[go: up one dir, main page]

WO1993020344A1 - Procede de transformation de l'energie thermique en energie mecanique dans un turbomoteur - Google Patents

Procede de transformation de l'energie thermique en energie mecanique dans un turbomoteur Download PDF

Info

Publication number
WO1993020344A1
WO1993020344A1 PCT/RU1992/000127 RU9200127W WO9320344A1 WO 1993020344 A1 WO1993020344 A1 WO 1993020344A1 RU 9200127 W RU9200127 W RU 9200127W WO 9320344 A1 WO9320344 A1 WO 9320344A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gas
heated
ρabοchegο τela
working medium
nagρeτοgο
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/RU1992/000127
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Anatoly Mikhailovich Rakhmailov
Vadim Arkadievich Kostinsky
Igor Leonidovich Drozd
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Smeshannoe Tovarischestvo 'germes'
Original Assignee
Smeshannoe Tovarischestvo 'germes'
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 Smeshannoe Tovarischestvo 'germes' filed Critical Smeshannoe Tovarischestvo 'germes'
Publication of WO1993020344A1 publication Critical patent/WO1993020344A1/ru
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/34Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid with recycling of part of the working fluid, i.e. semi-closed cycles with combustion products in the closed part of the cycle

Definitions

  • the gas cycle of the gas temperature at the outlet to the turbine is 900- ⁇ 000 ° ⁇ , and at the outlet - 350 ° ⁇ and higher. Due to the fact that the temperature of the appliance is at a temperature of 600–650 ° C, the temperature of the appliance is at a constant temperature of 25–30 ° C. In general, in the binar cycle, it is possible that the temperature drop is significantly greater than in each of the separate cycles and thereby increase. There is no need for such a facility, since there are two tugs: a gas and a steam boiler. Other than that, and a simple steam system there is a need for a larger quantity of water.
  • the gas and vapor cycles can be combined in a gas cycle (with a working body in the form of a vapor mixture, consisting of a product of combustion and water).
  • a gas cycle with a working body in the form of a vapor mixture, consisting of a product of combustion and water.
  • ⁇ Inlet of gas due to the loss of water due to the pressure of the turbine leads to a decrease in the temperature of the gas and, moreover, to an increase in the enthalpy of treatment, - 2 - ⁇ YES, more than the products of combustion (see also).
  • this circuit is not practical, since it is not a consumable product.
  • gas-turbine engine which is located in the normal part, a source of heavy and increased stress and increased stress
  • P ⁇ s ⁇ avlennaya task ⁇ eshae ⁇ sya ⁇ em, ch ⁇ s ⁇ s ⁇ b ⁇ e ⁇ b ⁇ a- z ⁇ vaniya ⁇ e ⁇ l ⁇ v ⁇ y ene ⁇ gii in me ⁇ aniches ⁇ uyu in gaz ⁇ u ⁇ binn ⁇ m dviga ⁇ ele in ⁇ m ⁇ asshi ⁇ yayu ⁇ nag ⁇ e ⁇ e ⁇ ab ⁇ chee ⁇ el ⁇ and za ⁇ em izme ⁇ yayu ⁇ ⁇ e ⁇ m ⁇ dinamiches ⁇ e s ⁇ s ⁇ yanie vv ⁇ dim ⁇ g ⁇ in ⁇ u ⁇ binnuyu s ⁇ u ⁇ en ⁇ ab ⁇ cheg ⁇ ⁇ ela with is ⁇ lz ⁇ vaniem vs ⁇ m ⁇ - ga ⁇ eln ⁇ y ⁇ e ⁇ uchey s ⁇ edy and ⁇ dayu ⁇ in ⁇ u ⁇ binnuyu s ⁇ u ⁇ en
  • free-flowing mediums can be used with steam.
  • the water and steam - - May be such as to reduce the cost of mixing the steam with the working body and the mixing of the resulting mixture with the heated and extended working. It is advisable to heat an all-inclusive fluid medium.
  • the task posed is also resolved by the fact that in a gas-powered engine having a step-by-step source, the source of overloaded and prolonged body stress is increased.
  • thermodynamic devices of the working body When this is done, free-flowing environments are obtained in the form of a vapor with the necessary parameters for the use of gas for the production of gas.
  • Figure 2 is a schematic illustration of a gas-powered engine in accordance with the invention in the annex:
  • 3 source I is mixed with a large livelihood. - 7 - air mixture and its combustion with the use of known devices (not indicated).
  • ⁇ a ⁇ im ⁇ b ⁇ az ⁇ m, nag ⁇ e ⁇ e ⁇ ab ⁇ chee ⁇ el ⁇ , ⁇ e- ⁇ u ⁇ ayuschee of is ⁇ chni ⁇ a I ⁇ ezhe ⁇ e 2 ⁇ a ⁇ ⁇ azan ⁇ s ⁇ el- ⁇ 0 to ⁇ ig. ⁇ further na ⁇ a ⁇ lyae ⁇ sya -to ⁇ u ⁇ binu 4 ⁇ a ⁇ ⁇ azan ⁇ s ⁇ el ⁇ ⁇ , wherein ⁇ is ⁇ di ⁇ eg ⁇ ⁇ asshi ⁇ enie in ⁇ e ⁇ - v ⁇ y step-by-step (not shown).
  • vs ⁇ m ⁇ ga ⁇ elnaya ⁇ e ⁇ uchaya s ⁇ eda ⁇ d- meshivae ⁇ sya ⁇ ⁇ ab ⁇ a ⁇ shemu ⁇ ab ⁇ chemu ⁇ elu is ⁇ chni ⁇ a nag ⁇ e ⁇ g ⁇ ⁇ ab ⁇ cheg ⁇ ⁇ ela and mixtures ⁇ DI ⁇ SYA ⁇ with a working body in the process of heating the working body beyond the zone of its expansion.
  • a fluid medium is used that has a specific gravity higher than the specific heat-consuming environment.
  • P ⁇ i e ⁇ m reduction ⁇ liches ⁇ va ⁇ ab ⁇ avsheg ⁇ ⁇ ab ⁇ cheg ⁇ ⁇ ela is ⁇ lzuem ⁇ g ⁇ ⁇ ⁇ to cool the nag ⁇ e ⁇ g ⁇ ⁇ ab ⁇ cheg ⁇ ⁇ ela, ⁇ bes ⁇ echivae ⁇ sya ⁇ a ⁇ on account ⁇ vysheniya eg ⁇ ⁇ e ⁇ l ⁇ ezh ⁇ s ⁇ i, ⁇ a ⁇ and on account of reduction eg ⁇ ⁇ em ⁇ e ⁇ a ⁇ u ⁇ y.
  • liquid media having a specific serviceability that increases the specific gas serviceability should be used.
  • the engine has two parts located in the upper part of the barrel at a level of 7.8, and, therefore, the first stage 7 has a large barrel. 3.
  • the shell has 10 parts.
  • a heated working body for example, in the form of an inlet 2, having the first input 12, which is received from the source, it is heated up, - - ⁇ : ⁇ ⁇ D 13 s ⁇ bschayuschi Xia with ⁇ Y ⁇ D ⁇ ⁇ e ⁇ v ⁇ ⁇ u ⁇ binn ⁇ e ⁇ u- ⁇ eni 7.
  • the gas engine variant has a heat exchanger 16, which is turned off 17 at a standstill.
  • a young step 7 cooling of a heated working body is carried out in a medium having an increased separate reduction in gas consumption. At this, there is no danger of destruction of the appliance or of the blade of the turbine or direct burning of the
  • an optional fluid medium for example, is always supplied to ED 13, otherwise it is not necessary.
  • the exhaust gas fuel of the engine is approximately 30-35 degrees lower than that of the known engines of the same capacity.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

ΜΕΧΑΗИЧΕСΚУЮ Β ГΑ30ΤУΡΕИΗΗ0Μ ДΒИГΑΤΕЛΕ И ГΔЗΟΤУΡΕИΗΗЬЙ ДΒИГΑΤΕЛЬ Οблаοτь τеχниκи Изοбρеτение οτнοсиτся κ энеρгеτиκе, а именнο κ сπο- еοбу πρеοбρазοвания τеπлοвοй энеρгии в меχаничесκую в газοτуρбиннοм двигаτеле и κ газοτуρбинным двигаτелям, ρеализующим эτοτ сποсοб.
Пρедшесτвующий уροвень τеχниκи Извесτен сποсοб πρеοбρазοвания τеπлοвοй энеρгии в меχаничесκую, πρи κοτοροм исποльзуюτ два ρабοчиχ τела - προдуκτы сгορания τοπлива и вοдянοй πаρ (Г.Α.Μуχачев, Β.Κ.Щуκин "Τеρмοдинамиκа и τеπлοπеρедача" изд. З.Μ.Βыс- шая шκοла, 1991, с.Ι73). Β газοвοм циκле τемπеρаτуρа газοв на Εχοде в τуρбину сοсτавляеτ 900-Ι000°С, а на выχοде - 350°С и выше. Β πаροсилοвыχ усτанοвκаχ τемπе- ρаτуρа πеρегρеτοгο πаρа дοсτигаеτ 600-650°С, нο заτο τемπеρаτуρа вοды в κοнденсаτορе сοсτаΕИτ всегο 25-30°С. Τаκим οбρазοм, в бинаρнοм циκле мοжнο οсущесτвиτь πеρе- πад τемπеρаτуρ значиτельнο бοльший, чем в κаждοм из οτ- дельныχ циκлοв и τем самым увеличиτь ΚΙШ циκла. Ηедοсτаτ- κοм τаκοгο сποсοба являеτся гροмοздκοсτь усτροйсτва для егο οсущесτвления , τаκ κаκ неοбχοдимы две τуρбины: газο- вая и πаροΕая. Κροме τοгο, πρи οτκρыτοй πаροΕοй сисτе- ме неοбχοдимο бοльшοе κοличесτвο вοды. Пρи заκρыτοй сис- τеме неοбχοдима сисτема κοнденсации οτρабοτавшегο πаρа и οχлаждения ποлученнοй вοды. Τаκим οбρазοм, если ρеали- зация τаκοй сисτемы в πρинциπе вοзмοжна Ε сτациοнаρныχ услοвияχ, ее πρаκτичесκи нельзя исποльзοваτь в силοвыχ усτанοвκаχ τρансπορτныχ сρедсτв и οсοбеннο леτаτельныχ аππаρаτοв. Κροме τοгο, надежнοсτь сτациοнаρнοй силοвοй усτанοвκи с бинаρным циκлοм τаκже невелиκа из-за ее слοж- нοсτи.
ГазοΕый и πаροвοй циκлы мοгуτ быτь οбъединены в га- зοπаροвοй циκл (с ρабοчим τелοм Ε виде πаροгазοвοй смеси, сοсτοящей из προдуκτοв сгορания и вοдянοгο πаρа). Β πаρο- газοБыχ усτанοвκаχ вπρысκ вοды πеρед τуρбинοй πρивοдиτ κ снижению τемπеρаτуρы газοв и οДнοΕρеменнο κ увеличе- нию энτальπии ρабοчегο τела, τаκ κаκ удельная энτальπия - 2 - ΕΟДЫ бοлыпе, чем у προдуκτοв сгορания (см. τам же). Пρи- мениτельнο κ газοτуρбиннοму двигаτелю τаκая сχема πρаκ- τичесκи неοсущесτвима, τаκ κаκ πρи эτοм вοда для οбρазο- вания πаρа ποдаеτся неποсρедсτвеннο на вχοд τуρбиннοй
5 сτуπени. йзвесτнο, чτο в κамеρаχ сгορания газοτуρбин- ныχ двигаτелей часτο προисχοдиτ сρыв φаκела. Эτο πρивο- диτ κ ρезκοму снижению τемπеρаτуρы нагρеτοгο ρабοчегο τела, ποсτуπающегο на τуρбинные лοπаτκи. Β το же вρемя, πρи ποдаче вοды или даже πаρа на ρасκаленные τуρбинные
10 лοπаτκи πρи ρезκοм ποнижении τемπеρаτуρы προдуκτοΕ сгο- ρания προисχρдиτ иχ ρазρушение. Пρеκρаτиτь ποдачу ΕΟДЫ или πаρа πρаκτичесκи мгнοвеннο не лρедсτавляеτся вοзмοж- ным. Эτοτ циκл τаκже τρебуеτ бοльшοгο κοличесτва вοды сο всеми выτеκающими из эτοгο οτρицаτельными ποследсτΕия-
15 ми.
Извесτен τаκже газοτуρбинный двигаτель, сοдеρжащий ρазмещенную в προτοчнοй часτи τуρбинную сτуπень, исτοч- ниκ нагρеτοгο и ρасшиρеннοгο ρабοчегο τела и усτροйсτвο для изменения τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния нагρеτοгο и
20 ρасшиρеннοгο ρабοчегο τела с исποльзοванием всποмοгаτель- нοй τеκучей сρеды ( 5ϋ, Α, ЗΙΙ90 ). Β эτοм газοτуρбиннοм ДΕИгаτеле ρасшиρяюτ нагρеτοе ρабοчее τелο, а заτем изме- няюτ τеρмοдинамичесκοе сοсτοяние ввοдимοгο в τуρбинную сτуπень ρабοчегο τела с исποльзοΕанием всποмοгаτельнοй
25 τеκучей сρеды и ποдаюτ Ε τуρбинную сτуπень. Пρи эτοм всποмοгаτельная τеκучая сρеда-вοда - ποдаеτся с ποмοщью сжаτοгο вοздуχа Ε ΠΟΤΟΚ нагρеτοгο ρабοчегο τела неποсρед- сτвеннο Ε зοне ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела, чτο πρивοдиτ κ снижению ρасποлагаемοи ρабοτы ρасшиρения.
30 Κροме τοгο, для ποдачи вοды исποльзуеτся дοποлниτельный ποτρебиτель энеρгии (сжаτыи вοздуχ) , чτο οτρицаτельнο сκазываеτся на οбщем ΚПД двигаτеля. Κ эτοму следуеτ дοбавиτь, чτο дοбавление τаκим οбρазοм сжаτοгο вοзду- χа вмесτе с вοдοй πρивοдиτ κ снижению οбщей τеπлοем-
35 κοсτи смеси, τаκ κаκ удельная τеπлοемκοсτь вοздуχа πρи- меρнο Ε 1,4 раза ниже, чем у οτρабοτавшегο ρабοчегο τе- ла. Βмесτе с τем, эτοτ двигаτель и ρеализуемый в нем сποсοб имеюτ τе же недοсτаτκи, чτο и οπисанный выше - - газοπаροвοй циκл, а τаκжеτρебуеτ бοльшοгο κοличесτва вο- ды сο всеми выτеκающими из эτοгο οτρицаτельными ποслед- сτвиями.
Ρасκρыτие изοбρеτения Β οснοву изοбρеτения ποлοжена задача сοздания сποсο- ба πρеοбρазοвания τеπлοвοй энеρгии в меχаничесκую в га- зοτуρбиннοм двигаτеле, πρи κοτοροм изменяюτ τеρмοдинами- чесκοе сοсτοяние нагρеτοгο ρабοчегο τела с ποмοщью всπο- мοгаτельнοϊ τеκучей сρеды за πρеделами зοны ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела и τаκим οбρазοм, чτοбы исκлючиτь неποсρедсτвенный κοнτаκτ всποмοгаτельнοй τеκучей сρеды с нагρеτым ρабοчим τелοм, а следοваτельнο, и с лοπаτκами τуρбины.
Пοсτавленная задача ρешаеτся τем, чτο сποсοб πρеοбρа- зοвания τеπлοвοй энеρгии в меχаничесκую в газοτуρбиннοм двигаτеле, в κοτοροм ρасшиρяюτ нагρеτοе ρабοчее τелο, а заτем измеκяюτ τеρмοдинамичесκοе сοсτοяние ввοдимοгο в τуρбинную сτуπень ρабοчегο τела с исποльзοванием всποмο- гаτельнοй τеκучей сρеды и ποдаюτ в τуρбинную сτуπень, οτ- ΕΟДЯΤ часτь οτρабοτавшегο в τуρбиннοй сτуπени ρабοчегο τела и измеκяюτ егο τеρмοдинамичесκοе сοсτοяние введением в негο всποмοгаτельнοй τеκучей сρеды. Заτем смешиваюτ οτρабοτавшее ρабοчее τелο с измененным τеρмοдинамичесκим сοсτοянием с нагρеτым и ρасшиρенным ρабοчим τелοм πеρед егο ποдачей в τуρбинную сτуπень.
Благοдаρя τοму, чτο всποмοгаτельную τеκучую сρеду смешиваюτ с οτρабοτавшим в τуρбине ρабοчим τелοм и ποдаюτ ποлученную смесь для изменения τеρмοдинамичесκοгο сοсτοя- ния нагρеτοгο ρабοчегο τела, οбесπечиваеτся изменение сοсτοяния нагρеτοгο ρабοчегο τела πρи κοсвеннοм вοздейсτ- вии на негο всποмοгаτельнοй τеκучей сρеды. Β ρезульτаτе ποявляеτся вοзмοжнοсτь ποлучения на вχοде τуρбиннοй сτу- πени заданныχ πаρамеτροв нагρеτοгο и ρасшиρеннοгο ρабэче- гο τела без οπаснοсτи ποвρеждения τуρбиннοй сτуπени из-за неποсρедсτвеннοгο κοнτаκτа Εсποмοгаτельнοй τеκучей сρе- ды с ее лοπаτκами. Дρугим не менее гажным πρеимущесτвοм являеτся το, чτο κοличесτвο всποмοгаτельнοй τеκучей сρе- ды значиτельнο сниженο πο сρавнению с извесτными сποсοба- - 4 - ми, ποсκοльκу οна исποльзуеτся в сοчеτании с οτρабοτаΕ- шим в τуρбиннο сτуπени ρабοчим τелοм. Κροме τοгο, вве- дение смеси Εсποмοгаτельнοй τеκуче сρеды с οτρабοτавшим ρабοчим τелοм за зοнοй ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела
5 не πρивοдиτ κ снижению ρасποлагаемοи ρабοτы ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела.
Следуеτ οτмеτиτь, чτο цρи τаκοм сποсοбе вοзρасτаеτ удельный съем энеρгии с единицы массы ρабοчегο τела, τаκ κаκ ρасшиρению ποдвеρгаеτся неοχлажденнοе ρабοчее τелο, •
10 с οднοвρеменным уменьшением удельнοгο съема энеρгии с еди- ницы массы смешаннοгο ποτοκа ρабοчегο τела, ποсτуπающегο Ε τуρбинную сτуπень. Пοследнее οбсτοяτельсτвο πρивοдиτ κ ποвышению τемπеρаτуρы ρабοчегο τела, κοτοροе мοжеτ исποльзοΕаτься на ποследующиχ τуρбинныχ сτуπеняχ, чτο
15 ποΕышаеτ ΚПД ποследующиχ τуρбинныχ сτуπеней и всегο дви- гаτел .
Β κачесτве всποмοгаτельнοй τеκучей сρеды πρедποчτи- τельнο исποльзуюτ τеκучую сρеду, имеющую удельную τеπлοем- κοсτь выше удельнοй τеπлοемκοсτи οτρабοτавшегο ρабοчегο
20 τела. Пρи эτοм уменыπаеτся κοличесτвο смеси οτρабοτавше- гο ρабοчегο τела и всποмοгаτельнοй τеκучей сρеды, наπρав- ляемοй для οχлаждения нагρеτοгο и ρаеιπиρеннοгο ρабοчегο τела, в ρезульτаτе чегο снижаюτся ποτеρи на смешение πе- ρед τуρбиннοй сτуπенью.
25 Ηаибοлее πρедποчτиτельнο Ε κачесτве всποмοгаτельнοй τеκучей сρеды исποльзοваτь τеκучую сρеду, имеющую удель- ную τеπлοемκοеτь выше удельнοϊ τеπлοежοсτи οτρабοτавше- гο ρабοчегο τела и τемπеρаτуρу не выше τемπеρаτуρы οτρабο- τавшегο ρабοчегο τела. Пρи эτοм усиливаеτся эφφеκτ сни-
30 жения κοличесτва смеси οτρабοτавшегο ρабοчегο τела с вс- ποмοгаτельнοϊ τеκучей сρедο .
Ηаибοлее целесοοбρазнο в κачесτве всποмοгаτельнοи τеκучей сρеды исποльзοваτь вοду, τаκ κаκ οна являеτся самοй дешевο и дοсτуπнοϊ в бοлыπинсτве πρименении га-
35 зοτуρбинныχ двигаτелеϊ и имееτ высοκую удельную τеπ- лοемκοсτь сρеди всеχ жидκиχ сρед.
Β κачесτве всποмοгаτельнοи τеκучеи сρеды мοжнο ис- ποльзοваτь вοдянο πаρ. Пρи эτοм πаρамеτρы вοдянοгο πаρа - - мοгуτ быτь τаκими, чτοбы снизиτь ποτеρи на смешение πа- ρа с οτρабοτавшим ρабοчим τелοм и ποτеρи на смешение ποлученнο смеси с нагρеτым и ρасшиρенным ρабοчим τелοм. Целесοοбρазнο нагρеваτь всποмοгаτельную τеκучую сρе-
5 ду ρабοчим τелοм, наπρавляемым на ΕЫΧЛΟΠ ИЗ τуρбиннο сτуπени с ποлучением πаρа. Пοлученныιϊ πаρ заτем смеши- ваюτ с οτρабοτаΕШИм в τуρбиннοϊ сτуπени ρабοчим τелοм, наπρавляемым для изменения τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния нагρеτοгο и ρасшиρеннοгο ρабοчегο τела. Пρи эτοм οбес-
Ю πечиваеτся ποΕышение οбщегο ΚПД газοτуρбиннοгο двигаτеля. Β κачесτве ΕсποмοгаτельнοΙ τеκучеи сρеды мοжнο исποльзοваτь τοнκοмοлοτшϊ меτалличесκиϊ ποροшοκ. Эτο мοжеτ οκазаτься неοбχοдимым πρи невοзмοжнοсτи исποльзο- ΕЭΗИЯ ΕΟДЫ, наπρимеρ, πρи низκиχ οτρицаτельныχ τемπеρа-
15 τуρаχ.
Пοсτавленная задача τаκже ρешаеτся τем, чτο в газο- τуρбиннοм ДΕИгаτеле, имеющем τуρбинную сτуπень, исτοч- ниκ нагρеτοгο и ρасшиρеннοгο ρабοчегο τела и усτροιϊсτΕο для изменения τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния нагρеτοгο
20 и ρасшиρеннοгο ρабοчегο τела с исποльзοванием всποмο- гаτельнοи τеκуче сρеды, исτοчниκ нагρеτοгο ρабοчегο τела Εыποлнен с зοнο ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела и зοнοιϊ смешения, ρасποлοженнο между зοнοй ρасшиρения и БΧΟДΟΜ τуρбиннο сτуπени. Κροме τοгο, имееτся усτροсτ-
25 ΕΟ дяя изменения τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния οτρабοτаΕ- шегο ρабοчегο τела, имеющее зοну смешения, сοοбщающуюся с οднοи сτοροны с выχοдοм τуρбиннο сτуπени и с исτοч- ниκοм всποмοгаτельнο τеκуче сρеды, а с дρугοιϊ сτορο- ны - с учасτκοм зοны смешения исτοчниκа нагρеτοгο ρабο-
30 чегο τела, ρасποлοженным сο сτοροны зοны ρасшиρения τιагρеτοгο ρабοчегο τела.
Пρи τаκοм усτροΙсτΕе газοτуρбиннοгο двигаτеля οбес- πечиваеτся смешение всποмοгаτельнο τеκучеϊ сρеды с наг- ρеτым и ρаοшиρенным ρабοчим τелοм чеρез ποсρедсτвο οτρа-
35 бοτаΕшегο ρабοчегο τела без οπаснοсτи неποсρедсτΕеннοгο κοнτаκτа всποмοгаτельнο τеκучей сρеды с деτалями τуρ- биннοιϊ сτуπени, а τаκже за зοнοιϊ ρасшиρения нагρеτοгο ρа- бοчегο τела. Пρи эτοм не τοлъκο ποΕЫшаюτся надежнοсτь и - 6 - эφφеκτиΕΗοсτь двигаτеля, нο и οбесπечиваеτся снижение κ^- личесτва οτρабοτаΕшегο ρабοчегο τела, наπρавляемοгο на οχлаждение нагρеτοгο ρабοчегο τела, чτο сποсοбсτвуеτ π^- вышению οбщегο ΚПД двигаτеля.
5 ГазοτуρбинныΙ двигаτель мοжеτ быτь снабжен τеπлοοб- менниκοм, гορячая сτοροна κοτοροгο сοοбщаеτся с выχοдοм τуρбиннοй сτуπени, ΕΧΟД χοлοднο сτοροны сοοбщаеτся с исτοчниκοм всποмοгаτельнοи τеκуче сρеды, а выχοд χοлοд- нο сτοροны - с зοнοϊ смешения усτροϊсτва для изменения
10 τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния οτρабοτавшегο ρабοчегο τела. Пρи эτοм οбесπечиваеτся ποлучение всποмοгаτельнοϊ τеκу- чеы сρеды в виде πаρа с неοбχοдимыми πаρамеτρами πρи ис- ποльзοвании τеπла выχлοπныχ газοв, чτο ποΕышаеτ οбщи ΚПД ДБИгаτеля.
15 Κρаτκοе οπисание чеρτеже
3 дальнеишем изοбρеτение ποясняеτея ποдροбным οπиса- нием καнκρеτныχ πρимеροв егο οсущесτБления сο ссыжами на πρилагаемые чеρτежи, на κοτορыχ: φиг.Ι πρедсτавляеτ сχему газοτуρбиннοгο двигаτеля,
20 иллюсτρиρующую οсущесτвление сποсοба πρеοбρазοвания τеπ- лοвοй энеρгии в меχаничесκую в газοτуρбиннοм даигаτеле Ε сοοτΕеτсτвии с насτοящим изοбρеτением; юиг.2 сχемаτичнοе изοбρажение газοτуρбиннοгο двига- τеля в сοοτвеτсτБИИ с насτοящим изοбρеτением в προдοльнοι.:
25 ρазρезσ.
Лучшие ваρианτы οсущесτΕления изοбρеτения Пρедлагаемый сποсοб πρеοбρазοвания τеπлοвο энеρгиκ Ε меχаничесκую в газοτуρбшшοм ДΕИгаτеле οсущесτΕляеτся следующим οбρазοм. Ηагρеτοе ρабοчее τелο ποсτуπаеτ из
30 исτοчниκа I нагρеτοгο ρабοчегο τела (φиг.Ι) в усτροΙеτΕο ^ _ для ρасшиρения ρабοчегο τела. Эτο усτροΙсτΕο мοжеτ быτь Быποлненο Ε виде эжеκτορа. Β κачесτве исτοчниκа I наг- ρеτοгο ρабοчегο τела исποльзуеτся κамеρа сгορания, в κο- τορую ποсτуπаеτ οκислиτель, наπρимеρ, Εοздуχ οτ κοмπρес-
35 сορа 3, κаκ ποκазанο сτρелκο Α, и ΤΟΠЛИΕΟ, κаκ ποκазанο сτρежοи 3. 3 исτοчниκе I προисχοдиτ смешиΕание τοπли- Εа и οκислиτеля изΕесτным сποсοбοм, не имеющим οτнοше- ния κ насτοящему изοбρеτению, вοсπламенение ΤΟΠЛИΕΗΟ- - 7 - вοздушнοϊ смеси и ее сгορания с ποмοщью извесτныχ усτροιϊсτΕ (не ποκазаны) . Τаκим οбρазοм, нагρеτοе ρабοчее τелο, ποе- τуπающее из исτοчниκа I Ε эжеκτορе 2, κаκ ποκазанο сτρел- κο 0 на φиг.Ι, далее наπρаΕляеτся -в τуρбину 4, κаκ ποκа- занο сτρелκοϊ ϋ , где προисχοдиτ егο ρасшиρение в πеρ- вοй τуρбиннοιϊ сτуπени (не ποκазана). Пρи эτοм нагρеτοе ρабοчее τелο сοвеρшаеτ ρабοτу и οχлаждаеτся, οτдавая часτь СΕοеΙ энеρгии ρабοчему κοлесу πеρвο τуρбиннοϊ сτуπени. Часτь οτρабοτавшегο ρабοчегο τела с выχοда πеρвοϊ τуρбин- нο сτуπени τуρбины 4 Εοзвρащаюτ, κаκ ποκазанο сτρелκο Ε, в эжеκτορ: 2. Β эτοτ ποτοκ οτρабοτаΕшегο ρабοчегο τела ΕΕΟДЯΤ всποмοгаτельную τеκучую сρеду οτ исτοчниκа 5, κаκ ποκазанο сτρелκο Ρ . Далее προисχοдиτ смешение ποлучен- нοιϊ смеси ΕсποмοгаτельнοΙ τеκучеιϊ еρеды с нагρеτым и ρас- шиρенным ρабοчим τелοм πеρед егο ποдаче в τуρбинную сτу- πень 4. Τаκим οбρазοм, всποмοгаτельная τеκучая сρеда ποд- мешиваеτся κ οτρабοτаΕшему ρабοчему τелу вне исτοчниκа нагρеτοгο ρабοчегο τела и ΕΒΟДИΤСЯ Β смеси с οτρабοτаΕШИм ρабοчим τелοм в ποτοκ нагρеτοгο ρабοчегο τела за зοнοй егο ρасшиρения.
Β κачесτве всποмοгаτельнοϊ τеκучеϊ сρеды исποль- зуюτ τеκучую сρеду, имеющую удельную τеπлοемκοсτь выше удельнο τеπлοемκοсτи οτρабοτавшегο ρабοчегο τела. Пρи эτοм οбесπечиваеτся ποΕышение удельнοϊ τеπлοежοсτи οτ- ρабοτаΕшегο ρабοчегο τела, чτο ποзвοляеτ προизвοдиτь οχ- лаждение нагρеτοгο и ρасшиρеннοгο ρабοчегο τела, наπρаь- ляемοгο в τуρбинную сτуπень 4, исποльзуя меныπее κοли- чесτΕο οτρабοτаΕшегο ρабοчегο τела.
Β κачесτве всποмοгаτельнοϊ τеκуче сρеды исποльзуюτ τеκучую сρеду, имеющую удельную τеπлοежοсτь выше удель- нο τеπлοежοсτи οτρабοτавшегο ρабοчегο τела и τемπеρаτу- ρу не ныше τемπеρаτуρы οτρабοτавшегο ρабοчегο τела. Пρи эτοм снижение κοличесτва οτρабοτавшегο ρабοчегο τела, исποльзуемοгο для οχлаждения нагρеτοгο ρабοчегο τела, οбесπечиваеτся κаκ за счеτ ποвышения егο τеπлοежοсτи, τаκ и за счеτ снижения егο τемπеρаτуρы.
Ηаибοлее πρедποчτиτельнο Ε κачесτве всποмοгаτельнο - - τеκучей сρеды исποльзοваτь вοду. Βοда яΕЛяеτся наибοлее дещенοϊ и дοсτуπнο τеκучеи сρедοи. Κροме τοгο, удель- ная τеπлοежοсτь вοды гορаздο выше удельнοи τеπлοежοеτи газοв. Следуеτ οτмеτиτь, чτο благοдаρя смешиванию с οτρа-
5 бοτавшим ρабοчим τелοм, κοличесτвο вοды, исποльзуемοϊ для οχлаждения, значиτельΞο меньше πο сρаΕнению сο сποсο- бами, πρи κοτορыχ вοду исποльзуюτ Ε πаροгазοвοм или газο- πаροвοм циκле.3 связи с эτим не Εοзниκаеτ προблем даже πρи исποльзοБании вοды в силοвыχ усτанοвκаχ τρансπορτΞыχ
10 сρедсτв и леτаτельныχ аππаρаτοв. Пρименяемые κοличесτΕа вοды невелиκи, веледсτвие чегο мοжнο οбοϊτись без οбοροτ- ныχ сисτем с κοнденсаτορами и насοсами для ρециρκуляции
ΕθДЫ.
3 κачесτве ΕсποмοгаτельнοΙ τеκучеи сρеды мοжнο ис-
15 ποльзοваτь вοдянο πаρ.
3 κачесτве всποмοгаτельнοи τеκуче сρеды мοжнο ис- ποльзοваτь меτалличесκиιϊ ποροшοκ, наπρимеρ, алюминиевую πудρу. Удельная τеπлοежοсτь алюминиевο πудρы Εесьма велиκа, а ее πρименение мοжеτ οκазаτься неοбχοдимым, Ξаπ-
20 ρимеρ, πρи свеρχнизκиχ τемπеρаτуρаχ, κοгда жидκие сρеды, имеющие удельную τеπлοежοсτь, πρевышающую удельную τеπ- лοежοсτь газοв, исποльзοваτь неΕοзмοжнο.
Ηа φиг.2, на κοτορο аналοгичше деτали οбοзΞачены τеми же ποзициями, чτο и на φиг.Ι, πρедсτаΕленο сχема-
25 τичнοе изοбρажеΞие газοτуρбиΞΞοгο двигаτеля в сοοτвеτеτ- ΕИИ с Ξасτοящим изοбρеτеΞием в προдοльнοм ρазρезе. ДΕИ- гаτель имееτ две ρазмещенные в προτοчнοιϊ часτи τуρбинше сτуπени 7,8, πρи эτοм πеρΕая τуρбинная сτуπень 7 имееτ сοπлοвοй аππаρаτ 3. Τуρбина имееτ προτοчную часτь 10 и
30 иеτοчниκ I нагρеτοгο ρабοчегο τела, ΕЫПοлненΞыΙ в виде κамеρы егορания, на вχοде κοτορο ρазмещен κοмπρессορ 3 для ποдачи οκислиτеля, наπρимеρ, вοздуχа, неοбχοдимοгο для сгορания τοπлиΕа, ποдаваемοгο Ε исτοчниκ I с πο- мοщью φορсунκи II. Газοτуρбинншϊ двигаτель имееτ усτ-
35 ροисτвο для ρаешиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела, наπρи- меρ, Ε виде эжеκτορа 2, имеющегο πеρвый вχοд 12, сοοб- щающиися с исτοчниκοы I нагρеτοгο ρабοчегο τела, и ΕΤΟ- - - ρο:ϊ ΕΧΟД 13, сοοбщающи ся с ΕЫΧΟДΟΜ πеρвοιϊ τуρбиннοϊϊ еτу- πени 7. Эжеκτορ 2 имееτ выχοд 14, κοτορыи сοοбщаеτся с ΕΧΟДΟΜ πеρΕοιϊ τуρбиннοιϊ сτуπени 7. Газ τуρбинныιϊ ДΕИΓЭ- τель имееτ усτροϊστвο для изменения τеρмοдинамичесκοгο
5 сοсτοяния οτρабοτаΕшегο ρабοчегο τела. Эτο усτροιϊсτΕο имееτ зοну смещения 13, οбρазοваыную Ετορым вχοдοм эжеκ- τορа, сοοбщающуюся с οднο сτοροны с выχοдοм τуρбинΞοΙ сτуπени 7 и с исτοчниκοм 5 всποмοгаτельнο τеκучеϊ сρеды, а с дρугο сτοροны - с учасτκοм е зοны 15 смешения ис-
10 τοчниκа I нагρеτοгο ρабοчегο τела, ρасποлοженным сο сτο- ροны зοны ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела, οбρазοван- нοи эжеκτοροм 2. Зοна 15 смешения ρасποлοжена между зο- нο ρасшиρения или эжеκτοροм 2 и сοπлοвым аππаρаτοм 3 τуρбиннο сτуπени 7. ΒχοД 13 эжеκτορа 2 сοοбщаеτся с
15 учасτκοм зοны 15 смещения, ρасποлοженным сο сτοροны зοны ρасшиρения Ξагρеτοгο ρабοчегο τела.
Κаκ ποκазанο πунκτиρными линиями на φиг.2, Εаρианτ газοτуρбиннοгο двигаτеля имееτ τеπлοοбменниκ 16, гορя- чая сτοροна 17 κοτοροгο сοοбщаеτся с выχοдοм τуρбиннο
20 сτуπени 8. Βχοд χοлοднοϊ сτοροны 18 сοοбщаеτся с ис- τοчниκοм 5 всποмοгаτельнο τеκучеιϊ сρеды, а выχοд χοлοд- нοιϊ сτοροны 18 - с зοнοй 15 смешения усτροсτва для из- менения τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния οτρабοτавшегο ρа- бοчегο τела.
25 ГазοτуρбинΞыιϊ двигаτель, ποκазанншϊ на φиг.2, ρабο- τаеτ следующим οбρазοм. Пρи ποдаче Бοздуχа οτ κοмπρес- сορа 3 и τοπлива πο сτρелκе Β κ ωορсунκе II в исτοчниκе I нагρеτοгο ρабοчегο τела οбρазуюτся προдуκτы сгορаниягκο- τορые ποсτуπаюτ на ΕΧΟД 12 эжеκτορа 2, где προисχοдиτ
30 иχ ρасшиρение. Τаκим οбρазοм на выχοд эжеκτορа 2 ποсτу- πаеτ ρасшиρеннοе нагρеτοе ρабοчее τелο, κοτοροе наπρав- ляеτся κ сοπлοвοму аππаρаτу 8 τуρбиннο сτуπени 7 для сο- веρшения ποлезнο ρабοτы.
Οднοвρеменнο часτь οτρабοτавшегο Ε τуρбиннοй сτуπе-
35 ни 7 ρабοчегο τела οτбиρаеτся на ΕΧΟД 13 эжеκτορа 2, κу- да τаκже ποдаеτся Εсποмοгаτельная τеκучая сρеда, наπρи- меρ, вοда οτ исτοчниκа 5 πο сτρелκе ρ . Для ποдачи ΕΟ- ды не τρебуеτся дοποлниτельнοгο исτοчниκа энеρгии, τаκ - - κаκ Εοда мοжеτ эжеκτиροваτься ποτοκοм οτρабοτаΕшегο ρа- бοчегο τела. Ηа вχοде 13 эжеκτορа 2 προисχοдиτ смешение ΕΟДЫ с οτρабοτавшим ρабοчим τелοм, и ποлученная смесь ποсτуπаеτ чеρез эжеκτορ 2 Ε зοну 15 смешения на учасτκе _
5 сο сτοροш зοны ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела, οб- ρазοΕаннοιϊ эжеκτοροм 2. Пρи эτοм προисχοдиτ смешение смеси ΕΟДЫ с οτρабοτаΕШИм ρабοчим τелοм, имеющим, τаκим οбρазοм, изменеΞΞοе τеρмοдиΞамичесκοе счзτοяние, с наг- ρеτым и ρаешиρенΞым ρабοчим τелοм, ποсτуπающим на τуρбин-
Ю ную сτуπень 7. Β ρезульτаτе οχлаждение нагρеτοгο ρабοче- гο τела προизвοдиτся сρедοϊ, имеющеιϊ ποвышенΞую удель- ную τеπлοежοсτь πο сρаΕнению с οбычнοϊ газοвοϊ сρедο . Пρи эτοм не вοзниκаеτ οπаснοсτи ρазρушения СΟΠЛΟΕΟΓΟ аππаρаτа или лοπаτοκ τуρбины πρи сρыΕе гορения Ε ИСΤΟЧ-
15 ниκе I нагρеτοгο ρабοчегο τела. Εсли πο κаκοιϊ-либο πρичи- не προисχοдиτ сρьш гορения, всποмοгаτельная τеκучая сρе- да, наπρимеρ, вοда προДοлжаеτ ποсτуπаτь с οτρабοτавшим ρабοчим τелοм дο τеχ πορ, ποκа на Εыχοде τуρбинΞο! сτу- πени имееτся οτρабοτавшее ρабοчее τелο, τемπеρаτуρа κο-
20 τοροгο πρевышаеτ заданныϊ уροвень.Далее ποсτуπление вοда ав- τсшшшш πρеκρаπρеяеяивοзοбювлаеτсяτοльнэ ποсяе ъшбшштгоρэшя и οбρазοваΞия οτρабοτавшегο ρабοчегο τела. Даже πρи πρи- нудиτельΞοи ποдаче ΕΟДЫ οπаснοсτь для τуρбины не вοзни- κаеτ, τаκ κаκ вοда не ποдаеτся неποсρедсτвеннο на ΕΧΟД
25 τуρбиш, а ποсτуπаеτ Ε κанал эжеκτορа, ЯΕЛЯЮЩИΙСЯ ΟΤΗΟ- сиτельнο χοлοдным.
Β Εаρианτе, ποκазаннοм на φиг.2 πунκτиρными линия- ми, Εсποмοгаτельная τеκучая сρеда, наπρимеρ, гοда ποсτу- πаеτ на ΕΧΟД 13 эжеκτορа 2 τаκим же οбρазοм, нο чеρез
30 τеπлοοбменниκ 16. Пρи эτοм для нагρеΕания вοды исποль- зуюτ τеπлο выχлοπныχ газοв из προτοчнοи часτи 10. Эτο ποзвοляеτ уменьшиτь κοличесτΕο οτρабοτаΕшегο ρабοчегο τела, наπρаΕЛяемοгο на οχлазщение нагρеτοгο и ρасшиρенκο- гο ρабοчегο τела благοдаρя ποΕышеннοπ τемπеρаτуρе ΕСΠΟΜΟ-
35 гаτельнοи τеκуче сρеды и ποΕышеннοΙ ее τеπлοежοсτи (οτ нагρеΕЭΞИя) . Змесτе с τем, πρи эτοм исποльзуеτея τеπлο Εыχлοπныχ газοΕ, чτο οбесπечиΕаеτ ποΕЫшение οбщегο ΚПД - - двигаτеля. Κροме τοгο, πρи ποлучении вοдянοгο πаρа в ρезульτаτе нагρеΕания вοды в τеπлοοбменниκе πаρамеτρы πаρа мοгуτ быτь τаκими, чτοбы οбесπечиτь безудаρнοе смешение с οτρабοτавшим ρабοчим τелοм и ποлучение τеρ-
5 мοдинамичесκοгο сοсτοяния οτρабοτаΕшегο ρабοчегο τела, ποзвοляющегο προизвοдиτь смешение οτρабοτаΕшегο ρабο- чегο τела в смеси с вοдяным πаροм и нагρеτοгο и ρасши- ρенΞοгο ρабοчегο τела с ποниженными ποτеρями на удаρ. Βыше οπисаны πρедποчτиτельные ваρианτы οсущесτΕ-
Ю ления насτοящегο изοбρеτеΞИя. Следуеτ οτмеτиτь, чτο всποмοгаτельная τеκучая сρеда мοжеτ πρигοτοБЛЯΤЬся οτ- дельнο. Ηаπρимеρ, πρи Ξаличии πаροгенеρаτορа на бορτу τρансπορτнοгο сρедсτΕа или Ε сοсτаΕе сτациοнаρнο си- лοвοιϊ усτанοвκи мοжнο исποльзοваτь вοдянο πаρ Ε κачесτ-
15 ве всποмοгаτельнο τеκуче сρеды. ЭжеκτиροΕание ΕСΠΟΜΟ- гаτельнοιϊ τеκучеιϊ сρеды Ε ΠΟΤΟΚ οτρабοτавшегο ρабοчегο τела τаκже не являеτся οбязаτельным, и τеκучая сρеда мο- жеτ ποдаваτься самοτеκοм ποд деΙсτΕием силы τяжесτи. Κροме τοгο, ποсκοльκу даΕление οτρабοτавшегο ρабοчегο
20 τела сρаΕΗИτельΞο невелиκο, всποмοгаτельная τеκучая сρеда мοжеτ ποдаваτься с исποльзοванием усτροΙсτΕ не- бοльшοϊ мοщнοсτи. Сπециалисτам дοлжнο быτь οчевиднο, чτο πρименение эжеκτορа для οбρазοвания зοны ρасшиρения не являеτся οбязаτельным.
25 Μοжнο ρасшиρяτь. нагρеτοе ρабοчее "τелο'. _ дρугими сποсοбами, а ΕΕΟД οτρабοτавшегο ρабοчегο τела Ε смеси с БсποмοгаτельнοΙ, τеκучеιϊ сρедοϊ мοжеτ προиз-, ΕΟДИΤЬСЯ любыми извесτными сποсοбами, наπρимеρ, с ποмοщью Εсποмοгаτельнοгο κοмцρессορа.
30 Пρи исποльзοΕании πρинциπа πρедлагаемοгο изοбρеτе- ния газοτуρбинныϊ двигаτель эφφеκτиΕΗοΙ мοщнοсτью 1500л.с. имееτ следующие τеχничесκие χаρаκτеρисτиκи:
35
Figure imgf000013_0001
- 12 - ΡасχοД τοπлива газοτуρбиннοгο ДΕИгаτеля πρимеρнο на 30-35э ниже, чеκ у извесτныχ двигаτелеϊ аналοгичΞοΙ мοщ- нοсτи.
ПροмышленΞая πρименимοсτь 5 Изοбρеτение мοжеτ быτь исποльзοΕанο в газοτуρбинныχ ДΕИгаτеляχ, πρедназначеΞШχ для πρименения в сτациοнаρныχ энеρгеτичееκиχ усτаΞοΕκаχ и Ε СИЛΟΕЫΧ усτаΞΕκаχ, исποль- зуемыχ на ρазличныχ наземныχ τρансπορτныχ сρедсτΕаχ и Εοздушныχ и вοдныχ судаχ.

Claims

- - ΦθΕГЛΕΑ ИЗΟΕΡΕΜИЯ
1. Сποсοб πρеοбρазοвания τеπлοвο энеρгии Ε меχа- ничесκую Ε газοτуρбиннοм двигаτеле , имеющем πο меньшен меρе οдну ρазмещенную в προτοчнο часτи τуρбинную сτу-
5 πень (4) и исτοчниκ (I) нагρеτοгο ρабοчегο τела, πρи κοτοροм ρасшиρяюτ нагρеτοе ρабοчее τелο, а заτем изменяюτ τеρмοдинамичесκοе сοсτοяние ΒΕΟДИΜΟΓΟ Ε τуρбинΞую сτу- πе ь (4) ρабοчегο τела с исποльзοванием всποмοгаτельнο τеκуче сρеды и ποдаюτ Ε τуρбинцую сτуπень (4) , ο τ л и -
10 ч а ю щ и I с я τем, чτο ΟΤΕΟДЯΤ часτь οτρабοτаыπегο Ε τуρбиннο сτуπени (4) ρабοчегο τела и изменяюτ егο τеρмοдинамичесκοе сοсτοяние введением Ε негο всποмοга- τельнο τеκуче сρеды, ποсле чегο смешиваюτ οτρабοτаΕ- шее ρабοчее τелο с измененным τеρмοдинамичесκим сοсτοя-
15 нием с нагρеτым и ρасшиρенным ρабοчим τелοм πеρед егο ποдаче в τуρбинную сτуπень (4) .
2. Сποсοб πο π.Ι, ο τ л 'и ч а щ и ϊ с я τем, чτο Ε κачесτΕе всποмэгаτельнοϊ τеκучеи сρеды исποль- зуюτ τеκучую сρеду , имеющую удельную τеπлοежοсτь выше
20 удельнοϊ τеπлοежοсτи οτρабοτавшегο ρабοчегο τела.
3. Сποсοб πο π.Ι, ο τ л и ч а ю щ и I с я τем, чτο Ε κачесτΕе ΕсποмοгаτельнοΙ τеκуче сρеды исποль- зуюτ τеκучую сρеду , имеющую удельную τеπлοемκοсτь выше удельнο τеπлοемκοсτи οτρабοτавшегο ρабοчегο τела и
25 τемπеρаτуρу не ΕЫДЮ τемπеρаτуρы οτρабοτавшегο ρабοчегο τела.
4. Сποсοб πο ππ.Ι-3, ο τ л и ч а щ и ϊ с я τем, чτο Ε κачесτве всποмοгаτельнο τеκуче сρеды исποль- зуюτ вοду. 30
5. Сποсοб πο ππ.Ι-3 , ο τ л и ч а щ и ϊ с я τем, чτο Ε κачесτве всποмοгаτельнοϊ τеκучеϊ сρеды ис- ποльзуюτ Εοдянοπ πаρ.
6. Сποсοб πο ππ.Ι-5, ο τ л и ч а ю щ и I с я τеι.:, чτο всποмοгаτельную τеκучую сρеду нагρеваюτ ρа- 35 бοчим τелοм, наπρавляемым на ΕЫΧЛΟΠ ИЗ τуρбиннο еτу- πени (4) с ποлучением πаρа, κοτορыϊ заτем смешиваюτ с οτρабοτаΕШим в τуρбиннο сτуπени (4) ρабοчим τелοм, наπρаΕляемыы для изменения τеρмэдинамичесκοгο сοсτοя- - - ния нагρеτοгο и ρасшиρеннοгο ρабοчегο τела.
7. Сποсοб πο ππ.Ι-3, ο τлича ющκжся τем, чτο Ε κачесτΕе Бсποмοгаτельнοй τеκучей сρеды исποльзуюτ τοнκοмοлοτый меτалличесκиЁ ποροшοκ.
5 ο. Газοτуρбинныδ двигаτель, сοдеρжащий ρазмещенную Ε προτοчнοж часτи (10) τуρбинную сτуπень (4) , исτοчниκ нагρеτοгο и ρасшиρеннοгο ρабοчегο τела и усτροйсτΕο для изменения τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния нагρеτοгο и ρас- ииρеннοгο ρабοчегο τела с исποльзοванием Εсποмοгаτель-
10 ΗΟЁ τеκучей сρеды, ο τличающийся τем, чτο исτοчниκ (I) нагρеτοгο ρабοчегο τела выποлнен с зοнοй (2) ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела и зοнοιϊ смеше- ния (15), ρасποлοженнοж между зοнοГ: ρасшиρения (15) и ΕΧΟДΟΜ τуρбиннοιϊ сτуπени (4) , и τем, чτ-ο имееτся усτ-
15 ροйсτΕο для измененπя τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния οτ- ρабοτавшегο ρабοчегο τела, имеющее зοну смешения (13), сοοбщающуюся с οднοй сτοροны с ΕЫΧΟДΟΜ τуρбиннοй сτуπени (4) и с исτοчниκοм (5) Εсποмοгаτельнοй τеκучей сρеды, а с дρугοй сτοροны - с учасτκοм ( 6 ) зοны (15) смещения
20 исτοчниκа (I) нагρеτοгο ρабοчегο τела, ρасποлοженным сο сτοροны зοны (2) ρасшиρения нагρеτοгο ρабοчегο τела. 9. Газοτуρбинншϊ двигаτель πο π.7, ο τличаю- щ и 2 с я τем, чτο οн снабжен τеπлοοбменниκοм (16), гορячая сτοροна (17) κοτοροгο сοοбщаеτся с ΕЫΧΟДΟΜ τуρ-
25 биннοй сτуπени (4), вχοд χοлοднοж сτοροны (18) сοοбща- еτся с исτοчниκοм (I) Εсποмοгаτельнοй τеκучей сρеды, а ΕЫΧΟД χοлοднοκ сτοροны (Ιδ) - с зοнοй смешения (13) усτροйсτва дяя изменения τеρмοдинамичесκοгο сοсτοяния οτρабοτавшегο ρабοчегο τела.
PCT/RU1992/000127 1992-04-07 1992-06-26 Procede de transformation de l'energie thermique en energie mecanique dans un turbomoteur Ceased WO1993020344A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5031215 RU2031226C1 (ru) 1992-04-07 1992-04-07 Способ преобразования тепловой энергии в механическую в газотурбинном двигателе и газотурбинный двигатель
RU5031215 1992-04-07

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO1993020344A1 true WO1993020344A1 (fr) 1993-10-14

Family

ID=21598797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU1992/000127 Ceased WO1993020344A1 (fr) 1992-04-07 1992-06-26 Procede de transformation de l'energie thermique en energie mecanique dans un turbomoteur

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2031226C1 (ru)
WO (1) WO1993020344A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10024655A1 (de) * 2000-05-18 2001-11-22 Gottfried Rockmeier Energie-Erzeugungsanlage für Schiffe oder Kraftwerke

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178091C2 (ru) * 1999-06-09 2002-01-10 Самарский Александр Александрович Способ работы силовой установки и его варианты
WO2005012709A1 (en) * 2003-08-01 2005-02-10 Boris Mihailovich Kondrashov Method for converting low-grade energy and a fuelless jet engine for carrying out said method
US10221762B2 (en) 2013-02-28 2019-03-05 General Electric Company System and method for a turbine combustor

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0076529A1 (de) * 1981-09-18 1983-04-13 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. NOx - Reduktion bei Gasturbinen durch Wassereinspritzung in die Brennkammer
GB2153912A (en) * 1984-02-01 1985-08-29 Fluor Corp Process for producing power
DE3425115A1 (de) * 1984-07-04 1986-01-16 Nebojsa Prof Dr Ing Gasparovic Gasturbinenanlage mit aufgeladenem, teilgeschlossenem kreislauf mit unmittelbarer verbrennung im arbeitsgasstrom
FR2577990A1 (fr) * 1985-02-22 1986-08-29 Electricite De France Procede et installation de production d'energie motrice ou electrique, notamment a turbine a gaz

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0076529A1 (de) * 1981-09-18 1983-04-13 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie. NOx - Reduktion bei Gasturbinen durch Wassereinspritzung in die Brennkammer
GB2153912A (en) * 1984-02-01 1985-08-29 Fluor Corp Process for producing power
DE3425115A1 (de) * 1984-07-04 1986-01-16 Nebojsa Prof Dr Ing Gasparovic Gasturbinenanlage mit aufgeladenem, teilgeschlossenem kreislauf mit unmittelbarer verbrennung im arbeitsgasstrom
FR2577990A1 (fr) * 1985-02-22 1986-08-29 Electricite De France Procede et installation de production d'energie motrice ou electrique, notamment a turbine a gaz

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10024655A1 (de) * 2000-05-18 2001-11-22 Gottfried Rockmeier Energie-Erzeugungsanlage für Schiffe oder Kraftwerke

Also Published As

Publication number Publication date
RU2031226C1 (ru) 1995-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5678401A (en) Energy supply system utilizing gas and steam turbines
CN106574552B (zh) 具有部分回收流动路径的动力生成系统和方法
US6877323B2 (en) Microturbine exhaust heat augmentation system
US20100000217A1 (en) Turbine engine with interstage heat
US5287694A (en) Fluid channeling system
WO2002014662A1 (en) Method for recovering the energy of gas expansion and a recovery device for carrying out said method
WO1993024784A1 (fr) Station de distribution de gaz a installation de production d'energie
JPH09510276A (ja) ガス及び蒸気タービン複合プラントの運転方法並びにこの方法により作動するプラント
US6293088B1 (en) Gas turbine with steam cooling and fuel atomization
JP2013148092A (ja) 液体燃料加熱システム
RU2199020C2 (ru) Способ работы комбинированной газотурбинной установки системы газораспределения и комбинированная газотурбинная установка для его осуществления
WO1993020344A1 (fr) Procede de transformation de l'energie thermique en energie mecanique dans un turbomoteur
CA2506750A1 (en) System and method for water pasteurization and power generation
WO1981000878A1 (fr) Installation de turbine a vapeur et gaz
US6125794A (en) System for transferring and recovering heat from products of combustion
WO1993020343A1 (fr) Procede de transformation de l'energie thermique en energie mecanique dans un turbomoteur
RU2197628C2 (ru) Способ работы жидкостного ракетного двигателя с турбонасосной подачей криогенного топлива на основе кислородного окислителя и углеводородного горючего и жидкостный ракетный двигатель для осуществления способа
US4578943A (en) Hydro-vapor free turbine engine
CN206319962U (zh) 具有级间冷却的lng燃气轮机
GB1596069A (en) Apparatus for generating heat energy for heating purposes by means of a fuel-air mixture
JPH10325336A (ja) ガスタービン発電システム
RU2006631C1 (ru) Способ работы высокотемпературного газотурбинного двигателя и высокотемпературный газотурбинный двигатель
WO2001004476A1 (fr) Moteur thermique
KR102690627B1 (ko) 보일러용 열병합 발전 시스템
RU2272919C2 (ru) Автономный источник электрической и тепловой энергии

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): JP KR US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LU MC NL SE

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
DFPE Request for preliminary examination filed prior to expiration of 19th month from priority date (pct application filed before 20040101)
122 Ep: pct application non-entry in european phase