RU2711260C1 - Парогазовая установка - Google Patents

Парогазовая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2711260C1
RU2711260C1 RU2019130129A RU2019130129A RU2711260C1 RU 2711260 C1 RU2711260 C1 RU 2711260C1 RU 2019130129 A RU2019130129 A RU 2019130129A RU 2019130129 A RU2019130129 A RU 2019130129A RU 2711260 C1 RU2711260 C1 RU 2711260C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separator
outlet
pressure cylinder
output
steam
Prior art date
Application number
RU2019130129A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Данилов
Original Assignee
Владимир Александрович Данилов
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 Владимир Александрович Данилов filed Critical Владимир Александрович Данилов
Priority to RU2019130129A priority Critical patent/RU2711260C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2711260C1 publication Critical patent/RU2711260C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B13/00Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B13/00Oxygen; Ozone; Oxides or hydroxides in general
    • C01B13/02Preparation of oxygen
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K21/00Steam engine plants not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency
    • Y02P20/129Energy recovery, e.g. by cogeneration, H2recovery or pressure recovery turbines

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для энергетики и может быть использовано при получении дешевых и экономичных источников энергии. Парогазовая установка содержит блок подготовки газа, сообщенный через воздушный компрессор, смеситель с подогревателем, связанным через камеру сгорания с газовой турбиной, сообщенной с котлом-утилизатором, являющимся приводом электрогенератора паровой турбины, содержащей установленные на одном валу цилиндр высокого давления, цилиндр среднего давления, цилиндр низкого давления, при этом первый выход цилиндра среднего давления связан с первым радиаторным змеевиком нагрева пара, расположенным в трубчатой печи с горелкой, выход первого радиаторного змеевика соединен с входом цилиндра низкого давления, второй выход цилиндра среднего давления сообщен с подогревателем сетевой воды, а третий выход цилиндра среднего давления сообщен с конвективным нагревателем, который через второй радиантный змеевик трубчатой печи с горелкой соединен с блоком разложения перегретого пара, сообщенного с источником постоянного тока высокого напряжения и имеющего выход пароводородной смеси и выход парокислородной смеси, которые параллельно раздельно связаны с конденсатором, имеющим первый выход водокислородной смеси и второй выход водоводородной смеси, при этом первый выход конденсатора водокислородной смеси сообщен с первым сепаратором, а второй выход водоводородной смеси - со вторым сепаратором, первый выход первого сепаратора и первый выход второго сепаратора связаны с горелкой трубчатой печи, второй выход первого сепаратора и второй выход второго сепаратора связаны через питательный насос с подогревателем сетевой воды, третий выход второго сепаратора через мембранный компрессор связан с дополнительно установленным между компрессором и подогревателем водородно-газовым смесителем. Техническим результатом изобретения является повышение ресурсосбережения и экологичности парогазовой установки, а также безопасность ее эксплуатации. 1 ил.

Description

Изобретение предназначено для энергетики и может быть использовано при получении дешевых и экономичных источников энергии.
Из уровня техники известны различные технологические схемы парогазовых установок (ПГУ) с системами управления генерируемой мощностью (патенты РФ №№2208689, 2211343, 2240472, 2315871, 2391516, 2395696, 2473817, патенты US №№6796129, 6960840, заявка JP №2006009574).
Недостатком данных ПГУ являются высокий расход сжигаемого углеводородного сырья и низкая экологичность, обусловленная высоким количеством выбросов вредных веществ в атмосферу.
Известен парогазовый энергоблок с парогенерирующей водородно-кислородной установкой (патент №2563559 опубл. 20.09.2015 г. Бюл. №26), который содержит по меньшей мере, котел-утилизатор, паровую турбину, снабжаемую паром от котла-утилизатора по паропроводам высокого и среднего давлений, а также парогенерирующую водородно-кислородную установку, подключенную к паровой турбине и имеющую автоматическое управление по заданной программе, при этом парогазовый блок дополнительно содержит общий коллектор дополнительного пара с распределительным запорно-регулирующим клапаном, к выходам которого подключены паровой компрессор и вспомогательная паровая турбина, соединенные единым валом, при этом паровой компрессор имеет линию отвода в паропровод высокого давления паровой турбины, вспомогательная паровая турбина имеет линию отвода в паропровод среднего давления паровой турбины, а также первый впрыскивающий пароохладитель с впрыском воды через первый запорно-регулирующий клапан, установленный между первым выходом распределительного запорно-регулирующего клапана и паровым компрессором; второй впрыскивающий пароохладитель с впрыском воды через второй запорно-регулирующий клапан, установленный между вторым выходом распределительного запорно-регулирующего клапана и вспомогательной паровой турбиной; запорный клапан и третий впрыскивающий пароохладитель с впрыском воды через третий запорно-регулирующий клапан, последовательно установленные между общим коллектором дополнительного пара и паропроводом высокого давления паровой турбины, причем все указанные клапаны имеют автоматическое управление по заданной программе.
Недостатком данного парогазового блока являются высокий расход сжигаемого углеводородного сырья и низкая экологичность, обусловленная высоким количеством выбросов вредных веществ в атмосферу.
Задачей изобретения является усовершенствование парогазовой установки, позволяющее повысить ее ресурсосбережение и экологичность, а также безопасность ее эксплуатации.
Техническим результатом изобретения является снижение объема потребления углеводородного сырья и уменьшение объема выбросов при его сжигании, а также стабилизация температуры разложения воды.
Технический результат достигается тем, что парогазовая установка содержит блок подготовки газа, сообщенный через воздушный компрессор, смеситель с подогревателем, связанным через камеру сгорания с газовой турбиной, сообщенной с котлом утилизатором, являющимся приводом электрогенератора паровой турбины, содержащей, установленные на одном валу, цилиндр высокого давления, цилиндр среднего давления, цилиндр низкого давления, при этом первый выход цилиндра среднего давления связан с первым радиантным змеевиком нагрева пара, расположенным в трубчатой печи с горелкой, выход первого радиаторного змеевика соединен с входом цилиндра низкого давления, второй выход цилиндра среднего давления сообщен с подогревателем сетевой воды, а третий выход цилиндра среднего давления сообщен с конвективным нагревателем, который через второй радиантный змеевик трубчатой печи с горелкой соединен с блоком разложения перегретого пара, сообщенного с источником постоянного тока высокого напряжения, и имеющего выход пароводородной смеси и выход парокислородной смеси, которые параллельно раздельно связаны с конденсатором, имеющим первый выход водокислородной смеси и второй выход водоводородной смеси, при этом первый выход конденсатора водокислородной смеси сообщен с первым сепаратором, а второй выход водоводородной смеси - со вторым сепаратором, первый выход первого сепаратора и первый выход второго сепаратора связаны с горелкой трубчатой печи, второй выход первого сепаратора и второй выход второго сепаратора связаны через питательный насос с подогревателем сетевой воды, третий выход второго сепаратора через мембранный компрессор связан с дополнительно установленным между компрессором и подогревателем водородно-газовым смесителем.
Снижение объема потребления углеводородного сырья и уменьшение объема выбросов при его сжигании достигается за счет того, что в предлагаемой парогазовой установке предусмотрено глубокое разложение перегретого пара (температура 550°C) в блоке разложения перегретого пара, при этом разложение перегретого пара происходит под воздействием тока высокого напряжения (6000 В), что позволяет стабилизировать температуру разложения перегретого пара на длительное время, с получением пароводородной смеси и парокислородной смеси, которые затем раздельно конденсируют и сепарируют с получением кислорода, водорода и воды. Кислород и часть полученного водорода используется для поддержания процесса горения в горелке, что позволяет снизить расход метана при работе установки. Другая часть водорода подается на водородно-газовый смеситель, в котором смешивается с потоком газа из компрессора и используется далее по циклу, что позволяет также снизить расход объема углеводородного сырья. Таким образом, двухстадийное снижение объема потребления углеводородного сырья в работе установки позволит соответственно уменьшить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Стабилизация температуры разложения воды на отметке 550°C обеспечивает не только глубокое разделение перегретого пара, но и повысить безопасность эксплуатации установки, т.к повышение температуры свыше 580°C приводит к взрыву установки, а понижение температуры ниже 550°C не позволяет осуществить процесс разделения вообще.
Таким образом, совокупность предлагаемых признаков позволяет обеспечить снижение объема потребления углеводородного сырья и уменьшение объема выбросов в атмосферу при его сжигании, а также стабилизировать температуру разложения воды, что в свою очередь повысит ресурсосбережение, экологичность и безопасность эксплуатации парогазовой установки.
На фиг. представлена схема парогазовой установки. Парогазовая установка содержит блок подготовки газа 1, сообщенный через воздушный компрессор 2, водно-газовый смеситель 3 с подогревателем 4. Подогреватель 4 через камеру сгорания 5 связан с газовой турбиной 6. Газовая турбина 6 связана с котлом - утилизатором 7, который связан с являющимися приводом электрогенератора 11 паровой турбины цилиндром высокого давления 8, цилиндром среднего давления 9, цилиндром низкого давления 10, установленных на одном валу. При этом первый выход цилиндра среднего давления 9 связан с первым радиантным змеевиком 17 нагрева пара, расположенным в трубчатой печи 15 с горелкой 18, выход которого соединен с входом цилиндра низкого давления 10. Второй выход цилиндра среднего давления 9 сообщен с конвективным нагревателем 14, который через второй радиантный змеевик 16 трубчатой печи 15 с горелкой 18 соединен с блоком разложения перегретого пара 19, сообщенного с источником постоянного тока высокого напряжения 20. Блок разложения перегретого пара 19 имеет выход пароводородной смеси и выход парокислородной смеси, которые связаны с конденсатором 21. Конденсатор 21 имеет первый выход - выход водокислородной смеси, который сообщен с первым сепаратором 22, и второй выход - выход водоводородной смеси, который сообщен со вторым сепаратором 23. Первый выход первого сепаратора 22 и первый выход второго сепаратора 23 связаны с горелкой 18 трубчатой печи15. Второй выход первого сепаратора 22 и второй выход второго сепаратора 23 связаны через питательный насос 13 с подогревателем сетевой воды 12. Третий выход второго сепаратора 23 через мембранный компрессор 24 связан с дополнительно установленным между воздушным компрессором 2 и подогревателем 4 водородно-газовым смесителем 3.
Парогазовая установка работает следующим образом. Метан подают в блок подготовки газа 1. Подготовленный газ через воздушный компрессор 2 подают в подогреватель 4, где нагревают и затем направляют в связанную с ним камеру сгорания 5, куда также поступает дизельное топливо и воздух от воздушного компрессора 2. В камере сгорания 5 газообразное топливо сжигают, при этом продукты сгорания из камеры сгорания 5 попадают в газовую турбину 6. Выхлопные газы, из газовой турбины 6, поступают в связанный с ней, котел-утилизатор 7, который является приводом электрогенератора паровой турбины, содержащей, установленные на одном валу, цилиндр высокого давления 8, цилиндр среднего давления 9, цилиндр низкого давления 10. Здесь они отдают свою теплоту на перегрев пара, на кипение котловой воды и подогрев потока основного конденсата в подогревателе 12. Перегретый пар высокого давления из котла-утилизатора 7 подают в цилиндр высокого давления 8 паровой турбины, перегретый пар среднего давления и низкого давления поступает в цилиндр среднего давления 9 паровой турбины. Пар с температурой 250°C из цилиндра среднего давления 9 через третий выход поступает в первый радиантный змеевик 17 для получения перегретого пара трубчатой печи 15, в котором он нагревается до температуры 350°C и поступает на вход цилиндра низкого давления 10 паровой турбины, который является приводом электрогенератора 11, и далее конденсируется, отдавая свою теплоту охлаждающей воде.
Посредством третьего выхода цилиндра среднего давления 9 паровой турбины осуществляют отбор отработанного перегретого пара с температурой 330°C, 10% которого направляют на конвективный нагреватель пара 14, где он направляется отходящими дымовыми газами трубчатой печи 15 до температуры 400°C. Затем полученный перегретый пар направляют во второй радиантный змеевик 16 трубчатой печи 15, где он нагревается до температуры 550°C излучением, исходящим от горения топлива, поступающего из горелки 18, установленной в нижней части трубчатой печи 15. После чего перегретый пар направляют в блок разложения перегретого пара 19, сообщенного с источником постоянного тока высокого напряжения 20. В рабочей камере блока разложения 19 перегретый пар разлагается на водород и кислород электрическим полем, создаваемым положительным и отрицательным электродами, на которые подают постоянный ток с напряжением 6000 В от источника постоянного тока высокого напряжения 20.
Поскольку не весь перегретый пар в блоке разложения перегретого пара 19 разлагается на кислород и водород, то на выходе получают пароводородную смесь и парокислородную смесь, которые по раздельным трубопроводам направляют в конденсатор 21, для конденсирования воды из смеси. После чего охлажденная водокислородная поступает в первый сепаратор 22 для разделения смеси на кислород и воду. Полученный кислород подают на горелку 18 трубчатой печи 15, где участвует в качестве окислителя для поддержания горения топлива. Охлажденная водоводородная смесь из конденсатора 21 поступает на второй сепаратор 23, для разделения смеси на водород и воду, при этом 20% водорода через первый выход второго сепаратора 23 поступает на горелку 18 трубчатой печи 15, где участвует в качестве топлива, а оставшиеся 80% водорода через второй выход второго сепаратора 23 подают посредством мембранного компрессора 24 в дополнительно установленный между компрессором 2 и подогревателем 4 водородно-газовый смеситель 3. Полученная из первого и второго сепараторов 23 и 23 вода посредством питательного насоса оборотной воды 13 подается в подогреватель сетевой воды 12, где охлаждается, подогревая сетевую воду, и затем поступает на вход котла-утилизатора 7.

Claims (1)

  1. Парогазовая установка, характеризующаяся тем, что содержит блок подготовки газа, сообщенный через воздушный компрессор, смеситель с подогревателем, связанным через камеру сгорания с газовой турбиной, сообщенной с котлом-утилизатором, являющимся приводом электрогенератора паровой турбины, содержащей установленные на одном валу цилиндр высокого давления, цилиндр среднего давления, цилиндр низкого давления, при этом первый выход цилиндра среднего давления связан с первым радиаторным змеевиком нагрева пара, расположенным в трубчатой печи с горелкой, выход первого радиаторного змеевика соединен с входом цилиндра низкого давления, второй выход цилиндра среднего давления сообщен с подогревателем сетевой воды, а третий выход цилиндра среднего давления сообщен с конвективным нагревателем, который через второй радиантный змеевик трубчатой печи с горелкой соединен с блоком разложения перегретого пара, сообщенного с источником постоянного тока высокого напряжения и имеющего выход пароводородной смеси и выход парокислородной смеси, которые параллельно раздельно связаны с конденсатором, имеющим первый выход водокислородной смеси и второй выход водоводородной смеси, при этом первый выход конденсатора водокислородной смеси сообщен с первым сепаратором, а второй выход водоводородной смеси - со вторым сепаратором, первый выход первого сепаратора и первый выход второго сепаратора связаны с горелкой трубчатой печи, второй выход первого сепаратора и второй выход второго сепаратора связаны через питательный насос с подогревателем сетевой воды, третий выход второго сепаратора через мембранный компрессор связан с дополнительно установленным между компрессором и подогревателем водородно-газовым смесителем.
RU2019130129A 2019-09-24 2019-09-24 Парогазовая установка RU2711260C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019130129A RU2711260C1 (ru) 2019-09-24 2019-09-24 Парогазовая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019130129A RU2711260C1 (ru) 2019-09-24 2019-09-24 Парогазовая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2711260C1 true RU2711260C1 (ru) 2020-01-15

Family

ID=69171583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019130129A RU2711260C1 (ru) 2019-09-24 2019-09-24 Парогазовая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2711260C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2208689C2 (ru) * 2001-10-03 2003-07-20 Открытое акционерное общество "Энергомашкорпорация" Парогазовая установка
US6796129B2 (en) * 2001-08-29 2004-09-28 Catalytica Energy Systems, Inc. Design and control strategy for catalytic combustion system with a wide operating range
RU149975U1 (ru) * 2014-06-04 2015-01-27 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" Всережимная парогазовая установка
RU2563559C1 (ru) * 2014-03-12 2015-09-20 Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Парогазовый энергоблок с парогенерирующими водородно-кислородными установками

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6796129B2 (en) * 2001-08-29 2004-09-28 Catalytica Energy Systems, Inc. Design and control strategy for catalytic combustion system with a wide operating range
RU2208689C2 (ru) * 2001-10-03 2003-07-20 Открытое акционерное общество "Энергомашкорпорация" Парогазовая установка
RU2563559C1 (ru) * 2014-03-12 2015-09-20 Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Парогазовый энергоблок с парогенерирующими водородно-кислородными установками
RU149975U1 (ru) * 2014-06-04 2015-01-27 Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" Всережимная парогазовая установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2467187C2 (ru) Способ работы газотурбинной установки
KR101575554B1 (ko) 가스 터빈 유닛의 작동 모드 및 디자인
RU2013113114A (ru) Система и способ генерации энергии
RU2427048C2 (ru) Система сжигания водорода для пароводородного перегрева свежего пара в цикле атомной электрической станции
CN113048469A (zh) 基于熔盐储能的等离子体实时裂解氨燃料的氨锅炉
EA032307B1 (ru) Способ повышения эффективности использования энергии технологических печей
RU2012101463A (ru) Способ удаления увлеченного газа в системе генерирования мощности с комбинированным циклом
RU2488903C1 (ru) Система сжигания водорода в цикле аэс с регулированием температуры водород-кислородного пара
RU2624690C1 (ru) Газотурбинная установка и способ функционирования газотурбинной установки
RU2661231C1 (ru) Способ водородного перегрева пара на аэс
JP5905933B2 (ja) 廃熱回収装置および廃熱回収方法
RU2711260C1 (ru) Парогазовая установка
RU2639397C1 (ru) Способ работы газотурбинной установки на метаносодержащей парогазовой смеси и устройство для его осуществления
EP3844371B1 (en) System for generating energy in a working fluid from hydrogen and oxygen and method of operating this system
RU2709237C1 (ru) Система сжигания водорода для пароводородного перегрева свежего пара в цикле атомной электрической станции с закрученным течением компонентов и с использованием ультравысокотемпературных керамических материалов
UA150817U (uk) Спосіб спалювання рідини разом із паливом
RU2587736C1 (ru) Установка для утилизации низконапорного природного и попутного нефтяного газов и способ её применения
CN109339881B (zh) 一种燃气轮机联合循环机组启动过程no2排放控制系统和方法
RU2665745C1 (ru) Газотурбинная установка
RU2728270C1 (ru) Устройство для сжигания воды в топке котла
RU2416131C1 (ru) Способ управления мощностью турбоустановки атомной станции
RU2707182C1 (ru) Способ повышения мощности двухконтурной АЭС за счет комбинирования с водородным циклом
RU167924U1 (ru) Бинарная парогазовая установка
RU2774007C1 (ru) Способ работы контактной газотурбинной установки на метановодородной парогазовой смеси
RU113537U1 (ru) Энергоустановка