RU2768431C1 - Система турбокомпрессора и способ ее работы - Google Patents

Система турбокомпрессора и способ ее работы Download PDF

Info

Publication number
RU2768431C1
RU2768431C1 RU2021112425A RU2021112425A RU2768431C1 RU 2768431 C1 RU2768431 C1 RU 2768431C1 RU 2021112425 A RU2021112425 A RU 2021112425A RU 2021112425 A RU2021112425 A RU 2021112425A RU 2768431 C1 RU2768431 C1 RU 2768431C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion chamber
air
regenerator
turbine
compressor
Prior art date
Application number
RU2021112425A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Михайлов
Original Assignee
Владимир Викторович Михайлов
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 Викторович Михайлов filed Critical Владимир Викторович Михайлов
Priority to RU2021112425A priority Critical patent/RU2768431C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2768431C1 publication Critical patent/RU2768431C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Система турбокомпрессора и способ ее работы относятся к области теплоэнергетики. Система включает соединенные последовательно трубопроводами компрессор 1, регенератор 2, камеру сгорания 3, турбину 4, при этом турбина 4 соединена трубопроводом с регенератором 2. Из компрессора 1 по трубопроводу 1.1 направляют воздух в регенератор 2 и далее в камеру сгорания 3. Из камеры сгорания 3 нагретые до рабочей температуры выхлопные газы или газовая смесь, состоящая из подогретого воздуха и выхлопных газов, направляют в турбину 4, из которой энергию вращения передают на выходной вал 7, при этом отработанное рабочее тело из турбины 4 направляют в упомянутый регенератор 2, для осуществления предварительного нагрева поступающего из компрессора воздуха. Также предложен способ работы описанной системы. Достигается стабилизация работы, повышение КПД и мощности. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики.
Нагнетательные устройства, такие как турбокомпрессоры, используются в устройствах для увеличения мощности и эффективности рабочих систем.
Турбокомпрессор - обобщенное обиходное название любой энергетической машины, функцией которой является использование кинетической энергии отработанных газов для сжатия воздуха с целью последующего его использования в самом этом устройстве для его работы. Конструктивно всегда состоит из связанных общим валом машин - турбины и компрессора.
Недостатком всех известных турбокомпрессоров является их низкий КПД, сложность конструкции, а также низкая надежность.
В основу изобретения поставлена задача - разработать систему турбокомпрессора, лишенную известных недостатков.
Наиболее близким аналогом к заявленному изобретению является решение - методическое издание "Теплотехника. Термодинамические основы работы тепловых машин", ФБГОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» Кафедра двигателей внутреннего сгорания, под ред. кандидат технических наук, доцент Ивневым А.А., Ярославль, 2013-2016, раскрывающее систему работы турбокомпрессора, включающую турбину, камеру сгорания, компрессор, регенератор с подогревом воздуха, а также выходной вал.
Недостатком известной системы является расположение регенератора, обеспечивающего подогрев воздуха до его попадания в компрессор, что приводит к нарушению работы устройства, поскольку за счет попадания в компрессор уже подогретого воздуха не обеспечивает его должного расширения в дальнейшем в системе, что приводит к низкому КПД системы и в частных случаях - даже к невозможности его работы.
Техническим результатом предложенной системы является стабилизация ее работы, повышение ее КПД и мощности.
Согласно первому объекту изобретения предложена система турбокомпрессора, включающая соединенные последовательно трубопроводами компрессор, регенератор, камеру сгорания, турбину, при этом турбина соединена трубопроводом с регенератором. После регенератора и перед камерой сгорания размещен узел регулировки подачи воздуха, в котором воздушный поток делится на два потока, выполненный с возможностью регулирования количества воздуха, направляемого по указанным двум потокам, при этом один поток идет в камеру сгорания на процесс горения, а другой, через дополнительный отвод в верхнюю часть камеры сгорания, для смешивания подогретого воздуха с выхлопными газами.
Согласно второму объекту изобретения предложен способ работы системы турбокомпрессора характеризующийся тем, что из компрессора по трубопроводу направляют воздух в регенератор, далее в камеру сгорания, откуда рабочее тело направляют в турбину, из которой энергию вращения передают на выходной вал, при этом отработанное рабочее тело из турбины направляют в регенератор, где осуществляют предварительный нагрев поступающего из компрессора воздуха. Перед камерой сгорания воздушный поток разделяют на два потока в узле регулировки подачи воздуха, размещенном после регенератора и перед камерой сгорания и регулирующем количество воздуха, направляемого по указанным двум потокам, при этом один поток воздуха подают в камеру сгорания на процесс горения, а другой поток воздуха, через дополнительный отвод, подают в верхнюю часть камеры сгорания, для регулировки температуры рабочего тела на выходе из камеры сгорания.Данный технический результат достигается тем, что система турбокомпрессора включает фиг. 1 компрессор (1), который по трубопроводу (1.1) направляет воздух в регенератор (2) и далее по трубопроводу (2.1) в камеру сгорания (3), откуда нагретое до рабочей температуры рабочее тело (выхлопные газы или газовая смесь, состоящая из подогретого воздуха и выхлопных газов) направляется по трубопроводу (3.1) в турбину (4), энергия вращения турбины передается на выходной вал (7), при этом отработанное рабочее тело из турбины (4) направляется по трубопроводу (4.1) в упомянутый регенератор (2), для осуществления предварительного нагрева поступающего из компрессора воздуха путем отдачи оставшегося тепла. Газы, нагревающие рабочее тело в регенераторе (2), удаляются через выхлопную трубу.
Система турбокомпрессора характеризующаяся тем, что энергия вращения от выходного вала (7) передается предпочтительно на высокоскоростной редуктор (5), однако могут быть использованы и иные узлы и механизмы передачи энергии.
Система турбокомпрессора характеризующаяся тем, что регенератор (2) выполнен в виде воздушного радиатора с трубопроводом и пластинами теплопередачи.
Система турбокомпрессора характеризующаяся тем, что камера сгорания (3) оснащена терморегулятором для обеспечения регулировки рабочей температуры.
Система турбокомпрессора, характеризующаяся тем, что перед камерой сгорания (3) размещен узел (6) регулировки подачи воздушной смеси, а также дополнительный отвод (6.1) воздушного потока в верхнюю часть камеры сгорания (3) для смешивания подогретого воздуха с выхлопными газами.
Регенератор (2), предпочтительно выполнен в виде воздушного радиатора с трубопроводом и пластинами теплопередачи, но может представлять собой и иную конструкцию, обеспечивающую передачу тепла из камеры регенератора (2) на проходящий через него воздух.
Камера сгорания (3) может быть выполнена, например, в виде твердотопливного котла, или иного другого источника нагрева, либо комбинированных источников нагрева, например, твердотопливный котел в паре с солнечным коллектором.
В частном случае камера сгорания (3) может быть выполнена в виде котла полного сгорания, например газового, дизельного и т.д.
Температура подачи рабочего тела в турбину (4) предпочтительно должна находиться в диапазоне 500-1100 градусов, для получения максимальной эффективности работы системы. В случае, если температура будет ниже заданного значения, КПД системы будет падать, если же температура превысит данные показатели, то это может сказаться на долговечности узлов системы.
Далее, принцип работы системы будет описан с учетом прилагаемой схемы по фиг. 1, где изображена система турбокомпрессора.
Краткое описание конструктивных элементов.
1 - компрессор;
1.1 - трубопровод;
2 - регенератор;
2.1 - трубопровод;
3 - камерой сгорания;
3.1 - трубопровод;
4 - рабочая турбина;
4.1 - трубопровод;
5 - редуктор;
6 - узел регулировки подачи воздушной смеси;
6.1 - отвод;
7 - выходной вал
Система турбокомпрессора включает фиг. 1 компрессор (1), имеющий элемент забора воздуха, например, в виде воздушного патрубка. Забирая воздух, компрессор (1) по трубопроводу (1.1) направляет его в регенератор (2). Далее подогретый воздух по трубопроводу поступает в камеру сгорания (3). Камера сгорания (3) предпочтительно оснащена терморегулятором (на чертеже не показан) для обеспечения регулировки температуры рабочего тела.
В частном случае, когда камера сгорания выполнена в виде котла полного сгорания перед камерой сгорания (3) воздушный поток делится на два: один поток идет на процесс горения, другой - для смешивания подогретого воздуха с выхлопными газами. Количество воздуха, направляемого по потокам, регулируется узлом (6) регулировки подачи воздушной смеси, выполненным в виде шибера или клапана, в ручном или автоматическом режиме. Позволяет регулировать температуру воздушного состава на выходе из камеры сгорания (3). Подавая подогретый воздух в верхнюю часть камеры сгорания регулируют температуру рабочего тела. Если подать больше количество воздуха в верхнюю часть, то температура рабочего тела (газовая смесь) на выходе из камеры сгорания будет меньше и наоборот. Из камеры сгорания (3) нагретое до рабочей температуры рабочее тело: выхлопные газы или газовая смесь (выхлопные газы + воздух) в зависимости от конструкции камеры сгорания (3) по трубопроводу направляется в турбину (4). Турбина (4) обеспечивает вращательное движение и передает его на выходной вал (7). Полезная нагрузка от выходного вала снимается через высокоскоростной редуктор (5) или иные узлы и механизмы передачи энергии. Далее, одновременно с обеспечением передачи вращения на выходной вал, турбина (4) осуществляет передачу отработанного рабочего тела в упомянутый регенератор (2) для осуществления предварительного нагрева вновь поступающего воздуха из компрессора (1).
Далее остановимся на принципе работы заявленной системы.
Первичный запуск турбокомпрессора осуществляют нагнетанием воздуха в компрессор (1) или стартером-генератором с вала отбора мощности (на чертеже не показан). Компрессор (1) забирает воздух, который по трубопроводу (1.1) поступает в регенератор (2), где при первом пуске предварительный подогрев не осуществляется, в дальнейшей работе в регенераторе (2) осуществляется предварительный нагрев поступающего воздуха. Температура нагрева при дальнейшей работе зависит от температуры, поступающего отработанного рабочего тела от турбины (4). Далее из регенератора (2) по трубопроводу (2.1) подогретый воздух направляется в камеру сгорания (3). Далее рабочее тело с рабочей температурой поступает в турбину (4), которая передает энергию вращения на выходной вал (7) (ротор). Также параллельно с этим турбина (4) осуществляет передачу отработанного в турбине (4) рабочего тела через трубопровод (4.1) в регенератор (2) для осуществления предварительного нагрева вновь поступающего от компрессора воздуха. Газы, нагревающие рабочее тело в регенераторе (2), удаляются через выхлопную трубу.
Стабильность работы системы, повышение ее КПД и мощности обеспечивается за счет забора компрессором (1) холодного воздуха (обладающего минимальным объемом (расширением)), который в дальнейшем по пути к турбине (4) прогревается, в том числе в регенераторе (2) (что дополнительно поднимает КПД и мощность), обеспечивая достаточное его расширение, для создания избыточного давления, необходимого для надежной и стабильной работы узлов турбины (4), с повышенным КПД и мощностью.

Claims (6)

1. Система турбокомпрессора, включающая соединенные последовательно трубопроводами компрессор, регенератор, камеру сгорания, турбину, при этом турбина соединена трубопроводом с регенератором, отличающаяся тем, что после регенератора и перед камерой сгорания размещен узел регулировки подачи воздуха, в котором воздушный поток делится на два потока, выполненный с возможностью регулирования количества воздуха, направляемого по указанным двум потокам, при этом один поток идет в камеру сгорания на процесс горения, а другой, через дополнительный отвод в верхнюю часть камеры сгорания, для смешивания подогретого воздуха с выхлопными газами.
2. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что на выходном валу установлен высокоскоростной редуктор.
3. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что регенератор выполнен в виде воздушного радиатора с трубопроводом и пластинами теплопередачи.
4. Система по п. 1, характеризующаяся тем, что камера сгорания оснащена терморегулятором.
5. Способ работы системы турбокомпрессора, характеризующийся тем, что из компрессора по трубопроводу направляют воздух в регенератор, далее в камеру сгорания, откуда рабочее тело направляют в турбину, из которой энергию вращения передают на выходной вал, при этом отработанное рабочее тело из турбины направляют в регенератор, где осуществляют предварительный нагрев поступающего из компрессора воздуха, отличающийся тем, что перед камерой сгорания воздушный поток разделяют на два потока в узле регулировки подачи воздуха, размещенном после регенератора и перед камерой сгорания и регулирующем количество воздуха, направляемого по указанным двум потокам, при этом один поток воздуха подают в камеру сгорания на процесс горения, а другой поток воздуха, через дополнительный отвод, подают в верхнюю часть камеры сгорания, для регулировки температуры рабочего тела на выходе из камеры сгорания.
6. Способ по п. 5, характеризующийся тем, что энергию вращения на выходном валу снимают высокоскоростным редуктором.
RU2021112425A 2021-04-29 2021-04-29 Система турбокомпрессора и способ ее работы RU2768431C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112425A RU2768431C1 (ru) 2021-04-29 2021-04-29 Система турбокомпрессора и способ ее работы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112425A RU2768431C1 (ru) 2021-04-29 2021-04-29 Система турбокомпрессора и способ ее работы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2768431C1 true RU2768431C1 (ru) 2022-03-24

Family

ID=80819415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021112425A RU2768431C1 (ru) 2021-04-29 2021-04-29 Система турбокомпрессора и способ ее работы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2768431C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3877519A (en) * 1973-07-30 1975-04-15 Gen Electric Pressurized strongback regenerator
RU2132962C1 (ru) * 1997-05-14 1999-07-10 Открытое акционерное общество "А.Люлька-Сатурн" Способ уменьшения выбросов окислов азота из газотурбинной установки и устройство для его осуществления
RU51112U1 (ru) * 2005-05-23 2006-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Авиагаз" Теплофикационная газотурбинная установка
RU2342601C1 (ru) * 2007-06-14 2008-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Газотурбинная установка регенеративного цикла с каталитической камерой сгорания
RU2489588C2 (ru) * 2011-09-09 2013-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Экологически чистая газотурбинная установка регенеративного цикла с каталитической камерой сгорания и способ управления ее работой
UA84324U (ru) * 2013-06-11 2013-10-10 Антон Володимирович Борисенко Отопительный котел
RU2635725C2 (ru) * 2012-10-01 2017-11-15 Нуово Пиньоне С.р.л. Поршневая компрессорная установка и способ ее работы
CN105822427B (zh) * 2016-05-31 2018-06-01 深圳智慧能源技术有限公司 回热循环燃气轮机系统及冷热电联供系统
CN112145239A (zh) * 2020-09-09 2020-12-29 丁桂军 立式驱动特殊用途汽轮机

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3877519A (en) * 1973-07-30 1975-04-15 Gen Electric Pressurized strongback regenerator
RU2132962C1 (ru) * 1997-05-14 1999-07-10 Открытое акционерное общество "А.Люлька-Сатурн" Способ уменьшения выбросов окислов азота из газотурбинной установки и устройство для его осуществления
RU51112U1 (ru) * 2005-05-23 2006-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Авиагаз" Теплофикационная газотурбинная установка
RU2342601C1 (ru) * 2007-06-14 2008-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Газотурбинная установка регенеративного цикла с каталитической камерой сгорания
RU2489588C2 (ru) * 2011-09-09 2013-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Экологически чистая газотурбинная установка регенеративного цикла с каталитической камерой сгорания и способ управления ее работой
RU2635725C2 (ru) * 2012-10-01 2017-11-15 Нуово Пиньоне С.р.л. Поршневая компрессорная установка и способ ее работы
UA84324U (ru) * 2013-06-11 2013-10-10 Антон Володимирович Борисенко Отопительный котел
CN105822427B (zh) * 2016-05-31 2018-06-01 深圳智慧能源技术有限公司 回热循环燃气轮机系统及冷热电联供系统
CN112145239A (zh) * 2020-09-09 2020-12-29 丁桂军 立式驱动特殊用途汽轮机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8061139B2 (en) Integrated engine generator rankine cycle power system
US4204401A (en) Turbine engine with exhaust gas recirculation
US4893466A (en) Method of operating a gas turbine unit
US10337357B2 (en) Steam turbine preheating system with a steam generator
CN108884728B (zh) 燃气轮机成套设备及其运转方法
JPH04159402A (ja) コンバインドサイクル発電プラント
US20110247335A1 (en) Waste heat steam generator and method for improved operation of a waste heat steam generator
RU2731144C2 (ru) Компрессор с приводом от установки для утилизации тепла с органическим циклом Ренкина и способ регулирования
CN114687805B (zh) 一种透平冷却及天然气加热一体的燃气轮机系统
US6161385A (en) Turbomachine and method of use
US5193337A (en) Method for operating gas turbine unit for combined production of electricity and heat
RU2768431C1 (ru) Система турбокомпрессора и способ ее работы
CN113692479B (zh) 蒸汽涡轮机设备及运行方法以及联合循环设备及运行方法
JP2023160930A (ja) ガスタービンおよびその制御方法並びにコンバインドサイクルプラント
JPH04234534A (ja) ガスタービン装置を始動させかつ運転する方法およびガスタービン装置
EP0353374A1 (en) Gas turbine unit for combined production of electricity and heat and method for operating such unit
RU2782762C2 (ru) Система турбокомпрессора внешнего сгорания и способ её работы
JPH02259301A (ja) 排熱回収ボイラ
WO2015124909A1 (en) Improved fuel supply system for a gas turbine
RU2489588C2 (ru) Экологически чистая газотурбинная установка регенеративного цикла с каталитической камерой сгорания и способ управления ее работой
RU2767677C1 (ru) Способ уменьшения мощности газотурбинной установки ниже её допустимого нижнего предела регулировочного диапазона
KR102718207B1 (ko) 가스 터빈 및 그 제어 방법 및 콤바인드 사이클 플랜트
EP3318733A1 (en) Feedwater bypass system for a desuperheater
US11746689B2 (en) Power plant and method for operating a power plant
US11776702B2 (en) System for control of externally heated turbine engine