RU2467187C2 - Способ работы газотурбинной установки - Google Patents

Способ работы газотурбинной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2467187C2
RU2467187C2 RU2010145022/06A RU2010145022A RU2467187C2 RU 2467187 C2 RU2467187 C2 RU 2467187C2 RU 2010145022/06 A RU2010145022/06 A RU 2010145022/06A RU 2010145022 A RU2010145022 A RU 2010145022A RU 2467187 C2 RU2467187 C2 RU 2467187C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
methane
combustion
gas turbine
catalytic reactor
Prior art date
Application number
RU2010145022/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010145022A (ru
Inventor
Анатолий Яковлевич Столяревский (RU)
Анатолий Яковлевич Столяревский
Original Assignee
ООО "Центр КОРТЭС"
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 ООО "Центр КОРТЭС" filed Critical ООО "Центр КОРТЭС"
Priority to RU2010145022/06A priority Critical patent/RU2467187C2/ru
Priority to PCT/RU2011/000844 priority patent/WO2012060739A1/ru
Publication of RU2010145022A publication Critical patent/RU2010145022A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467187C2 publication Critical patent/RU2467187C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/34Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid with recycling of part of the working fluid, i.e. semi-closed cycles with combustion products in the closed part of the cycle
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen; Reversible storage of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen
    • C01B3/32Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide or air
    • C01B3/34Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide or air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
    • C01B3/38Production of hydrogen; Production of gaseous mixtures containing hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide or air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents using catalysts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/18Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use using the waste heat of gas-turbine plants outside the plants themselves, e.g. gas-turbine power heat plants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0205Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
    • C01B2203/0227Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step
    • C01B2203/0233Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step the reforming step being a steam reforming step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/10Catalysts for performing the hydrogen forming reactions
    • C01B2203/1041Composition of the catalyst
    • C01B2203/1047Group VIII metal catalysts
    • C01B2203/1052Nickel or cobalt catalysts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/80Aspect of integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas not covered by groups C01B2203/02 - C01B2203/1695
    • C01B2203/84Energy production

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газотурбинной технологии, используемой для получения работы и генерации электроэнергии или в качестве привода транспортных средств или компрессорных станций магистральных газопроводов. Способ работы газотурбинной установки включает подачу в камеру сгорания сжатых воздуха и метансодержащей парогазовой смеси, расширение продуктов их сгорания в газовой турбине, охлаждение продуктов сгорания путем испарения или перегрева водяного пара высокого давления, конденсацию водяного пара низкого давления, содержащегося в продуктах сгорания, испарение и перегрев конденсата с образованием водяного пара высокого давления, направляемого в газотурбинную установку. Природный газ последовательно смешивают с водяным паром высокого давления, нагревают в первом теплообменнике продуктами сгорания метансодержащей парогазовой смеси, пропускают через каталитический реактор с образованием метансодержащей парогазовой смеси, которую нагревают во втором теплообменнике, пропускают через второй каталитический реактор и подают в камеру сгорания. Изобретение направлено на снижение затрат энергии и вредных выбросов в атмосферу, увеличение надежности установки, упрощение ее конструкции и условий эксплуатации. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к газотурбинной технологии, используемой для получения работы и генерации электроэнергии или в качестве привода транспортных средств или компрессорных станций магистральных газопроводов. Способ может быть использован в газотурбинных установках энергетического и транспортного назначения.
Использование природного газа в качестве газотурбинного топлива привело к развитию технологий повышения эффективности газотурбинных установок за счет их комбинирования с паровыми турбинами и способов сжигания природного газа в смеси с водяным паром.
В частности, известен способ повышения КПД, маневренности и надежности парогазовой установки, включающей впрыск воды в проточную часть компрессора, утилизацию тепла отработавших газов газовой турбины в котле-утилизаторе, конденсации водяного пара из рабочего тела ГТУ в контактном конденсаторе, отличающийся тем, что топливо сжигается в камере сгорания с избытком воздуха 1,05-1,1, температура рабочего тела на входе в газовую турбину регулируется подачей пара из котла в камеру сгорания в зону законченного горения из котла утилизатора и регенеративного отбора паротурбинной установки энергоблока, совместно работающего с газовой турбиной в парогазовой установке, или парогенератора, включенного в тепловую схему парогазотурбинной установки при ее автономной работе /заявка на изобретение RU №2005102152, дата публ. 10.07.2006/. К недостаткам данного способа следует отнести сложность схемы и высокие капитальные затраты, связанные с совместной установкой паровой и газовой турбин.
Известен также способ работы газотурбинной установки с комплексной системой глубокой утилизации теплоты и снижения вредных выбросов в атмосферу, включающий сжатие воздуха в компрессоре и его подачу в камеру сгорания, сжигание топлива в этой камере при низком коэффициенте избытка воздуха, расширение продуктов сгорания в газовой турбине, дожигание несгоревшего топлива за турбиной, впрыск воды в компрессор и в камеру сгорания, отличающийся тем, что сжигают газовое топливо в камере сгорания при снижении коэффициента избытка воздуха в зоне горения до 1,02÷1,05, а жидкое топливо при его уменьшении до 1,05÷1,10, при этом коэффициент избытка воздуха регулируют путем изменения количества подаваемого воздуха и измерения содержания кислорода в продуктах сгорания /заявка на изобретение RU №2000131473, дата публ. 20.01.2003/. Недостатком данного способа является низкий прирост эффективности в связи с работой на низких значениях коэффициента избытка воздуха и снижении расхода рабочего тела в проточной части газовой турбины.
Принципиально другим способом работа комбинированной газопаротурбинной установки с подачей пара непосредственно в камеру сгорания газовой турбины, объединяющая положительные свойства способов (низкие энергозатраты на сжатие и высокая энергоемкость рабочего тела) и высокую температуру рабочего тела на входе в турбину и компактность. В таком способе работы по известному циклу STIG (Steam Injection Gas turbine), весь пар, вырабатываемый в утилизационном теплообменнике, подается в камеру сгорания газотурбинной установки, а затем образовавшаяся парогазовая смесь расширяется в газовой турбине и, пройдя утилизационный теплообменник, выбрасывается в атмосферу.
Впрыск пара в проточную часть турбины позволяет увеличить мощность двигателя на 60…70% и КПД - примерно на 25% (отн.) без увеличения температуры газа перед турбиной. Недостатком цикла STIG является полная потеря цикловой воды.
Предложен способ работы газопаротурбинной установки с генерацией воды в цикле, существенным отличием которого является то, что для исключения потерь цикловой воды способ включает контактную конденсацию-газоохлаждение, проводимую на выхлопном патрубке котла-утилизатора. Отработавшую в турбине парогазовую смесь после прохождения котла-утилизатора подают в контактный конденсатор-газоохладитель, где охлаждают до точки росы, а пар высаживают в виде воды и насосом возвращают для дальнейшего использования в цикле. Отказ от применения паровой турбины в таких установках позволяет удешевить и упростить установку в целом, а высокие экономические показатели делают ее конкурентоспособной с дизельными энергетическими установками /Вiсник СевДТУ. Вип.87: Механiка, енергетика, екологiя: зб. наук. пр. - Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008.58/. Недостатком способа является недостаточно высокий эксергетический КПД использования топлива в установке в связи с потерей температурного напора при утилизации тепла.
Задача настоящего изобретения - создать способ работы газотурбинной установки нового типа, в котором устранены указанные выше недостатки, и создать условия снижения затрат энергии и вредных выбросов в атмосферу, увеличения надежности газотурбинной установки, упрощения ее конструкции и условий эксплуатации.
Поставленная задача решается тем, что: в способе работы газотурбинной установки, включающем подачу в камеру сгорания сжатых воздуха и метансодержащей парогазовой смеси, расширение продуктов их сгорания в газовой турбине, охлаждение продуктов сгорания путем испарения или перегрева водяного пара высокого давления, конденсацию водяного пара низкого давления, содержащегося в продуктах сгорания, испарение и перегрев конденсата с образованием водяного пара высокого давления, используемого для получения дополнительной работы газотурбинной установки, природный газ последовательно смешивают с водяным паром высокого давления, нагревают в первом теплообменнике продуктами сгорания метансодержащей парогазовой смеси, пропускают через каталитический реактор с образованием метансодержащей парогазовой смеси, которую нагревают во втором теплообменнике, пропускают через второй каталитический реактор и подают в камеру сгорания.
Кроме того:
- нагрев природного газа с водяным паром, высокого давления, подаваемым в каталитический реактор, ведут до температуры в диапазоне 350°С-530°С;
- нагрев метансодержащей парогазовой смеси, подаваемой во второй каталитический реактор, ведут до температуры в диапазоне 620-680°С;
- давление водяного пара высокого давления выбирают в диапазоне ориентировочно от 2.0 до 9.0 МПа;
- реакцию смеси природного газа с водяным паром высокого давления в каталитическом реакторе ведут без подвода тепловой энергии на катализаторе, содержащем металлы из ряда никель, железо, платина, палладий, иридий или их соединения, с образованием метансодержащего газа с концентрацией водорода от 1 до 5%;
- реакцию метансодержащей парогазовой смеси во втором каталитическом реакторе ведут без подвода тепловой энергии на катализаторе, содержащем металлы из ряда никель, железо, платина, палладий, иридий или их соединения, с образованием метансодержащего газа с концентрацией водорода свыше 20%;
- перед смешением природного газа с водяным паром проводят очистку природного газа от соединений серы;
- в качестве греющей среды первого и второго теплообменника используют продукты сгорания метансодержащей парогазовой смеси.
Сущность настоящего изобретения состоит в следующем.
Наиболее высокую термодинамическую эффективность утилизации сбросного тепла газовой турбины можно получить при получении с помощью этого тепла химических продуктов, при сгорании которых образуется высокотемпературное рабочее тело, срабатываемое в газотурбинном цикле. К числу таких продуктов относится водород, который не только не образует при сгорании вредных продуктов, но и обеспечивает повышение эффективности турбины и позволяет работать на крайне бедной смеси с очень большим коэффициентом избытка воздуха (до λ=9.8 в случае водородо-воздушной смеси). Благодаря наличию в камере сгорания большого количества воздуха, не принимающего участия в сгорании топлива, достигается значительное снижение температуры выхлопных газов и невероятно низкий уровень выбросов NOx - менее 5 мг/нм3 или 2 ppm, что практически приближается к пределу выявления. При этом увеличение массового расхода рабочего тела приводит к росту мощности турбины. Применение метановодородных смесей с высоким содержанием водорода (до 50%) в качестве топливного газа на газотурбинных установках, в том числе подлежащих реконструкции, позволит не только существенно улучшить эксплуатационные характеристики и снизить расход топливного таза, но и значительно снизить эмиссионные показатели. Обогащение природного газа водородом согласно изобретению производится путем каталитического процесса паровой конверсии метана, эндотермический характер которой требует подвода тепловой энергии. Отбор тепла от продуктов сгорания, выводимых из газовой турбины, производят как для получения водяного пара, часть которого используют в реакции конверсии метана, а оставшийся поток направляют вместе с метановодородной смесью в камеру сгорания, так и для нагрева парогазовой метановодородной смеси, подаваемой в каталитический реактор. Тем самым удается с максимально возможной эффективностью использовать энергию продуктов сгорания, отводимых из газовой турбины.
Примером реализации изобретения служит способ работы газотурбинной установки, описанный ниже.
На фигуре дано схемное решение предложенного способа преобразования энергии.
Способ осуществляется следующим образом.
В компрессоре 1 сжимают воздух, подаваемый в камеру сгорания 2, из которой продукты сгорания метансодержащей парогазовой смеси 3 подают в газовую турбину 4 с нагрузкой 5, а затем в теплообменный блок 6, котором тепло продуктов сгорания отбирают для нагрева метансодержащей парогазовой смеси в теплообменниках 7 и 8 и парогенераторе 9, после чего в контактном конденсаторе 10 из продуктов сгорания выводят воду, конденсируя водяной пар низкого давления, содержащийся в продуктах сгорания, сбрасываемых после этого в атмосферу 11. Конденсацию ведут охлажденной водой 12, которую подают из охладителя 13. Часть конденсата после насоса (на чертеже не показан) направляют в парогенератор 9, из которого пар высокого давления подают на смешение с природным газом 14 в соотношении пар/газ около 4, и полученную парогазовую смесь нагревают до температуры 450°С в теплообменнике 8, после чего направляют в каталитический реактор 15, в котором производят стабилизацию состава парогазовой смеси с получением метансодержащей парогазовой смеси с концентрацией водорода от 1 до 5%, после чего полученную метансодержащую парогазовую смесь нагревают до температуры 650°С во втором теплообменнике 7 и направляют во второй каталитический реактор 16, в котором концентрацию водорода повышают свыше 20% и полученную метансодержащую парогазовую смесь 3 направляют в камеру сгорания 2. Для коррекции состава газов в камеру сгорания 2 могут подавать дополнительный поток природного газа 17. В качестве нагрузки 5 могут выступать электрогенератор или компрессор природного газа на магистральном газопроводе или движитель транспортного средства.
Реакцию в первом и втором каталитическом реакторе ведут без подвода тепловой энергии на катализаторе, содержащем металлы из ряда никель, железо, платина, палладий, иридий или их соединения, для повышения работоспособности которого перед смешением природного газа с водяным паром проводят очистку природного газа от соединений серы.
Давление водяного пара высокого давления выбирают в диапазоне ориентировочно от 2.0 до 9.0 МПа, максимально приближая его к давлению на входе в газовую турбину.
Таким образом указанный способ позволит за счет утилизации тепловой энергии продуктов сгорания в теплообменном блоке получить метансодержащую парогазовую смесь с повышенным содержанием водорода, сжигание которой повышает мощность газовой турбины и снижает выбросы вредных веществ, создать условия снижения затрат энергии и вредных выбросов в атмосферу, увеличения надежности газотурбинной установки, упрощения ее конструкции и условий эксплуатации - задача изобретения.

Claims (8)

1. Способ работы газотурбинной установки, включающий подачу в камеру сгорания сжатых воздуха и метансодержащей парогазовой смеси, расширение продуктов их сгорания в газовой турбине, охлаждение продуктов сгорания путем испарения или перегрева водяного пара высокого давления, конденсацию водяного пара низкого давления, содержащегося в продуктах сгорания, испарение и перегрев конденсата с образованием водяного пара высокого давления, направляемого в газотурбинную установку, отличающийся тем, что природный газ последовательно смешивают с водяным паром высокого давления, нагревают в первом теплообменнике продуктами сгорания метансодержащей парогазовой смеси, пропускают через каталитический реактор с образованием метансодержащей парогазовой смеси, которую нагревают во втором теплообменнике, пропускают через второй каталитический реактор и подают в камеру сгорания.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагрев природного газа с водяным паром высокого давления, подаваемым в каталитический реактор, ведут до температуры в диапазоне 350-530°С.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагрев метансодержащей парогазовой смеси, подаваемой во второй каталитический реактор, ведут до температуры в диапазоне 620-680°С.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что давление водяного пара высокого давления выбирают в диапазоне ориентировочно от 2,0 до 9,0 МПа.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что реакцию смеси природного газа с водяным паром высокого давления в каталитическом реакторе ведут без подвода тепловой энергии на катализаторе, содержащем металлы из ряда никель, железо, платина, палладий, иридий или их соединения, с образованием метансодержащего газа с концентрацией водорода от 1 до 5%.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что реакцию метансодержащей парогазовой смеси во втором каталитическом реакторе ведут без подвода тепловой энергии на катализаторе, содержащем металлы из ряда никель, железо, платина, палладий, иридий или их соединения, с образованием метансодержащего газа с концентрацией водорода свыше 20%.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед смешением природного газа с водяным паром проводят очистку природного газа от соединений серы.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве греющей среды первого и второго теплообменника используют продукты сгорания метансодержащей парогазовой смеси.
RU2010145022/06A 2010-11-03 2010-11-03 Способ работы газотурбинной установки RU2467187C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145022/06A RU2467187C2 (ru) 2010-11-03 2010-11-03 Способ работы газотурбинной установки
PCT/RU2011/000844 WO2012060739A1 (ru) 2010-11-03 2011-11-01 Способ работы газотурбинной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145022/06A RU2467187C2 (ru) 2010-11-03 2010-11-03 Способ работы газотурбинной установки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010145022A RU2010145022A (ru) 2012-05-10
RU2467187C2 true RU2467187C2 (ru) 2012-11-20

Family

ID=46024680

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010145022/06A RU2467187C2 (ru) 2010-11-03 2010-11-03 Способ работы газотурбинной установки

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2467187C2 (ru)
WO (1) WO2012060739A1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015069137A1 (en) 2013-11-07 2015-05-14 Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo "Gazprom" Gas turbine unit operating mode and design
RU2588313C1 (ru) * 2015-07-13 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ преобразования энергии
RU2626291C2 (ru) * 2015-11-13 2017-07-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ преобразования энергии
RU2639397C1 (ru) * 2016-12-29 2017-12-21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Способ работы газотурбинной установки на метаносодержащей парогазовой смеси и устройство для его осуществления
RU2643878C1 (ru) * 2017-02-27 2018-02-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной (АБХМ)
RU2647013C1 (ru) * 2017-02-27 2018-03-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции
RU2648478C2 (ru) * 2015-11-18 2018-03-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ работы маневренной регенеративной парогазовой теплоэлектроцентрали и устройство для его осуществления
RU2665745C1 (ru) * 2017-07-25 2018-09-04 Андрей Владиславович Курочкин Газотурбинная установка
RU2672416C1 (ru) * 2018-03-12 2018-11-14 Андрей Владиславович Курочкин Установка получения водорода (варианты)
RU2679241C1 (ru) * 2018-03-12 2019-02-06 Андрей Владиславович Курочкин Установка производства водорода
RU2689483C2 (ru) * 2017-10-30 2019-05-28 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Энергетическая установка с высокотемпературной парогазовой конденсационной турбиной

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9377202B2 (en) 2013-03-15 2016-06-28 General Electric Company System and method for fuel blending and control in gas turbines
US9382850B2 (en) 2013-03-21 2016-07-05 General Electric Company System and method for controlled fuel blending in gas turbines

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0062932A1 (de) * 1981-04-03 1982-10-20 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Kombiniertes Gas-Dampfturbinen-Kraftwerk
DE3419560A1 (de) * 1984-05-25 1985-11-28 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Verfahren zum betrieb einer gasturbinenanlage sowie anlage zur durchfuehrung des verfahrens
RU2085754C1 (ru) * 1990-02-01 1997-07-27 Маннесманн Аг Способ непрерывного преобразования энергии в газотурбинной установке и газотурбинная установка для его осуществления
RU2097314C1 (ru) * 1996-02-01 1997-11-27 Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова Способ каталитической конверсии природного газа
RU2117520C1 (ru) * 1998-03-20 1998-08-20 Майер Виктор Викторович Способ переработки природного газа с получением метанола

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0116894D0 (en) * 2001-07-11 2001-09-05 Accentus Plc Catalytic reactor
RU2271333C2 (ru) * 2004-03-25 2006-03-10 Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук Способ получения водородсодержащего газа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0062932A1 (de) * 1981-04-03 1982-10-20 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. Kombiniertes Gas-Dampfturbinen-Kraftwerk
DE3419560A1 (de) * 1984-05-25 1985-11-28 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Verfahren zum betrieb einer gasturbinenanlage sowie anlage zur durchfuehrung des verfahrens
RU2085754C1 (ru) * 1990-02-01 1997-07-27 Маннесманн Аг Способ непрерывного преобразования энергии в газотурбинной установке и газотурбинная установка для его осуществления
RU2097314C1 (ru) * 1996-02-01 1997-11-27 Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова Способ каталитической конверсии природного газа
RU2117520C1 (ru) * 1998-03-20 1998-08-20 Майер Виктор Викторович Способ переработки природного газа с получением метанола

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2561755C2 (ru) * 2013-11-07 2015-09-10 Открытое акционерное общество "Газпром" Способ работы и устройство газотурбинной установки
US10060301B2 (en) 2013-11-07 2018-08-28 Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo “Gazprom” Gas turbine unit operating mode and design
WO2015069137A1 (en) 2013-11-07 2015-05-14 Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo "Gazprom" Gas turbine unit operating mode and design
RU2588313C1 (ru) * 2015-07-13 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ преобразования энергии
RU2626291C2 (ru) * 2015-11-13 2017-07-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Способ преобразования энергии
RU2648478C2 (ru) * 2015-11-18 2018-03-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ работы маневренной регенеративной парогазовой теплоэлектроцентрали и устройство для его осуществления
RU2639397C1 (ru) * 2016-12-29 2017-12-21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Способ работы газотурбинной установки на метаносодержащей парогазовой смеси и устройство для его осуществления
RU2647013C1 (ru) * 2017-02-27 2018-03-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции
RU2643878C1 (ru) * 2017-02-27 2018-02-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Способ работы воздушно-аккумулирующей газотурбинной электростанции с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной (АБХМ)
RU2665745C1 (ru) * 2017-07-25 2018-09-04 Андрей Владиславович Курочкин Газотурбинная установка
RU2689483C2 (ru) * 2017-10-30 2019-05-28 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Энергетическая установка с высокотемпературной парогазовой конденсационной турбиной
RU2672416C1 (ru) * 2018-03-12 2018-11-14 Андрей Владиславович Курочкин Установка получения водорода (варианты)
RU2679241C1 (ru) * 2018-03-12 2019-02-06 Андрей Владиславович Курочкин Установка производства водорода
RU2774007C1 (ru) * 2021-01-11 2022-06-14 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Способ работы контактной газотурбинной установки на метановодородной парогазовой смеси
RU2810591C1 (ru) * 2022-12-26 2023-12-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ получения водородсодержащего топливного газа с электрической плазмохимической и высокотемпературной конверсией метана и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
WO2012060739A1 (ru) 2012-05-10
RU2010145022A (ru) 2012-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2467187C2 (ru) Способ работы газотурбинной установки
RU2561755C2 (ru) Способ работы и устройство газотурбинной установки
CN110606467B (zh) 一种甲醇重整制氢工艺及系统
CN107100736A (zh) 燃气轮机联合系统
RU2008113706A (ru) Способ создания водородного энергохимического комплекса и устройство для его реализации
CN102061994A (zh) 中低温太阳热能品位间接提升方法及装置
Hai et al. Techno-economic optimization and Nox emission reduction through steam injection in gas turbine combustion chamber for waste heat recovery and water production
RU2624690C1 (ru) Газотурбинная установка и способ функционирования газотурбинной установки
RU2250872C1 (ru) Комбинированный способ производства электроэнергии и жидкого синтетического топлива с использованием газотурбинных и парогазовых установок
He et al. Thermodynamic analysis of decarbonizing NGCC power plants by the tail-end green ammonia-driven calcium looping
RU2050443C1 (ru) Комбинированная парогазовая энергетическая установка
RU2639397C1 (ru) Способ работы газотурбинной установки на метаносодержащей парогазовой смеси и устройство для его осуществления
CN113292394B (zh) 一种焦炉煤气耦合垃圾焚烧发电制甲醇装置
RU2587736C1 (ru) Установка для утилизации низконапорного природного и попутного нефтяного газов и способ её применения
CN116733561A (zh) 联合循环机组发电系统和方法
RU2261337C1 (ru) Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой
RU2813644C1 (ru) Способ подготовки метано-водородного топлива с повышенным содержанием водорода для котельных агрегатов ТЭС и газотурбодетандерной энергетической установки
RU43917U1 (ru) Газотурбинная установка с термохимическим реактором и с впрыском пара
RU2774007C1 (ru) Способ работы контактной газотурбинной установки на метановодородной парогазовой смеси
CN102562313A (zh) 化学回热循环燃气轮机
RU2626291C2 (ru) Способ преобразования энергии
RU2791380C1 (ru) Способ работы газотурбинного газоперекачивающего агрегата и устройство для его осуществления
RU83544U1 (ru) Газотурбинная установка
RU2772204C1 (ru) Газохимическая установка производства водорода с кислородным сжиганием топлива и улавливанием диоксида углерода
RU2259488C1 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали с закрытой теплофикационной системой

Legal Events

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

Effective date: 20131104