[go: up one dir, main page]

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 PDF

Info

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
Application number
RU94041533/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94041533A (ru
Inventor
Константин Аркадьевич Якимович
Original Assignee
Константин Аркадьевич Якимович
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 Константин Аркадьевич Якимович filed Critical Константин Аркадьевич Якимович
Priority to RU94041533/06A priority Critical patent/RU2056584C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2056584C1 publication Critical patent/RU2056584C1/ru
Publication of RU94041533A publication Critical patent/RU94041533A/ru

Links

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.
RU94041533/06A 1994-11-17 1994-11-17 Паровой котел с агрегатом наддува и способ получения пара в котле с агрегатом наддува RU2056584C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 219600, кл. F 22B 1/24, опублик.1968. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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