газотурбогидравлическая установка замкнутого цикла

Классы МПК:F01K25/06 на смеси различных рабочих тел
Патентообладатель(и):Иванников Николай Павлович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-06-08
публикация патента:

Изобретение относится к области энергетики, в частности к газотурбогидравлическим установкам (ГТГУ), в которых в качестве рабочего тела для гидротурбины является водопаровая смесь. Установка содержит замкнутый рабочий цикл, в котором заменен источник тепла для гидротурбины от водогрейного котла на источники от газотурбинных установок (ГТУ), как базовой, так и вспомогательной в качестве привода к циркуляционному насосу, причем установка содержит промежуточный догреватель воды от независимого источника тепла. Изобретение позволяет повысить КПД, снизить расход электроэнергии на собственные нужды и уменьшить нагрузку на экологию. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

газотурбогидравлическая установка замкнутого цикла, патент № 2435042

Формула изобретения

1. Газотурбогидравлическая установка замкнутого цикла, содержащая базовую ГТУ, гидротурбину, циркуляционный насос, охладители воздуха компрессоров, подогреватели воды, промежуточный догреватель воды, воздухоподогреватель, дутьевой вентилятор, отличающаяся тем, что дополнительно содержит ГТУ в качестве привода к циркуляционному насосу, причем циркуляционный насос, охладители воздуха компрессоров, подогреватели воды, гидротурбина, промежуточный догреватель воды образуют замкнутый цикл.

2. Газотурбогидравлическая установка замкнутого цикла по п.1 дополнительно содержит гидромуфту.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области энергетики, в частности к газотурбогидравлическим установкам (ГТГУ), в которых в качестве рабочего тела для гидротурбины является водопаровая смесь.

Известна термогидротурбинная установка замкнутого цикла - SU 1183786 КЛ. F24/D 3|08. 07/10/1985, содержащая водогрейный котел, гидротурбину, циркуляционный насос, теплосъемник, электрогенератор, в которой рабочим телом для гидротурбины является вода, причем котел подключен к гидротурбине, соединенной с циркуляционным насосом, что образует замкнутый цикл.

Известна установка - US 3972195 КЛ F01 25/06. 03/08/1976, в которой рабочим телом для гидротурбины является водопаровая смесь и которую следует принять в качестве прототипа.

Недостатком известной установи является большой расход электроэнергии на собственные нужды.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение КПД, снижение расхода электроэнергии на собственные нужды и уменьшение нагрузки на экологию.

Указанная выше задача достигается путем организации замкнутого рабочего цикла за счет замены источника тепла для гидротурбины от водогрейного котла на источники от газотурбинных установок (ГТУ), как базовой, так и вспомогательной в качестве привода к циркуляционному насосу, причем установка содержит промежуточный догреватель воды от независимого источника тепла.

На чертеже представлена тепловая схема ГТГУ, содержащая компрессоры 1, 2, 3, 4, камеры сгорания 5, 6, 7, газовые турбины 8, 9, 10, гидромуфту 11, цилиндры гидротурбины 12, 13, промежуточный догреватель воды 14, воздухоподогреватель 15, дутьевой вентилятор 16, дымовую трубу 17, циркуляционный насос 18, охладители воздуха компрессоров 19, 20, подогреватели воды 21, 22, теплосъемник 23, электрогенератор 24, причем циркуляционный насос 18, охладители воздуха компрессоров 19, 20, подогреватели воды 21, 22, цилиндры гидротурбины 12, 13, промежуточный догреватель воды 14 образуют замкнутый цикл

Установка работает следующим образом

Изначально весь водяной контур заполняется химически очищенной водой, далее с пуском вспомогательной ГТУ включается в работу циркуляционный насос 18 (пусковые устройства, как базовой ГТУ, так и ГТУ насоса на схеме не показаны), причем страгивается ротор гидротурбины 12, 13 и электрогенератор 24, при этом запускается базовая ГТУ, причем турбокомпрессорная группа выполнена быстроходной, а вал гидротурбины и электрогенератора работают на 3000 об/мин, при этом мощность базовой ГТУ к гидротурбине и электрогенератору передается через гидромуфту 11.

При достижении оборотов вала гидротурбины и электрогенератора до 3000 об/мин электрогенератор 24 синхронизируется и включается в электросеть.

При полном прогреве оборудования установки форсируется мощность, причем включается в работу промежуточный догреватель воды 14.

С целью снижения потребляемой мощности компрессоров 1, 2, 3 в тепловую схему введены охладители воздуха компрессоров 19,20 с охлаждением водой от циркуляционного насоса 18, которая после охладителей воздуха компрессоров несколько нагретая поступает последовательно на подогреватели 21, 22 и затем на вход к цилиндру гидротурбины 12 с последующим ее ходом к цилиндру 13 через промежуточный догреватель воды 14.

Циркуляционная вода с задачей исключить гидроудары в гидротурбине, как на входе ее, так и на выходе проходит через сифоны.

Процесс парообразования в проточной части гидротурбины осуществляется каждый раз в ступенях ротора барабанного типа при расширении рабочего тела со снижением давления воды высокого давления при ее высокой температуре и теплоемкости (известный процесс), при этом соотношении фаз рабочего тела вода всегда превалирует над паровой фазой, причем на последних ступенях проточной части гидротурбины работает практически чистая вода со сниженной температурой, но еще с достаточно высокой скоростью, которую обеспечивает циркуляционный насос с приводом от ГТУ, причем выходная скорость воды используется в циркуляционном насосе, снижая его потребляемую мощность.

При этом вода после гидротурбины еще более охлаждается, смешиваясь с водой от теплосъемника 23, что надежно обеспечивает охлаждение воздуха компрессоров установки.

Таким образом предлагаемая установка при использовании ее в промышленности достигает поставленной цели при высоком ее КПД, сниженном расходе электроэнергии на собственные нужды и уменьшенной нагрузке на экологию.

Источник информации

1. П.Н.Шляхин, кн. Паровые и газовые турбины, «Энергия», Москва, 1974.

Класс F01K25/06 на смеси различных рабочих тел

способ аккумулирования энергии -  патент 2529615 (27.09.2014)
способы работы водородных обратимых термохимических циклов и устройства для их реализации на базе металлогидридных технологий -  патент 2524159 (27.07.2014)
способ преобразования теплоты в работу в тепловом двигателе -  патент 2511827 (10.04.2014)
устройство для осуществления теплового процесса -  патент 2498092 (10.11.2013)
способ функционирования термодинамического контура и термодинамический контур -  патент 2480591 (27.04.2013)
способ и устройство для преобразования тепловой энергии в механическую энергию -  патент 2479727 (20.04.2013)
способ преобразования тепловой энергии в механическую, способ увеличения энтальпии и коэффициента сжимаемости водяного пара -  патент 2457338 (27.07.2012)
энергоаккумулирующая установка -  патент 2435050 (27.11.2011)
способ преобразования энергии -  патент 2425230 (27.07.2011)
способ преобразования тепловой энергии в механическую, способ увеличения энтальпии и коэффициента сжимаемости водяного пара -  патент 2397334 (20.08.2010)
Наверх