RU2731689C1 - Способ повышения надежности пневмосистемы управления входного направляющего аппарата газотурбинных двигателей ду80л1 и дн80л1 в составе газопрекачивающих агрегатов типа гпа-ц-25сд/100-1,35м - Google Patents
Способ повышения надежности пневмосистемы управления входного направляющего аппарата газотурбинных двигателей ду80л1 и дн80л1 в составе газопрекачивающих агрегатов типа гпа-ц-25сд/100-1,35м Download PDFInfo
- Publication number
- RU2731689C1 RU2731689C1 RU2019144085A RU2019144085A RU2731689C1 RU 2731689 C1 RU2731689 C1 RU 2731689C1 RU 2019144085 A RU2019144085 A RU 2019144085A RU 2019144085 A RU2019144085 A RU 2019144085A RU 2731689 C1 RU2731689 C1 RU 2731689C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- du80l1
- dn80l1
- gas
- control system
- pneumatic cylinders
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/12—Cooling of plants
- F02C7/16—Cooling of plants characterised by cooling medium
- F02C7/18—Cooling of plants characterised by cooling medium the medium being gaseous, e.g. air
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации газоперекачивающего агрегата типа ГПА-Ц-25СД/100-1,35М (далее - ПА) с приводом от газотурбинного двигателя (далее - ТД) ДУ80Л1 или ДН80Л1. При эксплуатации ГТД ДУ80Л1 или ДН80Л1 в составе ГПА при отрицательных температурах наружного воздуха были выявлены отказы исполнительных механизмов (далее - М) системы пневмоуправления входного направляющего аппарата (далее - НА) в результате образования и замерзания конденсата в полости пневмоцилиндров. Задачей изобретения является повышение надежности работы ГТД ДУ80Л1 и ДН80Л1 в составе ГПА за счет исключения аварийных остановов, возникающих по причине отказа системы пневмоуправления ВНА. Технический результат - возможность эксплуатации ГПА с ГТД ДУ80Л1 или ДН80Л1 при отрицательных температурах окружающей среды без изменения конструкции охлаждения двигателя, избегая при этом отказов, связанных с замерзанием конденсата в пневмоцилиндрах системы управления ВНА. Поставленная задача решается, а технический результат достигается путем подачи горячего воздуха в заранее изготовленные и установленные изолирующие кожухи на основной и вспомогательный пневмоцилиндры, тем самым создавая свой микроклимат в полости между пневмоцилиндрами и их изолирующими кожухами. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области газовой промышленности и может быть использовано при эксплуатации газоперекачивающего агрегата типа ГПА-Ц-25СД/100-1,35М (далее - ГПА) с приводом от газотурбинного двигателя (далее - ГТД) ДУ80Л1 или ДН80Л1.
При эксплуатации ГТД ДУ80Л1 или ДН80Л1 в составе ГПА при отрицательных температурах наружного воздуха были выявлены отказы исполнительных механизмов (далее - ИМ) системы пневмоуправления входного направляющего аппарата (далее - ВНА) в результате образования и замерзания конденсата в полости пневмоцилиндров.
Конструкция системы воздушного охлаждения ГТД ДУ80Л1 и ДН80Л1 в составе ГПА [1] устроена так что, выходной патрубок обдува двигателя расположен в непосредственной близости от ИМ пневмоуправления ВНА. Воздух от вентиляторов обдува прямым потоком попадает на цилиндры пневмоуправления ВНА. В связи с тем, что воздух, отбираемый для управления цилиндрами, всегда имеет положительные значения температуры, так как отбирается с заднего корпуса компрессора высокого давления (далее - КВД), то при охлаждении корпусов пневмоцилиндров в их полости образуется конденсат, который в последующем постепенно замерзает. При замерзании конденсата в полости цилиндров, давление воздуха падает по мере замерзания входного отверстия в цилиндре, возвратные пружины стремятся вернуть ВНА на угол, равный промежуточному или предпусковому состоянию ГТД. При перекладке ВНА в положение, не соответствующее рабочему режиму ГТД, происходит срыв потока воздуха с рабочих лопаток, в результате чего увеличиваются обороты компрессора низкого давления (далее - КНД) до аварийных значений, и ГПА останавливается по срабатыванию аварийной уставки свыше 7600 об/мин.
Указанный недостаток существующей конструкции системы пневмоуправления ГТД ДУ80Л1 и ДН80Л1 в составе ГПА значительно снижает наработку на отказ ГПА в целом. Каждый аварийный останов ГПА приводит к сбою поставок природного газа по магистральному газопроводу и негативно сказывается на основных узлах и механизмах, в связи с чем возникает необходимость во внеплановом ремонте.
Задачей изобретения является повышение надежности работы ГТД ДУ80Л1 и ДН80Л1 в составе ГПА за счет исключения аварийных остановов, возникающих по причине отказа системы пневмоуправления ВНА.
Технический результат - возможность эксплуатации ГПА с ГТД ДУ80Л1 или ДН80Л1 при отрицательных температурах окружающей среды без изменения конструкции охлаждения двигателя, избегая при этом отказов, связанных с замерзанием конденсата в пневмоцилиндрах системы управления ВНА.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается путем подачи горячего воздуха в заранее изготовленные и установленные изолирующие кожухи на основной и вспомогательный пневмоцилиндры, тем самым создавая свой микроклимат в полости между пневмоцилиндрами и их изолирующими кожухами.
Предложенный способ реализуется следующим образом: горячий воздух отбирается из корпуса переходной части между КНД и КВД ГТД (далее - переходник) 1 (фиг.1) ГТД 2. В корпус переходника 1 в месте отбора воздуха 3 монтируют штуцер 4 с проходным сечением от 2 до 4 мм для снижения давления и температуры отбираемого воздуха (без снижения давления температура воздуха составляла от 200°С до 250°С, после снижения давления воздуха температура составляет от 70°С до 80°С, чего вполне достаточно для поддержания микроклимата внутри кожухов пневмоцилиндров). Далее на штуцер 4 монтируют подводящую трубку 5 диаметром от 5 до 8 мм и проводят магистраль 6 до кожуха основного пневмоцилиндра 7 и кожуха вспомогательного пневмоцилиндра 8. Проходя магистраль 6 горячий воздух подает через штуцерное соединение 9 попадает в полость между кожухом 7 и основным пневмоцилиндром, а через штуцерное соединение 10 в полость между кожухом 8 и вспомогательным пневмоцилиндром. К подводящей магистрали 6 монтируют тройник 11 для разделения потоков горячего воздуха между кожухом основного пневмоцилиндра 7 и кожухом вспомогательного пневмоцилиндра 8.
Для равномерного заполнения горячим воздухом, полости между кожухом и пневмоцилиндром, с внутренней стороны кожуха основного пневмоцилиндра 7, в месте входа горячего воздуха монтируют прямоугольную пластину 12, а с внутренней стороны кожуха вспомогательного пневмоцилиндра 8 - пластину 13 на расстоянии от стенки кожуха от 4 до 7 мм.
Кожух основного пневмоцилиндра 7 показан на фиг. 2. Кожух состоит из двух верхних составляющих 14 и 15, которые крепятся между собой болтовыми соединениями через отверстия 16. Снизу крепится нижняя составляющая 17 кожуха. Кожух крепится к корпусу двигателя на болты через отверстия 18. Через отверстие 19 проходит шток на управление ВНА от пневмоцилиндра. Диаметр отверстия 19 подбирался с учетом того, что из него выходит воздух, поданный для создания микроклимата между кожухом и пневмоцилиндром. В отверстие 20 подается горячий воздух в полость между кожухом и пневмоцилиндром.
На фиг. 3 показан общий вид устройства кожуха вспомогательного пневмоцилиндра 8. Он аналогичен устройству кожуха основного пневмоцилиндра 7 и состоит из корпуса кожуха 21 и верхней крышки кожуха 22, которая крепится к корпусу 21 болтами через отверстия 23. Через отверстие 24 проходит шток на управление ВНА ГТД, его диаметр подбирался с учетом того, что из данного отверстия выходит воздух, поданный для создания микроклимата между кожухом и пневмоцилиндром. Через отверстие 25 проходит магистраль воздуха на управление вспомогательным пневмоцилиндром 8 от основного пневмоцилиндра 7. Кожух вспомогательного пневмоцилиндра 8 крепится к корпусу ГТД болтовыми соединениями через отверстия 26. В отверстие 27 подается горячий воздух в полость между кожухом и пневмоцилиндром.
Список источников
1. Агрегаты газоперекачивающие ГПА-Ц-25СД/100-1,44М, ГПА-Ц-25СД/100-1,35М. Руководство по эксплуатации. 574.0000.000 РЭ. - ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе». 30.08.2011. - л. 86-88.
2. Газотурбинная установка ГТУ-25НУ80.08. Руководство по эксплуатации Часть 3. Техническое обслуживание, хранение, расконсервация, консервация, транспортирование. 808108000 РЭ2. - НПК «Зоря-Машпроект». 17.03.06. - л. 86.
Claims (1)
- Способ повышения надежности пневмосистемы управления входного направляющего аппарата газотурбинных двигателей ДУ80Л1 и ДН80Л1 в составе газоперекачивающих агрегатов типа ГПА-Ц-25СД/100-35М, заключающийся в том, что на основной и вспомогательный пневмоцилиндры устанавливают изолирующие кожухи и обеспечивают подачу в полости между ними и пневмоцилиндрами горячего воздуха путем монтажа воздушной магистрали от места отбора на переходной части ГТД до кожухов пневмоцилиндров.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019144085A RU2731689C1 (ru) | 2019-12-26 | 2019-12-26 | Способ повышения надежности пневмосистемы управления входного направляющего аппарата газотурбинных двигателей ду80л1 и дн80л1 в составе газопрекачивающих агрегатов типа гпа-ц-25сд/100-1,35м |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019144085A RU2731689C1 (ru) | 2019-12-26 | 2019-12-26 | Способ повышения надежности пневмосистемы управления входного направляющего аппарата газотурбинных двигателей ду80л1 и дн80л1 в составе газопрекачивающих агрегатов типа гпа-ц-25сд/100-1,35м |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2731689C1 true RU2731689C1 (ru) | 2020-09-07 |
Family
ID=72421472
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019144085A RU2731689C1 (ru) | 2019-12-26 | 2019-12-26 | Способ повышения надежности пневмосистемы управления входного направляющего аппарата газотурбинных двигателей ду80л1 и дн80л1 в составе газопрекачивающих агрегатов типа гпа-ц-25сд/100-1,35м |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2731689C1 (ru) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU134244U1 (ru) * | 2013-04-30 | 2013-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр промышленного снабжения и комплектации" | Газоперекачивающий агрегат |
RU2704659C2 (ru) * | 2017-07-26 | 2019-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "УралГазРемонт" | Способ охлаждения вала трансмиссии газотурбинного привода и элементов КИП и устройство для его осуществления |
-
2019
- 2019-12-26 RU RU2019144085A patent/RU2731689C1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU134244U1 (ru) * | 2013-04-30 | 2013-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр промышленного снабжения и комплектации" | Газоперекачивающий агрегат |
RU2704659C2 (ru) * | 2017-07-26 | 2019-10-30 | Общество с ограниченной ответственностью "УралГазРемонт" | Способ охлаждения вала трансмиссии газотурбинного привода и элементов КИП и устройство для его осуществления |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Агрегаты газоперекачивающие ГПА-Ц-25СД/100-1,44М, ГПА-Ц-25СД/100-1,35М. Руководство по эксплуатации. 574.0000.000 РЭ. - ПАО "Сумское НПО им. М.В. Фрунзе". 30.08.2011. - л. 86-88. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3318743B1 (en) | Intercooled cooled cooling integrated air cycle machine | |
US20180128178A1 (en) | Intercooled Cooled Cooling Integrated Air Cycle Machine | |
US6935119B2 (en) | Methods for operating gas turbine engines | |
US10054051B2 (en) | Bleed air systems for use with aircraft and related methods | |
US9765700B2 (en) | Bleed air systems for use with aircrafts and related methods | |
EP2492473B1 (en) | Fuel system | |
US8899008B2 (en) | System and method for heat recovery in a gas turbine engine | |
JP2016537550A (ja) | ガスタービンエンジン用の圧縮機抽気及び周囲空気による冷却システム | |
EP3460438B1 (en) | Gas turbomachine leak detection system and method | |
US10487732B2 (en) | System and method of controlling a two-shaft gas turbine | |
US9926080B2 (en) | Environmental control system utilizing parallel RAM heat exchangers with air cycle machine speed compensation | |
US9994322B2 (en) | Environmental control system utilizing parallel ram heat exchangers | |
US11073085B2 (en) | Intercooled cooling air heat exchanger arrangement | |
KR20160131911A (ko) | 폐열에 의해 작동되는 능동 클리어런스 제어를 위한 시스템 및 방법 | |
BR102015015377B1 (pt) | Conjunto de motor de turbina a gás, e, sistema de controle ambiental de uma aeronave | |
BR112014005840B1 (pt) | Método de rastreamento da eficiência volumétrica de uma bomba de alta pressão em um sistema regulador hidráulico de uma turbomáquina | |
BR102016013162A2 (pt) | sistema e método para fornecer ar condicionado a um aparelho de inertização de uma aeronave | |
US8267639B2 (en) | Systems and methods for providing compressor extraction cooling | |
RU2731689C1 (ru) | Способ повышения надежности пневмосистемы управления входного направляющего аппарата газотурбинных двигателей ду80л1 и дн80л1 в составе газопрекачивающих агрегатов типа гпа-ц-25сд/100-1,35м | |
KR101833657B1 (ko) | 가스터빈의 운전방법 및 운전제어장치 | |
EP3483418B1 (en) | Intercooled cooled cooling integrated air cycle machine | |
RU2821280C1 (ru) | Система топливопитания и механизации компрессора газотурбинного двигателя | |
RU64712U1 (ru) | Передвижная компрессорная станция | |
CN111426484A (zh) | 一种航空发动机燃烧室试验台气源系统 | |
RU2312239C1 (ru) | Силовая установка газотурбовоза |