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 PDF

Info

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
Application number
RU2019144085A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Васильевич Цывцын
Артем Олегович Саранов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"
Priority to RU2019144085A priority Critical patent/RU2731689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731689C1 publication Critical patent/RU2731689C1/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
    • F02C7/00Features, 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
    • F02C7/12Cooling of plants
    • F02C7/16Cooling of plants characterised by cooling medium
    • F02C7/18Cooling 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)

  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.
RU2019144085A 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 RU2731689C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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