RU2472946C2 - Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа - Google Patents

Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа Download PDF

Info

Publication number
RU2472946C2
RU2472946C2 RU2009113614/06A RU2009113614A RU2472946C2 RU 2472946 C2 RU2472946 C2 RU 2472946C2 RU 2009113614/06 A RU2009113614/06 A RU 2009113614/06A RU 2009113614 A RU2009113614 A RU 2009113614A RU 2472946 C2 RU2472946 C2 RU 2472946C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turboexpander
impeller
rotor
stator
gas
Prior art date
Application number
RU2009113614/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009113614A (ru
Inventor
Йозеф ПОЦИФИЛЬ
Жан-Луи ГАЛЕЛЛИ
Патрис ПФЛЬЕЖЕ
Original Assignee
Криостар Сас
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 Криостар Сас filed Critical Криостар Сас
Publication of RU2009113614A publication Critical patent/RU2009113614A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2472946C2 publication Critical patent/RU2472946C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/02Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/12Cooling
    • F01D25/125Cooling of bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D3/00Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid
    • F01D3/04Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid axial thrust being compensated by thrust-balancing dummy piston or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • F01D5/08Heating, heat-insulating or cooling means
    • 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
    • F02C1/00Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
    • F02C1/02Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being an unheated pressurised gas
    • 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
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/28Arrangement of seals
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2210/00Working fluids
    • F05D2210/10Kind or type
    • F05D2210/12Kind or type gaseous, i.e. compressible
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/60Application making use of surplus or waste energy
    • F05D2220/62Application making use of surplus or waste energy with energy recovery turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/70Application in combination with
    • F05D2220/76Application in combination with an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/50Bearings
    • F05D2240/51Magnetic
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/50Bearings
    • F05D2240/51Magnetic
    • F05D2240/515Electromagnetic
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/50Bearings
    • F05D2240/52Axial thrust bearings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа содержит турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, и генератор, имеющий ротор и статор. В рабочее колесо турбодетандера поступает радиальный входной поток. Генератор имеет ротор и статор. Ротор приводится во вращение рабочим колесом турбодетандера. Наружная поверхность статора имеет охлаждающие ребра. Турбодетандер и ротор размещены в участке трубы. Лицевая сторона рабочего колеса турбодетандера обращена к генератору. В устройстве выполнен неограниченный проход для потока расширенного газа, обеспечивающий сообщение посредством газового потока между лицевой стороной рабочего колеса турбодетандера и наружной поверхностью статора. Множество таких устройств могут быть размещены последовательно. Распределительный трубопровод природного газа включает в себя указанное устройство. Обеспечивается улучшенный отвод тепла от генератора без необходимости во внешнем охлаждении. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к устройству, предназначенному для отбора энергии от сжатого газа, причем такое устройство размещается в участке трубы, обычно образующем часть трубопровода.
Уровень техники
Конечно, хорошо известна практика пропуска газа по трубопроводу под высоким давлением, предназначенная для пропуска газа от точки сбора или производства до распределительной сети. Современные трубопроводы, предназначенные для транспортировки природного газа, могут тянуться на сотни или тысячи миль. Обычная система распределения природного газа содержит участок трубопровода, работающий под давлением от 50 до 100 бар, и участок трубопровода, работающий под гораздо более низким давлением, обычно от 5 до 10 бар, причем последний сообщается с локальной распределительной сетью, работающей под давлением несколько выше 1 бара. Поэтому требуется создание станций, на которых давление может быть понижено с высокого до более низкого уровня.
Понижение давления может быть достигнуто просто путем пропуска сжатого газа через подходящую систему клапанов понижения давления. При понижении давления газа происходит его расширение и понижение температуры. В случае если газ содержит водяной пар, падение температуры может привести к образованию гидратов и углеводородных жидкостей, которые могут повредить клапаны. По этой причине практикуется предварительный нагрев сжатого газа до его расширения.
Значительным недостатком клапанов понижения давления (или расширительных) является то, что практически теряется работа, выполненная при повышении давления газа до высокого уровня. Хорошо известна альтернативная форма станции понижения давления, лишенной этого недостатка. На станции альтернативной формы понижения давления для понижения давления применяется турбодетандер. Вращение турбодетандера применяется для выполнения полезной работы. Один пример такого решения описан в канадской патентной заявке №2461086А (СА-А-2461086). Согласно СА-А-2461086 природный газ, поступающий в станцию контроля давления, направляется в турбину, которая приводится в действие природным газом при понижении давления природного газа. Энергия, которая вырабатывается турбиной, используется для полезных целей, обычно для осуществления привода электрического генератора.
Известны устройства, в которых турбодетандер сочетается с электрическим генератором. Пример такого устройства описан в патенте США №5481145 (US-A-5481145), причем упоминается его использование с газопроводом большой длины. Устройство содержит турбину дросселирования, имеющую радиальный входной канал, центральный выпускной канал, рабочее колесо турбины, привод которого осуществляется газом, проходящим от входного канала до выпускного канала, и электрический генератор, имеющий ротор, который приводится во вращение рабочим колесом турбины. Рабочее колесо турбины имеет лицевую сторону или поверхность, которая включает в себя систему лопастей, имеющих конфигурацию, которая способствует расширению газа. Ротор и рабочее колесо турбины опираются на магнитные подшипники. Лицевая сторона рабочего колеса турбины обращена в сторону от генератора, и большая часть расширенного газа выпускается из устройства в том же направлении, в котором он поступает. При этом часть расширенного газа просачивается через лабиринтное уплотнение и используется для охлаждения магнитных подшипников и пространства между ротором и статором электрического генератора.
Устройство, описанное в US-A-5481145, вырабатывает в процессе работы значительное количество тепла и поэтому нуждается в его рассеивании, причем эта потребность больше той, с которой можно столкнуться при небольшом воздействии газа, который может просачиваться из турбины в генератор. Поэтому на наружную поверхность электрического генератора подается внешний охладитель. На практике улучшения в системе охлаждения требуются в том случае, когда установка применяется для понижения давления, например, природного газа, проходящего по распределительному трубопроводу, в особенности при предварительном нагреве природного газа на участке перед его расширением.
Раскрытие изобретения
Согласно настоящему изобретению предлагается устройство для отбора энергии из потока сжатого газа, которое содержит, во-первых, турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, в которое поступает радиальный поток, и, во-вторых, генератор, имеющий ротор и статор, причем ротор может приводиться во вращение рабочим колесом турбодетандера, а турбодетандер и ротор помещаются в участке трубы, при этом лицевая сторона рабочего колеса турбодетандера обращена к генератору, и имеется неограниченный канал для потока расширенного газа, обеспечивающий сообщение посредством газового потока между лицевой стороной рабочего колеса турбодетандера и наружной поверхностью статора.
Устройство согласно изобретению выполнено с возможностью нормальной работы с целью охлаждения статора генератора полностью за счет расширения сжатого газа без обращения к жидкому охладителю типа воды.
Наружная поверхность статора предпочтительно имеет охлаждающие ребра. Такая конструкция упрощает охлаждение статора расширенным газом.
Обычно лицевая сторона рабочего колеса турбодетандера сообщается посредством газового потока через по меньшей мере уплотнение с газовым пространством, ограниченным ротором и внутренней поверхностью статора. Уплотнением обычно является лабиринтное уплотнение. Кроме того, генератор имеет впускное отверстие для помещения газообразного охладителя в пространство, ограниченное ротором и статором и сообщающееся с пропуском газового потока с дальнейшим участком трубы, расположенным перед установкой. Обычно впускное отверстие сообщается с участком трубы, расположенным далее перед любым устройством предварительного нагрева в ней.
Устройство согласно изобретению может быть связано с устройством предварительного нагрева, предназначенным для предварительного нагрева сжатого газа, предназначенного для расширения в турбодетандере. Устройство предварительного нагрева может быть расположено далее на участке трубы перед настоящим устройством.
Если требующееся понижение или опускание давления больше того, которое может быть достигнуто с использованием одного рабочего колеса турбодетандера, возможно последовательное размещение множества устройств согласно настоящему изобретению. При желании между двумя устройствами может быть помещено устройство предварительного нагрева. Если потребуется, устройство предварительного нагрева может быть помещено перед самым первым устройством. С другой стороны, устройство согласно настоящему изобретению может содержать один генератор, но несколько рабочих колес турбодетандера.
Обычно ротор и рабочее колесо турбодетандера устанавливают на валу, который опирается на несколько магнитных подшипников, причем магнитные подшипники содержат отдельные радиальные и аксиальные магнитные подшипники. Однако возможно применение и других компоновок подшипников. Например, вместо магнитных подшипников или в дополнение к ним могут использоваться подшипники скольжения с масляной смазкой, газовые подшипники или другие формы антифрикционных подшипников.
Устройство согласно изобретению, предпочтительно, дополнительно включает в себя средства уравновешивания давления на лицевой и обратной сторонах рабочего колеса турбодетандера. В одном примере такой компоновки средство уравновешивания содержит упорную камеру, прикрепленную одной стороной к обратной стороне рабочего колеса турбодетандера, причем упорная камера сообщается, посредством газового потока, с наконечником рабочего колеса турбодетандера через уплотнение, обычно лабиринтное уплотнение, причем упорная камера содержит связанный с ней выпускной канал, а выпускной канал содержит размещенный в нем регулятор потока, который можно настроить на уравновешивание давления на лицевой и обратной сторонах рабочего колеса турбодетандера.
Обычно регулятор потока приспособлен для реагирования на сигналы от датчика осевого упора в осевом магнитном подшипнике, который поддерживает ротор.
Устройство может иметь связанное с ним устройство предварительного нагрева, предназначенное для предварительного нагрева потока сжатого газа, предназначенного для расширения в турбодетандере, причем устройство предварительного нагрева предпочтительно располагается далее на участке трубы перед настоящим устройством.
Генератор предпочтительно содержит впускное отверстие для размещения дополнительного газообразного охладителя в пространстве, ограниченном ротором и статором и сообщающимся посредством газового потока с дополнительным участком трубы, расположенным перед указанной трубой.
Дополнительный участок трубы, с которым сообщается указанное впускное отверстие для газообразного охладителя, предпочтительно является тем же участком трубы, в котором располагается устройство предварительного нагрева. Указанное впускное отверстие для газообразного охладителя сообщается с областью дополнительного участка трубы перед устройством предварительного нагрева.
Устройство может дополнительно включать в себя по меньшей мере одно дополнительное рабочее колесо турбодетандера.
Согласно настоящему изобретению также предлагается множество указанных выше устройств, размещенных последовательно.
Согласно еще одному аспекту изобретения предлагается распределительный трубопровод природного газа, который включает в себя указанное выше устройство.
Краткое описание чертежей
Устройство согласно изобретению будет описано далее в качестве примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
на фиг.1 показана схематическая проекция устройства сбоку в разрезе;
на фиг.2 показана структурная схема вспомогательного оборудования для устройства, показанного на фиг.1;
на фиг.3 схематически показан вид сбоку установки, содержащей два устройства типа, показанного на фиг.1 и 2.
Чертежи выполнены не в масштабе.
Осуществление изобретения
Как показано на фиг.1, устройство содержит турбодетандер 2 и электрический генератор 4. Турбодетандер 2 имеет рабочее колесо 6 турбодетандера. Вращение рабочего колеса 6 осуществляется в процессе работы расширенного газа. Рабочее колесо 6 турбодетандера установлено на аксиальном валу 8. Вал 8 несет также на себе ротор 10, образующий часть генератора 4. Ротор 10 располагается внутри статора 12. В процессе работы вращение рабочего колеса 6 турбодетандера посредством расширенного газа осуществляет привод ротора 10 и обеспечивает в результате генерирование электрической энергии.
Аксиальный узел турбодетандера 2 и генератора 4 установлен внутри кожуха 14, имеющего форму участка трубы. Для этой цели применяются опорные ребра 15. Кожух или труба 14 снабжен на каждом конце фланцами 16. К одному фланцу 16 присоединен дополняющий фланец 18 имеющего в общем форму усеченного конуса всасывающего патрубка 20, имеющего аксиальное впускное отверстие 22, снабженное фланцем 24, к которому может быть присоединен первый трубопровод (не показан), предназначенный для распределения сжатого газа, обычно природного газа. Наружный фланец 16 трубы 14 соединен с дополняющим фланцем 26 имеющего в общем форму усеченного конуса выпускного патрубка 28. Между фланцами 16 и 18 помещен защитный экран 17. Выпускной патрубок 28 имеет аксиальное выпускное отверстие 30, снабженное фланцем 32, к которому может быть присоединен второй трубопровод (не показан), предназначенный для распределения сжатого газа. Соответственно, газ при первом повышенном давлении может проходить из первого трубопровода через турбодетандер 2 и поступать во второй трубопровод под вторым повышенным давлением, которое ниже первого.
В рабочее колесо турбодетандера 6 поступает радиальный поток. Рабочее колесо 6 установлено таким образом, что его лицевая сторона 7 обращена к генератору 4, в то время как обратная сторона 9 обращена в противоположную от генератора 4 сторону. Лицевая сторона имеет образующие с ней одно целое лопасти 40 обычной конфигурации. Газ, поступающий из всасывающего патрубка 20, проходит через впускные направляющие лопатки 36, положение которых регулируется автоматически в зависимости от величины расхода газа, проходящего через них. Подходящий регулирующий механизм типа, хорошо известного для турбодетандеров, помещается внутри опор 38, которые прикреплены к внутренней стенке трубы 14. Сжатый газ расширяется при его прохождении через лопасти 40 и осуществляет привод рабочего колеса 6 турбодетандера. Когда рабочее колесо 6 турбодетандера приводится во вращение, весь блок вала 8 и ротора 10 начинает вращаться вокруг оси вращения с такой же скоростью, как рабочее колесо 6 турбодетандера.
Расширившийся газ поступает в выпускной канал 42, идущий от лицевой стороны 7 рабочего колеса 6 турбодетандера до ближнего конца статора 12 и над наружной поверхностью статора 12. В результате расширения температура газа уменьшается. Например, он может поступать при температуре в диапазоне от 70 до 90°С и охлаждаться до температуры в диапазоне от 5 до 10°С. Желательно, чтобы температура на входе была достаточно высока для того, чтобы гарантировать, что температура после расширения не упадет до уровня, при котором любая влага, содержащаяся в газе, не образует гидрата с газом или конденсата любого углеводорода. Поскольку газ теперь обычно находится при температуре в диапазоне от 5 до 10°С, он может выполнять полезную функцию охлаждения генератора. Газ, протекающий по наружной поверхности статора 12, отбирает тепло от него. Для того чтобы облегчить отбор тепла, наружную поверхность статора 12 формируют с системой аксиально располагающихся ребер 44. Газ протекает по ребрам 44 в целом в аксиальном направлении и проходит в выпускной патрубок 28. Из него он поступает во второй трубопровод (не показан) при выбранном давлении, значительно более низком, чем давление, при котором он поступает из первого трубопровода (не показан).
В дополнение к охлаждению наружной поверхности статора 12, осуществляемому расширившимся газом, газообразный охладитель просачивается из канала 42 через лабиринтное или иное уплотнение 60 между ротором 10 и статором 12 и обеспечивает охлаждение внутренней поверхности статора 12. Интенсивность протечки через уплотнение 60 обычно соответствует целям охлаждения, но при типичной компоновке предусмотрен подпитывающий канал 48, предназначенный для аварийной подачи дополнительного газообразного охладителя и проходящий от внешней части устройства сквозь стенку трубы 14 и стенку статора 12 для того, чтобы иметь возможность подавать этот охладитель в пространство между ротором 10 и статором 12. При типичной компоновке генератора 4 в нем постоянно происходит синхронное возбуждение, при котором ротор 10 является электрически пассивным и содержит обладающие высокой энергией постоянные магниты, установленные на валу 8 и размещенные сегментами. Статор 12 содержит при этом всю обмотку 50 генератора 4. В процессе работы эта обмотка выделяет тепло. Поток газообразного охладителя вокруг обмотки способствует отводу тепла.
Блок из рабочего колеса 6 турбодетандера, вала 8 и ротора 10 опирается на активные магнитные подшипники 52, 54, 56 и 58, размещенные внутри статора 12. Магнитные подшипники 52, 54, 56 и 58 обеспечивают отсутствие контакта между валом 8 и ротором 10, с одной стороны, и со статором 12 при нормальной работе генератора 4. Магнитные подшипники 52 и 54 располагаются по одному с каждой стороны обмотки 50 генератора 4. Оба несущих элемента 52 и 54 являются активными радиальными магнитными подшипниками. Их структура и конфигурация сходны с соответствующими подшипниками, описанными и проиллюстрированными в US-A-5481145, и относятся к типу, хорошо известному в технике. Их структура, конфигурация и работа не будут описаны дополнительно ниже. Следует отметить, однако, что в отличие от соответствующих подшипников, описанных и проиллюстрированных в US-A-5481145, магнитные подшипники 52 и 54 не содержат никаких аксиальных несущих элементов. Вместо этого отдельные магнитные подшипники 56 и 58 являются активными аксиальными магнитными подшипниками. Эти подшипники располагаются в нижнем по направлению движения конце статора 12. Активные аксиальные магнитные подшипники 56 и 58 относятся к типу, хорошо известному в технике, так что их структура, конфигурация и работа не будут описаны дополнительно ниже.
Магнитные подшипники 52, 54, 56 и 58, все, включают в себя электрические катушки и обмотки, которые в процессе работы генерируют тепло. Охлаждающий газ, который применяется для охлаждения внутренней поверхности статора 12 (и его обмоток 50), обеспечивает также охлаждение магнитных подшипников 52, 54, 56 и 58.
Поскольку газ, охлаждающий внутреннюю поверхность статора 12, обычно состоит из газа, отобранного из поступающего потока сжатого газа, обычно нет необходимости иметь соответствующую систему уплотнения в нижнем по направлению потока конце статора 12. Однако если в качестве газа, охлаждающего внутреннюю поверхность, выбран газ, состав которого отличается от состава потока сжатого газа, в нижнем по направлению потока конце статора 12 должно быть помещено уплотнение (не показано), сходное с уплотнением 60, а на обоих концах статора 12 должны быть помещены отводящие каналы (не показаны), сходные с подпитывающим каналом 48 и предназначенные для выпуска газа, охлаждающего внутреннюю поверхность.
Блок из рабочего колеса 6 турбодетандера, вала 8 и ротора 10 снабжается также механическими подшипниками в форме шарикоподшипников 64 и 66 на каждом из концов статора 12. Шарикоподшипники 64 и 66 могут относиться к обычному типу и будут поддерживать блок в случае отключения электропитания магнитных подшипников 52, 54, 56 и 58, или в случае, когда эти магнитные подшипники не включаются. Шарикоподшипники 64 и 66 относятся к обычному типу, и поэтому их структура, конфигурация и работа не нуждаются в описании.
Устройство, показанное на фиг.1, включает также в себя втулки 68 и 70, пропущенные сквозь стенку трубы 14, и через которые могут соответственно быть пропущены линии электропитания 72 от генератора 4 и линии электропитания и управляющей сигнализации 74, идущие к магнитным подшипниками 52, 54, 56 и 58.
Устройство, показанное на фиг.1, снабжено упорной камерой, предназначенной для контроля и уравновешивания сил осевого давления, воздействующих на рабочее колесо турбодетандера. Упорная камера ограничена на одном конце обратной стороной 9 рабочего колеса 6 турбодетандера, а на другом конце - отдельной стенкой 35 камеры, образованной элементом 34. На обратной стороне 9 рабочего колеса 6 имеется ступенчатая система цилиндрических колец, которые взаимодействуют с дополняющим ступенчатым лабиринтным кольцом, встроенным в стенку 35. Эта система показана схематически на фиг.1, будучи обозначена ссылочной позицией 90. При отсутствии упорной камеры и системы 90 лабиринтного уплотнения, давление, воздействующее на обратную сторону 9 рабочего колеса 6 турбодетандера, должно приближаться к давлению на кончике рабочего колеса 6. Поскольку на лицевой стороне 7 газ расширяется, существует чистое осевое давление в направлении генератора 4. Применение упорной камеры 34 способствует значительному ограничению осевого давления. Перепад давления в системе 90 лабиринтного уплотнения служит для уменьшения осевого давления. Оно устраняется полностью с помощью канала 76 уравновешивания давления, который обеспечивает возможность прохождения потока газа из упорной камеры 34 в область выпускного патрубка 28. В канале 76 имеется регулятор потока. Положение регулятора 78 может быть установлено таким образом, чтобы гарантировать уравновешивание давления, действующего на лицевую сторону 7 рабочего колеса 6 турбодетандера, давлением, действующим на обратную сторону 9. Регулирование установки регулятора 78 может выполняться автоматически в ответ на сигналы, указывающие на осевое давление, которое испытывают один или оба аксиальных упорных подшипника 56 и 58. Вместо канала 76 и регулятора 78 рабочее колесо турбодетандера может быть снабжено несколькими уравновешивающими отверстиями (не показаны).
Как показано на фиг.2, трубопровод 200, расположенный перед устройством 202, идентичным устройству 1, имеет помещенное в нем устройство предварительного нагрева 204. Устройство предварительного нагрева 204 может относиться к любому типу косвенного теплообменника, позволяющему поднять температуру потока сжатого газа до уровня от 50 до 100°С. Обычно устройство предварительного нагрева 204 может включать в себя систему нагревательных змеевиков, по которым могут циркулировать горячая вода или пар. Из области трубопровода 200, расположенной перед нагревательным устройством 204, канал 206 подводит холодный сжатый газ к входному каналу 208 для охладителя, идентичному подпитывающему каналу 48, предназначенному для дополнительного охладителя в устройстве 1, показанному на фиг.1. Регулятор потока 210 располагается в канале 206, и его настройка может быть выбрана таким образом, чтобы допустить поступление охладителя в канал 208 с минимальной выбранной интенсивностью.
На случай аварийной ситуации в области трубопровода 202 между устройством предварительного нагрева 204 и устройством 200 помещен быстродействующий отсечный клапан 212.
На фиг.3 показан трубопровод 300, снабженный двумя устройствами 302 и 304 согласно настоящему изобретению, причем устройства 302 и 304 располагаются последовательно. Перед каждым из устройств 302 и 304 имеются, соответственно, отрезки трубы 306 и 308, в каждом из которых может помещаться устройство предварительного нагрева, описанное со ссылкой на фиг.2. Быстродействующий отсечный клапан 312 помещается здесь перед первым устройством предварительного нагрева 306. Компоновка, показанная на фиг.3, может применяться при особенно большой разнице в давлении на входе и на выходе, когда требуется особенно большое понижение давления.

Claims (15)

1. Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа, которое содержит, во-первых, турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, в которое поступает радиальный входной поток, и, во-вторых, генератор, имеющий ротор и статор, где ротор приводится во вращение рабочим колесом турбодетандера, а наружная поверхность статора имеет охлаждающие ребра, причем турбодетандер и ротор размещены в участке трубы, при этом лицевая сторона рабочего колеса турбодетандера обращена к генератору, и в устройстве выполнен неограниченный проход для потока расширенного газа, обеспечивающий сообщение посредством газового потока между лицевой стороной рабочего колеса турбодетандера и наружной поверхностью статора.
2. Устройство по п.1, в котором лицевая сторона рабочего колеса турбодетандера сообщается посредством газового потока через уплотнение с газовым пространством, ограниченным ротором и внутренней поверхностью статора.
3. Устройство по п.2, в котором уплотнением является лабиринтное уплотнение.
4. Устройство по п.1, в котором ротор и рабочее колесо турбодетандера установлены на валу, который опирается на несколько магнитных подшипников, причем магнитные подшипники содержат отдельные радиальные и аксиальные магнитные подшипники.
5. Устройство по п.1, дополнительно включающее в себя средство уравновешивания давления на лицевой и обратной сторонах рабочего колеса турбодетандера.
6. Устройство по п.5, в котором средство уравновешивания содержит упорную камеру, прикрепленную одной стороной к обратной стороне рабочего колеса турбодетандера, причем упорная камера сообщается посредством газового потока с наконечником рабочего колеса турбодетандера через лабиринтное уплотнение или какое-либо другое уплотнение и имеет связанный с ней выпускной канал, где выпускной канал содержит размещенный в нем регулятор потока, выполненный с возможностью быть настроенным на уравновешивание давления на лицевой и обратной сторонах рабочего колеса турбодетандера.
7. Устройство по п.6, в котором регулятор потока выполнен таким образом, чтобы реагировать на сигналы от датчика осевого упора в осевом магнитном подшипнике, который поддерживает ротор.
8. Устройство по п.1, имеющее связанное с ним устройство предварительного нагрева, предназначенное для предварительного нагрева потока сжатого газа, предназначенного для расширения в турбодетандере.
9. Устройство по п.8, в котором устройство предварительного нагрева располагается далее на участке трубы перед настоящим устройством.
10. Устройство по п.1, в котором генератор содержит впускное отверстие для размещения дополнительного газообразного охладителя в пространстве, ограниченном ротором и статором и сообщающимся посредством газового потока с дополнительным участком трубы, расположенным перед указанной трубой.
11. Устройство по п.1, которое имеет связанное с ним устройство предварительного нагрева, предназначенное для предварительного нагрева потока сжатого газа, предназначенного для расширения в турбодетандере, причем устройство предварительного нагрева располагается на участке трубы перед настоящим устройством, при этом генератор содержит впускное отверстие для размещения дополнительного газообразного охладителя в пространстве, ограниченном ротором и статором и сообщающимся посредством газового потока с дополнительным участком трубы, расположенным перед указанной трубе, где дополнительный участок трубы, с которым сообщается указанное впускное отверстие для газообразного охладителя, является тем же участком трубы, в котором располагается устройство предварительного нагрева.
12. Устройство по п.11, в котором указанное впускное отверстие для газообразного охладителя сообщается с областью дополнительного участка трубы перед устройством предварительного нагрева.
13. Устройство по п.1, в котором устройство дополнительно включает в себя по меньшей мере одно дополнительное рабочее колесо турбодетандера.
14. Множество устройств по одному из пп.1-13, размещенных последовательно.
15. Распределительный трубопровод природного газа, который включает в себя устройство по любому из пп.1-13.
RU2009113614/06A 2006-09-12 2007-09-10 Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа RU2472946C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP06352014 2006-09-12
EP06352014A EP1905948B1 (en) 2006-09-12 2006-09-12 Power recovery machine
PCT/IB2007/003482 WO2008032215A2 (en) 2006-09-12 2007-09-10 Power recovery machine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009113614A RU2009113614A (ru) 2010-10-20
RU2472946C2 true RU2472946C2 (ru) 2013-01-20

Family

ID=38226409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009113614/06A RU2472946C2 (ru) 2006-09-12 2007-09-10 Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8421258B2 (ru)
EP (1) EP1905948B1 (ru)
KR (1) KR101450922B1 (ru)
CA (1) CA2663247C (ru)
ES (1) ES2397526T3 (ru)
PL (1) PL1905948T3 (ru)
RU (1) RU2472946C2 (ru)
WO (1) WO2008032215A2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528889C1 (ru) * 2013-08-12 2014-09-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Газотурбинный двигатель
RU2528891C1 (ru) * 2013-08-08 2014-09-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Газотурбинный двигатель
RU2529294C1 (ru) * 2013-08-07 2014-09-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Газотурбинный двигатель
RU179510U1 (ru) * 2016-03-29 2018-05-17 Игорь Константинович Ермолаев Устройство для преобразования энергии парогазовой смеси из подземных источников в электрическую энергию

Families Citing this family (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8395288B2 (en) 2005-09-21 2013-03-12 Calnetix Technologies, L.L.C. Electric machine with centrifugal impeller
EP1905948B1 (en) 2006-09-12 2012-10-24 Cryostar SAS Power recovery machine
US8839622B2 (en) 2007-04-16 2014-09-23 General Electric Company Fluid flow in a fluid expansion system
US7841306B2 (en) 2007-04-16 2010-11-30 Calnetix Power Solutions, Inc. Recovering heat energy
US7638892B2 (en) 2007-04-16 2009-12-29 Calnetix, Inc. Generating energy from fluid expansion
DE102007032933B4 (de) * 2007-07-14 2015-02-19 Atlas Copco Energas Gmbh Turbomaschine
DE102007035058A1 (de) * 2007-07-26 2009-01-29 Conpower Energieanlagen Gmbh & Co Kg Einrichtung und Verfahren zur Stromerzeugung
US8102088B2 (en) 2008-01-25 2012-01-24 Calnetix Technologies, L.L.C. Generating electromagnetic forces with flux feedback control
WO2010042349A2 (en) 2008-10-09 2010-04-15 Calnetix, Inc. High-aspect-ratio homopolar magnetic actuator
US8183854B2 (en) 2008-11-07 2012-05-22 Calnetix Technologies, L.L.C. Measuring linear velocity
US8564281B2 (en) 2009-05-29 2013-10-22 Calnetix Technologies, L.L.C. Noncontact measuring of the position of an object with magnetic flux
US20110056198A1 (en) * 2009-09-08 2011-03-10 Samuel Jackson Flakus Compressed Air Steam Hybrid
US8378543B2 (en) 2009-11-02 2013-02-19 Calnetix Technologies, L.L.C. Generating electromagnetic forces in large air gaps
US8796894B2 (en) 2010-01-06 2014-08-05 Calnetix Technologies, L.L.C. Combination radial/axial electromagnetic actuator
US8847451B2 (en) 2010-03-23 2014-09-30 Calnetix Technologies, L.L.C. Combination radial/axial electromagnetic actuator with an improved axial frequency response
IT1399882B1 (it) * 2010-05-14 2013-05-09 Nuova Pignone S R L Turboespansore per sistemi di generazione di potenza
US8400005B2 (en) 2010-05-19 2013-03-19 General Electric Company Generating energy from fluid expansion
US8739538B2 (en) 2010-05-28 2014-06-03 General Electric Company Generating energy from fluid expansion
AU2012220363B2 (en) * 2011-02-24 2014-07-31 Portlane Technologies Pty Ltd Apparatus for generating electricity
US8482174B2 (en) 2011-05-26 2013-07-09 Calnetix Technologies, Llc Electromagnetic actuator
WO2012164387A1 (en) * 2011-05-27 2012-12-06 Condor Wind Energy Limited Wind turbine control system having a thrust sensor
US9531236B2 (en) 2011-06-02 2016-12-27 Calnetix Technologies, Llc Arrangement of axial and radial electromagnetic actuators
US8984884B2 (en) 2012-01-04 2015-03-24 General Electric Company Waste heat recovery systems
US9018778B2 (en) 2012-01-04 2015-04-28 General Electric Company Waste heat recovery system generator varnishing
US9024460B2 (en) 2012-01-04 2015-05-05 General Electric Company Waste heat recovery system generator encapsulation
US20140119881A1 (en) * 2012-10-31 2014-05-01 General Electric Company Apparatus for recirculating a fluid within a turbomachine and method for operating the same
DE102012110893A1 (de) * 2012-11-13 2014-05-15 HUCON Swiss AG Strömungsverlustreduzierte Druckreduktion von gasförmigen Arbeitsmitteln
KR101375595B1 (ko) * 2012-12-10 2014-03-19 주식회사 그린에너지시스템즈 저압 터빈 발전기
KR101403195B1 (ko) * 2012-12-27 2014-06-02 주식회사 포스코 터빈장치 및 이를 포함하는 폐열회수 발전시스템
US9024494B2 (en) 2013-01-07 2015-05-05 Calnetix Technologies, Llc Mechanical backup bearing arrangement for a magnetic bearing system
US9683601B2 (en) 2013-03-14 2017-06-20 Calnetix Technologies, Llc Generating radial electromagnetic forces
EP2976508A1 (en) * 2013-04-25 2016-01-27 Siemens Aktiengesellschaft Turbo-machine for a waste heat utilization device and waste heat utilization device
US9559565B2 (en) 2013-08-22 2017-01-31 Calnetix Technologies, Llc Homopolar permanent-magnet-biased action magnetic bearing with an integrated rotational speed sensor
KR102105660B1 (ko) * 2014-01-07 2020-04-28 엘지전자 주식회사 터보 냉동기
WO2016128319A1 (en) 2015-02-09 2016-08-18 Nuovo Pignone Tecnologie Srl A turboexpander-generator unit and a method for producing electric power
KR20160139674A (ko) 2015-05-28 2016-12-07 주식회사 코마 천연가스 공급계통의 터보팽창 발전장치
KR20160148408A (ko) 2015-06-16 2016-12-26 주식회사 코마 천연가스 공급계통 폐압발전의 예열장치
US10277094B2 (en) * 2015-09-16 2019-04-30 Saudi Arabian Oil Company Self-powered pipeline hydrate prevention system
CN105953074A (zh) * 2016-04-27 2016-09-21 北京市燃气集团有限责任公司 一种用于天然气管网的智能发电调压箱
CN105822904A (zh) * 2016-04-27 2016-08-03 北京市燃气集团有限责任公司 一种燃气管道内置发电调压装置
CN107882604B (zh) * 2017-12-07 2024-07-02 北京大臻科技有限公司 压力能回收设备及管道压力能回收***
RU195196U1 (ru) * 2019-11-21 2020-01-17 Общество с ограниченной ответственностью "Проблемная лаборатория "Турбомашины" Роторный узел газовой турбины
DE102021119820A1 (de) * 2021-07-30 2023-02-02 Rwe Gas Storage West Gmbh Rohrturbinenvorrichtung für ein Fluidtransportnetz
CN113790089A (zh) * 2021-08-24 2021-12-14 鑫磊压缩机股份有限公司 一种低温余热发电***
CN113864000B (zh) * 2021-09-22 2023-09-26 鑫磊压缩机股份有限公司 一种朗肯循环发电***
IT202100026741A1 (it) * 2021-10-19 2023-04-19 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Circuito ad anello chiuso per fluido di raffreddamento di un cuscino magnetico per un sistema espantore-compressore
CN114542187B (zh) * 2022-03-08 2024-03-08 重庆江增船舶重工有限公司 一种轴流外转子式磁浮orc有机工质膨胀发电机
US11619140B1 (en) 2022-04-08 2023-04-04 Sapphire Technologies, Inc. Producing power with turboexpander generators based on specified output conditions
US20230323785A1 (en) * 2022-04-08 2023-10-12 Sapphire Technologies, Inc. Producing power with turboexpander generators based on specified output conditions
CN114961886A (zh) * 2022-04-26 2022-08-30 天津大学 透平膨胀机及含该透平膨胀机的热力循环***
US11795873B1 (en) * 2022-09-07 2023-10-24 Sapphire Technologies, Inc. Modular design of turboexpander components
CN115749977B (zh) * 2022-11-24 2023-08-29 国科中子能(青岛)研究院有限公司 一种自屏蔽超临界二氧化碳透平压缩发电机组

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2917636A (en) * 1957-06-10 1959-12-15 Gen Electric Frequency-regulated turbo generator
US4170435A (en) * 1977-10-14 1979-10-09 Swearingen Judson S Thrust controlled rotary apparatus
US4555637A (en) * 1982-07-26 1985-11-26 Acd, Inc. High speed turbogenerator for power recovery from fluid flow within conduit
US4740711A (en) * 1985-11-29 1988-04-26 Fuji Electric Co., Ltd. Pipeline built-in electric power generating set
US5220232A (en) * 1991-09-03 1993-06-15 Allied Signal Aerospace Stacked magnet superconducting bearing
RU2047059C1 (ru) * 1991-07-03 1995-10-27 Научно-производственная и комерческая фирма "Криостар Лтд." Утилизационная турбодетандерная установка
US5481145A (en) * 1992-11-18 1996-01-02 Anton Piller Gmbh & Co. Kg Power recovery plant
US6242819B1 (en) * 1997-06-10 2001-06-05 AKTIENGESELLSCHAFT KüHNLE, KOPP & KAUSCH Gas expansion turbine for low power output
WO2003095814A1 (en) * 2002-05-08 2003-11-20 Paul Marius A High efficiency gas turbine power generator systems
RU2003122558A (ru) * 2002-07-17 2005-01-10 Снекма Моторс (Fr) Привод вспомогательного оборудования

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3905197A (en) * 1974-04-29 1975-09-16 Carrier Corp Power expander centrifuge
DE2823261C2 (de) * 1978-05-27 1985-05-23 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Elektrische Maschine
US4438625A (en) * 1978-10-26 1984-03-27 Rice Ivan G Reheat gas turbine combined with steam turbine
US4301375A (en) * 1980-01-02 1981-11-17 Sea Solar Power, Inc. Turbo-generator unit and system
US4362020A (en) * 1981-02-11 1982-12-07 Mechanical Technology Incorporated Hermetic turbine generator
US4550562A (en) * 1981-06-17 1985-11-05 Rice Ivan G Method of steam cooling a gas generator
JPS63277443A (ja) 1987-05-07 1988-11-15 Fuji Electric Co Ltd 配管内蔵形発電装置
US5497615A (en) * 1994-03-21 1996-03-12 Noe; James C. Gas turbine generator set
US5505587A (en) * 1995-01-05 1996-04-09 Northrop Grumman Corporation RAM air turbine generating apparatus
US5685693A (en) * 1995-03-31 1997-11-11 General Electric Co. Removable inner turbine shell with bucket tip clearance control
US5593274A (en) * 1995-03-31 1997-01-14 General Electric Co. Closed or open circuit cooling of turbine rotor components
US5659205A (en) * 1996-01-11 1997-08-19 Ebara International Corporation Hydraulic turbine power generator incorporating axial thrust equalization means
US5789825A (en) * 1996-05-02 1998-08-04 Chrysler Corporation Compressor of turboalternator for hybrid motor vehicle
US5831341A (en) * 1996-05-02 1998-11-03 Satcon Technologies Corporation Turboalternator for hybrid motor vehicle
US5893423A (en) * 1996-05-02 1999-04-13 Satcon Technology Corporation Integration of turboalternator for hybrid motor vehicle
US6294842B1 (en) * 1997-12-19 2001-09-25 Alliedsignal Inc. Fog cycle for microturbine power generating system
US6270309B1 (en) * 1998-12-14 2001-08-07 Ghetzler Aero-Power Corporation Low drag ducted Ram air turbine generator and cooling system
GB9913072D0 (en) * 1999-06-04 1999-08-04 Cryostar France Sa Machine
WO2004065763A2 (en) * 2003-01-22 2004-08-05 Vast Power Systems Inc. Thermodynamic cycles using thermal diluent
KR200316249Y1 (ko) * 2003-03-17 2003-06-11 최문창 터보 기계
CA2461086C (en) 2004-03-09 2010-12-21 Jose Lourenco Method of power generation from pressure control stations of a natural gas distribution system
KR101025773B1 (ko) * 2004-07-30 2011-04-04 삼성테크윈 주식회사 터보 제네레이터 장치 및, 그것을 구비한 연료 전지 시스템
KR100644966B1 (ko) * 2004-10-19 2006-11-15 한국과학기술연구원 초소형 동력 발생장치
US7535150B1 (en) * 2006-05-08 2009-05-19 Prc Laser Corporation Centrifugal turbine blower with gas foil bearings
EP1905948B1 (en) 2006-09-12 2012-10-24 Cryostar SAS Power recovery machine
US7948105B2 (en) * 2007-02-01 2011-05-24 R&D Dynamics Corporation Turboalternator with hydrodynamic bearings
DE102007016380A1 (de) * 2007-04-03 2008-10-09 Voith Patent Gmbh Tauchende Energieerzeugungsanlage
US7638892B2 (en) * 2007-04-16 2009-12-29 Calnetix, Inc. Generating energy from fluid expansion
EP2509196A1 (en) * 2011-04-07 2012-10-10 Siemens Aktiengesellschaft Stator arrangement
US8963380B2 (en) * 2011-07-11 2015-02-24 Correlated Magnetics Research LLC. System and method for power generation system

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2917636A (en) * 1957-06-10 1959-12-15 Gen Electric Frequency-regulated turbo generator
US4170435A (en) * 1977-10-14 1979-10-09 Swearingen Judson S Thrust controlled rotary apparatus
US4555637A (en) * 1982-07-26 1985-11-26 Acd, Inc. High speed turbogenerator for power recovery from fluid flow within conduit
US4740711A (en) * 1985-11-29 1988-04-26 Fuji Electric Co., Ltd. Pipeline built-in electric power generating set
RU2047059C1 (ru) * 1991-07-03 1995-10-27 Научно-производственная и комерческая фирма "Криостар Лтд." Утилизационная турбодетандерная установка
US5220232A (en) * 1991-09-03 1993-06-15 Allied Signal Aerospace Stacked magnet superconducting bearing
US5481145A (en) * 1992-11-18 1996-01-02 Anton Piller Gmbh & Co. Kg Power recovery plant
US6242819B1 (en) * 1997-06-10 2001-06-05 AKTIENGESELLSCHAFT KüHNLE, KOPP & KAUSCH Gas expansion turbine for low power output
WO2003095814A1 (en) * 2002-05-08 2003-11-20 Paul Marius A High efficiency gas turbine power generator systems
RU2003122558A (ru) * 2002-07-17 2005-01-10 Снекма Моторс (Fr) Привод вспомогательного оборудования

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2529294C1 (ru) * 2013-08-07 2014-09-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Газотурбинный двигатель
RU2528891C1 (ru) * 2013-08-08 2014-09-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Газотурбинный двигатель
RU2528889C1 (ru) * 2013-08-12 2014-09-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Газотурбинный двигатель
RU179510U1 (ru) * 2016-03-29 2018-05-17 Игорь Константинович Ермолаев Устройство для преобразования энергии парогазовой смеси из подземных источников в электрическую энергию

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008032215A2 (en) 2008-03-20
ES2397526T3 (es) 2013-03-07
KR101450922B1 (ko) 2014-10-14
US8421258B2 (en) 2013-04-16
WO2008032215A3 (en) 2008-07-24
CA2663247C (en) 2013-12-10
KR20090057012A (ko) 2009-06-03
EP1905948A1 (en) 2008-04-02
US20100237619A1 (en) 2010-09-23
RU2009113614A (ru) 2010-10-20
PL1905948T3 (pl) 2013-03-29
CA2663247A1 (en) 2008-03-20
EP1905948B1 (en) 2012-10-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2472946C2 (ru) Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа
RU2351766C2 (ru) Паровая турбина и способ работы паровой турбины
US7003956B2 (en) Steam turbine, steam turbine plant and method of operating a steam turbine in a steam turbine plant
US7638892B2 (en) Generating energy from fluid expansion
EP2143888A2 (en) Steam turbine and method of cooling steam turbine
EP2151547B1 (en) Steam turbine and steam turbine plant system
JP2017101671A (ja) ガスタービンエンジンの中間冷却システムおよび方法
CN102032046A (zh) 用于燃气涡轮机的冷却***和对应的操作方法
JP2002508044A (ja) 内部冷却形蒸気タービンのタービン軸並びにタービン軸の冷却方法
JP6382355B2 (ja) ガスタービン発電機の冷却
CN101652549B (zh) 旋转装置
CN103547771A (zh) 用于通过有机朗肯循环产生能量的设备和方法
US9228588B2 (en) Turbomachine component temperature control
US5967743A (en) Blade carrier for a compressor
CN107882604B (zh) 压力能回收设备及管道压力能回收***
JP2016075285A (ja) 軸シール装置及び発電システム
JP6416382B2 (ja) 蒸気タービン及び蒸気タービンの運転方法
JPH08319852A (ja) ガスタービンプラントおよびガスタービンプラントの冷却方法
US9039346B2 (en) Rotor support thermal control system
US20110030335A1 (en) Combined-cycle steam turbine and system having novel cooling flow configuration
EP2074289B1 (en) Steam power plant
JP5850253B2 (ja) 軸シール装置及び発電システム
RU2777418C1 (ru) Способ нагрева газа в установке редуцирования
CN108884723A (zh) 涡轮叶片的脱氢处理方法
Valamin et al. The T-100-12.8 family of cogeneration steam turbines: Yesterday, today, and tomorrow

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200911