СПОСОБ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ Российский патент 1994 года по МПК F02C3/20 

Описание патента на изобретение RU2015380C1

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в стационарных и транспортных ДВС.

Известен способ работы газотурбинной установки на газообразном водороде, подаваемом через форсунку в зону горения.

Недостатком этого способа являются низкие надежность, мощность и экономичность, поскольку коэффициент избытка воздуха при водородно-воздушной топливной смеси превышает 3,2. Попытка увеличить мощность за счет уменьшения коэффициента избытка воздуха приводит к мощным вспышкам или взрывам горючей смеси, а используемая для предотвращения обратных вспышек вода дополнительно снижает и неоправданно усложняет и утяжеляет конструкцию установки.

Целью изобретения является повышение мощности и экономичности установки.

Поставленная цель достигается тем, что по способу работы газотурбинной установки, заключающемуся в сжатии воздуха в многоступенчатом компрессоре, подаче сжатого воздуха в камеру сгорания, сжигании в нем газообразного водорода и расширении продуктов сгорания в турбине, согласно изобретению газообразный водород редуцируют до давления 0,8 ... 1,2 МПа и смешивают его с дополнительно подаваемыми в количестве 2,0 ... 27 об.% низкомолекулярными непредельными углеводородами, причем указанную смесь предварительно сжимают вместе с воздухом, подавая ее в средние ступени компрессора, при этом количество смеси в воздухе поддерживают в пределах 0,29 ... 3,95 мас.%.

На чертеже схематично изображена газотурбинная установка.

Необходимый для работы водород закачивается под давлением в топливный бак 1, который трубопроводом 2 с вентилем 3 и редуктором 4 соединяется со смесителем 5. Редуктором давление водорода снижают до давления 0,8 ... 1,2 МПа. Установленные пределы редуцирования полностью обеспечивают возможность подачи топлива в необходимом количестве. В смеситель 5 по трубопроводу 6 с вентилем 7 и редуктором 8 подается также газообразный низкомолекулярный непредельный углеводород (наиболее целесообразно использовать пропилен С3Н6) в количестве 2,0 ... 27 об.% путем относительной настройки редукторов 4 и 8 через управляющее устройство 9. Количество добавки установлено экспериментально. Нижний предел обеспечивает взрывобезопасность водорода, а верхний - целесообразную скорость его сгорания.

Чистый воздух поступает в первые ступени 10 многоступенчатого компрессора. На их выход подается топливо из смесителя 5 через регулятор расхода 11, посредством которого поддерживают количество топлива в воздухе в пределах 0,29 ... 3,95 мас.%. Эти пределы устанавливают коэффициент избытка воздуха, необходимый для поддержания горения и качественного регулирования мощности.

Образовавшаяся топливно-воздушная смесь после сжатия в последних ступенях 12 компрессора подается в камеру сгорания 13, расширившиеся продукты из которой передают свою энергию газовой турбине 14.

Использование предлагаемого способа позволяет обеспечить надежную работу газотурбинной установки с топливом на воздушно-водородной основе при увеличенных в 1,5 ... 2 раза мощности и на 10 ... 30% экономичности.

Похожие патенты RU2015380C1

название год авторы номер документа
ТОПЛИВО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 1990
  • Азатян Вилен Вагаршевич
  • Калканов Валерий Алексеевич
  • Романенко Николай Трофимович
  • Шавард Артем Андреевич
  • Федосов Лев Николаевич
RU2028369C1
ТОПЛИВО НА ОСНОВЕ ВОДОРОДА 1997
  • Азатян В.В.
  • Айвазян Р.Г.
  • Березкин В.Г.
  • Калачев В.И.
  • Мержанов А.Г.
RU2139918C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ВЗРЫВА ВОДОРОДОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 1994
  • Азатян В.В.
  • Айвазян Р.Г.
  • Калачев В.И.
  • Мержанов А.Г.
RU2081892C1
ИНГИБИТОР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ВЗРЫВА ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 1992
  • Азатян Вилен Вагаршович
  • Айвазян Рафик Грантович
  • Калачев Владимир Иванович
  • Мержанов Александр Григорьевич
RU2042366C1
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 2010
  • Столяревский Анатолий Яковлевич
RU2444637C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2019
  • Гордеев Андрей Анатольевич
  • Осипов Павел Геннадьевич
  • Шелудько Леонид Павлович
  • Бирюк Владимир Васильевич
  • Цыбизов Юрий Ильич
RU2740755C1
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ВЗРЫВА МЕТАНОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 2006
  • Азатян Вилен Вагаршевич
  • Вавилов Андрей Александрович
  • Тимербулатов Тимур Рафкатович
  • Школдыченко Виктор Захарович
RU2329777C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ 2013
  • Белоглазов Александр Алексеевич
  • Ночевник Михаил Наумович
RU2544397C2
РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2018
  • Астановский Дмитрий Львович
  • Астановский Лев Залманович
  • Вертелецкий Павел Васильевич
  • Кустов Павел Владимирович
RU2688050C1
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ ГАЗООБРАЗНЫМ ТОПЛИВОМ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАДДУВА ДВИГАТЕЛЯ ЭТОЙ СИСТЕМЫ 1996
  • Блюмкин Лев Борисович
RU2120556C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 015 380 C1

Реферат патента 1994 года СПОСОБ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Использование: газотурбостроение. Сущность изобретения: в качестве топлива для газотурбинной установки используют газообразный водород, который предварительно редуцируют до давления 0,8 - 1,2 МПа и разбавляют газообразным низкомолекулярным непредельным углеводородом в количестве 2,0 - 27 об.%, после чего смешивают топливную смесь с воздухом и сжимают в компрессоре, подавая ее в средние ступени, при этом количество смеси в воздухе поддерживают в пределах 0,29 - 3,95 мас.%. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 015 380 C1

СПОСОБ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ, заключающийся в сжатии воздуха в многоступенчатом компрессоре, подаче сжатого воздуха в камеру сгорания и сжигании в нем газообразного водорода, расширении продуктов сгорания в турбине, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности в работе и повышения тепловой мощности камеры сгорания, газообразный водород редуцируют до давления 0,8 - 1,2 МПа, смешивают его с дополнительно подаваемыми в количестве 2,0 - 27% по объему низкомолекулярными непредельными углеводородами, причем указанную смесь предварительно сжимают вместе с воздухом, подавая ее в средние ступени компрессора, при этом количество смеси в воздухе поддерживают в пределах 0,29 - 3,95% по массе.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1994 года RU2015380C1

0
SU163395A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Пневматический водоподъемный аппарат-двигатель 1917
  • Кочубей М.П.
SU1986A1

RU 2 015 380 C1

Авторы

Азатян Вилен Вагаршевич

Бакулев Всеволод Иванович

Калканов Валерий Алексеевич

Романенко Николай Трофимович

Федосов Лев Николаевич

Харламов Алексей Владимирович

Шавард Артем Андреевич

Даты

1994-06-30Публикация

1990-01-17Подача