RU2524588C2 - Энергетическая установка, работающая на органическом топливе, с устройством для отделения диоксида углерода и способ эксплуатации такой установки - Google Patents

Энергетическая установка, работающая на органическом топливе, с устройством для отделения диоксида углерода и способ эксплуатации такой установки Download PDF

Info

Publication number
RU2524588C2
RU2524588C2 RU2012122821/06A RU2012122821A RU2524588C2 RU 2524588 C2 RU2524588 C2 RU 2524588C2 RU 2012122821/06 A RU2012122821/06 A RU 2012122821/06A RU 2012122821 A RU2012122821 A RU 2012122821A RU 2524588 C2 RU2524588 C2 RU 2524588C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
carbon dioxide
power plant
generator
turbine
Prior art date
Application number
RU2012122821/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012122821A (ru
Inventor
Ульрих ГРУМАН
Ульрих МУХ
Андреас ПИКАРД
Мике РОСТ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2012122821A publication Critical patent/RU2012122821A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524588C2 publication Critical patent/RU2524588C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/10Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K17/00Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant
    • F01K17/04Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant for specific purposes other than heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/12Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engines being mechanically coupled
    • F01K23/14Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engines being mechanically coupled including at least one combustion engine
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/16Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type
    • F01K7/22Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type the turbines having inter-stage steam heating
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/32Direct CO2 mitigation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Энергетическая установка, работающая на органическом топливе, включает в себя котельный агрегат, установленную следом за котельным агрегатом через горячий трубопровод промежуточного перегрева паровую турбину и устройство для отделения диоксида углерода, причем устройство для отделения диоксида углерода через трубопровод технологического пара соединено с горячим трубопроводом промежуточного перегрева котельного агрегата. При этом в трубопровод технологического пара включена паровая турбина, работающая с противодавлением. Изобретение позволяет предотвратить несимметричную нагрузку энергетического процесса и минимизировать потери энергии. 2 н.и 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Для отделения диоксида углерода из газообразных отходов энергетических установок, работающих на органическом топливе, как, например, газовые и паровые энергетические установки (GUD - парогазотурбинная электростанция) или работающие на угле паросиловые установки (DKW) требуется большое количество энергии.
При применении жидкостного абсорбционно-десорбционного способа отделения диоксида углерода эта энергия должна иметься в наличии в виде тепловой энергии для теплоснабжения процесса десорбции. Обычно для этого применяется пар низкого давления из парового цикла.
Собственно, если находящаяся в строительстве энергетическая установка еще не оборудуется примыкающим к ней устройством для отделения диоксида углерода, то уже сегодня существует обязанность подтверждения возможности позднего дооборудования (Capture Readyness). Согласно этому уже сегодня имеются соответствующие мероприятия, которые в более поздний момент без проблем можно осуществить в энергетической установке. Если подобные мероприятия касаются, например, машинного отделения, то оно должно соответственно увеличиться вследствие отбора пара низкого давления.
К тому же имеется требование, в соответствии с которым паровая турбина, соответственно, энергетический процесс для отбора пара низкого давления должен иметь соответствующую конфигурацию. В паровых турбинах с разделенным корпусом для ступени среднего и низкого давления отбор пара низкого давления простым способом возможен в перепускном трубопроводе. Напротив, в паровых турбинах с расположенной в одном корпусе ступенью среднего и низкого давления отбор требуемого большого количества пара из турбины при подходящем давлении невозможен.
Также отбор пара из других источников внутри энергетического процесса не является предпочтительным, или не может осуществляться подходящим способом. Так, например, отбор из трубопровода промежуточного перегрева паровой турбины ведет к несимметричной нагрузке котла. Также отбор высококачественного пара для устройства отделения диоксида углерода должен исключаться, так как это ведет к недопустимым потерям энергии.
Исходя из вышесказанного задачей изобретения является создание устройства и способа для работающих на органическом топливе энергетических установок, предоставление пара низкого давления из источника, отличного от перепускного трубопровода между ступенью среднего и низкого давления устройства для отделения диоксида углерода, так что предотвращается несимметричная нагрузка энергетического процесса и при отборе пара в значительной степени минимизируются потери энергии.
Относящаяся к устройству задача изобретения решается с помощью признаков пункта 1 формулы изобретения.
Изобретение относится к паровой турбине, которая имеет однокорпусную ступень среднего и низкого давления. К тому же кроме ступени среднего и низкого давления паровая турбина включает еще ступень высокого давления в отдельном корпусе. При этом предусмотрено, что свежий пар для ступени высокого давления после выхода из ступени высокого давления по трубопроводу для возврата пара (холодный трубопровод промежуточного перегрева) возвращается в котел для нового нагревания (промежуточный перегрев), где снова нагревается и по горячему трубопроводу промежуточного перегрева направляется в ступень среднего давления паровой турбины. Согласно изобретению теперь предусмотрено, что к горячему трубопроводу промежуточного перегрева присоединен трубопровод технологического пара, который соединен с устройством для отделения диоксида углерода, причем в трубопровод технологического пара включена паровая турбина, работающая с противодавлением. С помощью паровой турбины, работающей с противодавлением, отобранный технологический пар приводится в состояние технологического пара (насыщенный пар). Котел должен быть соответственно рассчитан на отбор пара.
В предпочтительном усовершенствованном варианте сжигающей ископаемое топливо энергетической установки отобранный технологический пар с помощью генератора, присоединенного к паровой турбине, работающей с противодавлением, превращается в электрическую энергию. Благодаря этому избыточная энергия технологического пара может использоваться для выработки электрической энергии.
В целесообразном исполнении работающей на органическом топливе энергетической установки процесс отделения диоксида углерода состоит из блока для абсорбции и блока для десорбции. Трубопровод технологического пара соединен с подводом с теплообменником блока для десорбции. С отводом блок для десорбции соединен с трубопроводом для возврата конденсата.
Задача изобретения, относящаяся к способу, решается с помощью признаков пункта 6 формулы изобретения.
По аналогии с устройством при предложенном в соответствии с изобретением способе технологический пар отбирается из горячего трубопровода промежуточного перегрева.
При этом технологический пар расширяется в процессе снятия давления, причем образуется разгруженный от давления пар (насыщенный пар). Разгруженный от давления пар потом подводится к устройству для отделения диоксида углерода.
Предпочтительным способом процесс снятия давления используется для выработки электрической энергии. Разгруженный от давления пар применяется преимущественно для десорбции диоксида углерода в процессе отделения диоксида углерода.
Подготовительные мероприятия для "Capture Ready" ограничиваются благодаря изобретению соответствующим расчетом котла и точки примыкания вне критического для установки машинного здания. Паровая турбина при дооборудовании устройством для отделения диоксида углерода может оптимизироваться в отношении термодинамики к примененному затем процессу отделения. Подключение турбины, работающей с противодавлением, перед промежуточным перегревом приводит к более низким температурам пара, которые без проблем могут понижаться с помощью стандартных промышленных турбин.
Ниже изобретение более подробно поясняется с помощью чертежа.
Фигура показывает в основном работающую на органическом топливе энергетическую установку 1 с присоединенным к устройству отделения диоксида углерода теплообменником 21. Работающая на органическом топливе энергетическая установка 1 выполнена здесь в виде парогазотурбинной электростанции (GUD) 12. Парогазотурбинная электростанция 12 изображена в упрощенном виде и состоит здесь из газовой турбины 13, паровой турбины 2, генератора 20 и включенного в канал для отходящих газов газовой турбины парогенератора 4, выполненного в виде парогенератора 15, работающего на отходящем тепле. Паровая турбина 2 состоит из ступени 24 высокого давления и ступени 25 среднего и низкого давления. Газовая турбина 13, генератор 20 и паровая турбина 2 находятся на общем валу 8. Следом за паровой турбиной 2 включен конденсатор 22.
Ступень 24 высокого давления соединена с парогенератором 4 с подводом свежего пара через трубопровод 23 свежего пара и отводом пара через трубопровод 3 отвода пара (холодный трубопровод промежуточного перегрева). К тому же к парогенератору 4 присоединен горячий трубопровод 16 промежуточного перегрева, который соединен с частью 25 среднего и низкого давления паровой турбины 2.
К горячему трубопроводу 16 промежуточного перегрева для отбора технологического пара 17 присоединен трубопровод 6 технологического пара. Наряду с паровой турбиной 2 предусмотрена паровая турбина 7, работающая с противодавлением, которая с подводом технологического пара соединена с трубопроводом 6 технологического пара. В паровой турбине 7, работающей с противодавлением, имеет место расширение технологического пара 17 с образованием насыщенного пара 26. Технологический пар при этом с помощью генератора 9, присоединенного к паровой турбине 7, работающей с противодавлением, превращается в электрическую энергию. Температура на выходе из паровой турбины, работающей с противодавлением, при отборе пара из горячего трубопровода промежуточного перегрева составляет около 290°С.
К паровой турбине 7, работающей с противодавлением, подключен теплообменник 21 устройства для отделения диоксида углерода. При этом устройство для отделения диоксида углерода здесь подробно не изображено. Паровая турбина 7, работающая с противодавлением, соединена с блоком 11 для десорбции устройства для отделения диоксида углерода через трубопровод 28 насыщенного пара. Насыщенный пар 26 поддерживает в блоке 11 для десорбции кипячение растворителя для высвобождения диоксида углерода.
Из теплообменника 21 через трубопровод 29 возврата конденсата конденсат отводится в конденсатор 22. Для этого трубопровод 29 возврата конденсата соответственно соединен с конденсатором 22. В заключение предусмотрен трубопровод 30 конденсата, который соединяет конденсатор 22 с парогенератором 4, чтобы замкнуть циркуляцию питательной воды.

Claims (8)

1. Энергетическая установка (1), работающая на органическом топливе, включающая парогенератор (4), установленную следом через горячий трубопровод (16) промежуточного перегрева паровую турбину (2) и устройство (5) для отделения диоксида углерода, отличающаяся тем, что устройство (5) для отделения диоксида углерода через трубопровод (6) технологического пара соединено с горячим трубопроводом (16) промежуточного перегрева парогенератора и что в трубопровод (6) технологического пара включена паровая турбина (7), работающая с противодавлением.
2. Установка (1) по п.1, отличающаяся тем, что паровая турбина (7), работающая с противодавлением, для выработки электрического тока, посредством вала (8) соединена с генератором (9).
3. Установка (1) по п.1 или 2, отличающаяся тем, что устройство (5) для отделения диоксида углерода включает блок для абсорбции и блок (11) для десорбции.
4. Установка (1) по п.1 или 2, отличающаяся тем, что она представляет собой парогазотурбинную электростанцию (12), включающую газовую турбину (13), причем парогенератор (4) является парогенератором (15), работающим на отходящем тепле, а перепускной трубопровод (3) для пара представлен холодным трубопроводом (16) промежуточного перегрева.
5. Установка (1) по п.3, отличающаяся тем, что она представляет собой парогазотурбинную электростанцию (12), включающую газовую турбину (13), причем парогенератор (4) является парогенератором (15), работающим на отходящем тепле, а перепускной трубопровод (3) для пара представлен холодным трубопроводом (16) промежуточного перегрева.
6. Способ эксплуатации работающей на органическом топливе энергетической установки (1), включающей в себя парогенератор (4), установленную следом за парогенератором через горячий трубопровод (16) промежуточного перегрева паровую турбину (2) и устройство (5) для отделения диоксида углерода, при котором промежуточно перегретый пар из горячего трубопровода (16) промежуточного перегрева отбирают в виде технологического пара, расширяют в процессе снятия давления, причем образуется разгруженный пар, который подводят к устройству (5) для отделения диоксида углерода.
7. Способ по п.6, при котором процесс снятия давления включает генератор (20), и его применяют для выработки электрической энергии.
8. Способ по п.6 или 7, при котором разгруженный пар (19) применяют для десорбции диоксида углерода.
RU2012122821/06A 2009-11-02 2010-10-29 Энергетическая установка, работающая на органическом топливе, с устройством для отделения диоксида углерода и способ эксплуатации такой установки RU2524588C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009051640.9 2009-11-02
DE102009051640 2009-11-02
PCT/EP2010/066518 WO2011051473A2 (de) 2009-11-02 2010-10-29 Fossil befeuerte kraftwerksanlage mit einer kohlendioxid-abscheidevorrichtung sowie verfahren zum betrieb einer fossil befeuerten kraftwerksanlage

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012122821A RU2012122821A (ru) 2013-12-10
RU2524588C2 true RU2524588C2 (ru) 2014-07-27

Family

ID=43840518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012122821/06A RU2524588C2 (ru) 2009-11-02 2010-10-29 Энергетическая установка, работающая на органическом топливе, с устройством для отделения диоксида углерода и способ эксплуатации такой установки

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8683809B2 (ru)
EP (1) EP2496798A2 (ru)
CN (1) CN102597432A (ru)
RU (1) RU2524588C2 (ru)
WO (1) WO2011051473A2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2722195C (en) * 2009-11-25 2013-03-19 Hitachi, Ltd. Fossil fuel combustion thermal power system including carbon dioxide separation and capture unit
DE102010062623A1 (de) * 2010-12-08 2012-06-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Nachrüsten einer fossil befeuerten Kraftwerksanlage mit Heizdampfentnahme
RU2623568C2 (ru) * 2011-03-01 2017-06-27 Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх Электростанция с комбинированным циклом
CN104696026A (zh) * 2015-02-12 2015-06-10 张德志 一种中小型的中间再热节能高效汽轮机组
JP2019190359A (ja) 2018-04-24 2019-10-31 三菱重工エンジニアリング株式会社 プラント及び燃焼排ガス処理方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU366267A1 (ru) * 1971-02-05 1973-01-16 Способ регулирования и защиты судовой паровой турбины с промперегревом
SU775356A1 (ru) * 1977-08-17 1980-10-30 Производственное Энергетическое Объединение "Харьковэнерго" Энергетическа установка
EP0079598B1 (en) * 1981-11-13 1988-06-01 Westinghouse Electric Corporation Steam turbine bypass system
EP1473072A1 (en) * 2003-04-30 2004-11-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Method and system for recovering carbon dioxide
WO2008023046A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-28 Alstom Technology Ltd Steam turbine designed to facilitate late modification for operation with power plant incorporating carbon capture facilities

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO321817B1 (no) 2003-11-06 2006-07-10 Sargas As Renseanlegg for varmekraftverk
US20080011161A1 (en) * 2006-07-17 2008-01-17 General Electric Company Carbon dioxide capture systems and methods
EP2305364A1 (en) * 2009-09-29 2011-04-06 Alstom Technology Ltd Power plant for CO2 capture

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU366267A1 (ru) * 1971-02-05 1973-01-16 Способ регулирования и защиты судовой паровой турбины с промперегревом
SU775356A1 (ru) * 1977-08-17 1980-10-30 Производственное Энергетическое Объединение "Харьковэнерго" Энергетическа установка
EP0079598B1 (en) * 1981-11-13 1988-06-01 Westinghouse Electric Corporation Steam turbine bypass system
EP1473072A1 (en) * 2003-04-30 2004-11-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Method and system for recovering carbon dioxide
WO2008023046A1 (en) * 2006-08-25 2008-02-28 Alstom Technology Ltd Steam turbine designed to facilitate late modification for operation with power plant incorporating carbon capture facilities

Also Published As

Publication number Publication date
CN102597432A (zh) 2012-07-18
WO2011051473A2 (de) 2011-05-05
EP2496798A2 (de) 2012-09-12
RU2012122821A (ru) 2013-12-10
WO2011051473A3 (de) 2012-03-08
US20120261922A1 (en) 2012-10-18
US8683809B2 (en) 2014-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2504532B1 (en) Direct evaporator apparatus and energy recovery system
RU2532635C2 (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
RU2595192C2 (ru) Электростанция с встроенным предварительным нагревом топливного газа
CA2679811C (en) High efficiency feedwater heater
JP2013545915A (ja) コジェネレーションを行うコンバインドサイクル発電プラントを運転する方法及び方法を実施するためのコンバインドサイクル発電プラント
RU2524588C2 (ru) Энергетическая установка, работающая на органическом топливе, с устройством для отделения диоксида углерода и способ эксплуатации такой установки
JP2021179306A (ja) タービンシステムおよび方法
JP7178464B2 (ja) プラント及び燃焼排ガス処理方法
RU2525569C2 (ru) Парогазовая надстройка паротурбинного энергоблока с докритическими параметрами пара
RU2670998C2 (ru) Энергетическая установка с кислородным бойлером с интегрированным по теплу блоком разделения воздуха
RU2508455C2 (ru) Способ дооборудования сжигающей ископаемое топливо энергоустановки устройством отделения диоксида углерода
RU2006129783A (ru) Способ повышения кпд и мощности двухконтурной атомной станции и устройство для его осуществления (варианты)
JP6243700B2 (ja) 吸収熱変換器を備えたコンバインドサイクル発電プラント
RU2564367C2 (ru) Паротурбинная электростанция
JP5463313B2 (ja) 火力発電プラント
JPH11173109A (ja) 発電・給湯システム
RU2409746C2 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной
RU2533601C2 (ru) Энергетическая установка с парогазовой установкой
RU2525996C2 (ru) Способ дооборудования работающей на ископаемом топливе энергоустановки устройством отделения диоксида углерода
JPS6365807B2 (ru)
RU2533593C1 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и высоконапорным парогенератором
JP2010151112A (ja) 酸素燃焼co2回収タービンシステム
RU2324823C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2273740C1 (ru) Способ работы газопаровой теплоэлектроцентрали
RU2003115991A (ru) Способ утилизации теплоты выхлопных газов газотурбинного двигателя и теплоэнергетическая установка для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20161030