RU2373403C1 - Electric power station steam-gas unit - Google Patents
Electric power station steam-gas unit Download PDFInfo
- Publication number
- RU2373403C1 RU2373403C1 RU2008109457/06A RU2008109457A RU2373403C1 RU 2373403 C1 RU2373403 C1 RU 2373403C1 RU 2008109457/06 A RU2008109457/06 A RU 2008109457/06A RU 2008109457 A RU2008109457 A RU 2008109457A RU 2373403 C1 RU2373403 C1 RU 2373403C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat exchanger
- gas turbine
- steam turbine
- gas
- steam
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 35
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 16
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 11
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 claims description 8
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 6
- 238000004064 recycling Methods 0.000 claims description 3
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 4
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N nitrogen oxide Inorganic materials O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 239000002803 fossil fuel Substances 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях.The invention relates to energy and can be used at thermal power plants.
Известен аналог - парогазовая установка электростанции (см. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П.и др. Тепловые электрические станции. М.: Издательство МЭИ, 2005. С.380), содержащая газотурбинную установку, состоящую из газовой турбины, турбокомпрессора, камеры сгорания и электрогенератора, котел-утилизатор, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, электрического генератора и питательного насоса, теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, снабженный конденсатосборником с гидрозатвором, систему оборотного водоснабжения, включающую циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и теплообменнику-утилизатору теплоты уходящих газов и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна. Данный аналог принят за прототип.A well-known analogue is a combined cycle gas turbine plant installation (see Burov V.D., Dorokhov E.V., Elizarov D.P. et al. Thermal power plants. M.: MEI Publishing House, 2005. P.380), containing a gas turbine installation, consisting of a gas turbine, a turbocharger, a combustion chamber and an electric generator, a waste heat boiler, a steam turbine installation consisting of a steam turbine with a condenser, an electric generator and a feed pump, a waste heat exchanger-heat exchanger equipped with a condensate collector with a water trap, a recirculation system odosnabzheniya comprising a circulation pump, the pressure line to the condenser of a steam turbine and heat-recovery heat exchanger flue gases and drain the pressure line to the tower consisting of the stack and the catchment. This analogue is taken as a prototype.
К причине, препятствующей достижению указанного ниже технического результата при использовании известной парогазовой установки электростанции, принятой за прототип, относится то, что известная парогазовая установка электростанции обладает пониженной экономичностью, так как рабочим телом в турбокомпрессоре является атмосферный воздух, а в газовой турбине - смесь продуктов сгорания органического топлива с воздухом, которые имеют низкие теплофизические свойства. Низкие теплофизические свойства атмосферного воздуха обусловливают повышенный расход энергии на привод турбокомпрессора, а низкие теплофизические свойства смеси продуктов сгорания с воздухом не обеспечивают высокий располагаемый теплоперепад в газовой турбине, что снижает мощность и экономичность парогазовой установки электростанции.The reason that impedes the achievement of the technical result indicated below when using the well-known combined-cycle plant of a power plant adopted as a prototype is that the well-known combined-cycle plant of a power plant has reduced efficiency, since the working fluid in a turbocompressor is atmospheric air, and in a gas turbine a mixture of combustion products fossil fuels with air, which have low thermal properties. The low thermophysical properties of atmospheric air lead to increased energy consumption for the drive of the turbocompressor, and the low thermophysical properties of the mixture of combustion products with air do not provide a high available heat transfer in a gas turbine, which reduces the power and efficiency of the combined cycle plant of the power plant.
Сущность изобретения заключается в следующем. Для повышения мощности и экономичности парогазовой установки электростанции предлагается в вытяжной башне градирни установить перфорированный коллектор для забора воздуха и соединить его трубопроводом с всасывающим коробом турбокомпрессора газотурбинной установки. В этом случае в турбокомпрессор будет подаваться насыщенный водяными парами в вытяжной башне градирне и содержащий капельную влагу атмосферный воздух. Наличие в воздухе водяного пара и капельной влаги, имеющих лучшие теплофизические свойства по сравнению с атмосферным воздухом, позволяет уменьшить работу сжатия в турбокомпрессоре и одновременно повысить тепловую экономичность и удельную мощность газовой турбины. Уменьшение работы сжатия в турбокомпрессоре осуществляется за счет снижения температуры сжимаемого воздуха вследствие испарения капельной влаги, содержащейся во влажном воздухе, отводимом из вытяжной башни градирни. Увеличение удельной мощности газовой турбины обусловливается наличием в продуктах сгорания водяных паров, что приводит к повышению располагаемого теплоперепада в газовой турбине.The invention consists in the following. To increase the power and efficiency of the combined cycle plant of the power plant, it is proposed to install a perforated collector for air intake in the exhaust tower of the cooling tower and connect it with a pipe to the suction duct of the turbocharger of the gas turbine installation. In this case, the cooling tower will be supplied to the turbocharger saturated with water vapor in the exhaust tower and containing droplet moisture atmospheric air. The presence of water vapor and droplet moisture in the air, which have better thermophysical properties compared to atmospheric air, reduces the compression work in the turbocompressor and at the same time increases the thermal efficiency and specific power of the gas turbine. The reduction of the compression work in the turbocharger is achieved by lowering the temperature of the compressed air due to the evaporation of the droplet moisture contained in the moist air discharged from the exhaust tower of the cooling tower. The increase in the specific power of the gas turbine is due to the presence of water vapor in the combustion products, which leads to an increase in the available heat drop in the gas turbine.
Технический результат - повышение экономичности и удельной мощности парогазовой установки электростанции за счет уменьшения работы сжатия в турбокомпрессоре и повышения располагаемого теплоперепада в газовой турбине вследствие улучшения теплофизических свойств рабочего тела в турбокомпрессоре и в газовой турбине.EFFECT: increased efficiency and specific power of a combined cycle plant of a power plant by reducing the compression work in a turbocompressor and increasing the available heat drop in a gas turbine due to the improvement of the thermophysical properties of the working fluid in the turbocompressor and in the gas turbine.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что известная парогазовая установка электростанции содержит газотурбинную установку, состоящую из газовой турбины, турбокомпрессора, камеры сгорания и электрогенератора, котел-утилизатор, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, электрического генератора и питательного насоса, теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, снабженный конденсатосборником с гидрозатвором, систему оборотного водоснабжения, включающую циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины и теплообменнику-утилизатору теплоты уходящих газов и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна. Особенность парогазовой установки электростанции заключается в том, что парогазовая установка электростанции дополнительно снабжена трубопроводом, соединяющим всасывающий короб турбокомпрессора газотурбинной установки с перфорированным коллектором, установленным в вытяжной башне градирни для подачи выходящего из нее насыщенного водяными парами и содержащего капельную влагу воздуха в турбокомпрессор.The specified technical result in the implementation of the invention is achieved by the fact that the well-known combined-cycle plant of a power plant comprises a gas turbine installation consisting of a gas turbine, a turbocompressor, a combustion chamber and an electric generator, a recovery boiler, a steam turbine installation consisting of a steam turbine with a condenser, an electric generator and a feed pump, a waste heat exchanger-heat exchanger equipped with a condensate collector with a water trap, a water recycling system including a cir ulyatsionny pump pressure line to the condenser of a steam turbine and heat-recovery heat exchanger flue gases and drain the pressure line to the tower consisting of the stack and the catchment. A feature of the combined cycle plant of a power plant is that the combined cycle plant of the power plant is additionally equipped with a pipeline connecting the suction duct of the turbocharger of the gas turbine unit with a perforated manifold installed in the exhaust tower of the cooling tower to supply air saturated with water vapor and containing droplet moisture to the turbocharger.
На чертеже представлена схема парогазовой установки электростанции.The drawing shows a diagram of a combined cycle plant of a power plant.
Парогазовая установка электростанции содержит газотурбинную установку, состоящую из газовой турбины 1, турбокомпрессора 2, камеры сгорания 3 и электрогенератора 4, котел-утилизатор 5, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины 6 с конденсатором 7, электрического генератора 8 и питательного насоса 9, теплообменник-утилизатор 10 теплоты уходящих газов, снабженный конденсатосборником 11 с гидрозатвором 12, систему оборотного водоснабжения, включающую циркуляционный насос 13, напорный трубопровод 14 к конденсатору 7 паровой турбины 6, напорный трубопровод 15 к теплообменнику-утилизатору 10 теплоты уходящих газов и сливной напорный трубопровод 16 к градирне, состоящей из вытяжной башни 17 и водосборного бассейна 18, трубопровод 19, соединяющий всасывающий короб турбокомпрессора 2 с перфорированным коллектором 20, установленным в вытяжной башне 17 градирни.The combined cycle plant of a power plant comprises a gas turbine installation consisting of a
Парогазовая установка электростанции работает следующим образом.Combined cycle power plant works as follows.
В вытяжную башню 17 градирни по сливному напорному трубопроводу 16 подается подогретая циркуляционная вода. Навстречу потоку воды движется холодный атмосферный воздух. В процессе непосредственного контакта теплоносителей осуществляется тепло- и массообмен между водой и воздухом: вода охлаждается, а воздух подогревается и насыщается водяными парами. При этом в воздухе будет содержаться и капельная влага вследствие ее механического уноса в процессе противоточного движения теплоносителей в вытяжной башне 17 градирни. Насыщенный водяными парами и содержащий капельную влагу воздух по трубопроводу 19 подается в турбокомпрессор 2. В турбокомпрессоре 2 в результате процесса сжатия, сопровождающегося повышением температуры, будет осуществляться испарение капельной влаги в воздух, что приведет к снижению его температуры и работы, затрачиваемой на сжатие воздуха в турбокомпрессоре 2.Heated circulating water is supplied to the exhaust tower 17 of the cooling tower via a
Паровоздушная смесь из турбокомпрессора 2 подается в камеру сгорания 3 для осуществления процесса горения топлива. Образовавшаяся в результате сгорания топлива газопаровая смесь поступает в газовую турбину 1. В газовой турбине 1 совершается полезная работа газотурбинного цикла, которая затрачивается на привод турбокомпрессора 2 и электрогенератора 4. Отработавшая в газовой турбине 1 газопаровая смесь поступает в котел-утилизатор 5, где генерируется пар высоких параметров, который направляется в паровую турбину 6.The steam-air mixture from the
В паровой турбине 6 в процессе расширения пара совершается полезная работа паротурбинного цикла, затрачиваемая на привод электрического генератора 8. Отработавший в паровой турбине пар поступает в конденсатор 7, в котором конденсируется за счет охлаждения циркуляционной водой, подаваемой по напорному трубопроводу 14 циркуляционным насосом 13 из водосборного бассейна 18 градирни. Подогретая в конденсаторе 7 циркуляционная вода по сливному напорному трубопроводу 16 подается в вытяжную башню 17 градирни, где охлаждается атмосферным воздухом в процессе тепло- и массообмена при непосредственном контакте с ним и стекает в водосборный бассейн 18. Конденсат отработавшего в турбине пара питательным насосом 9 подается в котел-утилизатор 5.In the
Уходящие газы после котла-утилизатора 5 поступают в теплообменник-утилизатор 10, где охлаждаются до температуры ниже точки росы циркуляционной водой, подаваемой циркуляционным насосом 13 по напорному трубопроводу 15. При этом водяной пар, содержащийся в уходящих газах в перегретом состоянии, конденсируется. Конденсат водяных паров, выделяющийся из продуктов сгорания в процессе их охлаждения ниже точки росы, стекает в конденсатосборник 11 и через гидрозатвор 12 направляется в бак чистых стоков (не показан). Уходящие газы после теплообменника-утилизатора 10 теплоты уходящих газов через дымовую трубу (не показана) отводятся в атмосферу.The flue gases after the waste heat boiler 5 enter the heat exchanger-
Таким образом, снабжение парогазовой установки электростанции трубопроводом, соединяющим всасывающий короб турбокомпрессора газотурбинной установки с перфорированным коллектором, установленным в вытяжной башне градирни, и подача выходящего из нее насыщенного водяными парами и содержащего капельную влагу воздуха в турбокомпрессор, позволяют улучшить теплофизические свойства рабочего тела в турбокомпрессоре и в газовой турбине и повысить экономичность и мощность парогазовой установки электростанции за счет уменьшения работы сжатия в турбокомпрессоре и повышения располагаемого теплоперепада в газовой турбине. Кроме того, подача в камеру сгорания газотурбинной установки увлажненного воздуха уменьшает концентрацию оксидов азота в продуктах сгорания и количество вредных выбросов в атмосферу и увеличивает срок службы высоконапряженных элементов газотурбинной установки за счет снижения температуры газов в камере сгорания.Thus, supplying a combined cycle plant of a power plant with a pipeline connecting the suction duct of a turbocompressor of a gas turbine unit with a perforated collector installed in the exhaust tower of the cooling tower, and supplying air saturated with water vapor and containing droplet moisture to the turbocompressor, can improve the thermophysical properties of the working fluid and the turbocompressor in a gas turbine and increase the efficiency and power of the combined cycle plant of a power plant by reducing the work of compressed I'm in the turbocharger and increasing disposable heat drop in the gas turbine. In addition, the supply of humidified air to the combustion chamber of a gas turbine installation reduces the concentration of nitrogen oxides in the combustion products and the amount of harmful emissions into the atmosphere and increases the service life of highly stressed elements of a gas turbine installation by lowering the temperature of the gases in the combustion chamber.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008109457/06A RU2373403C1 (en) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | Electric power station steam-gas unit |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008109457/06A RU2373403C1 (en) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | Electric power station steam-gas unit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008109457A RU2008109457A (en) | 2009-09-20 |
RU2373403C1 true RU2373403C1 (en) | 2009-11-20 |
Family
ID=41167424
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008109457/06A RU2373403C1 (en) | 2008-03-11 | 2008-03-11 | Electric power station steam-gas unit |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2373403C1 (en) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2453712C2 (en) * | 2010-08-20 | 2012-06-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Power facility combined-cycle plant |
RU2482292C2 (en) * | 2011-05-04 | 2013-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Power plant steam-gas unit |
RU2605879C2 (en) * | 2015-02-11 | 2016-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" | Power plant combined-cycle plant |
RU2704364C1 (en) * | 2018-07-09 | 2019-10-28 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Combined cycle gas turbine of power plant |
RU2738792C1 (en) * | 2019-12-31 | 2020-12-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Combined cycle power plant |
RU2778195C1 (en) * | 2022-04-12 | 2022-08-15 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Method for operation of the combined-cycle plant of the power plant |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105545389A (en) * | 2016-01-14 | 2016-05-04 | 大唐(北京)能源管理有限公司 | Heat exchange system with double functions of heating and cooling, and heat exchange method with double functions of heating and cooling, for air-cooling power plant |
CN108194152A (en) * | 2018-02-01 | 2018-06-22 | 贾博麟 | Fire coal/combustion gas/fuel oil/biomass/underground heat/solar energy/nuclear energy unit uses high/low temperature Steam Turbine combined generating system |
CN112343714B (en) * | 2020-11-23 | 2024-04-26 | 西安热工研究院有限公司 | System and method for comprehensive utilization of natural gas pressure energy in combined cycle power plant |
CN114017150B (en) * | 2021-11-05 | 2023-03-17 | 西安热工研究院有限公司 | Multi-circulating-pump coordinated dispatching control system and method for gas-steam combined cycle unit |
CN114412600B (en) * | 2022-01-18 | 2023-08-15 | 华能河南中原燃气发电有限公司 | A thermodynamic system for improving the performance of gas-steam combined cycle and its working method |
-
2008
- 2008-03-11 RU RU2008109457/06A patent/RU2373403C1/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
БУРОВ В.Д. и др. Тепловые электрические станции. - М.: МЭИ, 2005, с.380. RU 2053399 С1 (ХОХЛОВ Л.К. и др.), 27.01.1996. RU 2123610 С1 (ОРМАТ ИНК.), 20.12.1998. RU 2178532 C2 (ДЗЕ ДАУ КЕМИКАЛ КОМПАНИ), 20.01.2002. FR 2592683 A1 (ALSTHOM), 10.07.1987. GB 1518486 A (BROWN BOVERI & CIE), 19.07.1978. FR 2631382 A1 (HITACHI LTD), 17.11.1989. * |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2453712C2 (en) * | 2010-08-20 | 2012-06-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Power facility combined-cycle plant |
RU2482292C2 (en) * | 2011-05-04 | 2013-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный технический университет | Power plant steam-gas unit |
RU2605879C2 (en) * | 2015-02-11 | 2016-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный технический университет" | Power plant combined-cycle plant |
RU2704364C1 (en) * | 2018-07-09 | 2019-10-28 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Combined cycle gas turbine of power plant |
RU2738792C1 (en) * | 2019-12-31 | 2020-12-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Combined cycle power plant |
RU2787627C1 (en) * | 2021-12-13 | 2023-01-11 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Method for operation of a combined gas and steam unit of a power plant |
RU2778195C1 (en) * | 2022-04-12 | 2022-08-15 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Method for operation of the combined-cycle plant of the power plant |
RU2780597C1 (en) * | 2022-04-12 | 2022-09-28 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Method for operation of the combined-cycle plant of the power plant |
RU2782483C1 (en) * | 2022-05-23 | 2022-10-28 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Method for operation of a thermal power plant |
RU2784164C1 (en) * | 2022-05-23 | 2022-11-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Thermal power station |
RU2784165C1 (en) * | 2022-10-07 | 2022-11-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Method for operation of a combined gas and steam unit of a power plant |
RU2793046C1 (en) * | 2022-10-07 | 2023-03-28 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Combined cycle power plant unit |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008109457A (en) | 2009-09-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2373403C1 (en) | Electric power station steam-gas unit | |
CN110864324A (en) | System and method for improving boiler efficiency by using low-temperature waste heat of flue gas | |
CN111594813A (en) | Combined-cycle efficient clean power generation device and method utilizing low-temperature latent heat of flue gas | |
CN210512728U (en) | Flue gas waste heat recovery utilizes system after wet flue gas desulfurization | |
CN104204461A (en) | Method for operating a gas turbine and gas turbine for performing the method | |
RU2453712C2 (en) | Power facility combined-cycle plant | |
RU2409746C2 (en) | Steam-gas plant with steam turbine drive of compressor and regenerative gas turbine | |
RU2273741C1 (en) | Gas-steam plant | |
CN201760225U (en) | Site treating and using system of natural gas and gas fume | |
RU2700843C1 (en) | Combined-cycle plant with deep waste gas heat recovery | |
RU2362022C1 (en) | Cobmined cycle gas turbine unit for electrical power plant | |
CN217763601U (en) | A system of desulfurization slurry flash evaporation and solar energy complementary heating | |
RU2392555C1 (en) | Circulating water cooling plant | |
RU2482292C2 (en) | Power plant steam-gas unit | |
CN109931626A (en) | A kind of synergy emission reduction device for the power station IGCC combustion engine | |
CN211146548U (en) | A system for improving boiler efficiency by utilizing low temperature waste heat of flue gas | |
RU118360U1 (en) | INSTALLATION OF ELECTRIC-HEAT-WATER SUPPLY OF ENTERPRISES OF MINING, TRANSPORT AND PROCESSING OF HYDROCARBON RAW MATERIALS | |
RU134993U1 (en) | INSTALLATION OF ELECTRIC-HEAT-WATER SUPPLIES | |
CN212226984U (en) | A combined cycle high-efficiency clean power generation device utilizing low-temperature latent heat of flue gas | |
CN209213922U (en) | An Efficiency Enhancement and Emission Reduction Device for Gas Turbines in IGCC Power Stations | |
RU2777999C1 (en) | Combined-cycle power plant | |
RU2605879C2 (en) | Power plant combined-cycle plant | |
RU2780597C1 (en) | Method for operation of the combined-cycle plant of the power plant | |
CN113446582A (en) | Energy-saving, water-saving and white-removing treatment system and method suitable for gas power plant | |
RU2793046C1 (en) | Combined cycle power plant unit |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100312 |