой смешения 9, а также топливопровод 10 и теплообменник-рекуператор 11.
При работе газовой турбины 1 в камеру сгорания 2 подается компрессором 3 по перепускному воздухопроводу 4 воздух, который в теплообменнике-регенераторе 5 нагревается до 250-300оС, а затем охлаждается в жидкостно-газовом струйном аппарате. Кроме того в камеру сгорания 2 по топливопроводу 10 через теплообменник-рекуператор 11 подается жидкое или газообразное топливо. В рекуператоре 11 топливо подогревается до температуры ≥ 150оС, а воздух соответственно охлаждается.
При включении в работу форсунки 9 за счет значительной площади поверхности факела, образующегося при распыливании жидкости, создается перепад давлений между всасывающим патрубком 8 и камерой смешения 9. В результате этого происходит нагнетание в камеру сгорания смеси воздуха с жидкостью при интенсивном тепломассообмене между ними в камере смешения. Таким образом, в камеру сгорания нагнетается диспергированная охлажденная до 200-250оС газо(воздушно)жидкостная смесь с содержанием жидкости в смеси 5-10% от массового расхода топлива, идущего на горение.

Claims (1)

  1. ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, содержащая компрессор, сообщенный перепускным воздухопроводом с камерой сгорания, имеющей топливопровод, турбину, на выхлопном трубопроводе которой установлен теплообменник-регенератор, подключенный по нагреваемой среде к перепускному воздухопроводу, и эжектор, имеющий активное, пассивное сопла и камеру смешения, отличающаяся тем, что она снабжена теплообменником-рекуператором, установленным в перепускном воздухопроводе, один вход которого сообщен с выходом теплообменника-регенератора по воздуху, другой вход с топливопроводом, выход по воздуху с пассивным соплом эжектора, причем камера смешения эжектора сообщена с камерой сгорания, а его активное сопло выполнено в виде жидкостной форсунки.
SU5046572 1992-06-09 1992-06-09 Газотурбинная установка RU2051285C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046572 RU2051285C1 (ru) 1992-06-09 1992-06-09 Газотурбинная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5046572 RU2051285C1 (ru) 1992-06-09 1992-06-09 Газотурбинная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2051285C1 true RU2051285C1 (ru) 1995-12-27

Family

ID=21606431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5046572 RU2051285C1 (ru) 1992-06-09 1992-06-09 Газотурбинная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2051285C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503886C1 (ru) * 2011-06-27 2014-01-10 Коккерилл Мейнтенанс Э Энженьери Са Устройство и способ управления несгораемыми остатками в рекуперативных горелках, включающих такое устройство
RU2520214C1 (ru) * 2013-03-05 2014-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Газотурбинная установка
CN109763870A (zh) * 2019-03-20 2019-05-17 潘彦伯 一种低参数热回收系统

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Уваров В.В. Локомотивные газотурбинные установки. М.: Машгиз, 1962, с.11. *
2. Арсеньев Л.В. и др. Стационарные газотурбинные установки. Л.: Машиностроение. Ленинградское отделение, 1989, с.80, рис.1.43. *
3. Заявка ФРГ N 2654693, кл. F 23C 11/00, опубл. 1981. *
4. Патент США N 2303381, кл. 60-39-02, опубл.1942. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503886C1 (ru) * 2011-06-27 2014-01-10 Коккерилл Мейнтенанс Э Энженьери Са Устройство и способ управления несгораемыми остатками в рекуперативных горелках, включающих такое устройство
RU2520214C1 (ru) * 2013-03-05 2014-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Газотурбинная установка
CN109763870A (zh) * 2019-03-20 2019-05-17 潘彦伯 一种低参数热回收系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100394428B1 (ko) 연료 희석법 및 질소 산화물 감소장치
KR100538518B1 (ko) 연료 희석법 및 질소 산화물 감소장치
US5360171A (en) Fuel burner apparatus and method employing divergent flow nozzle
JPS6021608Y2 (ja) 燃料燃焼装置
IL138380A (en) High efficiency low pollution hybrid brayton cycle combustor
US4412808A (en) Dual fueled burner gun
US5216876A (en) Method for reducing nitrogen oxide emissions from gas turbines
US3540821A (en) Flue gas recirculation burner
KR100218605B1 (ko) 간접 가열식 가스터어빈의 상부장착 연소기
RU2051285C1 (ru) Газотурбинная установка
FI57922B (fi) Foerfarande och anordning foer framstaellning av svaveldioxid
GB2035540A (en) A gas turbine engine fuel injector
US6481998B2 (en) High velocity reburn fuel injector
KR100738863B1 (ko) 저 NOx 작동을 위한 개선된 연료 스테이징 방법
US5517818A (en) Gas generation apparatus
KR102319085B1 (ko) 희석 선택적 촉매 환원 시스템을 포함하는 화석 연료 구동 엔진용 배기 덕트
CA1150927A (en) Industrial chimneys
CN105889980A (zh) 用于衬套中的空气进入以减少需水量来控制NOx的新型方法
US20220010957A1 (en) Cylindrical burner apparatus and method
US20230288056A1 (en) Cylindrical burner apparatus and method
RU2088774C1 (ru) Способ работы газотурбинной установки и установка для его осуществления
Burner Effect of Air Velocity on Combustion Characteristics in
RU2042886C1 (ru) Способ сжигания органического топлива в камере сгорания газотурбинной установки и камера сгорания газотурбинной установки
KR200270460Y1 (ko) 다단의 산소부화 버너
RU2042881C1 (ru) Способ уменьшения образования оксидов азота в процессе сжигания жидкого топлива