RU2599407C1 - Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия - Google Patents

Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия Download PDF

Info

Publication number
RU2599407C1
RU2599407C1 RU2015121833/06A RU2015121833A RU2599407C1 RU 2599407 C1 RU2599407 C1 RU 2599407C1 RU 2015121833/06 A RU2015121833/06 A RU 2015121833/06A RU 2015121833 A RU2015121833 A RU 2015121833A RU 2599407 C1 RU2599407 C1 RU 2599407C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion
combustion chamber
fuel
turbine
combustion products
Prior art date
Application number
RU2015121833/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Старик
Павел Сергеевич Кулешов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2015121833/06A priority Critical patent/RU2599407C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599407C1 publication Critical patent/RU2599407C1/ru

Links

Images

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
    • F02C3/20Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid using a special fuel, oxidant, or dilution fluid to generate the combustion products
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в стационарных газотурбинных установках в камере сгорания топлива. Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия заключается в сжатии поступающего воздуха в компрессоре, подаче сжатого воздуха и топлива в первую камеру сгорания, сжигании в первой камере сгорания топлива, расширении образовавшихся продуктов сгорания в первой турбине, использовании, по меньшей мере, части механической энергии, вырабатываемой первой турбиной для привода компрессора, последующей подаче расширившихся продуктов сгорания и топлива во вторую камеру сгорания и расширении образовавшихся продуктов сгорания во второй турбине для производства механической энергии. В качестве топлива, подаваемого во вторую камеру сгорания, используют неоксидированные наночастицы алюминия, радиус которых составляет не более 25 нанометров. На выходе второй турбины обеспечивают образование коронного разряда для обработки продуктов сгорания. Обработанные продукты сгорания направляют в электростатический фильтр для отделения частиц образовавшегося корунда, который является дополнительным продуктом, производимым газотурбинной установкой, и направляют, по меньшей мере, часть продуктов сгорания, прошедших через электростатический фильтр, в первую камеру сгорания, где их используют в качестве дополнительного топлива. Для защиты от оксидирования подачу наночастиц алюминия во вторую камеру сгорания осуществляют в среде азота. Технический результат заключается в повышении КПД установки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в стационарных газотурбинных установках.
В энергетике, а также на предприятиях нефтегазовой отрасли важным направлением является увеличение экономичности газотурбинных энергетических установок и повышение их экологичности.
Известна газотурбинная установка (ГТУ) с камерой сгорания непрерывного действия (патент РФ №98538), которая позволяет снизить уровень дымления и эмиссию вредных веществ с продуктами сгорания топлива, исключить проскок пламени из камеры сгорания в горелку. Горелка включает системы подачи жидкого и газообразного топлива, состоящие каждая, из вспомогательного и основного контуров, снабженных коллекторами подачи топлива на входе и форсунками на выходе.
Недостатком известного технического решения является невозможность форсирования (увеличения мощности) ГТУ при сохранении приемлемых показателей по эмиссии вредных веществ, в частности выбросов окислов азота NOx.
Одним из перспективных способов увеличения мощности и экономичности газотурбинной установки, работающей на природном газе или жидкой фракции нефти, является подача наночастиц алюминия в камеру сгорания.
Известна парогазотурбинная установка на продуктах гидротермального окисления алюминия (патент РФ №129998), предназначенная для использования в составе автономных экологически безопасных энергоустановок на базе конверсированных газотурбинных двигателей небольшой и умеренной мощности. В основу положен способ производства водорода гидролизом мелкодисперсных порошков алюминия, осуществляемый в реакторе высокого давления с получением товарных гидроксидов алюминия (бемита). Для защиты мелкодисперсного порошка алюминия от оксидирования обеспечивают его хранение под слоем воды. КПД комбинированной парогазотурбинной установки достигает 35÷40% за счет использования теплоты сгорания алюминия в пароводородной турбине, теплоты сгорания водорода из пароводородной смеси и дополнительного использования энтальпии отработавшей в турбине пароводородной смеси и компримированного воздуха после компрессора, подогретых в рекуператоре уходящими газами газовой турбины.
Недостаток известной парогазотурбинной установки заключается в ограничении вырабатываемой мощности, невозможности использования углеводородного топлива. Кроме того, реализация способа предполагает использование большого количества воды, что ограничивает возможности использования.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному способу является способ непрерывного преобразования энергии в газотурбинной установке (патент РФ №2085754), заключающийся в том, что для получения высокого КПД сжигание, по меньшей мере, частично осуществляют с топливом, полученным из исходного топлива за счет эндотермической реакции, причем обогрев реакционного объема для эндотермической реакции производят либо за счет сжатого воздуха для сжигания, нагретого отработанными газами, либо за счет самого горячего отработанного газа.
Недостатком известного способа является наличие паро-водяного цикла, что вызывает необходимость применения сложной технологической схемы для его реализации, а именно внешнего источника воды, парогенератора, парового котла, паропреобразователя, что усложняет схему установки, увеличивает тепловые потери при реализации способа.
Задача изобретения заключается в упрощении способа работы газотурбинной установки при одновременном обеспечении высокого КПД и упрощении технологической схемы.
Технический результат заключается в повышении КПД. Дополнительным техническим результатом является расширение функциональных возможностей, заключающееся в получении дополнительного полезного продукта - корунда.
Поставленная задача решается тем, что в способе работы газотурбинной установки непрерывного действия, заключающемся в сжатии поступающего воздуха в компрессоре, подаче сжатого воздуха и топлива в первую камеру сгорания, сжигании в первой камере сгорания топлива, расширении образовавшихся продуктов сгорания в первой турбине, использовании, по меньшей мере, части механической энергии, вырабатываемой первой турбиной для привода компрессора, подаче расширившихся продуктов сгорания и топлива во вторую камеру сгорания и расширении образовавшихся продуктов сгорания во второй турбине для производства механической энергии, согласно изобретению в качестве топлива, подаваемого во вторую камеру сгорания, используют неоксидированные наночастицы алюминия, радиус которых составляет не более 25 нанометров, на выходе второй турбины обеспечивают образование коронного разряда для обработки продуктов сгорания, обработанные продукты сгорания направляют в электростатический фильтр для отделения частиц образовавшегося корунда, который является дополнительным продуктом, производимым газотурбинной установкой, и направляют, по меньшей мере, часть продуктов сгорания, прошедших через электростатический фильтр, в первую камеру сгорания, где их используют в качестве дополнительного топлива.
Для защиты от оксидирования целесообразно подачу наночастиц алюминия во вторую камеру сгорания осуществлять в среде азота.
Использование наночастиц алюминия в качестве топлива позволяет повысить температуру горения во второй камере сгорания и повысить тем самым теоретическое значение КПД всей установки. Упрощение способа работы газотурбинной установки обеспечивается тем, что окисление топлива - наночастиц алюминия - осуществляется парами воды, образующимися в процессе горения в первой камере сгорания. Дополнительная подача воды не требуется.
Кроме того, помимо основной задачи - сжигания углеводородного топлива с высоким КПД для выработки электроэнергии, обеспечивается наработка мелкозернистого корунда.
Изобретение поясняется подробным описанием способа со ссылкой на чертежи, где на фиг. 1 приведена блок-схема газотурбинной энергетической установки (ГТЭУ), реализующей заявленный способ, а на фиг. 2 - конструктивная схема ГТЭУ.
На схемах использованы следующие обозначения:
1 - воздух, используемый в ГТЭУ;
2 - компрессор;
3 - внутренний корпус ГТЭУ;
4 - внешний газовый тракт;
5 - первая камера сгорания;
6 - первая турбина;
7 - канал подачи углеводородного топлива;
8 - вторая камера сгорания;
9 - канал подачи наночастиц алюминия;
10 - продукты вторичного горения;
11 - разрядная ячейка;
12 - вторая турбина;
13 - электростатический фильтр;
14 - сопло.
Способ работы ГТЭУ заключается в сжатии поступающего воздуха 1 в компрессоре 2. Сжатый воздух и углеводородное топливо по каналу 7 подаются в первую камеру сгорания 5. Продукты сгорания направляются в первую турбину 6, установленную на одном валу с компрессором 2. Далее, расширившиеся продукты сгорания подаются во вторую камеру сгорания 8, где они используются в качестве окислителя. В качестве топлива в камере сгорания 8 используют неоксидированные наночастицы алюминия, радиус которых составляет не более 25 нанометров. Продукты сгорания после камеры сгорания 8 расширяют во второй турбине 12 для производства механической энергии. На выходе второй турбины 12 обеспечивают образование коронного разряда для обработки продуктов сгорания. Коронный разряд создают в разрядной ячейке 11. Далее обработанные продукты сгорания 10 направляют в электростатический фильтр 13 для отделения частиц образовавшегося корунда, который является дополнительным продуктом, производимым газотурбинной установкой. Часть продуктов сгорания 10, прошедших через электростатический фильтр 13 в первую камеру сгорания 5, где продукты сгорания 10, содержащие мелкодисперсные частицы алюминия, используют в качестве дополнительного топлива.
Наночастицы алюминия должны быть неоксидированными, для чего предлагается их вырабатывать и хранить в жидком азоте непосредственно вблизи таких ГТЭУ, чтобы сократить длительность их хранения в неоксидированном состоянии и сократить расходы по их транспортировке к ГТЭУ.
Подача наночастиц алюминия в камеру сгорания 8, расположенную за первой турбиной 6, является одним из перспективных способов увеличения мощности и экономичности газотурбинной установки, работающей на природном газе или жидкой фракции нефти. Сжигание наночастиц алюминия в продуктах горения углеводородного топлива перед второй турбиной 12 осуществляется с последующим частичным замещением первичного топлива синтез-газом, выработанным при окислении алюминия, таким образом обеспечивается частичная замкнутость процесса, когда продукты горения алюминия, а именно синтез-газ, подаются вместе с основным углеводородным топливом в камеру сгорания и, следовательно, сокращают его расход.
Попутным ценным продуктом работы таких ГТЭУ могут стать нанометровые частицы (40-50 нм) корунда Аl2O3, полученные из вторичных продуктов горения с помощью организации коронного разряда за второй турбиной 12 и осаждения этих частиц на электростатическом фильтре 13. Ценность использования нанометровых частиц корунда в различных полировальных и других устройствах определяется их размером, достижимым только в определенных условиях, создаваемых на предлагаемой установке.
Преимущество предлагаемой ГТЭУ заключается также в обеспечении двухтопливности установки. Сжигание углеводородов в ГТЭУ решает проблему утилизации попутных нефтяных газов, а на продуктах их горения можно реализовать гидротермальное окисление алюминия.
Для увеличения энергоемкости топлива ограничивается радиус частиц алюминия - менее 25 нм, что приводит к полному их сгоранию с большим тепловыделением. Необходимо уточнить, что наночастицы алюминия должны быть не оксидированы. Для защиты от окисления можно использовать метод хранения в жидком азоте, который вырабатывается непосредственно из воздуха вблизи ГТЭУ.
Еще одним отличием является принципиально другой окислитель алюминия - не воздух, как в аналогах, а пары воды и углекислого газа, являющиеся продуктами горения углеводородного топлива. Наконец, существует еще одно отличие нашего изобретения от аналогов - частичная замкнутость процесса, когда продукты горения алюминия, а именно синтез-газ, подаются вместе с основным углеводородным топливом в камеру сгорания и, таким образом, сокращают его расход.
Таким образом, для реализации способа предлагается двухтопливная ГТЭУ со второй камерой сгорания 8 и частично замкнутым циклом, работающая в непрерывном режиме, при котором во вторую камеру сгорания 8 впрыскиваются неоксидированные наночастицы алюминия определенного размера. Причем в камере сгорания 5 перед первой турбиной 6 на начальном этапе используется в качестве первичного топлива только природный газ или жидкая фракция нефти, а на основном режиме первичное топливо частично замещается синтез-газом (Н2-СО), полученным во второй камере 8 при окислении неоксидированных частиц алюминия нанометрового размера с радиусом, не превышающим 25 нм, в продуктах сгорания первичного топлива в воздухе (пары воды Н2O и углекислый газ СO2).
Реакция окисления стехиометрической смеси алюминия с водой 2Аl+3Н2O=>Аl2О3+3Н2 идет с выделением значительного количества тепла Q=481 кДж/моль, и при этом образуется большое количество водорода (~10% по массе от затраченного алюминия). Реакция окисления стехиометрической смеси алюминия с углекислым газом 2Аl+3СO2=>Аl2О3+3СО идет с выделением чуть меньшего (по сравнению с предыдущей реакцией) количества тепла Q=357 кДж/моль, и при этом образуется большое количество угарного газа (~ в 2 раза больше по массе от затраченного алюминия). Водород и угарный газ после турбины 12 подаются в первую камеру сгорания 5 и сжигаются, частично замещая (до 50% по концентрации) первичное топливо. Выделяемое в результате сгорания наночастиц алюминия в смеси Н2O и СO2 тепло можно конвертировать в дополнительную мощность, снимаемую на второй турбине 12. В результате контакта неоксидированного алюминия с парами воды и углекислым газом частицы покрываются оксидной пленкой, образующейся очень быстро. Реакция окисления поверхности частиц происходит с таким большим тепловыделением, что при определенных размерах неоксидированных частиц алюминия (радиус менее 25 нм) частица не будет успевать отдавать тепло во внешнее пространство и алюминий внутри частицы будет вскипать и, расширяясь, разрушать оксидный слой. При этом алюминий будет атомизироваться, и вступать в реакции с Н2O и СO2 в газовой или жидкой фазе. В этом случае, в отличие от горения частиц микрометрового размера, алюминий практически полностью сгорает в парах воды и углекислом газе. При этом в продуктах сгорания жидкие частицы Аl2O3 образуются через механизм гомогенной нуклеации и, как показали расчеты, за время пребывания смеси во второй камере сгорания (20-40 мкс) их размер не успевает значительно возрасти. Основная масса жидких частиц Аl2O3 будет иметь размер 40-50 нм. Такие частицы обладают малыми временами тепловой и динамической релаксации (~10-7-10-6 с) и не приводят к заметным потерям, обусловленным различными скоростями и температурами газофазного и жидкофазного континуумов (потери на двухфазность). В то же время при горении частиц алюминия микрометрового размера реализуется не кинетический, а диффузионный (существенно более медленный) режим горения и частицы в этом случае выгорают не полностью (остаются мельчайшие частички с размером 5-15 нм). В этом случае образование жидкой фазы Аl2O3 в продуктах сгорания происходит за счет гетерогенной конденсации и образующиеся частицы достигают микронных размеров (1-20 мкм). Такие частицы обладают очень большими временами тепловой и динамической релаксации, что приводит к большим потерям на двухфазность (невозможно всю выделившуюся в процессе горения энергию преобразовать в кинетическую энергию потока).
Поэтому предлагается производить вблизи ГТЭУ и подавать по топливным магистралям неоксидированные наночастицы алюминия с радиусом менее 25 нм в азоте в массовом соотношении наноАl:N2~1:1. Действительно, азот препятствует оксидированию частиц алюминия при хранении, и в то же время производство азота из атмосферного воздуха - хорошо отработанная и относительно дешевая технология. С другой стороны, разбавление должно быть малым, чтобы энергоэффективность ГТЭУ снижалась при использовании азота не слишком сильно, т.к. азот - газ, не поддерживающий горение. Такое малое по массе разбавление жидким азотом возможно из-за практически полного отсутствия седиментации неоксидированных наночастиц алюминия в азоте.
Для того чтобы при остывании жидкие нанометровые (40-50 нм) частицы Аl2O3 перешли в твердое состояние и при этом не увеличились в размерах (т.к. наиболее ценен мелкодисперсный корунд), необходимо расширить газ в турбине второй ступени, тем самым понизив интенсивность коагуляции, которая пропорциональна квадрату концентрации частиц. После второй турбины, когда скорость потока и его температура упадут, твердые нанометровые заряженные частицы корунда, предварительно зарядив их в коронном разряде, можно осадить на электростатических фильтрах для дальнейшего использования в качестве ценного продукта.
Конструктивная схема ГТЭУ приведена на фиг. 2.
Поток воздуха 1 при Р=1 атм поступает в компрессор 2, где сжимается до необходимой степени сжатия (во внутреннем контуре давление Р=10 атм, температура 500-800 К). Полый внутренний корпус 3 отделяет внутренний газовый тракт установки (компрессор 2, первая камера сгорания 5, первая турбина 6, вторая камера сгорания 8, вторая турбина 12) от внешнего газового тракта 4 установки, по которому продукты 10 вторичного горения в качестве топлива поступают для частичной замены керосина (метана) через форсунки в первую камеру сгорания 5. В корпусе 3 проложены магистрали (канал 9) подачи алюминиевых наночастиц в сжиженном азоте, которые охлаждают теплонапряженные участки конструкции. После компрессора 2 расположена первая кольцевая камера сгорания 5, которая соединена с первой турбиной 6 газовым трактом. В камеру сгорания 5 по каналу 7 подаются, например, жидкий керосин и сжатый забортный воздух 1 по обычной схеме организации горения в ГТД. Камера сгорания 5 является также химическим реактором постоянного давления (~10 атм) для наработки углекислого газа и паров воды (первичных продуктов горения с температурой ~2300 К), использующихся для генерации механической энергии, снимаемой с первой турбины 6 в процессе расширения газов с падением температуры до 1200 К, и также использующихся во второй камере сгорания 8 в качестве окислителя для неоксидированных наночастиц алюминия. В камеру сгорания 8 через форсунки (не показаны) канала 9 подаются неоксидированные наночастицы алюминия в потоке испаряющегося азота. Пары воды и углекислый газ, вступая в реакцию окисления с наночастицами алюминия в камере сгорания 8, генерируют вторичные продукты горения 10 - молекулярный водород, угарный газ и оксид алюминия, их температура в зоне горения достигает ~2700 К. Продукты вторичного горения 10 (в том числе синтез-газ) подаются на вторую турбину 12, создают дополнительную механическую мощность, расширяются, а их температура падает до 1000 К. За турбиной 12 поперек потока расположен сетчатый жаростойкий отрицательный электрод коронного разряда (штриховая линия) разрядной ячейки 11, которые инжектируют отрицательные ионы в зону расширенного потока вторичных продуктов сгорания 10. Часть потока вторичных продуктов горения 10 выбрасывается в атмосферу через сопло 14, а часть разворачивается. При охлаждении до 1000 К вторичных продуктов горения 10 и после воздействия на них коронного разряда образуются заряженные твердые нанометровые частицы корунда (40-50 нм), которые, проходя сквозь электростатический фильтр 13 при развороте потока, осаждаются на их внешних стенках (штриховые линии на фиг. 2). Оставшийся синтез-газ, пары воды и углекислый газ после разворота и прохождения сквозь фильтр 13 подаются на вход в первую камеру сгорания 5 с целью частичного замещения ими первичного топлива, подаваемого по каналу 7.
Авторами рассчитана работоспособность вторичных продуктов горения при Р=10 атм. Вторичные продукты - это смесь Н2/СО/Аl2O3(ж)/N2=1/1/1/11, полученная при условии стехиометрического горения алюминия в первичных продуктах сгорания керосина в воздухе. Работоспособность вторичных продуктов сгорания определяется выражением R·ΔTe/µ, в котором R - газовая постоянная, ΔТе=2700 К - 1000 К = 1700 К - температура адиабатического горения за вычетом температуры вторичных продуктов сгорания после второй турбины, µ=31 г/моль - молекулярная масса вторичных продуктов сгорания. Работоспособность вторичных продуктов сгорания составила 460 кДж/кг, что примерно соответствует 140% от работоспособности продуктов сгорания керосина в воздухе при стехиометрии в условиях камеры сгорания 5 и турбины 6. При дожигании с впрыском наночастиц алюминия необходимо учитывать работоспособность и первичных и вторичных продуктов сгорания.
Добавляя на вход первой камеры сгорания 5 синтез-газ с азотом (вторичные продукты горения 10 за вычетом корунда) можно снизить расход керосина или другого углеводородного топлива. Стоит заметить, что содержание буферных газов СO2 и N2, а также паров воды в первой камере сгорания 5 при этом возрастет, что, при требовании сохранения постоянной мощности, снимаемой с турбин, несколько снизит выигрыш от экономии керосина, связанной с частичным его замещением синтез-газом.
В целом, снимаемая с турбин механическая мощность ГТЭУ за счет впрыска наночастиц алюминия возрастает в 2-3 раза по сравнению с обычной ГТУ, а экономия первичного топлива (керосина) при этом достигает 50%. Затраты на подготовку наночастиц алюминия в жидком азоте окупаются получением ценного продукта - наночастиц корунда.

Claims (2)

1. Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия, заключающийся в сжатии поступающего воздуха в компрессоре, подаче сжатого воздуха и топлива в первую камеру сгорания, сжигании в первой камере сгорания топлива, расширении образовавшихся продуктов сгорания в первой турбине, использовании, по меньшей мере, части механической энергии, вырабатываемой первой турбиной для привода компрессора, подаче расширившихся продуктов сгорания и топлива во вторую камеру сгорания и расширении образовавшихся продуктов сгорания во второй турбине для производства механической энергии, отличающийся тем, что в качестве топлива, подаваемого во вторую камеру сгорания, используют неоксидированные наночастицы алюминия, радиус которых составляет не более 25 нанометров, на выходе второй турбины обеспечивают образование коронного разряда для обработки продуктов сгорания, обработанные продукты сгорания направляют в электростатический фильтр для отделения частиц образовавшегося корунда, который является дополнительным продуктом, производимым газотурбинной установкой, и направляют, по меньшей мере, часть продуктов сгорания, прошедших через электростатический фильтр, в первую камеру сгорания, где их используют в качестве дополнительного топлива.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для защиты от оксидирования подачу наночастиц алюминия во вторую камеру сгорания осуществляют в среде азота.
RU2015121833/06A 2015-06-09 2015-06-09 Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия RU2599407C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121833/06A RU2599407C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121833/06A RU2599407C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599407C1 true RU2599407C1 (ru) 2016-10-10

Family

ID=57127506

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121833/06A RU2599407C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599407C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3167913A (en) * 1958-07-12 1965-02-02 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Continuous flow combustion cycle
DE3331153A1 (de) * 1983-08-30 1985-03-14 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Gasturbinenanlage fuer offenen prozess
DE3740865A1 (de) * 1986-12-04 1988-06-16 Shell Int Research Verfahren zur gewinnung von wasserstoff und vorrichtung zur durchfuehrung desselben
RU2085754C1 (ru) * 1990-02-01 1997-07-27 Маннесманн Аг Способ непрерывного преобразования энергии в газотурбинной установке и газотурбинная установка для его осуществления
RU98538U1 (ru) * 2010-05-24 2010-10-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Минпромторг России Камера сгорания непрерывного действия
RU129998U1 (ru) * 2012-07-26 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Комбинированная парогазотурбинная установка на продуктах гидротермального окисления алюминия

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3167913A (en) * 1958-07-12 1965-02-02 Maschf Augsburg Nuernberg Ag Continuous flow combustion cycle
DE3331153A1 (de) * 1983-08-30 1985-03-14 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Gasturbinenanlage fuer offenen prozess
DE3740865A1 (de) * 1986-12-04 1988-06-16 Shell Int Research Verfahren zur gewinnung von wasserstoff und vorrichtung zur durchfuehrung desselben
RU2085754C1 (ru) * 1990-02-01 1997-07-27 Маннесманн Аг Способ непрерывного преобразования энергии в газотурбинной установке и газотурбинная установка для его осуществления
RU98538U1 (ru) * 2010-05-24 2010-10-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Минпромторг России Камера сгорания непрерывного действия
RU129998U1 (ru) * 2012-07-26 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) Комбинированная парогазотурбинная установка на продуктах гидротермального окисления алюминия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11674436B2 (en) System and method for high efficiency power generation using a carbon dioxide circulating working fluid
AU2011209655B2 (en) System and method for high efficiency power generation using a carbon dioxide circulating working fluid
AU2019203986B2 (en) System and method for high efficiency power generation using a carbon dioxide circulating working fluid
US7926292B2 (en) Partial oxidation gas turbine cooling
US7543438B2 (en) Gas turbine topping device in a system for manufacturing sulfuric acid and method of using turbine to recover energy in manufacture of sulfuric acid
US5669216A (en) Process and device for generating mechanical energy
JPH10505145A (ja) 汚染を減少した動力発生システム及びそのためのガス発生機
JP2013537283A (ja) 窒素ガス作動流体を使用する高効率発電(powergeneration)のためのシステムおよび方法
RU2561755C2 (ru) Способ работы и устройство газотурбинной установки
RU2007117095A (ru) Способ комбинированного производства электроэнергии и получение обогащенного водородом газа паровым риформингом углеводородной фракции с подводом тепла посредством сжигания водорода по месту осуществления способа
WO2012060739A1 (ru) Способ работы газотурбинной установки
US8561412B2 (en) Method and device for converting thermal energy from biomass into mechanical work
CN103328787A (zh) 使用离子传输膜发电
US5881549A (en) Reheat enhanced gas turbine powerplants
RU2624690C1 (ru) Газотурбинная установка и способ функционирования газотурбинной установки
JP2004229374A (ja) Mhd単独高効率発電方法およびシステム
RU2661231C1 (ru) Способ водородного перегрева пара на аэс
JP2005155632A (ja) 燃料プリコンディショニングを備えたパルス爆発発電システム及びプラント
RU2599407C1 (ru) Способ работы газотурбинной установки непрерывного действия
RU2327889C1 (ru) Способ сжигания угля и устройство для его реализации
US3552122A (en) Process for the utilization of the exhausted gases from an ethylene oxide synthesis reactor
CN1671949A (zh) 蒸汽发电站
US20060266040A1 (en) Steam power plant
JP6574183B2 (ja) 固体、液体、または気体炭化水素(hc)原材料の熱機関での燃焼のプロセス、炭化水素(hc)材料からエネルギーを作り出す熱機関およびシステム
RU2626291C2 (ru) Способ преобразования энергии

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20210804