RU2280768C1 - Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой - Google Patents
Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2280768C1 RU2280768C1 RU2005115341/06A RU2005115341A RU2280768C1 RU 2280768 C1 RU2280768 C1 RU 2280768C1 RU 2005115341/06 A RU2005115341/06 A RU 2005115341/06A RU 2005115341 A RU2005115341 A RU 2005115341A RU 2280768 C1 RU2280768 C1 RU 2280768C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam
- gas
- heat
- unit
- gas turbine
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 60
- 238000011084 recovery Methods 0.000 claims abstract description 42
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 claims abstract description 16
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 19
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 15
- 238000005485 electric heating Methods 0.000 claims description 2
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 abstract description 12
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 60
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- LYZQCTRTDQFROA-UHFFFAOYSA-N sodium 4-hydroxy-7-[[5-hydroxy-7-sulfo-6-[(6-sulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]naphthalen-2-yl]carbamoylamino]-3-phenyldiazenylnaphthalene-2-sulfonic acid Chemical compound C1=CC=C(C=C1)N=NC2=C(C=C3C=C(C=CC3=C2O)NC(=O)NC4=CC5=CC(=C(C(=C5C=C4)O)N=NC6=CC7=C(C=C6)C=C(C=C7)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na+] LYZQCTRTDQFROA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области энергетики, а точнее к теплоэлектроцентралям с газотурбинной установкой, и может быть применено на тепловых электростанциях. Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой содержит блок базовой теплоэлектроцентрали, при этом блок базовой теплоэлектроцентрали дополнительно снабжен вакуумным деаэратором, подключенным на входе по нагреваемой среде трубопроводом основного конденсата к трубопроводу первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя низкого давления теплоэлектроцентрали и по греющей среде к выходному трубопроводу питательной воды деаэратора высокого давления; на выходе вакуумный деаэратор подключен трубопроводом деаэрированной питательной воды через питательный насос к входу водяного экономайзера парового котла-утилизатора блока утилизации тепла газотурбинной установки. Изобретение позволяет повысить КПД теплоэлектроцентрали и уменьшить затраты на ее модернизацию, повысить КПД котла-утилизатора. 2 ил.
Description
Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой относится к области энергетики, а точнее к теплоэлектроцентралям с газотурбинной установкой, и может быть применено на тепловых электростанциях.
Известна базовая теплоэлектроцентраль, содержащая котлоагрегат, главный паропровод, теплофикационную паровую турбину с регенеративными и теплофикационными отборами пара, электрогенератор, регенеративные подогреватели низкого и высокого давления, деаэратор высокого давления, питательный насос высокого давления, теплофикационную систему с сетевыми подогревателями, трубопроводами обратной и прямой сетевой воды.
Котельный агрегат связан главным паропроводом высокого давления с теплофикационной паровой турбиной, ротор которой соединен валом с ротором электрогенератора. Регенеративные отборы пара теплофикационной паровой турбин соединены паропроводами с регенеративньми подогревателями, а ее теплофикационные отборы с сетевыми подогревателями теплофикационной системы, подключенными на входе к трубопроводу обратной, а на выходе к трубопроводу прямой сетевой воды теплосети [Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. Учебник для вузов. Изд. 2-5 перераб. и доп., М.: Энергия, 1976., 12-2 б].
Имеется острая необходимость модернизации этих теплоэлектроцентралей с повышением их тепловой экономичности.
Наиболее эффективна их модернизация путем надстройки газотурбинными установками с паровыми котлами-утилизаторами. При этом пар от котлов-утилизаторов подают по паропроводам перегретого пара в главный паропровод теплоэлектроцентрали. Но при использовании большинства ГТУ из-за пониженных температур газа на их выхлопе в котлах-утилизаторах не обеспечивается генерация стандартных для теплоэлектроцентралей параметров пара, поэтому при этом перед котлами-утилизаторами ГТУ устанавливают камеры дожигания топлива (С.Цанев, В.Буров, В.Торжков. Эффективность использования дожигания топлива в схемах ПГУ-КЭС с одноконтурными котлами-утилизаторами. «Газотурбинные технологии» январь-февраль 2003 г., с.2-6).
Наиболее близкой по технической сущности к предлагаемому изобретению является парогазовая установка с параллельной схемой работы на докритических параметрах пара (См. журнал Газотурбинные технологии, май-июнь 2003 г., стр.2-4, статья С.Цанева, В.Бурова, М.Соколова «Парогазовые установки с параллельной схемой работы на докритических параметрах пара»).
Данная парогазовая установка предназначена для технического перевооружения действующих паротурбинных установок, в том числе и теплофикационного типа, устанавливаемых на теплоэлектростанциях. Применение их для технического перевооружения существующих низкоэкономичных паротурбинных электростанций актуально как эффективное средство значительного улучшения показателей их тепловой экономичности и экологичности.
В то же время их применение возможно для сочетания газотурбинной установки с котлом-утилизатором и пылеугольной паротурбинной тепловой электростанции.
Указанная установка содержит блок паротурбинной установки (или теплоэлектроцентрали), включающий паровой котел, главный паропровод, паровую турбину (на теплоэлектроцентрали), соединенные паропроводами с сетевыми нагревателями-системы, имеющие теплофикационные отборы пара, электрогенератор, деаэратор высокого давления, питательный насос высокого давления.
Паровой котел связан главным паропроводом высокого давления с парогазовой турбиной, ротор которой соединен валом с ротором электрогенератора. Регенеративные отборы пара соединены паропроводами с регенеративными подогревателями. Блок газотурбинной установки включает саму установку с камерой сгорания и газовую турбину, соединенную валами с электрогенератором.
Блок утилизации тепла газотурбинной установки включает котел-утилизатор с парогенератором высокого давления, вход которого соединен с трубопроводом питательной воды, с блоком базовой паротурбинной установки, а выход с парогенератором высокого давления блока базовой паротурбинной установки.
В данной установке в парогенераторе вырабатывается пар стандартных параметров, подаваемый в главный паропровод базовой паротурбинной установки. При этом в котел-утилизатор подается питательная вода из базовой паротурбинной установки с высоким давлением и температурой, что приводит к повышенным температурам после паровой части котла-утилизатора.
Задачей предлагаемого технического решения является модернизация базовой теплоэлектроцентрали с газотурбинной установкой, позволяющей повысить КПД этой теплоэлектроцентрали и уменьшить затраты на ее модернизацию, повысить КПД котла-утилизатора.
Поставленная цель достигается за счет того, что теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой содержит блок базовой теплоэлектроцентрали, включающий паровые котлы, паропровод высокого давления, теплофикационные паровые турбины, электрогенератор, регенеративные подогреватели низкого давления, деаэратор высокого давления, теплофикационную систему с трубопроводами обратной и прямой сетевой воды; газотурбинный блок, включающий воздушный компрессор, камеру сгорания высокого давления, газовую турбину высокого давления, камеру сгорания низкого давления, силовую газовую турбину низкого давления с выхлопным газоходом, электрогенератор; блок утилизации тепла газотурбинной установки, включающий паровой котел-утилизатор, с пароперегревателем, испарителем и водяным экономайзером и газоводяным подогревателем; газотурбинный блок связан выхлопным газоходом с блоком утилизации тепла отработавших продуктов сгорания, паровой котел-утилизатор которого соединен с блоком теплоэлектроцентрали паропроводом перегретого пара и трубопроводом питательной воды, а газоводяной подогреватель связан с блоком теплоэлектроцентрали трубопроводами охлажденной и подогретой сетевой воды, при этом блок базовой теплоэлектроцентрали дополнительно снабжен вакуумным деаэратором, подключенным на входе по нагреваемой среде трубопроводом основного конденсата к трубопроводу первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя низкого давления теплоэлектроцентрали и по греющей среде к выходному трубопроводу питательной воды деаэратора высокого давления; на выходе вакуумный деаэратор подключен трубопроводом деаэрированной питательной воды через питательный насос к входу водяного экономайзера парового котла-утилизатора блока утилизации тепла газотурбинной установки.
Использование дополнительного вакуумного деаэратора питательной воды парового котла-утилизатора блока утилизации тепла газотурбинной установки позволяет снизить температуру питательной воды на входе в паровой котел-утилизатор, уменьшить температуру продуктов сгорания на выходе из парового котла-утилизатора и повысить его коэффициент полезного действия.
Уменьшение температуры газа на выходе из парового котла-утилизатора при заданной температуре уходящих газов из блока утилизации тепла газотурбинной установки позволяет снизить тепловую мощность газоводяного подогревателя и уменьшить вытеснение нагрузки теплофикационных отборов паровых турбин базовой теплоэлектроцентрали, повысить электрическую мощность и тепловую экономичность модернизируемой теплоэлектроцентрали.
На чертежах на фиг.1 показана блок-схема теплоэлектроцентрали с газотурбинной установкой, на фиг.2 приведена ее принципиальная схема.
Блок-схема на фиг.1 состоит из трех блоков: базовая теплоэлектроцентраль 1; блок газотурбинной установки 2; блок утилизации тепла газотурбинной установки 3.
На чертеже фиг.2 показана принципиальная схема теплоэлектроцентрали.
Базовая теплоэлектроцентраль 1 включает главный паропровод 17, теплофикационную паровую турбину 18, электрогенератор 19, паровой котел 20, деаэратор высокого давления 21, регенеративные подогреватели низкого давления 22, трубопровод прямой 23 и трубопровод 24 обратной сетевой воды, трубопровод основного конденсата 25, вакуумный деаэратор 26, трубопровод подогретого конденсата 27, питательный насос 28, трубопровод питательной воды 29, трубопроводы охлажденной 30 и подогретой 31 сетевой воды.
Блок газотурбинной установки 2 включает воздушный компрессор 4, камеру сгорания высокого давления 5, газовую турбину высокого давления 6 (компрессорную турбину), камеру дожигания 7, газовую турбину низкого давления 8 (свободную силовую турбину), электрогенератор 9, выхлопной газопровод 10.
Блок утилизации тепла газотурбинной установки 3 включает котел-утилизатор 11, содержащий пароперегреватель 12, испаритель и водяной экономайзер 14, газоводяной подогреватель 15; паропровод высокого давления 13, выхлопной газоход 16.
Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой выполнена следующим образом.
Паровой котел 20 базовой теплоэлектроцентрали 1 соединен главным паропроводом 17 с теплофикационной паровой турбиной 18, соединенной валом с электрогенератором 19. Вход регенеративных подогревателей низкого давления 22 соединен трубопроводом основного конденсата 25 с вакуумным деаэратором 26, который трубопроводом подогретого конденсата 27 соединен с деаэратором высокого давления 21. Выход вакуумного деаэратор 26 соединен трубопроводом питательной воды 29 через питательный насос 28 с входом водяного экономайзера 14 котла-утилизатора 11 блока утилизации тепла газотурбинной установки 3, трубопровод 24 обратной сетевой воды трубопроводом охлажденной сетевой воды 30 соединен с входом газоводяного подогревателя 15, а его выход трубопроводом подогретой сетевой воды 31 с связан трубопроводом прямой сетевой воды 23 базовой теплоэлектроцентрали 1.
Воздушный компрессор 4 соединен воздуховодом через камеру сгорания высокого давления 4 с газовой турбиной высокого давления 6, последний через камеру дожигания 7 связан газоходом с силовой газовой турбиной 8, выхлоп которой связан выхлопным газоходом 10 с котлом-утилизатором 11 блока 3 утилизации тепла газотурбинной установки. Ротор воздушного компрессора 4 соединен валом с ротором газовой турбины высокого давления 6, ротор силовой газовой турбины 8 связан с ротором электрогенератора 9.
В котле-утилизаторе 11 блока 3 утилизации тепла газотурбинной установки по ходу газа размещены пароперегреватель 12, испаритель и водяной экономайзер парового котла высокого давления и газоводяной подогреватель 15. Выхлопной газоход котла-утилизатора 11 связан выхлопным газоходом 16 с атмосферой. Выход пароперегревателя 12 парового котла-утилизатора соединен паропроводом высокого давления 13 с главным паропроводом 17, а вход его водяного экономайзера 14 связан трубопроводом питательной воды 29 через питательный насос 28 с вакуумным деаэратором 26 базовой теплоэлектроцентрали 1.
Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой работает следующим образом.
Перегретый пар высокого давления вырабатывают в паровом котле 20 базовой теплоэлектроцентрали 1, по главному паропроводу 17 подводят его к теплофикационной паровой турбине 18 и расширяют его, полезную работу паровой турбины 18 используют для выработки электроэнергии в электрогенераторе 19. Пар из регенеративных отборов этой паровой турбины используют для подогрева питательной воды в регенеративных подогревателях низкого давления 22. Паром из теплофикационных отборов паровой турбины 18 производят подогрев сетевой воды, подводимой в базовую теплоэлектроцентраль 1 по трубопроводу 24 обратной сетевой воды и отводимой из нее по трубопроводу 23 прямой сетевой воды.
По трубопроводу основного конденсата 25 часть основного конденсата от первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя низкого давления 22 направляют в вакуумный деаэратор 26 для его подогрева и деаэрации. В вакуумный деаэратор 26 по трубопроводу 27 из выходного трубопровода питательной воды деаэратора высокого давления 21 подают в качестве греющей среды также часть деаэрированной питательной воды из основного паротурбинного контура базовой теплоэлектроцентрали. Деаэрированную и подогретую в вакуумном деаэраторе 26 питательную воду по трубопроводу питательной воды 29 через питательный насос 28 подают в водяной экономайзер 14 котла-утилизатора 11 блока 3 утилизации тепла газотурбинной установки. Из трубопровода 24 обратной сетевой воды по трубопроводу 30 охлажденную сетевую воду подают на газоводяной подогреватель 15 блока 3 утилизации тепла газотурбинной установки и после подогрева в нем по трубопроводу 31 подогретой сетевой воды подают ее в трубопровод 23 прямой сетевой воды блока 1 базовой теплоэлектроцентрали.
Атмосферный воздух сжимают компрессором 4 газотурбинного блока 2, направляют его в камеру сгорания высокого давления 5 и сжигают в нем подводимое топливо. Продукты сгорания топлива расширяют в газовой турбине высокого давления 6. В камере дожигания 7 сжигают дополнительное топливо и повышают температуру газа перед силовой турбиной низкого давления 8. Полезную работу газовой турбины высокого давления 6 используют для сжатия воздуха в компрессоре 4. Полезную работу силовой газовой турбины низкого давления 8 используют для привода электрогенератора 19 и выработки электроэнергии. Отработавшие продукты сгорания силовой турбины 8 по выхлопному газоходу 10 подают в котел-утилизатор 11 блока 3 утилизации теплоты газотурбинной установки.
Теплоту отработавших продуктов сгорания утилизируют в котле-утилизаторе 11. Из пароперегревателя 12 пар по паропроводу высокого давления 13 подают в главный паропровод 17 базовой теплоэлектроцентрали
В водяной экономайзер 14 котла-утилизатора 11 по трубопроводу питательной воды 29 через питательный насос 28 подают деаэрированную питательную воду из вакуумного деаэратора 26 блока базовой теплоэлектроцентрали 1. Газы, вышедшие из парового котла-утилизатора, дополнительно охлаждают в газоводяном подогревателе 15 и по выхлопному газоходу 16 сбрасывают в атмосферу.
Предлагаемая компоновка теплоэлектроцентрали с газотурбинной установкой имеет преимущества как перед известными аналогами, так и перед прототипом и обеспечивает эффективную модернизацию базовых теплоэлектроцентралей при умеренных капиталовложениях.
Claims (1)
- Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой содержит блок базовой теплоэлектроцентрали, включающий паровые котлы, паропровод высокого давления, теплофикационные паровые турбины, электрогенератор, регенеративные подогреватели низкого давления, деаэратор высокого давления, теплофикационную систему с трубопроводами обратной и прямой сетевой воды; газотурбинный блок, включающий воздушный компрессор, камеру сгорания высокого давления, газовую турбину высокого давления, камеру сгорания низкого давления, силовую газовую турбину низкого давления с выхлопным газоходом, электрогенератор, блок утилизации тепла газотурбинной установки, включающий паровой котел-утилизатор с пароперегревателем, испарителем и водяным экономайзером и газоводяным подогревателем; газотурбинный блок связан выхлопным газоходом с блоком утилизации тепла отработавших продуктов сгорания, паровой котел-утилизатор которого соединен с блоком теплоэлектроцентрали паропроводом перегретого пара и трубопроводом питательной воды, а газоводяной подогреватель связан с блоком теплоэлектроцентрали трубопроводами охлажденной и подогретой сетевой воды, при этом блок базовой теплоэлектроцентрали дополнительно снабжен вакуумным деаэратором, подключенным на входе по нагреваемой среде трубопроводом основного конденсата к трубопроводу первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя низкого давления теплоэлектроцентрали и по греющей среде к выходному трубопроводу питательной воды деаэратора высокого давления; на выходе вакуумный деаэратор подключен трубопроводом деаэрированной питательной воды через питательный насос к входу водяного экономайзера парового котла-утилизатора блока утилизации тепла газотурбинной установки.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005115341/06A RU2280768C1 (ru) | 2005-05-23 | 2005-05-23 | Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005115341/06A RU2280768C1 (ru) | 2005-05-23 | 2005-05-23 | Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2280768C1 true RU2280768C1 (ru) | 2006-07-27 |
Family
ID=37057861
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005115341/06A RU2280768C1 (ru) | 2005-05-23 | 2005-05-23 | Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2280768C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2349764C1 (ru) * | 2007-11-20 | 2009-03-20 | Открытое акционерное общество "Инженерный Центр Энергетики Поволжья" | Теплоэлектроцентраль, надстроенная газотурбинной установкой |
| RU2409746C2 (ru) * | 2009-03-17 | 2011-01-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной |
| US8578696B2 (en) | 2010-08-03 | 2013-11-12 | General Electric Company | Turbulated arrangement of thermoelectric elements for utilizing waste heat generated from turbine engine |
| RU2534643C2 (ru) * | 2009-09-13 | 2014-12-10 | Лин Флейм, Инк. | Устройство для предварительного смешивания в комбинации с реактором с камерой сгорания с захваченным вихрем, а также узел, содержащий устройство предварительного смешивания и реактор с камерой сгорания с захваченным вихрем (варианты) |
| RU2747704C1 (ru) * | 2020-10-02 | 2021-05-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Когенерационная газотурбинная энергетическая установка |
| CN114198161A (zh) * | 2021-12-16 | 2022-03-18 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | 一种火电厂轴封加热器综合利用系统 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1108825A (en) * | 1966-12-28 | 1968-04-03 | Sulzer Ag | Improvements relating to mixed gas and steam operation of a gas turbine plant |
| US4249385A (en) * | 1978-04-25 | 1981-02-10 | Bissell Lawrence E | Two-phase thermal energy conversion system |
| SU883537A1 (ru) * | 1979-07-27 | 1981-11-23 | Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им. М.И.Калинина | Теплофикационна газотурбинна установка |
| EP0462458A1 (de) * | 1990-06-19 | 1991-12-27 | Asea Brown Boveri Ag | Verfahren zur Erhöhung des verdichterbedingten Druckgefälles der Gasturbine einer Krafterzeugungsmaschine |
| RU2237815C2 (ru) * | 2002-06-07 | 2004-10-10 | Морев Валерий Григорьевич | Способ получения полезной энергии в комбинированном цикле (его варианты) и устройство для его осуществления |
-
2005
- 2005-05-23 RU RU2005115341/06A patent/RU2280768C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1108825A (en) * | 1966-12-28 | 1968-04-03 | Sulzer Ag | Improvements relating to mixed gas and steam operation of a gas turbine plant |
| US4249385A (en) * | 1978-04-25 | 1981-02-10 | Bissell Lawrence E | Two-phase thermal energy conversion system |
| SU883537A1 (ru) * | 1979-07-27 | 1981-11-23 | Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им. М.И.Калинина | Теплофикационна газотурбинна установка |
| EP0462458A1 (de) * | 1990-06-19 | 1991-12-27 | Asea Brown Boveri Ag | Verfahren zur Erhöhung des verdichterbedingten Druckgefälles der Gasturbine einer Krafterzeugungsmaschine |
| RU2237815C2 (ru) * | 2002-06-07 | 2004-10-10 | Морев Валерий Григорьевич | Способ получения полезной энергии в комбинированном цикле (его варианты) и устройство для его осуществления |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ЦАНЕВ С. и др. Парогазовые установки с параллельной схемой работы на докритических параметрах пара. Газотурбинные технологии, 2003, май-июнь, с.2-4. * |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2349764C1 (ru) * | 2007-11-20 | 2009-03-20 | Открытое акционерное общество "Инженерный Центр Энергетики Поволжья" | Теплоэлектроцентраль, надстроенная газотурбинной установкой |
| RU2409746C2 (ru) * | 2009-03-17 | 2011-01-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной |
| RU2534643C2 (ru) * | 2009-09-13 | 2014-12-10 | Лин Флейм, Инк. | Устройство для предварительного смешивания в комбинации с реактором с камерой сгорания с захваченным вихрем, а также узел, содержащий устройство предварительного смешивания и реактор с камерой сгорания с захваченным вихрем (варианты) |
| RU2537109C2 (ru) * | 2009-09-13 | 2014-12-27 | Лин Флейм, Инк. | Входное устройство для предварительного смешивания топлива и воздуха, а также узел, содержащий такое устройство, систему выделения/преобразования энергии и газовую турбину (варианты) |
| RU2572733C2 (ru) * | 2009-09-13 | 2016-01-20 | Лин Флейм, Инк. | Камера сгорания и узел, содержащий такую камеру сгорания (варианты). |
| US8578696B2 (en) | 2010-08-03 | 2013-11-12 | General Electric Company | Turbulated arrangement of thermoelectric elements for utilizing waste heat generated from turbine engine |
| RU2747704C1 (ru) * | 2020-10-02 | 2021-05-13 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Когенерационная газотурбинная энергетическая установка |
| CN114198161A (zh) * | 2021-12-16 | 2022-03-18 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | 一种火电厂轴封加热器综合利用系统 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2650232C1 (ru) | Теплофикационная парогазовая установка | |
| US6256978B1 (en) | Power generation in a combination power plant with a gas turbine and a steam turbine | |
| RU2549743C1 (ru) | Теплофикационная газотурбинная установка | |
| RU2078229C1 (ru) | Парогазовая установка | |
| RU2280768C1 (ru) | Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой | |
| RU2101527C1 (ru) | Парогазовая установка | |
| RU2409746C2 (ru) | Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной | |
| RU2728312C1 (ru) | Способ работы и устройство маневренной газопаровой теплоэлектроцентрали с паровым приводом компрессора | |
| RU2349764C1 (ru) | Теплоэлектроцентраль, надстроенная газотурбинной установкой | |
| RU2528190C2 (ru) | Парогазовая установка | |
| RU13669U1 (ru) | Комбинированная парогазовая энергетическая установка | |
| RU2769044C1 (ru) | Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и высоконапорным парогенератором с промежуточным пароперегревателем | |
| RU2420664C2 (ru) | Многорежимная теплофикационная установка | |
| RU2261337C1 (ru) | Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой | |
| RU2139430C1 (ru) | Парогазовая энергетическая установка | |
| RU2631961C1 (ru) | Способ работы бинарной парогазовой тэц | |
| RU2648478C2 (ru) | Способ работы маневренной регенеративной парогазовой теплоэлектроцентрали и устройство для его осуществления | |
| RU2101528C1 (ru) | Парогазовая установка | |
| RU2533601C2 (ru) | Энергетическая установка с парогазовой установкой | |
| RU126373U1 (ru) | Парогазовая установка | |
| RU2277639C1 (ru) | Способ работы паротурбинной теплоэлектроцентрали с газотурбинной установкой | |
| RU2700320C2 (ru) | Теплофикационная парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора | |
| RU2561780C2 (ru) | Парогазовая установка | |
| RU2326246C1 (ru) | Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии | |
| RU2272914C1 (ru) | Газопаровая теплоэлектроцентраль |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080524 |