[go: up one dir, main page]

RU2008147392A - METHOD FOR OPERATING A POWER UNIT WITH A GAS TURBINE UNIT - Google Patents

METHOD FOR OPERATING A POWER UNIT WITH A GAS TURBINE UNIT Download PDF

Info

Publication number
RU2008147392A
RU2008147392A RU2008147392/06A RU2008147392A RU2008147392A RU 2008147392 A RU2008147392 A RU 2008147392A RU 2008147392/06 A RU2008147392/06 A RU 2008147392/06A RU 2008147392 A RU2008147392 A RU 2008147392A RU 2008147392 A RU2008147392 A RU 2008147392A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
vapor
heat
flow
steam
Prior art date
Application number
RU2008147392/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2411368C2 (en
Inventor
Виктор Михайлович Гуреев (RU)
Виктор Михайлович Гуреев
Юрий Федорович Гортышов (RU)
Юрий Федорович Гортышов
Имануил Борисович Мац (RU)
Имануил Борисович Мац
Юрий Васильевич Полежаев (RU)
Юрий Васильевич Полежаев
Герман Викторович Демидов (RU)
Герман Викторович Демидов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университе
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университе, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н. Туполева) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университе
Priority to RU2008147392/06A priority Critical patent/RU2411368C2/en
Publication of RU2008147392A publication Critical patent/RU2008147392A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2411368C2 publication Critical patent/RU2411368C2/en

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

1. Способ работы энергетической установки с газотурбинным блоком, включающий сжатие воздуха в компрессоре, подвод и сжигание топлива в камере сгорания, ввод пара в проточную часть газотурбинного блока, образование парогазовой смеси, расширение ее в турбине для преобразования тепловой энергии в механическую, охлаждение парогазовой смеси в теплообменном устройстве, дополнительное охлаждение и конденсация влаги парогазовой смеси во втором теплообменном устройстве, вывод оставшейся охлажденной парогазовой смеси в атмосферу, отличающийся тем, что вводимый пар получают путем нагрева конденсата, полученного в теплообменных устройствах, при давлении возможно более низком, но превышающем давление в камере сгорания, до температуры равной температуре насыщения пара, регулируя расход конденсата, при этом получают максимально возможное количество пара, который в полном объеме вводят в проточную часть газотурбинного блока после камеры сгорания перед турбиной, при этом дополнительное охлаждение и конденсацию влаги парогазовой смеси после первого теплообменного устройства осуществляют во втором теплообменном устройстве бесконтактного типа, конденсируют остатки пара, введенного в проточную часть газотурбинного блока после камеры сгорания, а тепло, полученное в результате конденсации, используют для нагрева холодного теплоносителя до практически значимой температуры, путем регулирования его расхода. ! 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для получения однородного поля температур в проточной части газотурбинного блока и дополнительного повышения давления в нем, парогазовую смесь образуют, смешивания поток 1. The method of operation of a power plant with a gas turbine unit, including compressing air in a compressor, supplying and burning fuel in a combustion chamber, introducing steam into the flow part of a gas turbine unit, generating a gas-vapor mixture, expanding it in a turbine to convert thermal energy into mechanical energy, cooling the gas-vapor mixture in a heat exchange device, additional cooling and moisture condensation of the vapor-gas mixture in the second heat exchange device, the output of the remaining cooled vapor-gas mixture into the atmosphere, the fact that the injected steam is obtained by heating the condensate obtained in heat exchangers at a pressure as low as possible, but exceeding the pressure in the combustion chamber, to a temperature equal to the vapor saturation temperature, by adjusting the condensate flow rate, this gives the maximum possible amount of steam, which is in full volume is introduced into the flowing part of the gas-turbine block after the combustion chamber in front of the turbine, with additional cooling and moisture condensation of the vapor-gas mixture after the first heat exchanger they are placed in a second non-contact type heat exchanger, the residual steam introduced into the flow part of the gas turbine unit after the combustion chamber is condensed, and the heat obtained as a result of condensation is used to heat the cold heat carrier to a practically significant temperature by controlling its flow rate. ! 2. The method according to claim 1, characterized in that in order to obtain a uniform temperature field in the flow part of the gas turbine unit and to further increase the pressure in it, a gas-vapor mixture is formed, mixing the flow

Claims (5)

1. Способ работы энергетической установки с газотурбинным блоком, включающий сжатие воздуха в компрессоре, подвод и сжигание топлива в камере сгорания, ввод пара в проточную часть газотурбинного блока, образование парогазовой смеси, расширение ее в турбине для преобразования тепловой энергии в механическую, охлаждение парогазовой смеси в теплообменном устройстве, дополнительное охлаждение и конденсация влаги парогазовой смеси во втором теплообменном устройстве, вывод оставшейся охлажденной парогазовой смеси в атмосферу, отличающийся тем, что вводимый пар получают путем нагрева конденсата, полученного в теплообменных устройствах, при давлении возможно более низком, но превышающем давление в камере сгорания, до температуры равной температуре насыщения пара, регулируя расход конденсата, при этом получают максимально возможное количество пара, который в полном объеме вводят в проточную часть газотурбинного блока после камеры сгорания перед турбиной, при этом дополнительное охлаждение и конденсацию влаги парогазовой смеси после первого теплообменного устройства осуществляют во втором теплообменном устройстве бесконтактного типа, конденсируют остатки пара, введенного в проточную часть газотурбинного блока после камеры сгорания, а тепло, полученное в результате конденсации, используют для нагрева холодного теплоносителя до практически значимой температуры, путем регулирования его расхода.1. The method of operation of a power plant with a gas turbine unit, including compressing air in a compressor, supplying and burning fuel in a combustion chamber, introducing steam into the flow part of a gas turbine unit, generating a gas-vapor mixture, expanding it in a turbine to convert thermal energy into mechanical energy, cooling the gas-vapor mixture in a heat exchange device, additional cooling and moisture condensation of the vapor-gas mixture in the second heat exchange device, the output of the remaining cooled vapor-gas mixture into the atmosphere, the fact that the injected steam is obtained by heating the condensate obtained in heat exchangers at a pressure as low as possible, but exceeding the pressure in the combustion chamber, to a temperature equal to the vapor saturation temperature, by adjusting the condensate flow rate, this gives the maximum possible amount of steam, which is in full volume is introduced into the flowing part of the gas-turbine block after the combustion chamber in front of the turbine, with additional cooling and moisture condensation of the vapor-gas mixture after the first heat exchanger they are placed in a second non-contact type heat exchanger, the residual steam introduced into the flow part of the gas turbine unit after the combustion chamber is condensed, and the heat obtained as a result of condensation is used to heat the cold heat carrier to a practically significant temperature by controlling its flow rate. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для получения однородного поля температур в проточной части газотурбинного блока и дополнительного повышения давления в нем, парогазовую смесь образуют, смешивания поток продуктов сгорания с потоком вводимого пара путем эжектирования, при этом поток пара является активным, а поток продуктов сгорания пассивным потоком.2. The method according to claim 1, characterized in that in order to obtain a uniform temperature field in the flowing part of the gas turbine unit and to further increase the pressure in it, a gas-vapor mixture is formed by mixing the flow of combustion products with the flow of introduced steam by ejection, while the steam flow is active , and the flow of combustion products in a passive flow. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на выходах теплообменных устройств по горячему теплоносителю отводят конденсат, а затем его подают на вход первого теплообменного устройства для охлаждения парогазовой смеси и получения вводимого пара, регулируя при помощи нагнетающего устройства величину давления конденсата.3. The method according to claim 1, characterized in that condensate is discharged at the exits of the heat exchangers through the hot heat carrier, and then it is fed to the input of the first heat exchanger to cool the gas-vapor mixture and produce the injected steam, by controlling the condensate pressure with the help of the pumping device. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что увеличивают давление конденсата, подаваемого в первый теплообменник, для изменения соотношения между количеством механической энергии, получаемой на турбине, уменьшая ее, и тепловой энергии, получаемой во втором теплообменнике, увеличивая ее и повышая тем самым коэффициент использования топлива в установке.4. The method according to claim 1, characterized in that the pressure of the condensate supplied to the first heat exchanger is increased to change the ratio between the amount of mechanical energy received on the turbine, reducing it, and thermal energy received in the second heat exchanger, increasing it and increasing the most fuel utilization in the installation. 5. Способ по п.3, отличающийся тем, что отводимый из теплообменников конденсат обрабатывают с целью очистки его от растворимых в нем газов и получения дополнительной товарной продукции. 5. The method according to claim 3, characterized in that the condensate discharged from the heat exchangers is treated in order to clean it of gases soluble in it and to obtain additional marketable products.
RU2008147392/06A 2008-12-01 2008-12-01 Operating method of power plant with gas turbine unit RU2411368C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147392/06A RU2411368C2 (en) 2008-12-01 2008-12-01 Operating method of power plant with gas turbine unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147392/06A RU2411368C2 (en) 2008-12-01 2008-12-01 Operating method of power plant with gas turbine unit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008147392A true RU2008147392A (en) 2010-06-10
RU2411368C2 RU2411368C2 (en) 2011-02-10

Family

ID=42681156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147392/06A RU2411368C2 (en) 2008-12-01 2008-12-01 Operating method of power plant with gas turbine unit

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2411368C2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2544900C2 (en) * 2011-04-01 2015-03-20 Валентин Степанович Суворов Method to increase electrical efficiency of microturbine unit
RU2527010C2 (en) * 2012-08-24 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт энергетических проблем химической физики Российской академии наук Gas turbine plant with water steam injection
RU2624690C1 (en) * 2016-04-28 2017-07-05 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Gaz turbine installation and method of functioning of gas turbine installation

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU12644A1 (en) * 1927-03-10 1930-01-31 В.Н. Кудрявцев Steam and gas turbine
US3693347A (en) * 1971-05-12 1972-09-26 Gen Electric Steam injection in gas turbines having fixed geometry components
SU1562481A1 (en) * 1988-06-06 1990-05-07 Калужский филиал МГТУ им.Н.Э.Баумана Gas-steam utilization plant
JPH0826780B2 (en) * 1993-02-26 1996-03-21 石川島播磨重工業株式会社 Partially regenerative two-fluid gas turbine
RU2042847C1 (en) * 1993-07-07 1995-08-27 Вадим Борисович Вологодский Method of fuel regeneration and purifying exhaust gases in gas-turbine aircraft engine with free turbine
AU5743098A (en) * 1997-02-18 1998-09-09 Nastia Nikolaeva Filipova Method and installation with a gas-steam turbine and heat utilization
US6446440B1 (en) * 2000-09-15 2002-09-10 General Electric Company Steam injection and inlet fogging in a gas turbine power cycle and related method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2411368C2 (en) 2011-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2009139900A (en) METHOD FOR ENERGY PRODUCTION USING A GAS TURBINE OPERATING ON SOLID FUEL AND USING FUEL GAS HEAT, AND EQUIPMENT FOR IMPLEMENTING THIS METHOD
RU2013149403A (en) METHOD OF WORK AND DEVICE OF GAS-TURBINE INSTALLATION
CN102606237A (en) Open forward and inverse cycle coupling triple supply system of electricity, heat and cold based on combustion gas turbine
RU2008147392A (en) METHOD FOR OPERATING A POWER UNIT WITH A GAS TURBINE UNIT
RU2007139328A (en) FUEL COMPRESSION SYSTEM WITH INTERNAL HEATING TO REDUCE THE DEW POINT TEMPERATURE
WO2012162923A1 (en) Gas and steam turbine system
RU2273741C1 (en) Gas-steam plant
RU2412359C1 (en) Operating method of combined cycle plant
Jenkins et al. Analysis of using the M-cycle Regenerative-Humidification Process on a Gas Turbine
RU2008139427A (en) METHOD OF OPERATION OF THE COMBINED POWER / HEAT PROCESS AND THE GAS-TURBINE HEATING SYSTEM OF THE BUILDING
RU2409746C2 (en) Steam-gas plant with steam turbine drive of compressor and regenerative gas turbine
RU2009148393A (en) METHOD FOR PRODUCING NITRIC ACID (OPTIONS) AND UNIT FOR PRODUCING NITRIC ACID
RU2611138C1 (en) Method of operating combined-cycle power plant
RU2190104C1 (en) Power installation
WO2012162922A1 (en) Gas and steam turbine system
RU2013157317A (en) METHOD OF OPERATION OF STEAM-GAS INSTALLATION
RU2747704C1 (en) Cogeneration gas turbine power plant
RU121863U1 (en) STEAM GAS INSTALLATION
SU1746012A1 (en) Method of, and facility for, operating gas-turbine plant
RU2011113174A (en) METHOD OF OPERATION OF STEAM-GAS INSTALLATION
RU2474708C1 (en) Gas turbine engine with two combustion chambers
RU178331U1 (en) STEAM-GAS TURBINE INSTALLATION
CN209724494U (en) A gas turbine combined cycle low temperature flue gas waste heat utilization system
RU2620610C1 (en) Work method of combined cycle gas turbine power plant
CN113202577A (en) Hydrogen fuel combined cycle power plant

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 4-2011 FOR TAG: (72)

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161202