RU2171904C2 - Способ запуска и поддержания оборотов газотурбинного авиационного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу - Google Patents

Способ запуска и поддержания оборотов газотурбинного авиационного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу Download PDF

Info

Publication number
RU2171904C2
RU2171904C2 RU98119127/06A RU98119127A RU2171904C2 RU 2171904 C2 RU2171904 C2 RU 2171904C2 RU 98119127/06 A RU98119127/06 A RU 98119127/06A RU 98119127 A RU98119127 A RU 98119127A RU 2171904 C2 RU2171904 C2 RU 2171904C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
engine
fuel
turbine
pressure
Prior art date
Application number
RU98119127/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98119127A (ru
Inventor
В.Б. Вологодский
Original Assignee
Вологодский Вадим Борисович
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 Вологодский Вадим Борисович filed Critical Вологодский Вадим Борисович
Priority to RU98119127/06A priority Critical patent/RU2171904C2/ru
Publication of RU98119127A publication Critical patent/RU98119127A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2171904C2 publication Critical patent/RU2171904C2/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для осуществления запуска и поддержания постоянным режима работы газотурбинного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу. Пока в системе подачи пара в двигатель не накопился пар и не достигнуто его расчетное давление, двигатель запускается и работает как обычный с первоначальными расчетным сечением соплового аппарата и давлением за турбиной компрессора. После достижения расчетного давления пара одновременно открываются дополнительное проходное сечение соплового аппарата и подача пара и закрывается заслонка, расположенная между турбинами компрессора и электрогенератора, выпускавшая часть продуктов сгорания в атмосферу в процессе запуска двигателя и накопления пара. Для поддержания неизменным числа оборотов двигателя предлагается поддерживать постоянное соотношение расходов воздуха и пара за счет сохранения на одном уровне отношения расходов топлива и пара, что практически эквивалентно. Чтобы при подаче пара можно было бы ориентироваться только на один параметр: перепад давлений в узком сечении топливопровода, что упрощает систему регулирования, предлагается поддерживать на постоянном уровне значения плотностей пара и топлива. Тогда расход пара оказывается пропорциональным корню квадратному из перепада давлений в узком сечении топливопровода. Постоянство плотностей топлива и пара сохраняется за счет близости значений максимального и минимального давлений в системе подачи, а постоянство температуры за счет прогрева топлива паром, температура которого постоянна из-за стабильной величины температуры в конце процесса сгорания, что всегда имеет место при неизменных оборотах двигателя независимо от атмосферных условий. Изобретение позволяет повысить надежность запуска и поддержания режима работы. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

В описании изобретения "Способ регистрации тепла и экологической очистки выхлопных газов в газотурбинном авиационном двигателе со свободной турбиной" говорится [1, стр. 12; 2] , что "запуск и выход на режим заданного числа оборотов авиадвигателя осуществляется обычным путем... сначала без подачи водяного пара в камеру сгорания, а затем после выхода на заданный режим авиадвигателя с приводом потребителя включается подача пара, и регуляторы устанавливают рабочий режим установки по всем параметрам с выводом на рабочий режим контура регенерации... Сход с режима и остановка агрегатов и основного двигателя производится в обратном порядке".
В этом кратком описании нет необходимости что-то изменять, но надо дать характеристику принципиального устройства тех регуляторов, которые "устанавливают рабочий режим установки по всем параметрам", уточнить, какие параметры или механизмы они регулируют и на какие текущие значения величин при этом реагируют. Обычный двигатель (ТРД) управляется регулятором оборотов, дозируя расход топлива Gт кг/с и реагируя при этом на число оборотов n. Последние могут колебаться относительно заданного значения оборотов. Например, если температура воздуха понизится до t = -35oC, а расход топлива Gт останется прежним (регулятор оборотов, дозирующий расход топлива Gт, отсутствует), то обороты упадут на 7%, а температура в конце процесса сгорания (перед турбиной) T3* на 160oС (при расчетной в 1150oС).
При работе по парогазовому циклу пар и двигатель должны подаваться в количестве, строго постоянном по отношению к расходу, чтобы не нарушать неизменный уровень температуры T3* перед турбиной и не мешать регулятору оборотов. На это относительное количество пара рассчитывается увеличение проходного сечения соплового аппарата турбины FCA. Постоянство отношения расхода пара Gп кг/с к расходу воздуха Gв кг/с требует наличия какого-то устройства (регулятора), которое обеспечивало бы
Figure 00000002
т.е. в зависимости от атмосферных условий расход воздуха может изменяться в значительных пределах; так при t = -35oC и n = const расход воздуха возрастает на 21%.
Обычный путь запуска газотурбинного двигателя, когда никакого запаса пара еще нет, требует, чтобы и проходное сечение соплового аппарата турбины FCA было тоже обычным, т.е. увеличенным. Если проходное сечение FCA при отсутствии пара расширить на 15 - 20%, т.е. на расчетном режиме давление перед турбиной P3* будет в 2 - 5 раз ниже расчетного (в зависимости от характеристики компрессора), и вывести двигатель на расчетные обороты просто невозможно. Кроме того при работе двигателя по парогазовому циклу у турбины (3) (см. чертеж), вращающей компрессор (1), за счет подачи пара возрастает мощность, тогда как потребная мощность компрессора (1) остается прежней. Понижение мощности турбины (3) до уровня, соответствующего работе по обычному циклу, т.е. мощности компрессора, можно осуществить за счет повышения давления на выходе из турбины (3), т. е. уменьшения степени понижения давления в турбине (3) π * T3 . Это приводит к увеличению мощности турбины (4), вращающей электрогенератор (5). В этом собственно и заключается преимущество парогазового цикла.
Расширение проходного сечения соплового аппарата турбины (3) уменьшает π * T3 * T3 обратно пропорционально отношению критических площадей до и после турбины в степени близкой, к 1), но недостаточно, и для необходимого уменьшения π * T3 приходится немного сокращать площадь соплового аппарата турбины (4), что повышает давление за турбиной (3). Поэтому при запуске и выходе на режим необходимо не только прикрывать сопловый аппарат турбины (3), но и выпускать часть продукта сгорания в атмосферу через заслонку (20), расположенную между турбинами (3) и (4); иначе на расчетных оборотах температура в конце процесса сгорания после запуска при Gп = 0 может оказаться выше допустимой.
После выхода двигателя на расчетный режим начинается накопление пара в теплообменнике-кипятильнике (6), и в момент достижения расчетного давления пара Pп открывается клапан пропуска пара (16) в регулятор пара (8) пропорционально расходу воздуха. Самое простое, казалось бы, ориентироваться в количестве подаваемого пара на расход воздуха Gв кг/с. Однако это требует замера давления P0, температуры T0 и поля скоростей потока воздуха, что достаточно сложно. Значительно проще ориентироваться на расход топлива Gт кг/с, подача которого при n=const почти точно пропорциональна расходу воздуха Gв, что достаточно хорошо обеспечивает постоянство температуры перед турбиной T3* = const:
T * 3 = T0+ΔT * к +ΔT * KC ,
где ΔT * к и ΔT * KC - повышение температуры воздуха в компрессоре и камере сгорания.
Если
Figure 00000003
то ΔT * KC тоже неизменна.
Величина ΔT * к определяется эффективной работой компрессора LCK и сжатие воздуха:
Figure 00000004

где
Figure 00000005

u - окружная скорость лопаток компрессора; ΔCui - изменение окружной скорости потока воздуха при прохождении через решетку из лопаток на колесо ступени компрессора;
Figure 00000006
- эффективная работа одной ступени компрессора.
Поскольку u ≈ n и практически Δ Cu ≈ n, то при n=const получается и Δ Tк* ~ const.
Отсюда следует, что колебания температуры T3* от постоянного значения будут того же порядка, что и наружной температуры T0, т.е. не будут превосходить 3%. Фактически эти колебания T3* будут частично компенсироваться колебаниями изменений Δ TКС. Это видно из равенства мощностей компрессора и турбины при работе по парогазовому циклу.
Figure 00000007

где π * т , η * т и ΔCui при неизменных оборотах и при колебаниях атмосферных условий являются постоянными величинами. Отсюда следует, что температура T3* постоянна, если регулятор оборотов подает столько топлива Gт, что число оборотов сохраняет постоянное значение (из равенства мощностей компрессора (1) и турбины следует, что вблизи расчетного режима T* ≈ n2, а при такой зависимости любого параметра двигателя от оборотов его значения при n=const и изменении атмосферных условий остаются постоянными [2]). При
Figure 00000008
это тоже сохраняется в силе, что видно из уравнения (1). Однако колебания расхода топлива по отношению к расходу воздуха в пределах 1 - 3% могут нарушить постоянство соотношения расхода воздуха и пара
Figure 00000009
и T3*, но в уравнении (I) сомножитель
Figure 00000010
будет изменяться только в пределах 0,2 - 0,6%, что можно считать допустимым для температуры T3*.
Привязка подачи качества пара к параметру, которым управляет регулятор, исключает возможность возникновения ситуации, когда регулятор оборотов и регулятор подачи пара при колебаниях режима двигателя будут мешать друг другу.
Если регулятор подачи пара будет отслеживать расход воздуха Gв, величина которого влияет на обороты, то такое столкновение возможно; особенно, если учесть, что постоянная времени регулирования оборотов через расход топлива и камеру сгорания зависит от атмосферных условий.
После выхода двигателя на заданные обороты и достижения расчетного значения давления пара Pр.д.min синхронно открываются дополнительное проходное сечение соплового аппарата турбины и подача пара в камеру сгорания и закрывается клапан (20) выпуска части продуктов сгорания за турбиной (3) в атмосферу. Принципиальное устройство регулятора подачи пара пропорционально расходу топлива может выглядеть достаточно просто, если пар и топливо будут иметь хотя и разные, но постоянные значения плотности. При использовании как жидкого топлива, так и газообразного их температуру можно поддерживать постоянной в теплообменнике пар-топливо (15) за счет прогрева паром, температура которого постоянна, т.к. он нагревается продуктами сгорания, у которых уровень температуры при T3* = const и неизмененной степени падения давления в турбине π * т меняться не может.
Постоянство давлений как топлива, так и пара обеспечивается у насосов подачи (13) предохранительных клапанов (14, 19), рассчитанных на определенные максимально допустимые в системе давления Pmax, а также наличием вторых клапанов (16, 18), пропускающих газ только при достаточно высоком расчетном давлении Pр.д.min, близком к Pmax. При постоянных плотностях пара и топлива подача пара Gп пропорционально расходу топлива Gт может осуществляться изменением узкого прохода сечения в системе подачи пара пропорционально корню квадратному из перепада давления Δ Pт в постоянном узком сечении трубопровода топливной системы (17)
Figure 00000011
эта зависимость легко реализуется поворотным кулачком соответствующего профиля. Заметим, что в системах подачи пара и газообразного топлива независимо от необходимости поддерживать давления подачи на одном уровне все четыре клапана давления, как правило, необходимы.
Останов двигателя происходит в обратном порядке: закрываются дополнительное проходное сечение соплового аппарата турбины и подача пара и открывается заслонка выпуска газа в атмосферу, после чего прекращается подача топлива в двигатель; но можно просто прекратить расход топлива.
Если вместо раскрытия соплового аппарата турбины FCA намечено повышать давление перед турбиной P3* и снижать температуру в конце процесса сгорания T3*, то необходимо предусмотреть в двигателе постоянное уменьшенное сечение FCA, обеспечивающее намеченное повышение двигателя P3*, и снижение задаваемых оборотов двигателя, которому соответствует уменьшение температуры в момент подачи пара.
Литература
1. Вологодский В.Б., Пушкин Р.М., Чащки-Семенов К.В. Способ регенерации тепла и экологической очистки выхлопных газов в газотурбинном авиационном двигателе со свободной турбиной, патент N 2042847, 1995; поступление заявки N 33034129 - 1995.
2. Бачин А.А., Вологодский В.Б. Пути снижения вредных выбросов в атмосферу и улучшения экономичности поршневых и газотурбинных двигателей, "Конверсия в машиностроении", N 1, 1998.
3. Вологодский В.Б. Характеристики турбореактивных и турбовинтовых двигателей, учебник, изд. в/ч 75320, 1954.

Claims (3)

1. Способ запуска и поддержания оборотов газотурбинного авиационного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу, заключающийся в запуске и выходе на режим заданного числа оборотов авиадвигателя обычным путем без подачи водяного пара в камеру сгорания, а затем после выхода на заданный режим авиадвигателя с приводом потребителя во включении подачи пара и установлении регуляторами заданного режима установки по всем параметрам с выводом на рабочий режим контура регенерации и потребителя энергии, отличающийся тем, что при запуске двигателя площадь соплового аппарата турбины компрессора частично закрыта и имеет свои первоначальные размеры, заслонка для выпуска газов в атмосферу, расположенная между турбинами компрессора и электрогенератора, открыта, а после выхода двигателя на рабочий режим и достижения расчетного давления пара в системе его подачи одновременно открываются полностью сопловой аппарат турбины и клапан подачи пара в двигатель через регулятор подачи пара, который подается регулятором пропорционально установившемуся расходу топлива, а заслонка выпуска газов в атмосферу закрывается.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что топливо подогревается паром в теплообменнике прежде, чем поступить в узкое сечение трубопровода, где замеряется давление, характеризующее расход топлива.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что поступление пара в двигатель осуществляется регулятором подачи пара за счет изменения узкого проходного сечения в паропроводе пропорционально корню квадратному из перепада давления в узком сечении трубопровода топливной системы.
RU98119127/06A 1998-10-20 1998-10-20 Способ запуска и поддержания оборотов газотурбинного авиационного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу RU2171904C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98119127/06A RU2171904C2 (ru) 1998-10-20 1998-10-20 Способ запуска и поддержания оборотов газотурбинного авиационного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98119127/06A RU2171904C2 (ru) 1998-10-20 1998-10-20 Способ запуска и поддержания оборотов газотурбинного авиационного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98119127A RU98119127A (ru) 2000-08-27
RU2171904C2 true RU2171904C2 (ru) 2001-08-10

Family

ID=35873542

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98119127/06A RU2171904C2 (ru) 1998-10-20 1998-10-20 Способ запуска и поддержания оборотов газотурбинного авиационного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2171904C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585156C1 (ru) * 2014-12-29 2016-05-27 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" Способ эксплуатации парогазовой установки в маневренном режиме

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585156C1 (ru) * 2014-12-29 2016-05-27 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" Способ эксплуатации парогазовой установки в маневренном режиме

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6484490B1 (en) Gas turbine system and method
RU2344304C2 (ru) Система и способ генерирования электроэнергии
US5634327A (en) Method of operating a gas-turbine group
US7124591B2 (en) Method for operating a gas turbine
CN102272428B (zh) 发动机
US7513099B2 (en) Temperature measuring device and regulation of the temperature of hot gas of a gas turbine
CN101169074B (zh) 用于检测燃气轮机燃烧室中非受控燃料到达的方法
US5044152A (en) Method of operating a combined plant
EP2021601B1 (en) Gas turbine engine starting method and control device
US10294825B2 (en) Waste-heat utilization assembly of an internal combustion engine and method for operating a waste-heat utilization assembly
US6427448B1 (en) Gas turbine and method of cooling a turbine stage
US20200355119A1 (en) Adaptive thermal management system for aircraft fuel system
US20050235649A1 (en) Method for operating a gas turbine
JP2002525490A (ja) 触媒による燃焼プロセス用の動的制御システムおよび方法並びにこれらを利用するガスタービンエンジン
US20100154380A1 (en) Control system for a land-based simple cycle hybrid engine for power generation
US8915088B2 (en) Fuel control method for starting a gas turbine engine
KR950008937A (ko) 가스 터빈군에서 부분-부하 작동의 수행방법
JP2002524715A (ja) バーナの運転方法およびバーナ装置
GB2374904A (en) Controlling temperature in gas turbine apparatus during startup or shutdown
US4274255A (en) Control for start-up of a gas turbine engine
US9371917B2 (en) Fuel conditioning system
RU2171904C2 (ru) Способ запуска и поддержания оборотов газотурбинного авиационного двигателя со свободной турбиной, работающего по парогазовому циклу
EP3101342B1 (en) Method and system for operating a combustion device
US5661967A (en) Method of operating a sequentially fired gas-turbine group
CA1091044A (en) Combined cycle electric power generating system with improvement

Legal Events

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

Effective date: 20031021