RU2078970C1 - Способ преобразования тепловой энергии в работу - Google Patents

Способ преобразования тепловой энергии в работу Download PDF

Info

Publication number
RU2078970C1
RU2078970C1 RU92003127A RU92003127A RU2078970C1 RU 2078970 C1 RU2078970 C1 RU 2078970C1 RU 92003127 A RU92003127 A RU 92003127A RU 92003127 A RU92003127 A RU 92003127A RU 2078970 C1 RU2078970 C1 RU 2078970C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
closed
turbine
circuit
heat
Prior art date
Application number
RU92003127A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92003127A (ru
Inventor
Александр Николаевич Гришин
Original Assignee
Александр Николаевич Гришин
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 Николаевич Гришин filed Critical Александр Николаевич Гришин
Priority to RU92003127A priority Critical patent/RU2078970C1/ru
Publication of RU92003127A publication Critical patent/RU92003127A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2078970C1 publication Critical patent/RU2078970C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Использование в теплоэнергетике. Сущность изобретения: замкнутая турбоустановка утилизирует тепловую энергию основного и вспомогательного контуров, а также дополнительной замкнутой паро- или газотурбинной установки, сопряженной со вспомогательным контуром. 3 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике.
Известен способ преобразования тепловой энергии в работу, заключающийся в ступенчатом сжатии рабочего тела, его нагреве сжиганием топлива, ступенчатом расширении, передаче части тепловой энергии рабочего тела теплообменном рабочему телу замкнутой турбоустановки /1/.
Энергетические установки, выполненные по этому способу, ограничены по мощности и КПД.
Известен также способ /2/, выбранный в качестве прототипа, включающий ступенчатое сжатие рабочего тела в основном контуре, отбор части рабочего тела во вспомогательный контур, ступенчатое его сжатие, нагрев, ступенчатое расширение, смешение и нагрев вместе с основной частью рабочего тела в камере сгорания основного контура, утилизацию тепловой энергии основного контура посредством теплообмена с рабочим телом замкнутой турбоустановки.
К недостаткам способа прототипа следует также отнести ограниченность мощности и КПД.
Задачей изобретения является повышение мощности и КПД.
Указанная задача достигается тем, что дополнительно отобранную во вспомогательный контур часть рабочего тела до и после ступенчатого сжатия охлаждают, полученную в результате охлаждения теплоэнергию и часть тепловой энергии вспомогательного контура передают рабочему теплу дополнительной замкнутой паро- или газотурбинной установки, а непреобразованную в ней в работу часть энергии передают рабочему телу замкнутой турбоустановки.
В отличие от прототипа, в предложенном способе замкнутая турбоустановка утилизирует тепловую энергию основного и вспомогательного контуров, а также дополнительной замкнутой паро- или газотурбинной установки.
На фиг. 1, 2, 3 приведены возможные схемы энергетических установок, предназначенных для осуществления предлагаемого способа.
Энергетические установки, изображенные на фиг. 1 и 2, имеют высоконапорные парогенераторы в замкнутых турбоустановке и дополнительной паротурбинной установке. Энергетическая установка, схема которой приведена на фиг. 3, является установкой с котлом-утилизатором.
Способ осуществляется следующим образом. В основном контуре (см. фиг. 1, 2, 3), содержащем компрессор 1, камеру сгорания 2 и турбину 3, воздух сжимается в компрессоре 1. Часть сжатого воздуха отбирается во вспомогательный контур, где она охлаждается в теплообменнике 4, сжимается в компрессоре 5, снова охлаждается в теплообменнике 6, нагревается в каналах охлаждения 7 камере сгорания 8, расширяется в турбине 9. Выхлопной газ вспомогательного контура смешивается и нагревается в камере сгорания 2 вместе с основной частью воздуха и расширяется в турбине 3. Часть тепла основного контура утилизируется замкнутой турбоустановкой, содержащей (см. фиг 1) насос 10, первую секцию газоводяного подогревателя 11, теплообменник 12, вторую секцию газоводяного подогревателя 13, высоконапорный парогенератор 14, паровую турбину 15 и конденсатор 16. Часть тепла вспомогательного контура передается в дополнительную замкнутую паротурбинную установку, включающую (см. фиг. 1) насос 17, охлаждающие стороны теплообменников 4 и 6, высоконапорный парогенератор 18, паровую турбину 19, греющую сторону теплообменника 12 и дроссель 20. Непреобразованная в работу часть тепла из дополнительной замкнутой паротурбинной установки передается в замкнутую турбоустановку теплообменом и смешением их рабочих тел. При очень высоком давлении рабочего тела в дополнительной замкнутой паротурбинной установке смешение рабочих тел турбоустановок целесообразно производить в высоконапорном парогенераторе 14 или на его входе (см. фиг. 2). При осуществлении предлагаемого способа в энергетической установке с котлом- утилизатором (см. фиг. 3) в замкнутой турбоустановке газоводяной подогреватель имеет две охлаждающие стороны 11 и 12. Аналогично две охлаждающие стороны 13 и 14 имеет и котел-утилизатор.
Энергетическая установка с высоконапорными парогенераторами в замкнутых турбоустановке и дополнительной паротурбинной установке (см. фиг. 1) содержит основной и вспомогательный контуры. Основной контур включает компрессор 1, камеру сгорания 2 и турбину 3. Вспомогательный контур содержит греющую сторону теплообменника 4, компрессор 5, греющую сторону теплообменника 6, каналы охлаждения 7, камеру сгорания 8 и турбину 9. Замкнутая турбоустановка включает насос 10, охлаждающие стороны первой секции газоводяного подогревателя 11, теплообменника 12 и второй секции газоводяного подогревателя 13, высоконапорный парогенератор 14, паровую турбину 15 и конденсатор 16. Дополнительная замкнутая паротурбинная установка содержит насос 17, охлаждающие стороны теплообменников 4 и 6, высоконапорный парогенератор 18, паровую турбину 19, греющую сторону теплообменника 12 и дроссель 20.
В энергетической установке, изображенной на фиг. 2, секции газоводяного подогревателя объединены в одну 11, 13, выход паровой турбины 19 подключен ко входу в высоконапорный парогенератор 14, а вход насоса 10 через дроссель 20 и греющую сторону теплообменника 12 подключен к промежуточному сечению паровой турбины 15. При температуре воды выше температуры, необходимой для исключения выпадения влаги из отходящих из турбины 3 газов, греющая сторона теплообменника 12 и дроссель 20 могут быть включены в схему установки таким же образом, что и на фиг. 1.
В энергетической установке с котлом-утилизатором (см. фиг. 3) газоводяной подогреватель и котел-утилизатор имеют по две охлаждающие стороны - соответственно 11, 12 и 13, 14. Охлаждающие стороны 11 и 14 включены в замкнутую турбоустановку, а 12 и 13 в дополнительную замкнутую паротурбинную установку. Выход паровой турбины 119 подключен к охлаждающей стороне 14 котла утилизатора.

Claims (1)

  1. Способ преобразования тепловой энергии в работу, включающий ступенчатое сжатие рабочего тела в основном контуре, отбор части рабочего тела во вспомогательный контур, ступенчатое его сжатие, нагрев, ступенчатое расширение, смешение и нагрев вместе с основной частью рабочего тела в камере сгорания основного контура, утилизацию тепловой энергии основного контура посредством теплообмена с рабочим телом замкнутой турбоустановки, отличающийся тем, что дополнительно отобранную во вспомогательный контур часть рабочего тела до и после ступенчатого сжатия охлаждают, полученную в результате охлаждения тепловую энергию и часть тепловой энергии вспомогательного контура передают рабочему телу дополнительной замкнутой паро- или газотурбинной установки, а непреобразованную в ней в работу часть энергии передают рабочему телу замкнутой турбоустановки.
RU92003127A 1992-11-02 1992-11-02 Способ преобразования тепловой энергии в работу RU2078970C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92003127A RU2078970C1 (ru) 1992-11-02 1992-11-02 Способ преобразования тепловой энергии в работу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92003127A RU2078970C1 (ru) 1992-11-02 1992-11-02 Способ преобразования тепловой энергии в работу

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92003127A RU92003127A (ru) 1996-07-27
RU2078970C1 true RU2078970C1 (ru) 1997-05-10

Family

ID=20131304

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92003127A RU2078970C1 (ru) 1992-11-02 1992-11-02 Способ преобразования тепловой энергии в работу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2078970C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Арсеньев Л. В., Перышкин В. Г. Комбинированные установки с газовыми турбинами.- Л., Машиностроение, 1982, с. 247. 2. Манушин Э.А. Газовые турбины: Проблемы и перспективы.- М., Энергоатомиздат, 1986, с. 94 - 95, рис. 3-22. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5813215A (en) Combined cycle waste heat recovery system
US5678401A (en) Energy supply system utilizing gas and steam turbines
EP0676532B1 (en) Steam injected gas turbine system with topping steam turbine
US6715294B2 (en) Combined open cycle system for thermal energy conversion
GB2264539A (en) Heat transfer arrangement in a gas turbine
EP0949405A3 (en) Turbine plant
US5165239A (en) Water augmented indirectly-fired gas turbine systems and method
US4702081A (en) Combined steam and gas turbine plant
Koai et al. Performance analysis of a solar-powered/fuel-assisted Rankine cycle with a novel 30 hp turbine
JP4185326B2 (ja) ガス・空気複合タービン設備
EP2601394B1 (en) Gas turbine apparatus with improved exergy recovery
Habib et al. Optimization of reheat pressures in thermal power plants
RU2000449C1 (ru) Многоконтурна энергетическа установка
RU2078970C1 (ru) Способ преобразования тепловой энергии в работу
RU2115000C1 (ru) Комбинированная котельная
JPS61237804A (ja) 動力システム
JP4619563B2 (ja) ウルトラタービン
RU2775732C1 (ru) Кислородно-топливная энергоустановка
RU2056584C1 (ru) Паровой котел с агрегатом наддува и способ получения пара в котле с агрегатом наддува
RU2139430C1 (ru) Парогазовая энергетическая установка
RU2743480C1 (ru) Кислородно-топливная энергоустановка
RU2127815C1 (ru) Тепловая силовая установка с холодильником
RU2772096C2 (ru) Система совместного производства тепловой и электрической энергии для котла
US20020189262A1 (en) Method for operating a steam turbine , and a turbine system provided with a steam turbine that functions according to said method
RU2205969C2 (ru) Способ работы газопаровой установки с ядерным реактором