SU1663214A1 - Gas-turbine plant - Google Patents
Gas-turbine plant Download PDFInfo
- Publication number
- SU1663214A1 SU1663214A1 SU884482408A SU4482408A SU1663214A1 SU 1663214 A1 SU1663214 A1 SU 1663214A1 SU 884482408 A SU884482408 A SU 884482408A SU 4482408 A SU4482408 A SU 4482408A SU 1663214 A1 SU1663214 A1 SU 1663214A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- turbine
- gas
- inlet
- gas generator
- generators
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 25
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к энергетическому машиностроению. Целью изобретени вл етс повышение экономичности газотурбинной установки при выполнении турбин газогенераторов с керамическими элементами. Газотурбинна установка содержит параллельно включенные газогенераторы, имеющие компрессор 1, камеру сгорани 2, турбину 3, общую силовую турбину 4, вход которой подключен к выходам турбин 3 газогенераторов. Установка может быть выполнена с общим компрессором 9, подключенным к входам компрессоров 1 газогенераторов. Каждый газогенератор снабжен по крайней мере двум теплообменниками 5 и 6 и дополнительными турбинами 7 и 8. Разделение рабочего тела по меньшей мере на два потока позвол ет выделить высокотемпературную часть в отдельные агрегаты и повысить экономичность установки за счет использовани конструкционной керамики в элементах газовых турбин и теплообменников газогенераторов. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.This invention relates to power engineering. The aim of the invention is to increase the efficiency of a gas turbine installation when performing turbines of gas generators with ceramic elements. The gas turbine plant contains gas generators connected in parallel, having a compressor 1, a combustion chamber 2, a turbine 3, a common power turbine 4, the inlet of which is connected to the outlets of the gas generators turbines 3. The installation can be performed with a common compressor 9 connected to the inputs of the compressors 1 of the gas generators. Each gas generator is equipped with at least two heat exchangers 5 and 6 and additional turbines 7 and 8. The separation of the working fluid into at least two streams allows the high-temperature part to be separated into separate units and to increase the economics of the installation by using structural ceramics in gas turbine elements and heat exchangers gas generators. 2 hp ff, 2 ill.
Description
делить высокотемпературную часть в отдельные агрегаты и повысить экономичность установки за счет использовани divide the high-temperature part into separate units and increase the efficiency of the installation by using
конструкционной керамики в элементах газовых турбин и теплообменников газогенераторов . 2 з.п. ф-лы, 2 ил.structural ceramics in the elements of gas turbines and gas generator heat exchangers. 2 hp f-ly, 2 ill.
Изобретение относитс к энергетическому машиностроению.This invention relates to power engineering.
Целью изобретени вл етс повышение экономичности газотурбинной установки при выполнении турбин газогенераторов с керамическими элементами.The aim of the invention is to increase the efficiency of a gas turbine installation when performing turbines of gas generators with ceramic elements.
На фиг. 1 изображена схема газотурбинной установки; на фиг. 2 - схема газотурбинной установки с общим компрессором. Газотурбинна установка содержит параллельно включенные газогенераторы, имеющие компрессор 1, камеру 2 сгорани , турбину 3, общую силовую турбину 4, вход которой подключен к выходам турбин 3 газогенераторов .FIG. 1 shows a diagram of a gas turbine installation; in fig. 2 is a diagram of a gas turbine unit with a common compressor. The gas turbine plant contains gas generators connected in parallel, having a compressor 1, a combustion chamber 2, a turbine 3, a common power turbine 4, the inlet of which is connected to the outlets of the gas generators turbines 3.
Каждый газогенератор снабжен по крайней мере двум теплообменниками 5 и 6, соединенными последовательно, причем вход в теплообменник 5 по нагреваемой среде подсоединен к выходу компрессора 1 газогенератора, а вход по охлаждаемой среде - к выходу общей силовой турбины 4. Выход второго теплообменника 6 по нагреваемой среде подключен к выходу камеры 2 сгорани , а вход его по охлаждаемой среде - к выходу турбины 3 газогенератора.Each gas generator is equipped with at least two heat exchangers 5 and 6 connected in series, with the entrance to the heat exchanger 5 in the heated medium connected to the outlet of the compressor 1 of the gas generator, and the input in the cooled medium to the output of the common power turbine 4. The output of the second heat exchanger 6 in the heated medium connected to the outlet of the combustion chamber 2, and its input through a cooled medium to the outlet of the turbine 3 of the gas generator.
Каждый газогенератор снабжен дополнительными турбинами 7 и 8, подключенными к выходу турбины 3 и по входу к общей силовой турбине 4.Each gas generator is equipped with additional turbines 7 and 8, connected to the output of the turbine 3 and the input to the common power turbine 4.
Газотурбинна установка может быть выполнена с общим компрессором 9, подключенным к входам компрессоров 1 газогенераторов .Gas turbine installation can be performed with a common compressor 9 connected to the inputs of the compressors 1 gas generators.
Газотурбинна установка работает следующим образом.Gas turbine installation works as follows.
Рабочее тело, например воздух, поступает в компрессор 1 каждого из газогенераторов , в котором происходит процесс сжати . Далее поток сжатого воздуха поступает Б теплообменный аппарат 5, в котором происходит процесс передачи тепловой энергии от выход щих из силовой турбины 4 газов потоку сжатого воздуха. В теплооб- менном аппарате 6 обеспечиваетс процесс передачи тепловой энергии от потока, поступающего из турбины 3, сжатому воздуху, направл емому из компрессора 1 в камеру 2 сгорани .The working fluid, for example air, enters the compressor 1 of each of the gas generators in which the compression process takes place. The compressed air then enters the B heat exchanger 5, in which the process of transferring thermal energy from the gases coming from the power turbine 4 to the compressed air flows. In the heat exchange apparatus 6, the process of transferring thermal energy from the stream coming from the turbine 3 to the compressed air directed from the compressor 1 to the combustion chamber 2 is provided.
Из камеры 2 газ поступает во входное сечение турбины 3 газогенератора. Выход щее из турбины 3 рабочее тело охлаждаетс From chamber 2, the gas enters the inlet section of the turbine 3 of the gas generator. The working fluid leaving turbine 3 is cooled
в теплообменном аппарате 6 и подаетс воin heat exchanger 6 and is fed into
входное сечение общей силовой турбины 4. Кроме того, рабочее тело (или его часть) из турбины 3 компрессора 1 направл ют в дополнительную силовую турбину 7, вход щую в состав газогенератора, либо в дополнительную силовую турбину 8.the inlet section of the common power turbine 4. In addition, the working fluid (or its part) from the turbine 3 of the compressor 1 is directed to the additional power turbine 7, which is part of the gas generator, or to the additional power turbine 8.
В турбинах 7 и 8 происходит снижение температуры рабочего тела за счет преобразовани энергии потока в механическую энергию и подача этого рабочего тела в общую силовую турбину 4.In turbines 7 and 8, the temperature of the working medium decreases due to the conversion of the energy of the flow into mechanical energy and the supply of this working medium into a common power turbine 4.
В данной газотурбинной установке реализован принцип агрегатировани , когда рабочее тело предварительно подаетс в два и более газогенератора, а затем направл етс в общую силовую турбину 4, что позвол ет использовать конструкционную керамику дл элементов турбины газогенератора , работающих при высокой температуре; и следовательно, позвол ет повыситьIn this gas turbine installation, the principle of aggregation is implemented, when the working fluid is preliminarily supplied to two or more gas generators and then sent to a common power turbine 4, which allows the use of structural ceramics for the gas generator turbines operating at high temperature; and therefore allows
температуру рабочего тела на входе в турбину 3 с целью повышени экономичности газотурбинной установки.the temperature of the working fluid at the entrance to the turbine 3 in order to increase the efficiency of the gas turbine installation.
Claims (3)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU884482408A SU1663214A1 (en) | 1988-09-13 | 1988-09-13 | Gas-turbine plant |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU884482408A SU1663214A1 (en) | 1988-09-13 | 1988-09-13 | Gas-turbine plant |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1663214A1 true SU1663214A1 (en) | 1991-07-15 |
Family
ID=21399154
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU884482408A SU1663214A1 (en) | 1988-09-13 | 1988-09-13 | Gas-turbine plant |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1663214A1 (en) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2172418C1 (en) * | 2000-04-27 | 2001-08-20 | Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации | Three-shaft gas-turbine engine |
| CN105673206A (en) * | 2016-03-02 | 2016-06-15 | 马骏 | Novel power generation system adopting multichannel gas for power generation |
| RU180005U1 (en) * | 2017-04-04 | 2018-05-30 | Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова" Министерства обороны Российской Федерации | Gas-turbine non-volatile installation of underwater vehicle |
-
1988
- 1988-09-13 SU SU884482408A patent/SU1663214A1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Шварц А.В. Конструкци газотурбинных установок. М.: Машиностроение, 1970, с. 23-32. Патент GB № 1020145, кл. F 1 С, опублик. 1966. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2172418C1 (en) * | 2000-04-27 | 2001-08-20 | Общевойсковая Академия Вооруженных Сил Российской Федерации | Three-shaft gas-turbine engine |
| CN105673206A (en) * | 2016-03-02 | 2016-06-15 | 马骏 | Novel power generation system adopting multichannel gas for power generation |
| RU180005U1 (en) * | 2017-04-04 | 2018-05-30 | Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова" Министерства обороны Российской Федерации | Gas-turbine non-volatile installation of underwater vehicle |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3971211A (en) | Thermodynamic cycles with supercritical CO2 cycle topping | |
| US5640840A (en) | Recuperative steam cooled gas turbine method and apparatus | |
| US4424668A (en) | Combined gas turbine and steam turbine power station | |
| EP0173774B1 (en) | Gas turbine engine | |
| CA1121606A (en) | Installation for generating pressure gas or mechanical energy | |
| WO1995011375A3 (en) | Performance enhanced gas turbine powerplants | |
| RU1584492C (en) | Two-circuit turbojet engine | |
| SU1663214A1 (en) | Gas-turbine plant | |
| RU2139430C1 (en) | Combined-cycle plant | |
| US4137706A (en) | Engine in which fuel is reacted in a plurality of stages | |
| US5873233A (en) | Method of operating a gas-turbine group | |
| SU1281841A1 (en) | Combined refrigerating-heating plant | |
| RU2134807C1 (en) | Gas-turbine plant and method of its operation | |
| RU2757404C1 (en) | Oxygen-fuel power plant with coal gasification | |
| JPH1026029A (en) | Heat exchanger for gas turbine engine | |
| RU2011872C1 (en) | Gas-turbine plant and method of its operation | |
| RU2856989C1 (en) | Contact-type combined-cycle plant with gas overexpansion | |
| RU2751420C1 (en) | Oxygen-fuel power plant | |
| US6279311B1 (en) | Combined cycle power plant | |
| RU2743480C1 (en) | Oxygen-fuel power plant | |
| SU958665A1 (en) | Steam-gas plant | |
| RU2690604C1 (en) | Steam generating unit | |
| RU2087734C1 (en) | Gas-turbine plant | |
| RU2078970C1 (en) | Heat-energy-to-work conversion method | |
| JPH06330709A (en) | Power generation plant |