[go: up one dir, main page]

RU2088773C1 - Способ работы газотурбинной установки - Google Patents

Способ работы газотурбинной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2088773C1
RU2088773C1 RU95106545A RU95106545A RU2088773C1 RU 2088773 C1 RU2088773 C1 RU 2088773C1 RU 95106545 A RU95106545 A RU 95106545A RU 95106545 A RU95106545 A RU 95106545A RU 2088773 C1 RU2088773 C1 RU 2088773C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
gas
fuel gas
temperature
expansion
Prior art date
Application number
RU95106545A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95106545A (ru
Inventor
С.В. Жарков
Original Assignee
Сибирский энергетический институт СО РАН
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 Сибирский энергетический институт СО РАН filed Critical Сибирский энергетический институт СО РАН
Priority to RU95106545A priority Critical patent/RU2088773C1/ru
Publication of RU95106545A publication Critical patent/RU95106545A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2088773C1 publication Critical patent/RU2088773C1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Использование: в теплоэнергетике. Сущность изобретения: топливный газ из газификатора поступает на вход турбины, а воздух из отборов компрессора по воздуховодам подается через лопатки, охлаждая их, в проточную часть турбины. Поскольку поступающий в турбину топливный газ содержит горючие компоненты и имеет температуру выше температуры воспламенения последних, то смешение такого газа с подаваемым воздухом вызовет горение горючих компонентов и повышение температуры газа. Соответствующим распределением подачи воздуха можно обеспечить почти изотермическое расширение газа в турбине. 1 ил.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике.
Известен способ работы газотурбинной установки, включающий сжатие окислителя, сжигание топливного газа, полученного в газификаторе, путем смешения с окислителем и расширения рабочего тела в много ступенчатой осевой турбине с лопатками [1]
Недостатком известного способа являются недостаточно высокие технико - экономические показатели способа. Задачей на решение которой направлено настоящее изобретение, является устранение указанных недостатков.
Поставленная задача решается за счет того, что при осуществлении способа работы газотурбинной установки, включающего сжатия окислителя, сжигание топливного газа путем смешения его с окислителем и расширение рабочего тела в многоступенчатой осевой турбине с лопатками, сжигание топливного газа производят в процессе его расширения в качестве компонента рабочего тела в турбине, подавая топливный газ на вход последней, а окислитель - непосредственно в ступени расширения турбины через ее лопатки, при этом температуру топливного газа на входе в турбину поддерживают выше температуры его воспламенения, а подачу окислителя распределяют по ступеням расширения так, чтобы температура топливного газа при расширении оставалась выше температуры его воспламенения.
Это позволит максимально приблизить процесс расширения в турбине к изотермическому, практически совмещая его с процессом горения топлива. При этом воздушное охлаждение лопаток турбины естественным образом вписывается в тепловой цикл установки. В конечном счете повышаются технико-экономические и экологические показатели установки.
На чертеже изображена принципиальная схема станции, реализующей заявляемый способ работы предлагаемой установки и включающей последнюю в качестве составной части.
Станция содержит компрессор 1, камеру газификации (т. е. неполного сжигания) топлива 2 и турбину 3. При этом межлопаточное пространство (по крайней мере его часть) проточной части турбины 3 выступает здесь и как камера сгорания (в т. ч. может рассматриваться как продолжение камеры 2). Проточность часть компрессора 1 связана с проточной частью турбины 3 посредством воздуховодов 4, которые через лопатки 5 турбины 3.
Работает станция следующим образом.
Атмосферный воздух сжимается компрессором 1 и подается в камеру 2, где сжигается топливо с коэффициентом избытка воздуха меньше единицы. Продукты неполного сгорания топлива в виде топливного газа, содержащего водород и окись углерода, с температурой порядка 800oС или выше поступают на вход турбины 3. Одновременно воздух из отборов компрессора 1 по воздуховодам 4 подается через направляющие и/или рабочие лопатки 5, охлаждая их, в проточную часть турбины 3. Поскольку поступающий в турбину топливный газ содержит горючие составляющие и имеет температуру выше температуры воспламенения последних (510 659oС), то смешение такого газа с подаваемым через лопатки 5 воздухом вызовет протекание реакций с повышением температуры газа. При этом скорость и полнота протекания реакций тепломассообмена будут достаточно большими из за высокой температуры, сильного перемешивания и высокой реакционности горючих составляющих газа. Рабочее тело, расширяясь в турбине 3, приводит во вращение ее, компрессор 1 и любую нагрузку, например электрогенератор.
Следовательно, в данном случае рабочее тело на входе в турбину состоит из единственного компонента топливного газа, но в процессе расширения к ней добавляются другие: окислитель (по крайней мере на некоторых участках движения газа в проточной части турбины) и продукты сгорания. Причем расход воздуха через лопатки 5 подбирается таким, чтобы выделение тепла при горении топливного газа в его атмосфере компенсировало снижение температуры рабочего тела из за расширения и температура топливного газа (в составе рабочего тела) всегда была выше температуры его воспламенения. Это необходимо для инициирования. Это необходимо для инициирования реакций горения при подмешивании окислителя (через лопатки 5 к рабочему телу в процессе его расширения в турбине). Более того, при соответствующем распределении подачи воздуха можно обеспечить почти изотермическое расширение рабочего тела в турбине. При этом турбина может быть выполнена в виде нескольких каскадов.
На такой станции может использоваться любое топливо, из которого возможно получение топливного газа: уголь, мазут, природный газ и т. д. Для предотвращения образования сажи в камеру газификации может добавляться водяной пар. При этом ввод топлива в нее предпочтительно проводить в таком количестве, чтобы полученный на его основе топливный газ успел полностью выгореть до завершения процесса расширения в турбине. В качестве топливного газа может использоваться также природный газ ( в смеси с водяным паром) или водород, а в качестве окислителя кислород.
Таким образом, при данном способе работы предлагаемой установки сжигание топливного газа осуществляется практически одновременно (параллельно) с расширением. Поэтому в турбине возможно квазиизотермическое расширение рабочего тела для повышения КПД установки. При этом также: воздушное охлаждение проточной части турбины естественным образом вписывается в тепловой цикл установки; за счет ступенчатого (растянутого) сжигания топлива с организацией восстановительной среды на начальных ступенях подавляется образование окислов азота.
Данные технические предложения могут найти применение как в стационарной энергетике, так и в двигателях судов, самолетов и других транспортных средств.

Claims (1)

  1. Способ работы газотурбинной установки, включающий сжатие окислителя, сжигание топливного газа путем смешения его с окислителем и расширение рабочего тела в многоступенчатой осевой турбине с лопатками, отличающийся тем, что сжигание топливного газа осуществляют в процессе его расширения в качестве компонента рабочего тела в турбине, подавая топливный газ на вход последней, а окислитель непосредственно в ступени расширения турбины через ее лопатки, при этом температуру топливного газа на входе в турбину поддерживают выше температуры его воспламенения, а подачу окислителя распределяют по ступеням расширения так, чтобы температура топливного газа при расширении оставалась выше температуры его воспламенения.
RU95106545A 1995-04-18 1995-04-18 Способ работы газотурбинной установки RU2088773C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95106545A RU2088773C1 (ru) 1995-04-18 1995-04-18 Способ работы газотурбинной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95106545A RU2088773C1 (ru) 1995-04-18 1995-04-18 Способ работы газотурбинной установки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95106545A RU95106545A (ru) 1997-01-10
RU2088773C1 true RU2088773C1 (ru) 1997-08-27

Family

ID=20167137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95106545A RU2088773C1 (ru) 1995-04-18 1995-04-18 Способ работы газотурбинной установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2088773C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Масленников В.М. и др. Парогазовые установки с внутрицикловой газификацией угля и экологические проблемы энергетики. - М.: Наука, 1983, с. 88. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95106545A (ru) 1997-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4785621A (en) Air bottoming cycle for coal gasification plant
US4528811A (en) Closed-cycle gas turbine chemical processor
US4197700A (en) Gas turbine power system with fuel injection and combustion catalyst
JP3527285B2 (ja) ガスタービンエンジンの燃焼生成物からの熱エネルギー回収方法
WO1996007019A3 (en) A method of burning hydrogen in a gas turbine power plant
HU214664B (hu) Eljárás és berendezés villamos energia kombinált előállítására gázturbinával hajtott generátorral és tüzelőanyag-cellával
US5557919A (en) Method of operating a gas turbine installation
GB2075124A (en) Integrated gasification-methanol synthesis-combined cycle plant
US5212941A (en) Method for operating a combined gas turbine/steam turbine process
RU2066777C1 (ru) Двигатель
US5271216A (en) Method for increasing the compressor-related pressure drop of the gas turbine of a power plant
RU2088773C1 (ru) Способ работы газотурбинной установки
US5067317A (en) Process for generating electricity in a pressurized fluidized-bed combustor system
NL8700630A (nl) Werkwijze voor het opwekken van mechanische energie.
RU2057960C1 (ru) Способ преобразования тепловой энергии в работу в газотурбинной установке и газотурбинная установка
RU2099553C1 (ru) Способ получения и использования генераторного газа и установка для его осуществления
EP0216815A1 (en) Hybrid steam/gas turbine machine
WO1991005946A1 (fr) Turbine a gaz isotherme a oxydation partielle catalytique (tgiop)
Takano et al. Design for the 145-MW blast furnace gas firing gas turbine combined cycle plant
US6220033B1 (en) Universal thermochemical energy converter
US5873233A (en) Method of operating a gas-turbine group
GB2147947A (en) I.C. engine with water injection
RU92014117A (ru) Способ преобразования тепловой энергии в работу и устройство для его осуществления
RU2011871C1 (ru) Способ подготовки топлива для сжигания в газотурбинной установке и устройство для его осуществления
RU1809141C (ru) Способ преобразовани теплоты топлива в полезную механическую энергию в цикле с многоступенчатым подводом тепла к рабочему телу