RU2056584C1 - Паровой котел с агрегатом наддува и способ получения пара в котле с агрегатом наддува - Google Patents
Паровой котел с агрегатом наддува и способ получения пара в котле с агрегатом наддува Download PDFInfo
- Publication number
- RU2056584C1 RU2056584C1 RU94041533/06A RU94041533A RU2056584C1 RU 2056584 C1 RU2056584 C1 RU 2056584C1 RU 94041533/06 A RU94041533/06 A RU 94041533/06A RU 94041533 A RU94041533 A RU 94041533A RU 2056584 C1 RU2056584 C1 RU 2056584C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- duct
- parts
- combustion products
- air
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 22
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 48
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 4
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 4
- 238000010025 steaming Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Supercharger (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Использование: в энергетике, котлостроении. Сущность изобретения: газоход котла разделен на две последовательно подключенные по газу части 1 и 2, каждая из которых образована своей теплообменной поверхностью, выполненной в виде цилиндров с полыми стенками, внутри которых выполнены спиральные каналы для прохода нагреваемой среды. Цилиндры сообщены между собой и размещены один относительно другого коаксиально с зазором и образованием в последнем упомянутого газохода. Теплообменные поверхности частей 1 и 2 газохода подключены последовательно по нагреваемой среде. Наддув воздуха в горелочное устройство 3 осуществляется компрессором 4 с приводом от газовой турбины 5, подключенной к газоходу между частями 1 и 2. Продукты сгорания охлаждают в первой части газохода до температуры 850 - 970 К, перепады давлений в части 1 газохода и в части 2 газохода в сумме поддерживают в диапазоне 0,01 - 0,06 МПа, а воздух сжимают до давления 0,16 - 0,35 МПа. 2 с. п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в котлостроении.
Известен паровой котел с агрегатом наддува, содержащий газоход, разделенный на две части, каждая из которых образована своей теплообменной поверхностью, а одна из частей газохода на входе подключена к горелочному устройству, причем части газохода подключены последовательно с образованием газового тракта, а агрегат наддува выполнен в виде нагнетающего в горелочное устройство воздух компрессора с приводом от газовой турбины, последняя из которых подключена к газовому тракту между частями газохода.
Недостатки известного котла являются его большие масса и габариты, что снижает его эксплуатационные характеристики.
Целью изобретения является уменьшение массы и габаритов котла, а также повышение его экономической эффективности и эксплуатационной надежности.
Цель достигается тем, что в паровом котле с агрегатом наддува, содержащем газоход, разделенный на две части, каждая из которых образована своей теплообменной поверхностью, и одна из частей газохода на входе подключена к горелочному устройству, причем части газохода подключены последовательно с образованием газового тракта, а агрегат наддува выполнен в виде нагнетающего в горелочное устройство воздух компрессора с приводом от газовой турбины, последняя из которых подключена к газовому тракту между частями газохода, теплообменная поверхность каждой части газохода изготовлена в виде цилиндров с полыми стенками, внутри которых выполнены спиральные каналы для прохода нагреваемой среды, причем цилиндры связаны между собой и размещены один относительно другого коаксиально с зазором и образованием в последнем между ними упомянутого газохода, при этом теплообменные поверхности разных частей газохода подключены между собой по нагреваемой среде, а наружные поверхности стенок цилиндров, омываемые продуктами сгорания, выполнены гладкими или при необходимости дополнительной прочности внешние стенки цилиндров снабжены снаружи спиральными ребрами.
Цель в части способа достигается тем, что продукты сгорания получают путем сжигания топлива в горелочном устройстве с последующим их охлаждением в первой по ходу газа части газохода при передаче тепла через теплообменную поверхность нагреваемой среде, расширением продуктов сгорания в турбине привода компрессора, сжимающего воздух для подачи в горелочное устройство, и дополнительном охлаждении продуктов сгорания во второй по ходу газов части газохода при передаче их низкопотенциального тепла через теплообменную поверхность нагреваемой среде, причем продукты сгорания охлаждают в первой части газохода до температуры 850-970 К, перепады давлений в первой части газохода и во второй части газохода поддерживают в сумме в диапазоне 0,01-0,06 МПа, а воздух сжимают до давления 0,16-0,35 МПа.
На фиг.1 представлена схема энергетического блока малогабаритного цилиндрического парогенератора (парового котла) с агрегатом турбонаддува и горелочным устройством; на фиг.2 показан вариант парогенерирующего цилиндра с оребренной внешней поверхностью для обеспечения прочности наружной оболочки в случае, если нагреваемая среда имеет повышенное давление; на фиг.3 процесс работы блока в I-S-диаграмме.
Паровой котел содержит газоход, разделенный на две части 1 и 2, каждая из которых образована своей теплообменной поверхностью, а часть 1 газохода подключена к горелочному устройству 3. Части 1 и 2 газохода подключены последовательно с образованием газового тракта. Агрегат турбонаддува котла выполнен в виде нагнетающего в горелочное устройство 3 воздух компрессора 4 с приводом от газовой турбины 5. Турбина подключена к газовому тракту между частями 1 и 2 газохода. Теплообменная поверхность частей 1 и 2 газохода выполнена в виде цилиндров 6 и 7 с полыми стенками, внутри которых выполнены спиральные каналы 8 для прохода нагреваемой среды. В случае необходимости при повышенном давлении нагреваемой среды наружная стенка 9 цилиндра упрочняется спиральными ребрами 10, омываемыми продуктами сгорания. Цилиндры 6 и 7 связаны между собой 3 и размещены один относительно другого коаксиально с зазором 11 и образованием в последнем между цилиндрами упомянутого газохода. Число цилиндров может быть различным и определяется тепловой мощностью парового котла и рядом других условий. Теплообменные поверхности частей 1 и 2 газохода подключены последовательно по нагреваемой среде.
Работает энергетический блок малогабаритного цилиндрического парогенератора (парового котла) с агрегатом турбонаддува и горелочным устройством следующим образом.
Продукты сгорания охлаждаются в части 1 до необходимой с точки зрения стойкости рабочих лопаток турбины и других соображений температуры и входят в турбину 5. Работа расширения продуктов сгорания в турбине идет на привод сочлененного с ней компрессора 4, который нагнетает воздух в горелочное устройство. Отработавшие в турбине продукты сгорания поступают в газоход части 2 и отдают оставшийся тепловой потенциал теплоносителю (фиг.1).
Термодинамический расчет и условия работоспособности турбины определяют оптимальное местоположение турбины в газовоздушном тракте блока с учетом гидравлических сопротивлений тракта, температуры продуктов сгорания на входе в газоход и в турбину, КПД турбокомпрессора и ряд других условий. Необходимая для стабильного функционирования блока работа компрессора обеспечивается при температуре газа на входе в турбину 850-970 К, КПД турбокомпрессора, равном или больше 0,52, степени сжатия воздуха в компрессоре в интервале 0,16-0,35 МПа и гидравлическом сопротивлении газовоздушного тракта, включая и горелочное устройство 0,01-0,06 МПа. Работа блока при таких повышенных давлениях в газовоздушном тракте МЦП ведет к дополнительному снижению удельных массогабаритных характеристик установки.
Указанный уровень температур определяется, прежде всего, стойкостью лопаток турбины. В обычных случаях (например, в газотурбинных установках) этот уровень достигается подмешиванием к продуктам сгорания значительного количества воздуха (в несколько раз больше теоретически необходимого), что увеличивает проходные сечения газовоздушного тракта и снижает эффективность энергетической установки. В рассматриваемой схеме необходимый уровень температур перед турбиной достигается теплоотводом к нагреваемому теплоносителю, что намного более компактно и экономично.
Рассмотрим работу блока в термодинамической диаграмме энтальпия (I) энтропия (S) (фиг. 3). В горелочное устройство подается сжатый воздух, жидкое или газообразное топливо и производится сжигание топлива (процесс 2-3). Продукты сгорания из горелочного устройства поступают в центральный газоход части 1. Проходя по этому и последующим газоходам части 1, продукты сгорания отдают высокотемпературный потенциал тепла нагреваемому теплоносителю, протекающему в каналах парогенерирующих цилиндров процесс 3-4. Затем продукты сгорания поступают на вход в турбину и производят при расширении механическую работу (процесс 4-5), которая идет на привод компрессора, осуществляющего сжатие воздуха от начального атмосферного давления Ро до давления в горелочном устройстве (процесс 1-2). Сжатый воздух направляется в горелочное устройство, а продукты сгорания после турбины поступают в газоходы части 2 и, отдав оставшееся тепло теплоносителю (процесс 5-6), покидают газоход при атмосферном давлении Ро.
Применение турбокомпрессора, работающего на продуктах сгорания парогенератора, для подачи воздуха в горелочное устройство этого же парогенератора, снятие высокотемпературного потенциала продуктов сгорания теплоносителем на участке газохода парогенератора между горелочным устройством и турбиной в части 1, что обеспечивает температурные условия работоспособности турбины при количестве подаваемого в горелочное устройство воздуха, близком к теоретически необходимому, и работа газовоздушного тракта при повышенных давлениях существенно увеличивают экономичность установки, снижают ее массу и объем и повышают эксплуатационную надежность.
Claims (2)
1. Паровой котел с агрегатом наддува, содержащий газоход, разделенный на две части, каждая из которых образована своей теплообменной поверхностью, а одна из частей газохода на входе подключена к горелочному устройству, причем части газохода подключены последовательно с образованием газового тракта, при этом агрегат наддува выполнен в виде нагнетающего в горелочное устройство воздух компрессора с приводом от газовой турбины, последняя подключена к газовому тракту между упомянутыми частями газохода, отличающийся тем, что теплообменная поверхность каждой части газохода выполнена в виде цилиндрических обечаек с полыми стенками, внутри которых выполнены спиральные каналы для прохода нагреваемой среды, причем обечайки размещены одна относительно другой коаксиально с зазором и образованием в последнем между ними упомянутого газохода и сообщены между собой, а теплообменные поверхности разных частей газохода подключены последовательно по нагреваемой среде.
2. Способ получения пара в котле с агрегатом наддува, заключающийся в получении продуктов сгорания путем сжигания топлива в горелочном устройстве с последующим их охлаждением в первой по ходу газа части газохода при передаче тепла через теплообменную поверхность нагреваемой среде, расширении продуктов сгорания в турбине привода компрессора, сжимающего воздух для подачи в горелочное устройство, и дополнительном охлаждении продуктов сгорания во второй по ходу газов части газохода при передаче их низкопотенциального тепла через теплообменную поверхность нагреваемой среде, отличающийся тем, что продукты сгорания охлаждают в первой части газохода до 850 - 970 К, при этом перепады давлений между входом и выходом первой части газохода и входом и выходом его второй части в сумме поддерживают в диапазоне 0,01 - 0,06 МПа, а воздух сжимают до давления 0,16 - 0,35 МПа.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94041533/06A RU2056584C1 (ru) | 1994-11-17 | 1994-11-17 | Паровой котел с агрегатом наддува и способ получения пара в котле с агрегатом наддува |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94041533/06A RU2056584C1 (ru) | 1994-11-17 | 1994-11-17 | Паровой котел с агрегатом наддува и способ получения пара в котле с агрегатом наддува |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2056584C1 true RU2056584C1 (ru) | 1996-03-20 |
| RU94041533A RU94041533A (ru) | 1996-11-10 |
Family
ID=20162475
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU94041533/06A RU2056584C1 (ru) | 1994-11-17 | 1994-11-17 | Паровой котел с агрегатом наддува и способ получения пара в котле с агрегатом наддува |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2056584C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2121622C1 (ru) * | 1997-04-07 | 1998-11-10 | Константин Аркадьевич Якимович | Малогабаритный цилиндрический котел с агрегатом наддува |
| RU2169309C1 (ru) * | 1999-10-12 | 2001-06-20 | Якимович Константин Аркадьевич | Энергетическая установка с малогабаритным цилиндрическим котлом и турбокомпрессором и способ ее работы |
| RU2399776C2 (ru) * | 2008-10-21 | 2010-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ТЕПЛОЭНЕРГОМАШ" | Способ работы парогазовой одномодульной минитэц на базе малогабаритного цилиндрического парогенератора |
| CN103629656A (zh) * | 2013-12-17 | 2014-03-12 | 哈尔滨工程大学 | 一种小型增压锅炉实验台供风系统及其供风方法 |
| RU181138U1 (ru) * | 2017-07-20 | 2018-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерБлок-Техно" | Парогенератор |
-
1994
- 1994-11-17 RU RU94041533/06A patent/RU2056584C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 219600, кл. F 22B 1/24, опублик.1968. * |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2121622C1 (ru) * | 1997-04-07 | 1998-11-10 | Константин Аркадьевич Якимович | Малогабаритный цилиндрический котел с агрегатом наддува |
| RU2169309C1 (ru) * | 1999-10-12 | 2001-06-20 | Якимович Константин Аркадьевич | Энергетическая установка с малогабаритным цилиндрическим котлом и турбокомпрессором и способ ее работы |
| RU2399776C2 (ru) * | 2008-10-21 | 2010-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ТЕПЛОЭНЕРГОМАШ" | Способ работы парогазовой одномодульной минитэц на базе малогабаритного цилиндрического парогенератора |
| CN103629656A (zh) * | 2013-12-17 | 2014-03-12 | 哈尔滨工程大学 | 一种小型增压锅炉实验台供风系统及其供风方法 |
| RU181138U1 (ru) * | 2017-07-20 | 2018-07-05 | Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерБлок-Техно" | Парогенератор |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU94041533A (ru) | 1996-11-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3971211A (en) | Thermodynamic cycles with supercritical CO2 cycle topping | |
| US4271665A (en) | Installation for generating pressure gas or mechanical energy | |
| US20100000217A1 (en) | Turbine engine with interstage heat | |
| GB2264539A (en) | Heat transfer arrangement in a gas turbine | |
| WO2005003533A2 (en) | High compression gas turbine with superheat enhancement | |
| CN103775148A (zh) | 自冷式热力做功方法 | |
| Lamfon et al. | Modeling and simulation of combined gas turbine engine and heat pipe system for waste heat recovery and utilization | |
| RU2056584C1 (ru) | Паровой котел с агрегатом наддува и способ получения пара в котле с агрегатом наддува | |
| US4663939A (en) | Closed cycle external combustion engine | |
| Bammert et al. | Highlights and future development of closed-cycle gas turbines | |
| JPH0354327A (ja) | 余剰電力利用システム | |
| CN201246218Y (zh) | 亚低温热源气化循环热动力系统 | |
| JPS5781104A (en) | Composite cycle plant | |
| JPH0131012B2 (ru) | ||
| US2613495A (en) | Vapor and gas power plant utilizing equipressure vapor generator | |
| US1948539A (en) | Steam generator | |
| RU2078970C1 (ru) | Способ преобразования тепловой энергии в работу | |
| RU2044906C1 (ru) | Способ преобразования тепловой энергии в механическую в газотурбинном двигателе и газотурбинный двигатель | |
| KR940004338B1 (ko) | 동력 생산 방법 | |
| GB1596069A (en) | Apparatus for generating heat energy for heating purposes by means of a fuel-air mixture | |
| RU2847681C1 (ru) | Энергетическая установка | |
| RU51112U1 (ru) | Теплофикационная газотурбинная установка | |
| RU2011872C1 (ru) | Способ кутынского я.м. работы газотурбинной установки и газотурбинная установка кутынского я.м. | |
| Keller | Closed-Cycle Gas Turbine: Escher Wyss—AK Development, 1945–1950 | |
| RU2127815C1 (ru) | Тепловая силовая установка с холодильником |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QZ4A | Changes in the licence of a patent |
Effective date: 20021023 |
|
| QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20060613 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20091118 |