WO2015122799A1 - Газотурбинная установка - Google Patents

Газотурбинная установка Download PDF

Info

Publication number
WO2015122799A1
WO2015122799A1 PCT/RU2015/000073 RU2015000073W WO2015122799A1 WO 2015122799 A1 WO2015122799 A1 WO 2015122799A1 RU 2015000073 W RU2015000073 W RU 2015000073W WO 2015122799 A1 WO2015122799 A1 WO 2015122799A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
turbine
blades
radial
combustion chamber
shaft
Prior art date
Application number
PCT/RU2015/000073
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Михаил Валерьевич КОШЕЧКИН
Original Assignee
Михаил Валерьевич КОШЕЧКИН
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 Михаил Валерьевич КОШЕЧКИН filed Critical Михаил Валерьевич КОШЕЧКИН
Publication of WO2015122799A1 publication Critical patent/WO2015122799A1/ru

Links

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
    • F01D1/00Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines
    • F01D1/02Non-positive-displacement machines or engines, e.g. steam turbines with stationary working-fluid guiding means and bladed or like rotor, e.g. multi-bladed impulse steam turbines
    • F01D1/026Impact turbines with buckets, i.e. impulse turbines, e.g. Pelton turbines
    • 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
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • 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
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/04Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor
    • F02C3/08Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor the compressor comprising at least one radial stage
    • F02C3/085Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor the compressor comprising at least one radial stage the turbine being of the radial-flow type (radial-radial)
    • 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
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/04Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor
    • F02C3/10Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor with another turbine driving an output shaft but not driving the compressor
    • F02C3/103Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor with another turbine driving an output shaft but not driving the compressor the compressor being of the centrifugal type
    • 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
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/14Gas-turbine plants having means for storing energy, e.g. for meeting peak loads
    • F02C6/16Gas-turbine plants having means for storing energy, e.g. for meeting peak loads for storing compressed air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/80Size or power range of the machines
    • F05D2250/82Micromachines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids

Definitions

  • the utility model relates to mechanical engineering, in particular to devices for generating electric energy.
  • the closest to the proposed technical solution for a gas turbine installation is the electric power generation device (see Utility Model Patent N2 114341 “Micro Gas Turbine Power Unit”, F0C6 / 00, F0C3 / 03, published on March 20, 2012).
  • the electric power generation device comprising an air compressor, a combustion chamber configured to mix fuel and air and burn the resulting mixture, a radial turbine with a ceramic impeller, an electric generator in which the air compressor and turbine are mounted on the same shaft as the electric a generator, while the gas turbine unit is equipped with a heat exchanger.
  • the disadvantages of this device include a large material consumption due to the presence of a heat exchanger, as well as the impossibility of varying the output power at constant shaft revolutions without the use of expensive inventory devices, as well as the need to use a gearbox.
  • the objective of the proposed technical solution is the creation of a gas turbine installation that allows you to vary the removed power at constant low shaft speeds, with low manufacturing costs and operation, also providing a sufficiently high level of efficiency. Installations with low turbine speeds are preferable for the required low power consumption.
  • the technical result of the proposed technical solution is to reduce the cost of installation and ensuring low constant revolutions of the generator.
  • the specified technical result is achieved by the fact that in a gas turbine installation comprising an air compressor, a combustion chamber configured to mix fuel and air and burn the resulting mixture, a radial turbine with an impeller in the form of a disk with paddles, an electric generator located on the same shaft with the turbine, there are differences, namely: the air compressor is mounted on an autonomous shaft, connected to the receiver and equipped with a switch-regulator, the combustion chamber is equipped with a crane-reducer, a stationary body the radial turbine is made with a channel for supplying working gases to them from the combustion chamber and the exhaust gas outlet window, which is normally located relative to the working surface of the radial blades, the radial turbine disk is made with cheeks, while the cheeks of the disk are aligned with the shaft and fit to the side surfaces radial working blades on both sides, the blades are rectangular in shape and are located at the same distance from each other in planes passing through the axis of the turbine.
  • FIG. 1 shows a diagram of a gas turbine installation
  • FIG. 2 shows a section AA of a block of a gas turbine installation, consisting of a turbine and a combustion chamber
  • FIG. 3 shows a turbine in section.
  • the gas turbine installation includes an air compressor 1 configured to supply compressed air to the combustion chamber 2, a combustion chamber 2 configured to mix fuel and air and burn the resulting mixture, a radial turbine 3 having a stationary housing 4 , an impeller in the form of a disk 5 with blades 6 and cheeks 7, rotated by the working fluid in the form of combustion products obtained in the combustion chamber 2, an electric generator 8 located on one shaft 9 with a turbine 3.
  • Installed on the impeller of the turbine 3 are blades 6 have pr - rectangular shape without bending and disposed radially equidistant from each other in planes passing through the axis of the turbine.
  • the air compressor 1 is mounted on an autonomous shaft 10, equipped with a switch-regulator 12 and connected to the receiver 11, driven by a motor 13 located on the same shaft 10, due to the electric energy generated by the electric generator 8 or from the battery 14.
  • the switch the regulator 12 is also connected to the motor 13.
  • the turbine 3 has a fixed casing 4, equipped with channels 15 and 16, designed to supply the working fluid into the space between the radial blades 6 and the cheeks 7 of the disk 5 and exhaust gas. Cheeks 7 limit the interscapular spaces along the width of the shoulder blades.
  • the channel 15, through which the working fluid is supplied from the combustion chamber to the interscapular spaces, is made in the housing 4 at an angle providing maximum impact on the blades 6, i.e. normal to the working surface of the radial blades.
  • the crane gear 17, which regulates the pressure of the air supplied to the combustion chamber 2, is installed at its inlet.
  • the fuel supply line is provided with a shutter 18, which serves to vary the amount of gaseous or liquid fuel supplied to the combustion chamber 2.
  • the gas turbine installation may further comprise a heat exchanger 19 connected to the exhaust gas outlet channel 16, in which combustion products are used as the hot heat carrier after exiting the turbine 3, which is configured to transfer heat energy to the consumer in the form of heated water.
  • Installation works as follows. At the time of starting the installation, the motor 13 of the compressor 1 is driven by the battery 14, rotates the shaft 10 and draws in air, compresses it and supplies it to the receiver 11 and then to the combustion chamber 2.
  • the pressure value of the compressed air supplied from the receiver 11 to the combustion chamber 2 is regulated by a crane-reducer 17.
  • fuel is supplied into combustion chamber 2 in a gaseous or liquid state, where it is mixed with air, ignited by a candle (not shown), heat generation and expansion of the resulting gaseous products of combustion - a slave a body composed of air and combustion products.
  • the working fluid through the channel 15 enters the space between the radial blades 6 and the disk 5 with the cheeks 7, acts on the working surfaces of the blades 6 of the gas turbine 3 at an angle that provides the maximum effect on the blades 6, bringing the turbine 3 into rotation, using part of its energy. Due to the presence of cheeks 7, the energy loss of the working fluid is minimized.
  • the cheeks 7 serve as “concentrators” of the flow acting on the blades 6.
  • the shaft 9 of the turbine 3 is untwisted and drives the electric generator 8, located on the same shaft as the turbine 3.
  • the generator 8 generates electricity, which is sent to the consumer, and is also spent on maintaining the operation of the motor 13 of the compressor 1 and / or on charging the accumulator 14.
  • the exhaust gases are discharged through the exhaust gas channel 16 gases. If there is a heat exchanger 19 in the installation, the heat of the exhaust gases from the channel 16 is transferred to the heat exchanger 19, where the heat of the exhaust gases heats the water that is removed to the consumer.
  • the capacity of the compressor 1 for installation is selected in such a way that its continuous operation ensures the operation mode of the installation at the maximum power of the generated energy.
  • the operation of compressor 1 becomes periodic. In this case, when the maximum pressure value in the receiver 11 set by the switch-regulator 12 is reached, the operation of the compressor 1 by means of a signal to the motor 13 is stopped and automatically resumes when the pressure drops to the specified minimum required.
  • the decrease in the consumed amount of electricity from the installation leads to a decrease in the electromotive force of the generator 8, to speed up the rotation of the shaft 9, and, therefore, to speed up the rotation of the shaft of the generator 8, changing the frequency of the generated electricity.
  • expensive devices are used - inventors and voltage frequency stabilizers.
  • the deceleration of the rotation of the turbine shaft and the achievement of its constant revolutions are achieved by regulating the flow of air and fuel into the combustion chamber. It also serves as the possibility of using less expensive turbine and generator shaft bearings and leads to rarer device repairs.
  • the installation of the air compressor 1 on the autonomous shaft 10 allows you to change the pressure of the air pumped by the compressor 1, and, thus, to regulate the pressure of the working gases acting on the turbine 3. It is possible to maintain a constant speed of the shaft 9 of the turbine wheel 3 with various required values of power consumed from the 8 generator without the use of expensive inventory devices, frequency and voltage stabilizers.
  • the proposed gas turbine unit allows to obtain an efficiency of about 40% without using a heat exchanger, and about 60% using a heat exchanger.
  • the use of an impeller of this design in a gas turbine engine allows the use of impellers of a significantly larger diameter in electric power generation plants without increasing the design power of the turbine. This makes it possible to significantly reduce the speed of the turbine shaft while increasing torque, which reduces the cost of installation while maintaining an efficiency of at least 40%.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Газотурбинная установка включает воздушный компрессор, камеру сгорания, радиальную турбину с рабочим колесом в виде диска с лопатками, электрогенератор, расположенный на одном валу с турбиной. Воздушный компрессор установлен на автономном валу, соединен с ресивером и снабжен отключателем-регулятором. Камера сгорания снабжена краном- редуктором. Неподвижный корпус радиальной турбины выполнен с нормально расположенным относительно рабочей поверхности радиальных лопаток каналом подвода к ним рабочих газов от камеры сгорания и окном выхода отработанных газов. Диск радиальной турбины выполнен со щеками. Щеки диска расположены соосно валу с прилеганием к боковым поверхностям радиальных рабочих лопаток с двух сторон. Лопатки имеют прямоугольную форму и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в плоскостях, проходящих через ось турбины. Установка может дополнительно содержать теплообменник, соединенный с окном выхода отработанных газов. Газотурбинная установка позволяет поддерживать постоянное число оборотов вала колеса турбины при различных необходимых величинах потребляемой от электрогенератора мощности без применения дорогостоящих устройств: инверторов, стабилизаторов частоты и напряжения.

Description

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА Область техники Полезная модель относится к машиностроению, в частности к уст- ройствам для генерирования электрической энергии.
Предшествующий уровень техники
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению газотур- бинной установки по компоновке является устройство генерирования элек- трической энергии (см. Патент на полезную модель N2 114341 «Микрогазо- турбинный энергетический агрегат», F0C6/00, F0C3/03, опубл. 20.03.2012), включающее воздушный компрессор, камеру сгорания, выполненную с возможностью смешивания топлива и воздуха и сжигания полученной сме- си, радиальную турбину с керамическим рабочим колесом, электрогенера- тор, в котором воздушный компрессор и турбина установлены на одном валу с электрогенератором, при этом, газотурбинная установка оборудована теплообменником.
К недостаткам данного устройства следует отнести большую мате- риалоемкость из-за наличия теплообменника, а также невозможность варь- ирования снимаемой мощности при неизменных оборотах вала без исполь- зования дорогостоящих приборов инвенторов, а также необходимость ис- пользования редуктора.
Задачей предлагаемого технического решения является создание газо- турбинной установки, позволяющей варьировать снимаемую мощность при неизменных низких оборотах вала, с низкой себестоимостью изготовления и эксплуатации, также обеспечивающей достаточно высокий уровень КПД. Установки с низкими оборотами турбины предпочтительнее при требуемой небольшой потребляемой мощности.
Техническим результатом предлагаемого технического решения явля- ется удешевление установки и обеспечение низких неизменных оборотов генератора.
Раскрытие полезной модели
Указанный технический результат достигается тем, что в газотурбин- ной установке, включающей воздушный компрессор, камеру сгорания, вы- полненную с возможностью смешивания топлива и воздуха и сжигания по- лученной смеси, радиальную турбину с рабочим колесом в виде диска с ло- патками, электрогенератор, расположенный на одном валу с турбиной, имеются отличия, а именно: воздушный компрессор установлен на авто- номном валу, соединен с ресивером и снабжен отключателем - регулятором, камера сгорания снабжена краном - редуктором, неподвижный корпус ра- диальной турбины выполнен с нормально расположенным относительно рабочей поверхности радиальных лопаток каналом подвода к ним рабочих газов от камеры сгорания и окном выхода отработанных газов, диск ради- альной турбины выполнен со щеками, при этом щёки диска расположены соосно валу с прилеганием к боковым поверхностям радиальных рабочих лопаток с двух сторон, лопатки имеют прямоугольную форму и расположе- ны на одинаковом расстоянии друг от друга в плоскостях, проходящих че- рез ось турбины. Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана схема газотурбинной установки, на фиг. 2 показан разрез А-А блока газотурбинной установки, состоящего из турбины и каме- ры сгорания, на фиг. 3 показана турбина в разрезе. Вариант осуществления полезной модели
Газотурбинная установка включает воздушный компрессор 1, выпол- ненный с возможностью подачи сжатого воздуха в камеру сгорания 2, каме- ру сгорания 2, выполненную с возможностью смешивания топлива и возду- ха и сжигания полученной смеси, радиальную турбину 3, имеющую непод- вижный корпус 4, рабочее колесо в виде диска 5 с лопатками 6 и щеками 7, вращаемое рабочим телом в виде продуктов сгорания, полученных в камере сгорания 2, электрогенератор 8, расположенный на одном валу 9 с турби- ной 3. Установленные на рабочем колесе турбины 3 лопатки 6 имеют пря- моугольную форму без изгибов и расположены радиально на одинаковом расстоянии друг от друга в плоскостях, проходящих через ось турбины. Воздушный компрессор 1 установлен на автономном валу 10, снабжен от- ключателем-регулятором 12 и связан с ресивером 11 , приводится в действие мотором 13, расположенным на том же валу 10, за счет электрической энергии, вырабатываемой электрогенератором 8 или от аккумулятора 14. Отключатель-регулятор 12 также связан с мотором 13. Турбина 3 имеет не- подвижный корпус 4, снабженный каналами 15 и 16, предназначенными со- ответственно для подвода рабочего тела в пространство между радиальны- ми лопатками 6 и щеками 7 диска 5 и отвода отработанных газов. Щеки 7 ограничивают межлопаточные пространства по ширине лопаток. Канал 15, посредством которого рабочее тело подается от камеры сгорания в межло- паточные пространства, выполнен в корпусе 4 под углом, обеспечивающим максимальное воздействие на лопатки 6, т.е. нормально относительно ра- бочей поверхности радиальных лопаток. Кран-редуктор 17, регулирующий величину давления воздуха, подаваемого в камеру сгорания 2, установлен на её входе. Линия подачи топлива снабжена заслонкой 18, служащей для варьирования количества подаваемого в камеру сгорания 2 газообразного или жидкого топлива. Газотурбинная установка может дополнительно со- держать теплообменник 19, соединенный с каналом выхода 16 отработан- ных газов, в котором в качестве горячего теплоносителя используются про- дукты сгорания после выхода из турбины 3, выполненный с возможностью передачи тепловой энергии потребителю в виде нагретой воды.
Установка работает следующим образом. В момент запуска установки мотор 13 компрессора 1 приводится в действие от аккумулятора 14, вращает вал 10 и всасывает воздух, сжимает его и подает в ресивер 11 и затем в ка- меру сгорания 2. Величина давления подаваемого от ресивера 11 сжатого воздуха в камеру сгорания 2 регулируется краном-редуктором 17. Одновре- менно в камеру сгорания 2 подается горючее в газообразном или в жидком состоянии, где происходит его смешение с воздухом, возгорание от свечи (не показана), выделение тепла и расширение образовавшихся газообраз- ных продуктов сгорания - рабочего тела, состоящего из воздуха и продуктов сгорания. Из камеры сгорания 2 рабочее тело по каналу 15 поступает в про- странство между радиальными лопатками 6 и диском 5 со щеками 7, воз- действует на рабочие поверхности лопаток 6 газовой турбины 3 под углом, обеспечивающим максимальное воздействие на лопатки 6, приводя турбину 3 во вращение, используя при этом часть своей энергии. Вследствие нали- чия щек 7 потери энергии рабочего тела минимизируются. Щеки 7 служат «концентраторами» потока, воздействующего на лопатки 6. Вал 9 турбины 3 раскручивается и приводит в действие электрогенератор 8, расположен- ный на том же валу, что и турбина 3. Электрогенератор 8 вырабатывает электроэнергию, которая направляется потребителю, а также расходуется на поддержание работы мотора 13 компрессора 1 и /или на подзарядку ак- кумулятора 14. Отработанные газы выводятся через канал 16 отвода отра- ботанных газов. В случае наличия в установке теплообменника 19 тепло отработанных газов из канала 16 передается теплообменнику 19, где тепло отработанных газов нагревает воду, которая отводится потребителю.
Производительность компрессора 1 для установки подбирается таким образом, чтобы его постоянная работа обеспечивала режим работы уста- новки при максимальной мощности вырабатываемой энергии. При работе на неполной мощности установки работа компрессора 1 становится перио- дической. В этом случае при достижении заданной отключателем- регулятором 12 максимальной величины давления в ресивере 11 работа компрессора 1 путем подачи сигнала на мотор 13 приостанавливается и во- зобновляется автоматически при снижении давления до заданного мини- мально необходимого.
Уменьшение потребляемого количества электроэнергии от установки приводит к уменьшению электродвижущей силы электрогенератора 8, к убыстрению вращения вала 9, и, следовательно, к убыстрению вращения вала генератора 8, меняя частоту вырабатываемой электроэнергии. Для преодоления этого недостатка в установке прототипе используются дорого- стоящие устройства - инвенторы и стабилизаторы частоты напряжения. В предлагаемой установке замедления вращения вала турбины и достижения её постоянных оборотов достигают, регулируя подачу воздуха и топлива в камеру сгорания. Это также служит возможности использования менее до- рогостоящих подшипников вала турбины и генератора и приводит к более редким ремонтам устройств. В установке прототипе увеличение частоты вращения вала генерато- ра приводит к увеличению числа оборотов мотора, приводящего в действие компрессор 1 , что увеличивает производство сжатого воздуха. В предла- гаемой установке из-за наличия автономного вала 10 мотора 13 компрессо- pa 1 перепроизводства воздуха не происходит. Также происходит регулиро- вание подачи топлива заслонкой 18.
Установка воздушного компрессора 1 на автономном валу 10 позво- ляет изменять давление воздуха, нагнетаемого компрессором 1 , и, тем са- мым, регулировать давление рабочих газов, воздействующих на турбину 3. Открывается возможность поддерживать постоянное число оборотов вала 9 колеса турбины 3 при различных необходимых величинах потребляемой от электрогенератора 8 мощности без применения дорогостоящих устройств инвенторов, стабилизаторов частоты и напряжения.
Предлагаемая газотурбинная установка позволяет получить без ис- пользования теплообменника КПД порядка 40%, с использованием тепло- обменника порядка 60%. Использование рабочего колеса данной конструк- ции в газотурбинном двигателе позволяет использовать в установках гене- рации электроэнергии рабочие колеса значительно большего диаметра, не увеличивая при этом расчетную мощность турбины. Это позволяет значи- тельно снизить обороты вала турбины при одновременном увеличении крутящего момента, что удешевляет установку при сохранении КПД не ниже порядка 40%.

Claims

ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
1. Газотурбинная установка, включающая воздушный компрессор, камеру сгорания, выполненную с возможностью смешивания топлива и воздуха и сжигания полученной смеси, радиальную турбину с рабочим ко- лесом в виде диска с лопатками, электрогенератор, расположенный на од- ном валу с турбиной, отличающаяся тем, что воздушный компрессор ус- тановлен на автономном валу, соединен с ресивером и снабжен отключате- лем регулятором, камера сгорания снабжена краном-редуктором, непод- вижный корпус радиальной турбины выполнен с нормально расположен- ным относительно рабочей поверхности радиальных лопаток каналом под- вода к ним рабочих газов от камеры сгорания и окном выхода отработан- ных газов, диск радиальной турбины выполнен со щеками, при этом щёки диска расположены соосно валу с прилеганием к боковым поверхностям радиальных рабочих лопаток с двух сторон, лопатки имеют прямоуголь- ную форму и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в плос- костях, проходящих через ось турбины.
2. Газотурбинная установка по п. 1 , отличающаяся тем, что она до- полнительно содержит теплообменник, соединенный с окном выхода от- работанных газов.
PCT/RU2015/000073 2014-02-11 2015-02-05 Газотурбинная установка WO2015122799A1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105069 2014-02-11
RU2014105069 2014-02-11

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015122799A1 true WO2015122799A1 (ru) 2015-08-20

Family

ID=53800435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2015/000073 WO2015122799A1 (ru) 2014-02-11 2015-02-05 Газотурбинная установка

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2015122799A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021152362A1 (en) * 2020-01-27 2021-08-05 Pramod Laddha Improved vehicle wheel rotation apparatus

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0761977A1 (fr) * 1995-08-30 1997-03-12 Societe Europeenne De Propulsion Turbine en matériau composite thermostructural, en particulier à petit diamètre, et procédé pour sa fabrication
RU52930U1 (ru) * 2004-08-04 2006-04-27 Николай Павлович Чунтомов Турбинный двигатель внутреннего сгорания
RU60637U1 (ru) * 2005-01-11 2007-01-27 Юрий Павлович Петров Газотурбинный двигатель для дисперсной химической и биологической обработки
RU2005128665A (ru) * 2005-09-14 2007-03-20 Александр Романович Поткин (RU) Вихревая турбина

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0761977A1 (fr) * 1995-08-30 1997-03-12 Societe Europeenne De Propulsion Turbine en matériau composite thermostructural, en particulier à petit diamètre, et procédé pour sa fabrication
RU52930U1 (ru) * 2004-08-04 2006-04-27 Николай Павлович Чунтомов Турбинный двигатель внутреннего сгорания
RU60637U1 (ru) * 2005-01-11 2007-01-27 Юрий Павлович Петров Газотурбинный двигатель для дисперсной химической и биологической обработки
RU2005128665A (ru) * 2005-09-14 2007-03-20 Александр Романович Поткин (RU) Вихревая турбина

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021152362A1 (en) * 2020-01-27 2021-08-05 Pramod Laddha Improved vehicle wheel rotation apparatus
US11946411B2 (en) 2020-01-27 2024-04-02 Pramod Laddha Vehicle wheel rotation apparatus
JP7464948B2 (ja) 2020-01-27 2024-04-10 プラモド ラッダ, 改良された乗物用車輪回転装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100353033C (zh) 电力产生系统和方法
US6066898A (en) Microturbine power generating system including variable-speed gas compressor
JP6183994B2 (ja) トルクコンバータシステムを有するガスタービン圧縮機入口加圧
EP1142097B1 (en) Prime mover for operating an electric motor
KR20010033400A (ko) 마이크로터빈 동력발생 시스템의 일정한 터빈입구온도 제어
EP3118435B1 (en) Power augmentation system for a gas turbine using compressed air storage
RU2017136584A (ru) Многокаскадное газотурбинное устройство
WO2015122799A1 (ru) Газотурбинная установка
JP2007263084A (ja) 熱電供給システム
WO2008152432A2 (en) Automatic wind generator arrangement for the production of continuous electrical power
CN104929777B (zh) 轴流式热电装置
RU147334U1 (ru) Газотурбинная установка
RU2747654C2 (ru) Газовая турбина и способ ее эксплуатации
RU2418958C1 (ru) Электростанция
CN107923256B (zh) 发动机
RU2645107C1 (ru) Автономная микро-тэц на газовом топливе с использованием свободнопоршневого двигателя стирлинга
CN204851441U (zh) 轴流式热电装置
JP2016023628A (ja) 発電装置および発電方法
RU110409U1 (ru) Автономная газотурбинная установка (варианты)
RU2494312C1 (ru) Агрегатированная горелка
RU2716933C1 (ru) Энергетический комплекс
KR101509497B1 (ko) 디스크터빈, 디스크터빈을 이용한 발전장치, 디스크터빈의 제어방법 및 디스크터빈을 이용한 발전방법
RU2525027C1 (ru) Пневматический детандер-генераторный агрегат
CN203940406U (zh) 燃煤锅炉节能控制系统
CN110556971B (zh) 一种液压油发电系统

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15748699

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15748699

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1