RU2149273C1 - Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления - Google Patents

Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления Download PDF

Info

Publication number
RU2149273C1
RU2149273C1 RU96122409A RU96122409A RU2149273C1 RU 2149273 C1 RU2149273 C1 RU 2149273C1 RU 96122409 A RU96122409 A RU 96122409A RU 96122409 A RU96122409 A RU 96122409A RU 2149273 C1 RU2149273 C1 RU 2149273C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas turbine
ejector
fuel
air
gas
Prior art date
Application number
RU96122409A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96122409A (ru
Inventor
В.С. Бекнев
В.Д. Моляков
Р.З. Тумашев
Л.И. Сыромятникова
Original Assignee
Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
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 Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана filed Critical Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана
Priority to RU96122409A priority Critical patent/RU2149273C1/ru
Publication of RU96122409A publication Critical patent/RU96122409A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2149273C1 publication Critical patent/RU2149273C1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления содержит последовательно подключенные по ходу рабочего тела компрессор, камеру сгорания с патрубками подачи соответственно первичного и вторичного воздуха и топливоподающим устройством. Топливоподающее устройство выполнено в виде эжектора с последовательно подключенными приемной камерой, камерой смешения и диффузором, активное сопло эжектора подключено к топливному патрубку с установленным на нем топливным вентилем. Пассивное сопло посредством патрубка подачи первичного воздуха связано с атмосферой. Патрубок подачи первичного воздуха эжектора и воздушный патрубок компрессора снабжены вентилями и подключены к общему воздухозаборнику. Изобретение позволяет утилизировать в газотурбинной установке малокалорийные газы высокого давления, повышает суммарно (электрическую и тепловую) мощность установки и имеет возможность регулировать последнюю. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическим газотурбинным установкам (ГТУ), работающим на низкокалорийных газах высокого давления, в том числе сопутствующих нефтяным месторождениям, что является актуальным при утилизации газов промышленного производства и нефтедобычи.
Известны газотурбинные установки /1/, работающие на природном газе. Сравнительно низкий уровень давления природного газа диктует необходимость применения в ГТУ дожимающего топливного компрессора для создания гарантированного обязательного избыточного давления газа на входе в камеру сгорания по отношению к давлению циклового воздуха. Применение дожимающего компрессора увеличивает массу и габариты ГТУ, ее стоимость, снижает экономичность и мощность.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению относится газотурбинная установка, в которую входят последовательно подключенные по ходу рабочего тела компрессор, камера сгорания, турбина /2/. К горелочному устройству камеры сгорания патрубком первичного воздуха из компрессора подводится только часть воздуха, необходимого для процесса сгорания топлива при высокой температуре. Остальной воздух патрубком вторичного воздуха подается в камеру сгорания, постепенно подмешиваясь к продуктам сгорания, снижая их температуру при входе на лопатки турбины.
В данной установке значительная часть мощности турбины расходуется на привод компрессора, расход воздуха через который практически совпадает с расходом газа через турбину. Кроме того, установка имеет недостаточно высокие экологические показатели.
Техническим результатом заявленного изобретения является возможность утилизировать в ГТУ малокалорийные газы высокого давления; повысить суммарную (электрическую и тепловую) мощность ГТУ по сравнению с ГТУ традиционной схемы при той же располагаемой энергии, причем соотношение между мощностями может меняться в зависимости от конкретных потребностей; значительно снизить токсичность продуктов сгорания и, как следствие, улучшить экологическое состояние окружающей среды.
Полученный технический результат достигается тем, что газотурбинная установка (ГТУ), содержащая последовтаельно подключенные по ходу рабочего тела компрессор, камеру сгорания с патрубком подачи вторичного воздуха и патрубок первичного воздуха, турбину, снабжена топливоподающей системой, содержащей последовательно соединенные топливный патрубок, топливный вентиль и эжектор, причем патрубок подачи первичного воздуха связан с эжектором.
Сравнительный анализ заявляемой ГТУ с прототипом позволил выявить в ГТУ новые признаки, заключающиеся в том, что топливоподающее устройство включает в себя эжектор, подключенный патрубком первичного воздуха к атмосфере, а топливным патрубком - к источнику низкокалорийного газа высокого давления. Подсасываемый эжектором воздух (окислитель) и газ интенсивно перемешиваются в камере смешения эжектора перед поступлением в зону горения камеры сгорания, чем обеспечивается малая эмиссия вредных компонентов в продуктах сгорания (меньше 50 мг/нм3).
Такое выполнение топливоподающего устройства и применение его в заявляемой ГТУ позволяет обеспечить указанный технический результат, а заявленное техническое решение соответствует критерию "новизна".
Анализ имеющейся патентной и научно-технической информации в области энергетических газотурбинных установок не позволил обнаружить заявленной совокупности признаков, изложенных в формуле изобретения, что дает основание сделать вывод о соответствии предложенного технического решения критерию "изобретательский уровень".
Необходимо отметить, что вышеуказанные признаки являются необходимыми и достаточными для достижения положительного эффекта, указанного в техническом результате изобретения, а именно: возможность утилизировать в ГТУ малокалорийные газы высокого давления, в том числе сопутствующих нефтяным месторождениям, включением эжектора в топливоподающее устройство камеры сгорания. Заявленная ГТУ с топливоподающим устройством, включающий эжектор, не имеет аналогов и поэтому может квалифицироваться как изобретение.
Заявленная ГТУ соответствует критерию "промышленная применяемость", так как материалы заявки содержат необходимые сведения для реализации установки в производстве. Добыча высоковязкой нефти связана с большими затратами энергии. Залежам высоковязкой нефти сопутствуют, как правило, газовые шапки, состоящие из углеводородных компонентов и азота при давлении 15...20 МПа, температуре 300...310 К, причем состав горючих составляющих низок - 10...20% (остальное - азот). В заявленной ГТУ возможна утилизация этих газов для выработки тепловой и электрической энергии, которые могут быть использованы для нужд нефтепромыслов: производство горячей воды, пара, привод механизмов, для термического воздействия на вязкую нефть (закачка подогретого высокоазотистого газа, воды или пара в пласт). Использование малоценных низкокалорийных газов позволяет сделать добычу высоковязкой нефти рентабельной.
На чертеже представлена ГТУ, общий вид.
ГТУ содержит входное устройство 1 для забора воздуха из атмосферы, которое патрубком первичного воздуха 2 с размещенным на нем воздушным вентилем 3 связано с эжектором 4, в состав которого входит сопло 5, связанное с топливным патрубком 6 с размещенным на нем топливным вентилем 7. Приемная камера 8 эжектора 4 переходит в камеру смешения 9 эжектора 4, которая диффузором 10 эжектора 4 связана с камерой сгорания 11 газотурбинной установки. Входное устройство 1 воздушным патрубком 12 с размещенным на нем воздушным вентилем 13 связано с цикловым компрессором 14, который патрубком вторичного воздуха 15 соединен с камерой сгорания 11 газотурбинной установки. Сборный патрубок 16 присоединен к камере сгорания 11 и газовой турбине 17. Редуктор 18 связывает газовую турбину 17 с электрогенератором 19. При выходе из турбины 17 последовательно размещены теплообменный аппарат 20, теплообменный аппарат 21, выходное устройство 22. Теплообменный аппарат 20 газовым (воздушным) патрубком 23 с размещенным на нем газовым (воздушным) вентилем 24 связан с газовым (воздушным) нагнетателем 25, к которому подсоединен электродвигатель 26. Теплообменный аппарат 21 водяным патрубком 27 с размещенным на нем водяным вентилем 28 связан с водяным насосом 29, к которому подсоединен электродвигатель 30.
ГТУ работает следующим образом. Низкокалорийный газ после очистки и осушки с высоким давлением 0,5...10 МПа через топливный патрубок 6 и топливный вентиль 7 поступает в сопло 5 эжектора 4, где в приемной камере 8 при истечении струи топлива из сопла 5 подсасывается воздух из патрубка первичного воздуха 2, связанного с атмосферой входным устройством 1. Эжектирующий газ и эжектируемый воздух попадают в камеру смешения 9, а затем через диффузор 10 эжектора 4 поступают в камеру сгорания 11. Давление газа при выходе из камеры сгорания 11 составляет 0,1...0,5 МПа. Топливо-гомогенизированная смесь газа и воздуха сгорает в камере сгорания 11, в которую дополнительно поступает воздух через патрубок вторичного воздуха 15 из циклового компрессора 14, который засасывает воздух из атмосферы через входное устройство 1 и воздушный патрубок 12. Воздух, подаваемый по патрубку 15 компрессором 14 в камеру сгорания 11, используется в основном в качестве вторичного для снижения температуры продуктов сгорания до приемлемого уровня. В случае необходимости, если количества подсасываемого эжектором 4 через патрубок 2 первичного воздуха недостаточно для получения оптимального коэффициента избытка воздуха в зоне горения, то к нему добавляется часть воздуха, подаваемого компрессором 14 через патрубок 15 вторичного воздуха.
Вентили 7, 3, 13 регулируют соответственно количество подаваемого топлива, первичного и вторичного воздуха и тем самым регулируют состав топливной смеси, давление и температуру продуктов сгорания за камерой сгорания 11. Продукты сгорания из камеры сгорания 11 поступают через сборный патрубок 16 на лопатки газовой турбины 17, обеспечивая ее работу, которая расходуется на привод компрессора 14 и электрогенератора 19 через редуктор 18. Уходящие из турбины 17 газы достаточно высокой температуры используются в теплообменных аппаратах: для подогрева газа (воздуха) для нужд нефтепромыслов приводимый электродвигателем 26 газовый нагнетатель 25 прокачивает газ (воздух) по газовому (воздушному) патрубку 23 через теплообменный аппарат 20, газовый (воздушный) вентиль 24 регулирует количество подаваемого газа (воздуха) в теплообменный аппарат 20; для подогрева воды приводимый электродвигателем 30 водяной насос 29 прокачивает воду по водяному патрубку 27 через теплообменный аппарат 21, водяной вентиль 28 регулирует количество подаваемой воды. Пройдя через теплообменные аппараты 20 и 21, газ из ГТУ через выходное устройство 22 попадает в атмосферу.
Источники информации:
С. П. Зарицкий. Диагностика газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. 1987 г., с.92,93.

Claims (1)

  1. Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления, содержащая последовательно подключенные по ходу рабочего тела компрессор, камеру сгорания с патрубками подачи соответственно первичного и вторичного воздуха и топливоподающим устройством, отличающаяся тем, что топливоподающее устройство выполнено в виде эжектора с последовательно подключенными приемной камерой, камерой смешения и диффузором, активное сопло эжектора подключено к топливному патрубку с установленным на нем топливным вентилем, а пассивное сопло посредством патрубка подачи первичного воздуха связано с атмосферой, при этом патрубок подачи первичного воздуха эжектора и воздушный патрубок компрессора снабжены вентилями и подключены к общему воздухозаборнику.
RU96122409A 1996-11-22 1996-11-22 Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления RU2149273C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122409A RU2149273C1 (ru) 1996-11-22 1996-11-22 Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122409A RU2149273C1 (ru) 1996-11-22 1996-11-22 Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96122409A RU96122409A (ru) 1999-01-20
RU2149273C1 true RU2149273C1 (ru) 2000-05-20

Family

ID=20187521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96122409A RU2149273C1 (ru) 1996-11-22 1996-11-22 Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2149273C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA008403B1 (ru) * 2003-08-01 2007-04-27 Борис Михайлович Кондрашов Способ преобразования низкопотенциальной энергии и бестопливный струйный двигатель для его осуществления
RU2468260C1 (ru) * 2012-01-24 2012-11-27 Владимир Леонидович Письменный Способ повышения давления газа
RU2482302C2 (ru) * 2011-04-13 2013-05-20 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Газотурбинная установка для переработки попутного нефтяного газа в электроэнергию
RU2791364C1 (ru) * 2022-09-16 2023-03-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ выработки электроэнергии с использованием смеси природного и попутного нефтяного газа и газотурбинная установка с предварительным блоком смешивания природного и попутного нефтяного газа

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA008403B1 (ru) * 2003-08-01 2007-04-27 Борис Михайлович Кондрашов Способ преобразования низкопотенциальной энергии и бестопливный струйный двигатель для его осуществления
RU2482302C2 (ru) * 2011-04-13 2013-05-20 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Газотурбинная установка для переработки попутного нефтяного газа в электроэнергию
RU2468260C1 (ru) * 2012-01-24 2012-11-27 Владимир Леонидович Письменный Способ повышения давления газа
RU2791364C1 (ru) * 2022-09-16 2023-03-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" (ФГАОУ ВО КФУ) Способ выработки электроэнергии с использованием смеси природного и попутного нефтяного газа и газотурбинная установка с предварительным блоком смешивания природного и попутного нефтяного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4949544A (en) Series intercooler
US4922709A (en) Plant for the generation of mechanical energy, and a process for generating the energy
KR920018314A (ko) 세미오픈 사이클로 동작하는 천연가스 스팀터빈 시스템
CN101484675A (zh) 间接用火加热式燃气轮机动力装置
KR100789029B1 (ko) 가스 터빈 동력 사이클의 동력 증대를 위한 가스 터빈설비 및 방법
KR950019379A (ko) 화석 연료를 사용하는 발전소의 효율을 증대시키는 장치
GB1284335A (en) Improvements in or relating to gas turbine engines
EP2617963A2 (en) Liquid fuel heating system
RU2149273C1 (ru) Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления
US5271216A (en) Method for increasing the compressor-related pressure drop of the gas turbine of a power plant
US6311472B1 (en) Method and means of fluid supply for combustion systems
CZ120894A3 (en) Device with a combination of gas and steam turbine for generating electric power
RU2044145C1 (ru) Газотурбинная установка
GB2074249A (en) Power Plant
RU2057960C1 (ru) Способ преобразования тепловой энергии в работу в газотурбинной установке и газотурбинная установка
RU2076929C1 (ru) Способ получения пиковой мощности на парогазовой газотурбинной установке и парогазовая установка для осуществления способа
CN106089437B (zh) 超临界二氧化碳低温动力系统
RU2053399C1 (ru) Газотурбинная установка
FR2230864A1 (en) Fluid transfer system for gas turbine installation - compressor heat exchangers uses hot exhaust to heat injection fluid
RU2713785C1 (ru) Газотурбинная установка для переработки попутного нефтяного и различных низконапорных газов в электроэнергию
EP0101942A2 (en) Gas generator of the turbo-compressor type for low capacity, pressure and temperature
RU2038504C1 (ru) Комбинированный газотурбинный двигатель
RU2037634C1 (ru) Способ повышения эффективности газотурбинной установки
RU2670856C9 (ru) Эжекторный газовый теплоэлектрогенератор
RU2076229C1 (ru) Система питания ракетного двигателя