SU108553A1 - Method of operation of a gas-turbine plant with a semi-closed cycle on solid fuel - Google Patents

Method of operation of a gas-turbine plant with a semi-closed cycle on solid fuel

Info

Publication number
SU108553A1
SU108553A1 SU455404A SU455404A SU108553A1 SU 108553 A1 SU108553 A1 SU 108553A1 SU 455404 A SU455404 A SU 455404A SU 455404 A SU455404 A SU 455404A SU 108553 A1 SU108553 A1 SU 108553A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
air
main
boiler
semi
solid fuel
Prior art date
Application number
SU455404A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.Л. Дехтярев
рев В.Л. Дехт
Original Assignee
В.Л. Дехтярев
рев В.Л. Дехт
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 В.Л. Дехтярев, рев В.Л. Дехт filed Critical В.Л. Дехтярев
Priority to SU455404A priority Critical patent/SU108553A1/en
Priority to SU455404K priority patent/SU120087A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU108553A1 publication Critical patent/SU108553A1/en

Links

Description

Известны способы работы газотурбинной установки с полузамкнутым циклом на твердом топливе с применением воздушного котла и регенераторов и нодачей воздуха. Последний служит дл  сжигани  топлива в котле с помощью вспомогательного компрессора.Known methods of operation of a gas turbine unit with a semi-closed cycle on solid fuel with the use of an air boiler and regenerators and air feed line. The latter serves to burn the fuel in the boiler with an auxiliary compressor.

Особенность описываемого способа заключаетс  в том, что дл  увеличени  коэффициента полезного действи  установки возду.х перед поступлением в котел подаетс  в основной воздушный поток установки перед холодильником основного компрессора, а выводитс  из него за основной турбиной. Далее воздух последовательно пропускаетс  через дополнительный воздушный нагреватель котла и турбину вспомогательного компрессора.The peculiarity of the described method is that in order to increase the efficiency of the installation, the air before entering the boiler is fed into the main air flow of the installation before the main compressor cooler and removed from it behind the main turbine. Further, the air is successively passed through an additional boiler air heater and an auxiliary compressor turbine.

На фиг. 1 изображена схема установки; на фиг. 2-диаграмма T-S цикла.FIG. 1 shows the installation diagram; in fig. 2-chart T-S cycle.

Установка включает основную газовую турбину / с компрессором 2, регенеративный теплообменник 5, воздушный котел 4 с нагревател ми 5 и 6, холодильник 7, вспомогательную турбину 8 с вспомогательным компрессором 9 и дополнительный регенеративный теплообменник W.The installation includes a main gas turbine / compressor 2, a regenerative heat exchanger 5, an air boiler 4 with heaters 5 and 6, a cooler 7, an auxiliary turbine 8 with an auxiliary compressor 9 and an additional regenerative heat exchanger W.

Воздух, поступивший из атмосферы , сжимаетс  вспомогательным компрессором 9 до промежуточного давлени  Р„ (лини  У-2 в диаграмме Т-S) и подаетс  в холодильник 7, где вместе с воздухом основного контура охлаждаетс  до температуры /3, близкой к температуре окружаюшей среды (2, 2-3}. Весь охлажденный воздух сжимаетс  основным компрессором 2 до верхнего (высокого) давлени  Р„ (3-4). Затем поток воздуха раздваиваетс .The air from the atmosphere is compressed by the auxiliary compressor 9 to the intermediate pressure Pn (line U-2 in diagram T-S) and is fed to the refrigerator 7, where it cools with the air of the main circuit to a temperature of / 3 close to the ambient temperature ( 2, 2-3}. All the cooled air is compressed by the main compressor 2 to the upper (high) pressure P "(3-4). Then the air flow is split.

Основна  часть воздуха поступает в основной регенератор 3, остальна  часть в количестве, близком к расходу воздуха дл  горени  в воздушном котле 4, поступает во вспомогательный регенератор-воздухоподогреватель . В регенераторах потоки воздуха нагреваютс  до температур 5 и , затем соедин ютс  и направл ютс  в основной нагреватель 5, составл юший основнуюThe main part of the air enters the main regenerator 3, the rest in an amount close to the consumption of combustion air in the air boiler 4 enters the auxiliary regenerator-air heater. In regenerators, the air flow is heated to temperatures of 5 and then connected and directed to the main heater 5, which is the main

часть поверхности нагрева воздушного котла.part of the heating surface of the air boiler.

Нагретый в нагревателе воздух (5,5-6) срабатываетс  в основной турбине / до давлени  Р„ (6-7). После турбины поток воздуха раздваиваетс . Основна  часть воздуха направл етс  в основной регенератор 3 и затем в холодильник 7, так что основной цикл замыкаетс . Остальной воздух в количестве, необходимом дл  горени  в воздушном котле, поступает во вспомогательный нагреватель 6, где нагреваетс  до температуры (7-) и затем срабатываетс  во вспомогательной турбине 8 (8-9). После турбинь воздух отводитс  в топку воздушного котла 4 и используетс  дл  сжигани  топлива.The air heated in the heater (5.5-6) is activated in the main turbine / to a pressure P "(6-7). After the turbine, the air flow is split. The main part of the air is directed to the main regenerator 3 and then to the refrigerator 7, so that the main cycle is closed. The remaining air in the quantity necessary for combustion in the air boiler enters the auxiliary heater 6, where it is heated to a temperature (7-) and then triggered in the auxiliary turbine 8 (8-9). After the turbine, air is vented to the furnace of the air boiler 4 and is used to burn fuel.

Продукты сгорани  передают тепло нагревател м 5 и ff и охлаждаютс  до температуры tg, близкой к температуре воздуха tg на выходе из вспомогательной турбины, так что почти все тепло сгоревшего топлива передаетс  нагревател м. Затем газы поступают во вспомогательный регенератор 10, где охлаждаютс  до температуры /ю, близкой к температуре /2. После регенератора газы удал ютс  в атмосферу.Combustion products transfer heat to heaters 5 and ff and cool to a temperature tg close to the air temperature tg at the exit of the auxiliary turbine, so that almost all the heat of the burned fuel is transferred to the heater. Then the gases enter the auxiliary regenerator 10, where they cool to the temperature / close to temperature / 2. After the regenerator, the gases are removed to the atmosphere.

Предмет изобретени Subject invention

Способ работы газотурбинной установки с полузамкнутым циклом на твердом топливе с применением воздушного котла и регенераторов и подачей воздуха, необходимого дл  сжигани  топлива в котле с помошью вспомогательного компрессора , отличающийс  тем, что, с целью увеличени  коэффициента полезного действи  установки , воздух перед поступлением в котел подаетс  в основной воздушный поток установки перед холодильником основного компрессора, а выводитс  из него за основной турбиной и затем последовательно пропускаетс  через дополнительный воздушный нагреватель котла и турбину вспомогательного компрессора.Method of operation of a semi-closed gas turbine plant on solid fuel using an air boiler and regenerators and supplying air necessary for burning fuel in the boiler using an auxiliary compressor, characterized in that, in order to increase the efficiency of the installation, air is fed into the boiler before entering the boiler into the main air flow of the installation in front of the main compressor cooler, and is removed from it behind the main turbine and then sequentially passed through additional an air heater of the boiler and turbine booster.

SU455404A 1956-01-02 1956-01-02 Method of operation of a gas-turbine plant with a semi-closed cycle on solid fuel SU108553A1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU455404A SU108553A1 (en) 1956-01-02 1956-01-02 Method of operation of a gas-turbine plant with a semi-closed cycle on solid fuel
SU455404K SU120087A1 (en) 1956-01-02 1956-01-02 Semi-closed gas turbine installation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU455404A SU108553A1 (en) 1956-01-02 1956-01-02 Method of operation of a gas-turbine plant with a semi-closed cycle on solid fuel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU108553A1 true SU108553A1 (en) 1956-11-30

Family

ID=48381660

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU455404K SU120087A1 (en) 1956-01-02 1956-01-02 Semi-closed gas turbine installation
SU455404A SU108553A1 (en) 1956-01-02 1956-01-02 Method of operation of a gas-turbine plant with a semi-closed cycle on solid fuel

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU455404K SU120087A1 (en) 1956-01-02 1956-01-02 Semi-closed gas turbine installation

Country Status (1)

Country Link
SU (2) SU120087A1 (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2031225C1 (en) * 1992-04-07 1995-03-20 Анатолий Михайлович Рахмаилов Method of converting heat energy to mechanical work in gas-turbine engine and gas-turbine engine
RU2031230C1 (en) * 1992-04-28 1995-03-20 Анатолий Михайлович Рахмаилов Method of converting heat energy to mechanical work in gas-turbine engine and gas-turbine engine
AU675792B2 (en) * 1992-05-29 1997-02-20 Innogy Plc A gas compressor
RU2031228C1 (en) * 1992-07-20 1995-03-20 Анатолий Михайлович Рахмаилов Method of converting heat energy to mechanical work in gas-turbine engine end gas-turbine engine
RU2172844C2 (en) * 2000-06-20 2001-08-27 Калинайчев Сергей Викторович Methods of execution of thermodynamic cycles with changes of phases

Also Published As

Publication number Publication date
SU120087A1 (en) 1958-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2820348A (en) Utilizing intermittently produced waste heat
US2658349A (en) Plant for the recovery of waste heat from combustible gases derived from chemical processes
US3118429A (en) Power plant in which single cycle gas turbine operates in parallel with direct fired steam generator
CA1272383A (en) Method and apparatus for driving an electrical power plant
KR950019379A (en) Devices that increase the efficiency of power plants using fossil fuels
CN102606237B (en) Open forward and inverse cycle coupling triple supply system of electricity, heat and cold based on combustion gas turbine
US2341490A (en) Gas turbine plant
SU108553A1 (en) Method of operation of a gas-turbine plant with a semi-closed cycle on solid fuel
GB986510A (en) Method and apparatus for the recovery of energy from the spent gases of a catalytic cracking unit
EP0098481A3 (en) Method of operating a power plant with a fluidised bed combustion, particularly a heating power plant
NO882338L (en) AIR TURBLE INSTALLATION WITHOUT COMBUSTION ROOMS.
JPS57102525A (en) Gas turbine
RU2582377C1 (en) Method for operation of expander-generator installation of electric power plant
US1997229A (en) Heat exchange plant
GB1076876A (en) Gas heating heat transfer process
SU80439A1 (en) Negative electrode for galvanic cells
GB618231A (en) Improvements in hot air power plant
JPS5665909A (en) Temperature controlling method of air for combustion of hot stove
RU1815341C (en) Steam-gas plant
JPS6252131B2 (en)
SU1460362A1 (en) Solid fuel-fired steam/gas plant
JPS6146422A (en) Air turbine thermal supply type power generation plant
GB488538A (en) Means for regulating and starting thermal power plants
GB621954A (en) Improvements in or relating to thermal power plant
GB899255A (en) A gas turbine plant