RU2545261C9 - Газотурбинная установка повышенной эффективности - Google Patents

Газотурбинная установка повышенной эффективности Download PDF

Info

Publication number
RU2545261C9
RU2545261C9 RU2013109374/06A RU2013109374A RU2545261C9 RU 2545261 C9 RU2545261 C9 RU 2545261C9 RU 2013109374/06 A RU2013109374/06 A RU 2013109374/06A RU 2013109374 A RU2013109374 A RU 2013109374A RU 2545261 C9 RU2545261 C9 RU 2545261C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antifreeze
heat exchanger
gas turbine
mixing chambers
antifreezing agent
Prior art date
Application number
RU2013109374/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2545261C2 (ru
RU2013109374A (ru
Inventor
Александр Алексеевич Белоглазов
Михаил Наумович Ночевник
Original Assignee
Александр Алексеевич Белоглазов
Михаил Наумович Ночевник
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 Алексеевич Белоглазов, Михаил Наумович Ночевник filed Critical Александр Алексеевич Белоглазов
Priority to RU2013109374/06A priority Critical patent/RU2545261C9/ru
Publication of RU2013109374A publication Critical patent/RU2013109374A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2545261C2 publication Critical patent/RU2545261C2/ru
Publication of RU2545261C9 publication Critical patent/RU2545261C9/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Газотурбинная установка повышенной эффективности содержит газификатор угля, систему очистки продуктов газификации, регенеративные теплообменники, камеру сгорания, газовую турбину, воздушный многоступенчатый турбокомпрессор со смесительными камерами. Смесительные камеры установлены между ступенями и выполнены в виде кольцевых цилиндрических полостей, размещенных в газовом тракте многоступенчатого компрессора симметрично относительно его оси. Размеры смесительных камер выполнены увеличенными в радиальном направлении размерами по сравнению с размером корпуса примыкающей ступени компрессора. Каждая смесительная камера снабжена средствами впрыска жидкости, сепарации и вывода ее неиспарившейся части. Камера сгорания выполнена с возможностью работы на жидком или газообразном топливе, для чего выход многоступенчатого компрессора соединен через рекуперативный теплообменник на выходе газовой турбины через запорный вентиль с входом камеры сгорания. В качестве охлаждающей жидкости использован антифриз. Турбокомпрессор снабжен средствами, обеспечивающими впрыск антифриза в смесительные камеры в виде крупных капель размером 20-500 мкм и полный вывод их после безыспарительного контактного нагрева. Средства впрыска и вывода антифриза объединены в замкнутый гидравлический контур, включающий в себя смесительные камеры с вентилями ввода и вывода антифриза, циркуляционный насос, теплообменное устройство контактного типа для охлаждения нагретого антифриза воздухом окружающей среды с помощью вентиляторов до температуры выше температуры окружающего воздуха на 1-8°C, систему контроля уровня и концентрации раствора антифриза в теплообменном устройстве и смесительных камерах, трубопроводные линии подпитки водой и антифризом теплообменного устройства, линию слива из теплообменного устройства в резервную емкость, линию подачи антифриза из резервной емкости в гидравлический контур и запорные вентили. Изобретение направлено на повышение КПД и эффективности газотурбинных установок, работающих на угольном, жидком или газообразном топливе. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, в частности к газотурбинным установкам, работающим на твердом, жидком или газообразном топливе, в том числе на продуктах газификации угля, и может найти применение при создании высокоэффективных газотурбинных установок с использованием отрицательных температур окружающей среды для охлаждения сжатого воздуха в турбокомпрессоре.
Известна газотурбинная установка (ГТУ), содержащая газификатор угля, систему очистки продуктов газификации, камеру сгорания, газовую турбину, рекуперативный теплообменник и теплообменник охлаждения синтез-газа перед «горячим» фильтром тонкой очистки и систему подачи распыленной воды в его газовый тракт (Патент РФ на полезную модель 30863, МПК 7 F02C 1/100, 2003 г.). Достоинствами известной ГТУ по указанному патенту являются сравнительно простая схема установки, возможность ее работы на различных видах твердого топлива и улучшенная термодинамика цикла ГТУ, связанная с регенерацией тепла выхлопных газов, снижение потерь на сжатие воздуха в турбокомпрессоре и возможность поддержания температуры синтез-газа на достаточно высоком уровне, обеспечивающем работоспособность материалов фильтра тонкой очистки. К недостаткам такой установки следует отнести эрозионное воздействие капель неиспарившейся жидкости в тракте турбокомпрессора на его лопаточный аппарат, а также выброс впрыснутой воды из компрессора в окружающую среду и вместе с водой теплоты парообразования.
Наиболее близким техническим решением к предложенному является газотурбинная установка, содержащая газификатор угля, систему грубой и тонкой очистки продуктов газификации, два регенеративных теплообменника, камеру сгорания, газовую турбину, многоступенчатый воздушный компрессор, снабженный, по крайней мере, одной смесительной камерой, установленной между корпусами различных ступеней и выполненной в виде кольцевой цилиндрической полости, размещенной в газовом тракте многоступенчатого компрессора симметрично относительно его оси. Размер смесительной камеры выполнен увеличенным в радиальном направлении по сравнению с размером корпуса примыкающей ступени компрессора. Смесительная камера снабжена средствами впрыска воды, дренирования неиспарившейся воды и средствами сепарации капель из паровоздушного потока. Камера сгорания выполнена с возможностью работы на жидком или газообразном топливе, для этого выход многоступенчатого компрессора соединен через рекуперативный теплообменник на выходе газовой турбины через запорный вентиль с входом камеры сгорания (Патент РФ 2278286, МПК F02С 3/30, 2006 г.). Достоинствами данной ГТУ являются сравнительно простая схема установки, возможность ее работы на различных видах топлива, включая уголь. Устройство ГГУ имеет простую однокорпусную конструкцию многоступенчатого турбокомпрессора, содержащего в себе ступени сжатия и расположенные между ступенями сжатия смесительные камеры, не содержащие вращающихся частей, которые снабжены средствами впрыска воды, сепарирования и дренирования крупных неиспарившихся капель воды. Крупными каплями для проточной части турбокомпрессора принято считать размер капли воды более 20 мкм.
К недостаткам такой установки следует отнести использование испарительного охлаждения, которое может охладить сжатый влажный воздух только до температуры его насыщения, что по сравнению с безыспарительным процессом охлаждения повышает затраты энергии на сжатие воздуха, снижает степень регенерации тепла и увеличивает потери тепла, затраченного на испарение впрыснутой воды, выбрасываемой в атмосферу вместе с дымовыми газами.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в снижении температуры сжатого воздуха, в снижении температуры отвода тепла в окружающую среду, улучшении регенерации тепла и исключении выброса испаренной воды в газодинамическом тракте компрессора в окружающую среду.
Данная задача достигается за счет того, что в газотурбинной установке, содержащей газификатор угля, регенеративные теплообменники, камеру сгорания, газовую турбину, воздушный многоступенчатый турбокомпрессор со смесительными камерами, причем каждая смесительная камера снабжена средствами впрыска жидкости, сепарации и вывода ее неиспарившейся части, камера сгорания выполнена с возможностью работы на жидком или газообразном топливе, для чего выход многоступенчатого компрессора соединен через регенеративный теплообменник на выходе газовой турбины через запорный вентиль с входом камеры сгорания, согласно заявленному техническому решению в качестве охлаждающей жидкости использован антифриз, при этом впрыск антифриза в смесительные камеры осуществляется в виде крупных капель размером 20-500 мкм и обеспечивается полный выход их после безыспарительного контактного нагрева, средства впрыска и вывода антифриза объединены в гидравлический контур, включающий в себя смесительные камеры с вентилями ввода и вывода антифриза, циркуляционный насос, теплообменное устройство контактного типа для охлаждения нагретого антифриза воздухом окружающей среды с помощью вентиляторов до температуры выше температуры окружающего воздуха на 1-8°C, систему контроля уровня и концентрации раствора антифриза в теплообменном устройстве и смесительных камерах, трубопроводные линии подпитки водой и антифризом теплообменного устройства, линию слива из теплообменного устройства в резервную емкость, линию подачи антифриза из резервной емкости в гидравлический контур, и запорные вентили, установленные на каждой линии, в газотурбинной установке также дополнительно установлен автономный трубопровод подачи воды в газификатор через регулировочный вентиль в регенеративный воздухоподогреватель и регенеративный теплообменник для охлаждения синтез-газа, установленный перед фильтром тонкой очистки, при этом перед фильтром тонкой очистки и на выходе газификатора установлены контрольные приборы для измерения температуры синтез-газа. В качестве антифриза использован 20-60% раствор этиленгликоля в воде или пропиленгликоля, имеющих температуру кипения выше, чем температура кипения воды при одних и тех же давлениях.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является повышение КПД газотурбинной установки за счет процесса сжатия воздуха в компрессоре, близкого к изотермическому, в связи с этим улучшается регенерация тепла, за счет обеспечения теплоотвода от сжимаемого воздуха при более низких температурах, за счет снижения работы сжатия, за счет резкого снижения выбросов паров воды в окружающую среду и, следовательно, выбросов скрытой теплоты парообразования, а также обеспечения допустимых температур синтез-газа на входе в фильтр тонкой очистки и на выходе из газификатора.
На фиг. 1 представлена схема ГТУ повышенной эффективности. Технический результат достигается при реализации данного изобретения в газотурбинной установке, включающей в себя газификатор угля 1, промежуточный охладитель рекуперативного типа 2, фильтр тонкой очистки продуктов газификации 3, камеру сгорания 4, газовую турбину 5, регенеративный теплообменник 6 на выходе газовой турбины, воздушный многоступенчатый турбокомпрессор 7 со смесительными камерами 8, установленными между ступенями и выполненными в виде кольцевых цилиндрических полостей, размещенных в газовом тракте многоступенчатого турбокомпрессора 7 симметрично относительно его оси. Размеры смесительных камер 8 выполнены увеличенными в радиальном направлении размерами по сравнению с размером корпуса примыкающей ступени турбокомпрессора 7 и каждая смесительная камера 8 снабжена средством впрыска 9 антифриза и средством вывода антифриза 10 для повторного использования. Для отделения антифриза от воздуха в смесительных камерах 8 установлены сепарационные устройства. Выход многоступенчатого компрессора соединен через рекуперативный теплообменник 6, установленный на выходе газовой турбины 5, через вентиль 11 с входом камеры сгорания 4.
В качестве антифриза может быть использован 20-60% раствор этиленгликоля в воде или пропиленгликоля, имеющих температуру кипения выше, чем температура кипения воды при одних и тех же давлениях. Средства впрыска 9, установленные на смесительных камерах 8, позволяют вводить антифриз в виде крупных капель размером 20-500 мкм, а средства вывода 10 полностью выводить антифриз после безыспарительного нагрева и отделения сепарационными устройствами его от воздуха. Вне смесительных камер 8 средства впрыска 9 и вывода 10 антифриза объединены в замкнутый гидравлически контур, включающий в себя смесительные камеры 8, вентили средств (9 и 10) ввода и вывода антифриза, циркуляционный насос 12, теплообменное устройство 13, предназначенное для охлаждения нагретого антифриза воздухом окружающей среды с помощью вентиляторов 14 до температуры выше температуры окружающего воздуха на 1-8°С, трубопроводную линию подпитки водой с запорным вентилем 15, линию подпитки теплообменного устройства антифризом с запорным вентилем 16, линию слива антифриза из теплообменного устройства 13 с запорным вентилем 17 в резервную емкость 18, а также линию подачи антифриза из резервной емкости 18 в гидравлический контур через вентиль 19. Кроме того, предусмотрен прямой слив антифриза в гидравлический контур через вентиль 20.
В газотурбинной установке, работающей по предлагаемой схеме и в которой в качестве топлива используется уголь, дополнительно установлен автономный трубопровод 21 подачи воды в газификатор 1, проведенный от вентиля подачи воды 22 через регенеративный теплообменник 6 на выходе газовой турбины 5 и теплообменник рекуперативного типа 2, установленный перед фильтром тонкой очистки 3.
Работа газотурбинной установки повышенной эффективности
Работа газотурбинной установки возможна на газообразном и жидком топливе, а также при использовании синтез-газа, вырабатываемого в газификаторе угля 1, из которого полученный синтез-газ охлаждают в теплообменнике рекуперативного типа 2, очищают с помощью фильтра тонкой очистки 3 и подают в камеру сгорания 4 для последующего использования продуктов сгорания по назначению, при этом автономный трубопровод 21 включен только при использовании угля в качестве топлива, вентиль 11 в этом случае закрыт. Перед фильтром тонкой очистки 3 и на выходе газификатора 1 установлены контрольные приборы (на фиг. 1 не показаны) для измерения температуры синтез-газа.
При работе газотурбинной установки происходит засасывание наружного воздуха с температурой окружающей среды, последующее ступенчатое сжатие в многоступенчатом турбокомпрессоре 7. В смесительных камерах 8 путем подачи антифриза в капельном виде (размер капель составляет 20-500 мкм) и в которых капли, смешиваясь со сжатым воздухом, охлаждают его. Расход антифриза устанавливается с помощью регулирующих вентилей впрыска 9 и циркуляционного насоса 12 таким, чтобы в смесительных камерах обеспечить безыспарительный режим охлаждения воздуха, при этом осуществляется контроль и поддерживается отклонение температуры воздуха в пределах 0-10°C в конце первой и последней смесительных камер 8. Нагретый сжатым воздухом антифриз в сепарационных устройствах смесительных камер 8 полностью отделяется от воздуха и через вентили вывода 10 антифриз направляется в замкнутый гидравлический контур для повторного использования, в котором он под действием циркуляционного насоса 12 пропускается через теплообменное устройство контактного типа 13, предназначенное для охлаждения нагретого антифриза воздухом окружающей среды с помощью вентиляторов 14 до температуры выше температуры окружающего воздуха на 1-8°С, после чего он поступает в смесительные камеры 8 через вентили впрыска 9. Учитывая фактор возможного частичного испарения воды из антифриза и конденсации воды из влажного воздуха окружающей среды в смесительных камерах 8, предусмотрена система контроля (на фиг. 1 не показана) уровня и концентрации раствора антифриза в теплообменном устройстве 13 и смесительных камерах 8, а для нормализации состава антифриза установлены линия подпитки теплообменного устройства 13 с запорным вентилем 15 и линия подпитки антифризом с запорным вентилем 16, а также линия слива антифриза из теплообменного устройства 13 через вентиль 17 в резервную емкость 18, линия подачи антифриза из резервной емкости 18 через вентиль 19 в гидравлический контур. Предусмотренный прямой слив антифриза в гидравлический контур через вентиль 20 используется при стационарных режимах работы газотурбинной установки, когда конденсационный и испарительный процессы антифриза стабилизированы климатическими условиями эксплуатации ГТУ.
При работе газотурбинной установке на угле включен автономный трубопровод 21 подачи воды в газификатор 1, проведенный от вентиля подачи воды 22 через регенеративный теплообменник 6 на выходе газовой турбины и теплообменник рекуперативного типа 2, установленный перед фильтром тонкой очистки 3, при этом вентиль 11 закрыт.
Для иллюстрации эффективности работы приведенной схемы газотурбинной установки на природном газе были проведены расчеты для температуры окружающей среды -35°C.
Температура и давление на входе в газовую турбину составляют соответственно 1600 К и 0,89 МПа. Внутренний или адиабатный КПД газовой турбины 0,89, а компрессора 0,86. Тепловой напор при регенерации тепла принят равным 37°С. Для безыспарительного охлаждения сжатого воздуха в охладительных камерах принят 60% раствор этиленгликоля в химически очищенной воде (антифриз). Воздух в охладительных камерах охлаждается с 300 К за счет нагрева антифриза на 8 градусов. На указанное охлаждение 1 кг воздуха расходуется 1,75 кг антифриза для одной камеры смешения.
Из расчетов следует, что КПД установки составляет 66%, а мощность на 1 кг рабочего тела - 0,468 МВт. Температура выхлопа -337 К (64°С) (в настоящее время считается оптимальным температурным уровнем выброса дымовых газов в атмосферу).
Аналогичный расчетный вариант при тех же параметрах, только при температуре окружающей среды +25°C дает КПД, равный 61,5%, при мощности 0,430 МВт, при этом температура выхлопа составляет 394,4 К.
Таким образом, предлагаемое техническое решение обеспечивает высокоэкономичную выработку электроэнергии. Особенно целесообразно его применение на территориях с холодным зимним климатом.

Claims (3)

1. Газотурбинная установка повышенной эффективности, содержащая газификатор угля, систему очистки продуктов газификации, регенеративные теплообменники, камеру сгорания, газовую турбину, воздушный многоступенчатый турбокомпрессор со смесительными камерами, установленными между ступенями и выполненными в виде кольцевых цилиндрических полостей, размещенных в газовом тракте многоступенчатого компрессора симметрично относительно его оси, причем размеры смесительных камер выполнены увеличенными в радиальном направлении размерами по сравнению с размером корпуса примыкающей ступени компрессора и каждая смесительная камера снабжена средствами впрыска жидкости, сепарации и вывода ее неиспарившейся части, при этом камера сгорания выполнена с возможностью работы на жидком или газообразном топливе, для чего выход многоступенчатого компрессора соединен через рекуперативный теплообменник на выходе газовой турбины через запорный вентиль с входом камеры сгорания, отличающаяся тем, что в качестве охлаждающей жидкости использован антифриз, а турбокомпрессор снабжен средствами, обеспечивающими впрыск антифриза в смесительные камеры в виде крупных капель размером 20-500 мкм и полный вывод их после безыспарительного контактного нагрева, при этом средства впрыска и вывода антифриза объединены в замкнутый гидравлический контур, включающий в себя смесительные камеры с вентилями ввода и вывода антифриза, циркуляционный насос, теплообменное устройство контактного типа для охлаждения нагретого антифриза воздухом окружающей среды с помощью вентиляторов до температуры выше температуры окружающего воздуха на 1-8°C, систему контроля уровня и концентрации раствора антифриза в теплообменном устройстве и смесительных камерах, трубопроводные линии подпитки водой и антифризом теплообменного устройства, линию слива из теплообменного устройства в резервную емкость, линию подачи антифриза из резервной емкости в гидравлический контур и запорные вентили.
2. Газотурбинная установка повышенной эффективности по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве антифриза использован 20-60% раствор этиленгликоля в воде или пропиленгликоля, имеющих температуру кипения выше, чем температура кипения воды при одних и тех же давлениях.
3. Газотурбинная установка повышенной эффективности по п. 1, отличающаяся тем, что в ней дополнительно установлен автономный трубопровод подачи воды в газификатор через регулировочный вентиль, регенеративный воздухоподогреватель и теплообменник для охлаждения синтез-газа, установленный перед фильтром тонкой очистки, при этом перед фильтром тонкой очистки и на выходе газификатора установлены контрольные приборы для измерения температуры синтез-газа.
RU2013109374/06A 2013-03-04 2013-03-04 Газотурбинная установка повышенной эффективности RU2545261C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109374/06A RU2545261C9 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Газотурбинная установка повышенной эффективности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013109374/06A RU2545261C9 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Газотурбинная установка повышенной эффективности

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2013109374A RU2013109374A (ru) 2014-09-10
RU2545261C2 RU2545261C2 (ru) 2015-03-27
RU2545261C9 true RU2545261C9 (ru) 2015-06-10

Family

ID=51539803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013109374/06A RU2545261C9 (ru) 2013-03-04 2013-03-04 Газотурбинная установка повышенной эффективности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2545261C9 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2732188C1 (ru) * 2020-02-13 2020-09-14 Акционерное общество "ТУРБОХОЛОД" Турбодетандерный агрегат

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0444913A1 (en) * 1990-02-27 1991-09-04 Turbine Developments Aktiengesellschaft A gas turbine
CH683018A5 (de) * 1990-06-19 1993-12-31 Asea Brown Boveri Verfahren zur Erhöhung des verdichterbedingten Druckgefälles einer Gasturbine einer Kraftwerksanlage.
DE4223528A1 (de) * 1992-07-17 1994-01-20 Gas Elektrizitaets Und Wasserw Verfahren zum Betreiben einer Gasturbine
EP0770771A1 (de) * 1995-10-26 1997-05-02 Asea Brown Boveri Ag Zwischengekühlter Verdichter
RU2229030C2 (ru) * 2002-02-20 2004-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Интербизнеспроект" Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки
RU2278286C2 (ru) * 2004-03-18 2006-06-20 Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур Российской Академии Наук (ИТЭС ОВИТ РАН) РФ Газотурбинная установка

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0444913A1 (en) * 1990-02-27 1991-09-04 Turbine Developments Aktiengesellschaft A gas turbine
CH683018A5 (de) * 1990-06-19 1993-12-31 Asea Brown Boveri Verfahren zur Erhöhung des verdichterbedingten Druckgefälles einer Gasturbine einer Kraftwerksanlage.
DE4223528A1 (de) * 1992-07-17 1994-01-20 Gas Elektrizitaets Und Wasserw Verfahren zum Betreiben einer Gasturbine
EP0770771A1 (de) * 1995-10-26 1997-05-02 Asea Brown Boveri Ag Zwischengekühlter Verdichter
RU2229030C2 (ru) * 2002-02-20 2004-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Интербизнеспроект" Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки
RU2278286C2 (ru) * 2004-03-18 2006-06-20 Институт теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур Российской Академии Наук (ИТЭС ОВИТ РАН) РФ Газотурбинная установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2545261C2 (ru) 2015-03-27
RU2013109374A (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102226604A (zh) 一种利用低品位余热产生蒸汽的高温蒸汽热泵系统
JPH09166028A (ja) 排熱回収および圧縮中に中間冷却を行う開放ガスタービン
AU2011234814B2 (en) Method and device for separating carbon dioxide from an exhaust gas of a fossil-fired power generating plant
RU2373403C1 (ru) Парогазовая установка электростанции
CN101185827A (zh) 去除气体中水分及硅氧烷的系统及方法
CN105317484A (zh) 利用真空动力节能方法
CN1107932A (zh) 增加燃气轮机功率的方法及装置
JP2013160233A (ja) ガスタービン入口空気加熱システム及び方法
CN101559310A (zh) 烟气净化装置
CN111608741B (zh) 一种发电机余热回收利用的orc系统
US20110173947A1 (en) System and method for gas turbine power augmentation
BR102014023072A2 (pt) sistema de condensação à vácuo utilizando condensador evaporativo e sistema de remoção de ar acoplado as turbinas de condensação em termoelétricas
CN105715382A (zh) 蒸发冷却-吸收式制冷结合的燃气轮机冷却再利用系统
CN103233821B (zh) 一种空气温度调节系统
CN104712433A (zh) 微型燃气轮机用烟气余热驱动喷射制冷的进气冷却系统
CN202133185U (zh) 一种高温蒸汽热泵系统
RU2545261C9 (ru) Газотурбинная установка повышенной эффективности
RU2411368C2 (ru) Способ работы энергетической установки с газотурбинным блоком
CN109798692A (zh) 一种空冷和湿冷机组混合运行系统
RU138283U1 (ru) Газотурбинная установка
RU2544397C2 (ru) Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки
CN103759459A (zh) 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组
CN204202234U (zh) 一种以太阳能为驱动的喷射式制冷系统
RU2285131C1 (ru) Паротурбинный двигатель
WO2021034221A1 (ru) Газопаровая энергетическая установка по антони циклу

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160305