RU2107178C1 - Газотурбинная установка (ее вариант) - Google Patents

Газотурбинная установка (ее вариант) Download PDF

Info

Publication number
RU2107178C1
RU2107178C1 RU95118815A RU95118815A RU2107178C1 RU 2107178 C1 RU2107178 C1 RU 2107178C1 RU 95118815 A RU95118815 A RU 95118815A RU 95118815 A RU95118815 A RU 95118815A RU 2107178 C1 RU2107178 C1 RU 2107178C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
compressor
tank
diffuser
fuel supply
Prior art date
Application number
RU95118815A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95118815A (ru
Inventor
Л.А. Попов
А.И. Решетников
В.А. Тепляшин
А.Я. Яковлев
С.Е. Маркин
А.И. Сухов
С.В. Чембарцев
Original Assignee
Конструкторское бюро химавтоматики
Товарищество с ограниченной ответственностью "Техмастер"
Предприятие по добыче, переработке и транспортировке газа "Севергазпром"
Российское акционерное общество "Газпром"
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 Конструкторское бюро химавтоматики, Товарищество с ограниченной ответственностью "Техмастер", Предприятие по добыче, переработке и транспортировке газа "Севергазпром", Российское акционерное общество "Газпром" filed Critical Конструкторское бюро химавтоматики
Priority to RU95118815A priority Critical patent/RU2107178C1/ru
Publication of RU95118815A publication Critical patent/RU95118815A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107178C1 publication Critical patent/RU2107178C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Газотурбинная установка и ее вариант предназначены для тепловой и химической обработки помещений, оборудования рабочим теплом, вырабатываемым установкой в виде горячего газа. Газотурбинная установка содержит турбину и компрессор, расположенные на одном валу, сообщенную соответственно входом с выходом из компрессора и выходом с входом в турбину, камеру сгорания. Камера сгорания имеет топливные форсунки, выполненные с каналом течения воздуха в виде диффузора с углом конусности 6 - 12o и каналом течения топлива в виде цилиндрического насадка, соосно расположенного во входной части диффузора. Также установка имеет магистраль подачи топлива, оснащенную емкостью, сообщенную выходом из компрессора или с атмосферой в варианте ее выполнения и соединенной с форсунками через пускоотсечной клапан с попружиненным чувствительным элементом. Подпружиненная полость чувствительного элемента сообщена с атмосферой, противоположная - с выходом из компрессора. Емкость сообщена с внешним источником подвода топлива и снабжена поплавковой камерой, поплавок которой взаимодействует с запорным органом, установленным на магистрали подвода топлива от внешнего источника. На магистралях, соединяющих емкость с выходом из компрессора и подвода топлива в емкость, установлены обратные клапаны. 2 с. и 3 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для тепловой и химической обработки помещений, оборудования и других объектов народного хозяйства рабочим телом (продуктами сгорания углеводородного топлива в воздухе), вырабатываемым установкой в виде горячего газа (продукты сгорания, охлажденные воздухом).
Известны газотурбинные установки, содержащие турбину и компрессор, расположенные на общем валу, камеру сгорания с топливными форсунками, агрегаты управления, магистраль подачи топлива [1].
Данная схема широко используется в авиационных газотурбинных двигателях для выработки газа, создающего тягу двигателя. Однако она не может быть широко применена для получения рабочего тела, используемого для тепловой обработки объектов народного хозяйства из-за высокой стоимости установки и эксплуатационной нетехнологичности.
Известна газотурбинная установка, содержащая турбину и компрессор, расположенные на одном валу, сообщенную выходом со входом в турбину, а входом с выходом из компрессора, камеру сгорания с топливными форсунками, выполненными с каналом течения воздуха в виде диффузора и каналом течения топлива в виде цилиндрического насадка, соосно расположенного во входной части диффузора, магистраль подачи топлива, оснащенную емкостью, соединенной с форсунками камеры сгорания [2].
Недостатком известной установки является то, что она не может быть широко применена для получения рабочего тепла, используемого для тепловой обработки объектов народного хозяйства из-за высокой стоимости установки и эксплуатационной нетехнологичности.
Задачей изобретения является расширение арсенала технических средств и улучшение основных характеристик газотурбинной установки путем создания установки малогабаритной, мобильной, высокоэкономичной, простой по конструкции, с хорошей эксплуатационной технологичностью, обеспечивающей выработку рабочего тела - газа для тепловой обработки различных объектов с требуемыми параметрами и минимальными вредными выбросами в окружающую среду.
Поставленная цель достигается за счет того, что в газотурбинной установке, содержащей турбину и компрессор, расположенные на одном валу, сообщенную выходом со входом в турбину, а входом с выходом из компрессора, камеру сгорания с топливными форсунками, выполненными с каналами течения воздуха в виде диффузора и каналом течения топлива в виде цилиндрического насадка, соосно расположенного во входной части диффузора, магистраль подачи топлива, оснащенную емкостью, соединенной с форсунками камеры сгорания, емкость сообщена с выходом из компрессора и соединена с форсунками через пуско-отсечной клапан с подпружиненным чувствительным элементом, подпружиненная полость которого сообщена с атмосферой, противоположная - с выходом из компрессора, а диффузор канала течения воздуха топливных форсунок выполнен с углом конусности 6-12o. Емкость сообщена с внешним источником подвода топлива и снабжена поплавковой камерой, поплавок которой взаимодействует с запорным органом, установленным на магистрали подвода топлива.
Для обеспечения работы установки с подачей топлива в камеру сгорания самотеком, т. е. без наддува емкости воздухом после компрессора, в ней магистраль подачи топлива оснащена емкостью, сообщенной не с выходом из компрессора, а с окружающей средой. Остальные элементы и линии соединения сохранены, как и в варианте установки с наддувом емкости воздухом после компрессора.
На фиг. 1 и 2 изображена установка для выработки рабочего тела в виде продуктов сгорания, охлажденных воздухом с подачей топлива соответственно под давлением компрессора и самотеком; на фиг. 3 - фрагмент топливной форсунки камеры сгорания.
Парогазотурбинная установка (варианты) включает: 1 - турбину, 2 - компрессор; 3 - камеру сгорания; 4 - канал течения воздуха в топливной форсунке в виде диффузора; 5 - канал течения топлива в топливной форсунке в виде цилиндрического насадка; 6 - клапан пуско-отсечной; 7 - подпружиненный чувствительный элемент, например, в виде мембраны; 8 - топливную емкость; 9 - поплавок; 10 - запорный орган; 11 - клапан обратный; 12 - клапан обратный; 13 - вентиль; 14 - выход из компрессора (полость после компрессора); 15 - окружающую среду (атмосферу); 16 - подвод топлива от внешнего источника; 17 - магистраль подачи топлива; 18 - входную часть диффузора форсунки; 19 - конфузор форсунки; 20 - свечу накаливания; А - полость чувствительного элемента, противоположную его подпружиненной полости; Б - подпружиненную полость чувствительного элемента; α - угол конусности диффузора форсунки, равный 6-12oC.
В предложенной газотурбинной установке турбины 1 и компрессор 2 расположены на общем валу, а камера сгорания 3 выполнена с топливными форсунками в виде струйных аппаратов для пневмотранспорта, где в качестве рабочей среды используется упругая среда - сжатый воздух после компрессора 2, а инжектируемой средой является жидкое топливо, при этом сжатый воздух подается по каналу, выполненному в виде диффузора 4, а топливо - по цилиндрическому насадку 5, соосно расположенному во входной части 18 диффузора. При этом подвод воздуха к диффузору выполнен в виде конфузора 19, а угол конусности диффузора равен α = 6-12oC (с целью уменьшения гидравлических потерь).
Топливо подается через пуско-отсечной клапан 6 с чувствительным элементом, выполненным в виде мембраны 7, которая образует управляющие полости А и Б. Полость А сообщена с полостью 14 после компрессора 2, а полость Б - с атмосферой 15.
Вход в клапан 6 соединен с топливной емкостью 8, установленной на магистрали подачи топлива 17 и выполненной с поплавком 9 и запорным органом 10 в виде поворотной заслонки, установленной на линии подачи топлива в емкость 8 от внешнего источника 16.
Емкость 8 сообщена с выходом 14 из компрессора 2 и внешним источником подачи топлива 16 через обратные клапаны 11, 12. На выходе из емкости до клапана 6 установлен вентиль 13.
В предложенных газотурбинных установках не показаны решения по обеспечению работоспособности опор ротора, организации запуска и др. В данных установках могут быть применены газостатические подшипники или опоры сухого трения. Запуск может быть осуществлен путем подачи воздуха с определенным расходом и давления от внешнего источника на вход в компрессор 2, а поджиг топливо-воздушной смеси можно осуществить от свечи накаливания 20.
Принцип работы газотурбинной установки (фиг. 1) заключается в следующем.
Запуск установки не отличается от запуска известных газотурбинных установок, за исключением того, что перед запуском необходимо емкость 8 заправить топливом и открыть вентиль 13.
Раскрутка ротора газотурбинной установки производится путем подачи сжатого воздуха непосредственно на вход в компрессор 2.
Раскрутка продолжается до тех пор, пока камера сгорания не начнет "работать", что произойдет после того, как давление воздуха за компрессором возрастет до величины, достаточной для открытия клапана 6. После открытия клапана 6 топливо из емкости 8 поступает в камеру сгорания 3, где образуется топливо-воздушная смесь, которая воспламеняется от разогретой свечи накаливания.
Одновременно идет наддув емкости 8 воздухом после компрессора, что необходимо для обеспечения расчетного режима подачи топлива в форсунку камеры сгорания. Достаточность перепада давления для подачи топлива в камеру сгорания достигается, с одной стороны, за счет того, что осуществляется наддув топливной емкости, а с другой - за счет того, что топливо попадает в сечение воздушного потока, в котором самое минимальное давление (используется принцип струйного аппарата). При этом, как известно, достигается высокое качество смесеобразования и следовательно, высокая полнота сгорания топлива.
Емкость 8, оснащенная поплавковой камерой, обеспечивает подачу топлива в камеру сгорания 3 с заданными параметрами, независимо от изменения параметров внешних источников подвода топлива, и позволяет иметь гарантированный запас топлива для выполнения ряда конкретных видов обработки объектов за счет топлива емкости, объем которой может быть различен в зависимости от условий эксплуатации.
После выхода установки на заданный режим продукты сгорания, охлажденные воздухом до определенной температуры, отбираются к потребителю после турбины, где температура газа будет несколько ниже, чем до турбины.
Техническое решение согласно схеме, представленной на фиг. 1, позволяет использовать серийно выпускаемые турбины и компрессоры, используемые для наддува двигателей внутреннего сгорания, например известные турбокомпрессоры типа ТКР6, ТКР8-5, ТКР9 и др.
С другой стороны, расчеты показывают, если в указанных ТКР вместо радиально-осевой турбины выполнить турбину чисто осевой, причем с сопловым аппаратом, то моно создать газотурбинную установку на давление после компрессора не выше 1,6 кгс/см2, при котором можно реализовать давление во входной части диффузора форсунки (место расположения топливного насадка) меньше атмосферного, что позволит осуществить подачу топлива без наддува емкости.
Для получения рабочего тела установкой по п. 4 формулы изобретения наддув топливной емкости 8 не требуется (фиг. 2), т.к. в камере сгорания использованы форсунки с подводом топлива во входную часть диффузора сопла, где давление составляет 0,528-0,6 от входного давления воздуха, что обеспечивает хорошие эжекционные свойства форсунки. Так, при давлении воздуха на входе в форсунку 1,5 кгс/см2 давление в минимальном сечении сопла (месте впрыска топлива) будет не более 0,9 кгс/см2, что обеспечивает перепад давления впрыска топлива не менее 0,1 кгс/см2. Это достаточно для таких типов форсунок.
Для перевода работы установки на режим подачи топлив самотеком (без наддува емкости) обратный клапан 12 отсоединяется от топливной емкости 8, что обеспечивает сообщение полости емкости 8 с атмосферой, а обратный клапан 11 исключается из схемы, т.к. на внешний источник подвода топлива давление за компрессором (в емкости) не будет воздействовать.
Останов установки производится путем закрытия вентиля 13. При этом расход топлива из емкости 8 прекращается, обороты падают, давление за компрессором 2 уменьшается и клапан 6 закрывается.
Останов установки может произойти и при прекращении подачи топлива от внешнего источника. В этом случае установка работает до полной выработки топлива из емкости 8.
Таким образом, предложенное техническое решение расширяет область применения теплопроизводящих установок за счет мобильности, простоты конструкции, высокой эффективности и эксплуатационной технологичности, т.е. расширяет арсенал технических средств и улучшает основные характеристики газотурбинной установки, предназначенной для тепловой обработки различных объектов и других целей.

Claims (5)

1. Газотурбинная установка, содержащая турбину и компрессор, расположенные на одном валу, сообщенную выходом со входом в турбину, а входом с выходом из компрессора, камеру сгорания с топливными форсунками, выполненными с каналом течения воздуха в виде диффузора и каналом течения топлива в виде цилиндрического насадка, соосно расположенного во входной части диффузора, магистраль подачи топлива, оснащенную емкостью, соединенной с форсунками камеры сгорания, отличающаяся тем, что емкость сообщена с выходом из компрессора и соединена с форсунками через пуско-отсечной клапан с подпружиненным чувствительным элементом, подпружиненная полость которого сообщена с атмосферой, противоположная - с выходом из компрессора, а диффузор канала течения воздуха топливных форсунок выполнен с углом конусности 6 - 12o.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что емкость сообщена с внешним источником подвода топлива и снабжена поплавковой камерой, поплавок которой взаимодействует с запорным органом, установленным на магистрали подвода топлива от внешнего источника.
3. Установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что в ней на магистралях, соединяющих емкость с выходом из компрессора и подвода топлива в емкость, установлены обратные клапаны.
4. Газотурбинная установка, содержащая турбину и компрессор, расположенные на общем валу, сообщенную выходом со входом в турбину, а входом с выходом из компрессора, камеру сгорания с топливными форсунками, выполненными с каналом течения воздуха в виде диффузора и каналом течения топлива в виде цилиндрического насадка, соосно расположенного во входной части диффузора, магистраль подачи топлива, оснащенную емкостью, сообщенной с атмосферой и соединенной с форсунками камеры сгорания, отличающаяся тем, что емкость соединена с форсунками через пуско-отсечной клапан с подпружиненным чувствительным элементом, подпружиненная полость которого сообщена с атмосферой, противоположная - с выходом из компрессора, а диффузор канала течения воздуха выполнен с углом конусности 6 - 12o.
5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что емкость сообщена с внешним источником подвода топлива и снабжена поплавковой камерой, поплавок которой взаимодействует с запорным органом, установленным на магистрали подвода топлива от внешнего источника.
RU95118815A 1995-10-31 1995-10-31 Газотурбинная установка (ее вариант) RU2107178C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95118815A RU2107178C1 (ru) 1995-10-31 1995-10-31 Газотурбинная установка (ее вариант)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95118815A RU2107178C1 (ru) 1995-10-31 1995-10-31 Газотурбинная установка (ее вариант)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95118815A RU95118815A (ru) 1997-09-20
RU2107178C1 true RU2107178C1 (ru) 1998-03-20

Family

ID=20173496

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95118815A RU2107178C1 (ru) 1995-10-31 1995-10-31 Газотурбинная установка (ее вариант)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107178C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447304C2 (ru) * 2010-03-19 2012-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Газотурбинная установка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Костюк А.Г., Шерстюк А.Н. Газотурбинные установки.-М.: Высшая школа, 1979, с.5. 2. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447304C2 (ru) * 2010-03-19 2012-04-10 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Газотурбинная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7134269B2 (en) Gas turbine engine
CN102272427B (zh) 发动机
CN102272428B (zh) 发动机
US2545856A (en) Temperature controlled fuel pump for gas turbines
EP0781909A3 (en) Gas turbine with water injection
KR920018314A (ko) 세미오픈 사이클로 동작하는 천연가스 스팀터빈 시스템
US20040088987A1 (en) Integrated gas compressor
EP4163481B1 (en) Fuel delivery system
US3705491A (en) Jet engine air compressor
NO179023B (no) Forbrenningsmotor med innvendig forbrenning og lukket syklus
US6192668B1 (en) Method and apparatus for compressing gaseous fuel in a turbine engine
JPS592773B2 (ja) 燃料供給制御装置
US6434944B2 (en) High efficiency turbine
JP2013148092A (ja) 液体燃料加熱システム
RU2107178C1 (ru) Газотурбинная установка (ее вариант)
RU2302547C1 (ru) Жидкостный ракетный двигатель
US20100077998A1 (en) Turbocharger booster system
US3618315A (en) Emergency fuel flow control device for a gas turbine engine
RU2149273C1 (ru) Газотурбинная установка на топливном газе высокого давления
RU2038504C1 (ru) Комбинированный газотурбинный двигатель
RU2005104904A (ru) Двигательная установка для гиперзвукового летательного аппарата
RU2165032C2 (ru) Газотурбинная установка
RU2573857C2 (ru) Способ пуска и газоснабжения электрической экологически чистой газотурбинной установки и устройство для его осуществления
RU2260135C1 (ru) Система запуска газотурбинного двигателя
CA2640073A1 (en) Turbocharger booster system