SU149279A1 - The method of operation of the combined-cycle turbine - Google Patents

The method of operation of the combined-cycle turbine

Info

Publication number
SU149279A1
SU149279A1 SU421596A SU421596A SU149279A1 SU 149279 A1 SU149279 A1 SU 149279A1 SU 421596 A SU421596 A SU 421596A SU 421596 A SU421596 A SU 421596A SU 149279 A1 SU149279 A1 SU 149279A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
turbine
combined
gas
combustion
cycle turbine
Prior art date
Application number
SU421596A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А.П. Шатилов
П.И. Шатилов
Original Assignee
А.П. Шатилов
П.И. Шатилов
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 А.П. Шатилов, П.И. Шатилов filed Critical А.П. Шатилов
Priority to SU421596A priority Critical patent/SU149279A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU149279A1 publication Critical patent/SU149279A1/en

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

Известны способы работы парогазовой турбины с камерой сгорани ,  вл ющейс  одновременно и испарителем. Такой способ огневого испарени  окислител  применен, например , в реактивном двигателе, описанном в авт. ов. № 148658. В этом- двигателе с турбонасосной подачей компонентов топлива, поступающих в камеру сгорани  в виде карбюрированной смеси через систему мелких отверстий , каналов или Н1елей в стеиках, в качестве рабочего тела дл  турбонасосного агрегата примен етс  газообразный кислород при низкой температуре, газифицируемый в i:c iaрителе внутреннего сгорани  огневым методом , т. е. нсиарением посредством ro;ioro огн .Methods are known for operating a steam-gas turbine with a combustion chamber, which is simultaneously an evaporator. Such a method of fire evaporation of an oxidizing agent is applied, for example, in a jet engine described in ed. ov No. 148658. In this engine with a turbopump supply of fuel components entering the combustion chamber in the form of a carburized mixture through a system of small openings, channels or H1s in steaks, gaseous oxygen is used as the working medium for the turbopump assembly at gas temperature, gasified in i : c the internal combustion of the internal combustion method of fire, i.e. nsiareniem by ro; ioro fire.

Особенность описываемого способа работы парогазовой турбнны состоит в том, что в качестве рабочего тела примен ют парогазовую смесь, состо щую из продуктов сгорани  углеводородных топлнв в окислителе, например п азотной кислоте, разбавленном водой. Такой способ обеспечивает поннженне темнературы парогаза перед турбнной.A feature of the described method of operation of a gas-vapor turbine is that a gas-vapor mixture consisting of the combustion products of hydrocarbon fuel in an oxidizer, for example, p-nitric acid diluted with water, is used as the working fluid. This method provides for a lower temperature of the vapor gas before the turbine.

На чертеже изображена .парогазова  турбина , работающа  по нредлагаемому способу, вид сбоку в разрезе.The drawing shows a steam and gas turbine operating in accordance with the proposed method, side view in section.

Дл  осуществлени  способа турбинный двигатель имеет испаритель, в которол вводимые жидкости испар ютс  от сгорани  горючей омесн. Продукты огоранн  И пары жидкости используютс  в последующих процессах. Испаритель предназначен дл  получени  и подготовки рабочего тела. Исиарепие в нем происходит непосредственно при соприкосновении жидкостей с огнем реагирующих компонентов. Рабочее турбины составл етс  из продуктов сгоранн  горючего (керосин, бензин, спирт, нефть и др.) и разбавленного водоГг oicnCviHтел  (азотна  кислота н др.). Горючее, окислитель и воду берут с таким расчетом, чтобы температура рабочего тела, поступающего на турбину, не превышала 650--750°С. Эта температура достигаетс  сгорание смеси, состо щей придтерпо из , горючей смеси и воды при давлении 40 атм. For the implementation of the method, the turbine engine has an evaporator into which the injected liquids are evaporated from the combustion of combustible fuel. Product views and liquid vapors are used in subsequent processes. The evaporator is designed to receive and prepare the working fluid. Isopia in it occurs directly when the liquids come into contact with the fire of the reacting components. The turbine working is made up of products burned with fuel (kerosene, gasoline, alcohol, petroleum, etc.) and diluted with water oicnCviH (nitric acid and others). Fuel, oxidizer and water are taken so that the temperature of the working fluid entering the turbine does not exceed 650--750 ° C. This temperature is achieved by burning a mixture consisting of a combustible mixture and water at a pressure of 40 atm.

Сгорание смеси происходит в камере близ .ее стенок, создава  защнтный c.ioii между  дром iiJiaiMeHH каждого микроочага н стенкой.Combustion of the mixture takes place in a chamber near the walls of the walls, creating a secure c.ioii between the core of the iiJiaiMeHH of each microfocal and the wall.

В пос-тедующил момеит компоненты защнтного сло  Сгорают и отдают избыток тепла компонентам, образующнм рабочее тело двнгательной установки.In the future, the components of the protective layer are burned and give off excess heat to the components forming the working body of the secondary installation.

Го1)юча  смесь в газообразном состо нии через мИКрсканалы 1, 2 к 3, имеющиес  на торнах колец 4, ноступают в камеру сгора п  5, откуда Г аро1аз, состо щий из продуктов сгорани , по каналу 6 направл етс  к лопаткам турбины 7.Go1) In the gaseous state, through the microframe 1, 2 to 3, located on the torn rings of 4, the mixture enters the combustion chamber of p 5, from where the GOROAZ, consisting of combustion products, is directed through channel 6 to the blades of the turbine 7.

Описываемый способ работы парогазовой турбиЕЬ С камерой сгорани , Явл ющейс  о иовремеиио и испарителем, дает возмон- ность получать в единицу времени больщое количество рабочего тела в малом объеме.The described method of operation of a steam-gas turbine with a combustion chamber, which is about the timeline and an evaporator, makes it possible to obtain a large amount of the working fluid in a small volume per unit of time.

№ 149279№ 149279

Предмет изобретени Subject invention

Способ работы парогазовой турбипы с камерой сгорани ,.  влл1Сйй:ейс  одновременно и испарителем, отличающийс  тем, что вThe way in which the combined-cycle turbines work with a combustion chamber,. In addition: her at the same time as an evaporator, characterized in that

качестве рабочего тела примен ют иарогазовую смесь, состо щую из продуктов сгорани  углеводородных топлив в окислителе, например в азотной кислоте, разбавленном водой, с целью понижени  температуры парогаза.The quality of the working medium is an air-gas mixture consisting of products of combustion of hydrocarbon fuels in an oxidizing agent, for example, in nitric acid diluted with water, in order to reduce the temperature of the vapor gas.

SU421596A 1949-11-05 1949-11-05 The method of operation of the combined-cycle turbine SU149279A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU421596A SU149279A1 (en) 1949-11-05 1949-11-05 The method of operation of the combined-cycle turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU421596A SU149279A1 (en) 1949-11-05 1949-11-05 The method of operation of the combined-cycle turbine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU149279A1 true SU149279A1 (en) 1961-11-30

Family

ID=48304437

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU421596A SU149279A1 (en) 1949-11-05 1949-11-05 The method of operation of the combined-cycle turbine

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU149279A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU721782B2 (en) Dimethyl ether fuel and method of generating power in a dry low NOx combustion system
GB923316A (en) Improvements in and relating to internal combustion engines
MX154827A (en) IMPROVEMENTS IN AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE, WHICH USES AS A GAS HYDROGEN FUEL
GB1489704A (en) Hydrogen-rich gas generator
US3850569A (en) Process for reducing nitric oxide emissions from burners
JPH11166705A (en) Method and apparatus for combusting emulsion of water/ fossil fuel mixture
SU149279A1 (en) The method of operation of the combined-cycle turbine
GB1492680A (en) Process of preparing a lasable gaseous mixture
NO153231C (en) PROCEDURE FOR OPERATION OF COMBUSTION DEVICES.
De Giorgi et al. Effect of jet-A1 emulsified fuel on aero-engine performance and emissions
US1811654A (en) Internally fired heat or power generator
Kopyev et al. Studying the diesel flame structure in superheated water vapor jets by using IR thermography
US3462948A (en) Continuous flow combustion engine
US1490975A (en) Process of and apparatus for generating a highly-combustible gaseous mixture
US2557020A (en) Use of sulfur in the suppression of carburizing in gas turbine and jet propulsion engines
US1258155A (en) Method of controlling the temperature of hot plates for explosive-engines.
US1288696A (en) System for supplying mixtures to gas-turbines.
Shisler et al. Emissions from and within a film-cooled combustor
GB738219A (en) Combustion chambers for rocket motors
SU148658A1 (en) Jet engine
US1939318A (en) Fluid pressure fuel system
Nayagam et al. Isolated Single Droplet Combustion: FLEX Experiments onboard the International Space Station
Holmes et al. Combustion of a Low-Volatility Fuel in a Turbojet Combustion Chamber—Effects of Fuel Vaporization
Maslennikov et al. Study of NO x formation in the combustion chamber of a thermal-clamping combined-cycle plant
JPH03271602A (en) Hydrogen burning boiler