RU2278286C2 - Газотурбинная установка - Google Patents
Газотурбинная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2278286C2 RU2278286C2 RU2004107893/06A RU2004107893A RU2278286C2 RU 2278286 C2 RU2278286 C2 RU 2278286C2 RU 2004107893/06 A RU2004107893/06 A RU 2004107893/06A RU 2004107893 A RU2004107893 A RU 2004107893A RU 2278286 C2 RU2278286 C2 RU 2278286C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- compressor
- mixing chamber
- gas
- gas turbine
- water
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 33
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 32
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000002309 gasification Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000003245 coal Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 11
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 8
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 7
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 claims description 7
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 4
- 230000008520 organization Effects 0.000 claims 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 44
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 9
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 8
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 7
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 5
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 5
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 5
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 229910001111 Fine metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 239000002817 coal dust Substances 0.000 description 1
- 239000000571 coke Substances 0.000 description 1
- 239000010779 crude oil Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 description 1
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000002893 slag Substances 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 238000009987 spinning Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Газотурбинная установка содержит газификатор угля, систему очистки продуктов газификации, камеру сгорания, газовую турбину, по крайней мере, один рекуперативный теплообменник и воздушный компрессор с системой подачи воды в его газовый тракт. Многоступенчатый воздушный компрессор дополнительно снабжен, по крайней мере, одной смесительной камерой, установленной между корпусами различных ступеней и/или на выходе корпуса последней ступени компрессора. Смесительная камера снабжена средствами для впрыска воды, организации вихревого течения паровоздушного потока и дренирования неиспарившейся воды. Смесительная камера выполнена в виде кольцевой цилиндрической полости, размещенной в газовом тракте многоступенчатого компрессора симметрично относительно его оси. Размер смесительной камеры выполнен увеличенным в радиальном направлении по сравнению с размером корпуса примыкающей ступени компрессора. Средства для организации вихревого течения паровоздушного потока в смесительной камере могут быть выполнены преимущественно в виде направляющих элементов в форме ленточных спиралей для закручивания потока в направлении вращения лопаточного аппарата компрессора. Изобретение позволяет повысить термический кпд. 3 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетики, более конкретно к газотурбинным установкам, работающим на твердом, жидком или газообразном топливе, в том числе на продуктах газификации угля, и может найти применение при создании сравнительно простых стационарных или мобильных энергоустановок различной единичной мощности.
Известна газотурбинная установка, работающая на угольном топливе и содержащая газификатор, камеру сгорания, газовую турбину, однокорпусный воздушный компрессор, теплообменники и систему подачи воды в газовый тракт компрессора (см. патент РФ №2044145, МКИ 6 F 02 C 3/00, бюл. 26, 1995 г.).
К недостаткам известной ГТУ можно отнести отсутствие системы тонкой очистки продуктов газификации перед их подачей в камеру сгорания установки, что снижает ее надежность и ресурс рабочих лопаток газовой турбины, а впрыск воды в межлопаточное пространство компрессора не дает возможности полного испарения капель воды, что снижает кпд компрессора и ресурс его работы.
Наиболее близким техническим решением к предложенному является газотурбинная установка, содержащая газификатор угля, систему грубой и тонкой очистки продуктов газификации, камеру сгорания, газовую турбину, по крайней мере, один рекуперативный теплообменник и воздушный компрессор с системой подачи воды в его газовый тракт (см. патент РФ на ПМ 30863, МКИ 7 F 02 С 1/00, 2003 г. - прототип).
Достоинствами известной ГТУ по указанному патенту являются сравнительно простая схема установки, возможность ее работы на различных видах твердого топлива и улучшенная термодинамика цикла ГТУ, связанная с регенерацией тепла уходящих газов, снижением потерь на сжатие окислителя в компрессоре и повышением температуры синтез-газа перед входом в камеру сгорания.
К недостаткам такой установки следует отнести использование впрыска воды в межлопаточное пространство компрессора, при которой возникают дополнительные проблемы эрозионного воздействия капель жидкости на его лопаточный аппарат.
Решаемой задачей является создание эффективной и сравнительно простой ГТУ с повышенным термическим кпд, снабженной системой ступенчатого впрыска воды в компрессор, работающей по схеме сжатия окислителя в раздельных ступенях компрессора и его охлаждения в специальных смесительных камерах для снижения работы сжатия при сохранении надежной работы лопаток компрессора.
Решение указанной задачи достигается тем, что в газотурбинной установке, содержащей газификатор угля, систему очистки продуктов газификации, камеру сгорания, газовую турбину, по крайней мере, один рекуперативный теплообменник и воздушный компрессор с системой подачи воды в его газовый тракт, согласно изобретению многоступенчатый воздушный компрессор дополнительно снабжен, по крайней мере, одной смесительной камерой, установленной между корпусами различных ступеней и/или на выходе корпуса последней ступени компрессора перед теплообменником на выхлопе из газовой турбины, выполненной в виде кольцевой цилиндрической полости, размещенной в газовом тракте компрессора симметрично его оси, причем размер смесительной камеры выполнен увеличенным в радиальном направлении по сравнению с размером корпуса примыкающей ступени компрессора, смесительная камера снабжена средствами для впрыска воды, дренирования неиспарившейся воды и средствами для организации вихревого течения паровоздушного потока в направлении вращения лопаточного аппарата компрессора, выполненными преимущественно в виде направляющих элементов в форме ленточных спиралей, при этом камера сгорания выполнена с возможностью работы на жидком или газообразном топливе, а выход многоступенчатого компрессора соединен через рекуперативный теплообменник на выходе газовой турбины и через запорный вентиль с входом камеры сгорания.
Такое выполнение ГТУ позволяет дополнительно повысить кпд цикла (до 50% и выше) за счет снижения работы на привод компрессора и сравнительно высокой регенерации тепла выхлопных газов. Упрощение схемы ГТУ, работающей на различных типах дешевого топлива, достигается применением двухступенчатой очистки синтез-газа, его охлаждения паровоздушной смесью окислителя и применением ступенчатого впрыска воды в компрессор по схеме сжатия окислителя в раздельных ступенях компрессора и его изобарного охлаждения в предназначенных для этого смесительных камерах.
На чертеже (фиг.1) приведена принципиальная схема предложенной ГТУ, на фиг 2 и фиг.3 схематически показаны соответственно сечения испарительной камеры для осевого и центробежного многоступенчатого компрессора.
Схема ГТУ (фиг.1) содержит газификатор 1, работающий на угле, циклон грубой очистки продуктов газификации угля 2, металлотканевый фильтр тонкой очистки 3, промежуточный охладитель синтез-газа рекуперативного типа 4, камеру сгорания парогазовой смеси 5, газовую турбину 6, рекуперативный теплообменник 7 на выходе газовой турбины 6 для подогрева паровоздушной смеси перед подачей в газификатор 1 и через охладитель 4 в камеру сгорания 5.
Воздушный компрессор 8 снабжен системой подачи воды в смесительные камеры 9, установленные между ступенями, и на выходе последней ступени. Тракт подачи химочищенной воды в смесительные камеры 9 содержит насос 10 и вентили 11, а дренаж неиспарившейся воды из смесительных камер 9 осуществляется отводами с вентилями 12. Вентиль 13 предназначен для подачи паровоздушной смеси, минуя промежуточный охладитель 4, непосредственно в камеру сгорания 5 для случая работы ГТУ на жидком или газовом топливе, при этом вентили 14, 15 и 16 закрыты. Бустер 17 предназначен для выравнивания давления синтез-газа перед камерой сгорания 5. Газовая турбина 6 нагружена на многоступенчатый компрессор 8 и турбогенератор 18.
Стрелками показаны подача угля в газификатор 1 и вывод из него шлака, вывод золы из циклона 2 и фильтра 3, дополнительный ввод жидкого топлива или природного газа в камеру сгорания 5, ввод воздуха в компрессор 8 и вывод продуктов сгорания из рекуперативного теплообменника 7 на выходе газовой турбины 6. Схема ГТУ подобного типа может содержать вместо рекуперативного смесительный охладитель 4, который может быть установлен непосредственно на выходе из газификатора 1. Система подачи воды 11 для указанного примера выполнения ГТУ снабжена средствами независимого подвода воды в каждую смесительную камеру 9 между ступенями компрессора и/или на выходе его последней ступени для последовательного сжатия воздуха и изобарного испарения порций впрыснутой воды.
На фиг.2 показан пример размещения смесительной камеры 19 между разделенными корпусами 20, 21 соответственно предыдущей и последующей ступеней многоступенчатого осевого компрессора. Барабанные роторы 22 и 23 указанных ступеней компрессора с рабочими лопатками 24 соединены между собой валом 25. Смесительная камера 19 снабжена форсунками 26 для впрыска химочищенной воды с ее последующим испарением. Средства для организации вихревого течения паровоздушного потока в смесительной камере 19 выполнены в виде направляющих элементов в форме ленточных спиралей 27 для закручивания потока в направлении вращения лопаточного аппарата ротора компрессора. Стрелками показано направление закручивания паровоздушного потока. Дренаж неиспарившейся воды осуществляется через отверстие 28 в нижней части смесительной камеры 19.
На фиг.3 показан пример размещения смесительной камеры 29 между разделенными корпусами 30, 31 соответственно предыдущей и последующей ступеней многоступенчатого центробежного компрессора. Центробежные роторы 32 и 33 указанных ступеней компрессора соединены между собой валом 34. Проставки 35 предназначены для формирования канала отвода сжатого воздуха. Смесительная камера 29 снабжена форсунками 36 для впрыска химочищенной воды с ее последующим испарением в камере. Средства для организации вихревого течения паровоздушного потока в смесительной камере 29 выполнены, как и в предыдущем варианте, в виде направляющих элементов в форме ленточных спиралей 37 для закручивания потока в направлении вращения ротора центробежного компрессора. Стрелками показано направление закручивания паровоздушного потока. Дренаж неиспарившейся воды осуществляется также через отверстие в нижней части смесительной камеры 29.
Газотурбинная установка (фиг.1) работает следующим образом.
Подготовленная заранее угольная пыль подается в газификатор 1 в поток продуктов сгорания, куда одновременно поступает подогретая в теплообменнике 7 паровоздушная смесь из компрессора 8. В верхней части газификатора происходит частичная газификация угля и его превращение в синтез-газ. В нижней части газификатора происходит дожигание несгоревшего остатка.
Продукты газификации направляются в циклон грубой очистки 2, где кокс и зола отделяются от продуктов газификации и возвращаются в газификатор 1. Температура на выходе из газификатора поддерживается на уровне размягчения частиц золы, в частности 1123 К. Для улавливания мелких частиц размером менее 100 мкм, выходящих из циклона 2, в системе очистки рабочего тела газовой турбины 6 используется дополнительный фильтр тонкой очистки 3, например металлический тканевый фильтр с рабочей температурой 870 К. В этом случае продукты газификации перед фильтром 3 надо охладить в рекуперативном теплообменнике 4 паровоздушной смесью, поступающей от компрессора 8 через теплообменник 7 низкого давления на выходе газовой турбины 6.
Понижение температуры продуктов газификации можно достичь также при установке охладителя 4 на входе циклона грубой очистки 2. После очистки продукты газификации и подогретая паровоздушная смесь поступают в камеру сгорания 5 газовой турбины 6, нагрузкой которой являются компрессор 8 и турбогенератор 18. Подача воды в компрессор 8 осуществляется системой ступенчатого впрыска воды в компрессор по схеме сжатия окислителя в раздельных ступенях компрессора и его изобарного охлаждения в специальных смесительных камерах для снижения работы сжатия при сохранении надежной работы лопаток компрессора. Многоступенчатый компрессор снабжен, по меньшей мере, одной или несколькими смесительными камерами, установленными между корпусами различных ступеней и/или на выходе корпуса последней ступени компрессора до регенеративного теплообменника 7.
Смесительная камера 19 в осевом многоступенчатом компрессоре (фиг.2) работает следующим образом. Паровоздушный поток из межлопаточного пространства предыдущей ступени 20 поступает в камеру 19, на входе которой установлены форсунки 26 для впрыска в поток воды. Капли жидкости дисперсностью порядка 10 мкм увлекаются турбулентным потоком сжатого воздуха, интенсивно смешиваются с ним и испаряются. Закручивание паровоздушного потока с помощью дополнительных направляющих элементов в форме ленточных спиралей 27 в направлении вращения ротора компрессора в значительной степени увеличивает время пребывания капель жидкости в камере 19, способствуя более полному их испарению. Стрелками показано направление закручивания паровоздушного потока. Дренаж неиспарившейся воды осуществляется через отверстие 28 в нижней части смесительной камеры 19.
Смесительная камера 29 в центробежном многоступенчатом компрессоре (фиг.3) работает аналогично. Паровоздушный поток из предыдущей ступени 30 поступает в камеру 29, на входе которой установлены форсунки 36 для впрыска в поток воды. Капли жидкости указанной дисперсности увлекаются турбулентным потоком сжатого воздуха, интенсивно смешиваются с ним и испаряются. Закручивание паровоздушного потока с помощью дополнительных направляющих лопаток в форме спиралей 37 в направлении вращения ротора компрессора также увеличивает время пребывания капель жидкости в камере 29, способствуя более полному их испарению. Стрелками показано направление закручивания паровоздушного потока. Дренаж неиспарившейся воды осуществляется аналогично через отверстие в нижней части смесительной камеры 29.
Такое выполнение ГТУ, которая может работать на различных типах топлива (уголь, мазут, природный газ), позволяет согласно расчетам повысить ее термический кпд до 50% и более при температуре на входе в газовую турбину 1600 К с учетом горячей очистки продуктов газификации и подачи воды в компрессор указанным образом.
Для каждого региона или для особых условий эксплуатации энергоустановок целесообразно использование в ГТУ тех видов твердого, жидкого или газообразного топлива, которыми богата данная местность. Это могут быть и бедные угли средней полосы России, сырая нефть или нефтяные остатки ее переработки в нефтеносных районах крайнего севера, отходы лесоперерабатывающих предприятий или горючий газ.
Claims (1)
- Газотурбинная установка, содержащая газификатор угля, систему очистки продуктов газификации, камеру сгорания, газовую турбину, по крайней мере, один рекуперативный теплообменник и воздушный компрессор с системой подачи воды в его газовый тракт, отличающаяся тем, что многоступенчатый воздушный компрессор дополнительно снабжен, по крайней мере, одной смесительной камерой, установленной между корпусами различных ступеней и/или на выходе корпуса последней ступени компрессора перед теплообменником на выхлопе их газовой турбины, выполненной в виде кольцевой цилиндрической полости, размещенной в газовом тракте многоступенчатого компрессора симметрично относительно его оси, причем размер смесительной камеры выполнен увеличенным в радиальном направлении по сравнению с размером корпуса примыкающей ступени компрессора, смесительная камера снабжена средствами для впрыска воды, дренирования неиспарившейся воды и средствами для организации вихревого течения паровоздушного потока в направлении вращения лопаточного аппарата компрессора, выполненными преимущественно в виде направляющих элементов в форме ленточных спиралей, при этом камера сгорания выполнена с возможностью работы на жидком или газообразном топливе, при этом выход многоступенчатого компрессора соединен через рекуперативный теплообменник на выходе газовой турбины и через запорный вентиль со входом камеры сгорания.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004107893/06A RU2278286C2 (ru) | 2004-03-18 | 2004-03-18 | Газотурбинная установка |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004107893/06A RU2278286C2 (ru) | 2004-03-18 | 2004-03-18 | Газотурбинная установка |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2004107893A RU2004107893A (ru) | 2005-09-27 |
| RU2278286C2 true RU2278286C2 (ru) | 2006-06-20 |
Family
ID=35849637
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004107893/06A RU2278286C2 (ru) | 2004-03-18 | 2004-03-18 | Газотурбинная установка |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2278286C2 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2359160C1 (ru) * | 2008-04-01 | 2009-06-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") | Способ повышения эффективности работы осевого многоступенчатого компрессора |
| RU2517995C2 (ru) * | 2011-12-19 | 2014-06-10 | Учреждение Российской академии наук Институт энергетичсеких проблем химической физики РАН | Газотурбинная установка с впрыском жидкости в контур гту |
| RU2544397C2 (ru) * | 2013-03-04 | 2015-03-20 | Александр Алексеевич Белоглазов | Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки |
| RU2545261C2 (ru) * | 2013-03-04 | 2015-03-27 | Александр Алексеевич Белоглазов | Газотурбинная установка повышенной эффективности |
| RU2566621C2 (ru) * | 2012-10-22 | 2015-10-27 | Альстом Текнолоджи Лтд | Способ работы газовой турбины с последовательным сгоранием и газовая турбина для осуществления указанного способа |
| RU2613100C2 (ru) * | 2012-01-04 | 2017-03-15 | Дженерал Электрик Компани | Газовая турбина (варианты) и способ эксплуатации газовой турбины |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0051493A2 (en) * | 1980-11-05 | 1982-05-12 | Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | Heat exchanging system for an open internal combustion cycle |
| RU2057960C1 (ru) * | 1992-12-23 | 1996-04-10 | Лев Кузьмич Хохлов | Способ преобразования тепловой энергии в работу в газотурбинной установке и газотурбинная установка |
| SU1718576A1 (ru) * | 1988-06-20 | 1996-12-20 | Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе | Устройство для охлаждения рабочих лопаток газовой турбины газотурбинного двигателя |
| RU2088774C1 (ru) * | 1993-12-27 | 1997-08-27 | Вадим Степанович Бойко | Способ работы газотурбинной установки и установка для его осуществления |
| US5669217A (en) * | 1995-09-25 | 1997-09-23 | Anderson; J. Hilbert | Method and apparatus for intercooling gas turbines |
| RU30883U1 (ru) * | 2003-03-13 | 2003-07-10 | Закрытое акционерное общество "Королевская Вода" | Газирующий диспенсер |
-
2004
- 2004-03-18 RU RU2004107893/06A patent/RU2278286C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0051493A2 (en) * | 1980-11-05 | 1982-05-12 | Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | Heat exchanging system for an open internal combustion cycle |
| SU1718576A1 (ru) * | 1988-06-20 | 1996-12-20 | Уфимский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе | Устройство для охлаждения рабочих лопаток газовой турбины газотурбинного двигателя |
| RU2057960C1 (ru) * | 1992-12-23 | 1996-04-10 | Лев Кузьмич Хохлов | Способ преобразования тепловой энергии в работу в газотурбинной установке и газотурбинная установка |
| RU2088774C1 (ru) * | 1993-12-27 | 1997-08-27 | Вадим Степанович Бойко | Способ работы газотурбинной установки и установка для его осуществления |
| US5669217A (en) * | 1995-09-25 | 1997-09-23 | Anderson; J. Hilbert | Method and apparatus for intercooling gas turbines |
| RU30883U1 (ru) * | 2003-03-13 | 2003-07-10 | Закрытое акционерное общество "Королевская Вода" | Газирующий диспенсер |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2359160C1 (ru) * | 2008-04-01 | 2009-06-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный политехнический университет" (ГОУ "СПбГПУ") | Способ повышения эффективности работы осевого многоступенчатого компрессора |
| RU2517995C2 (ru) * | 2011-12-19 | 2014-06-10 | Учреждение Российской академии наук Институт энергетичсеких проблем химической физики РАН | Газотурбинная установка с впрыском жидкости в контур гту |
| RU2613100C2 (ru) * | 2012-01-04 | 2017-03-15 | Дженерал Электрик Компани | Газовая турбина (варианты) и способ эксплуатации газовой турбины |
| RU2566621C2 (ru) * | 2012-10-22 | 2015-10-27 | Альстом Текнолоджи Лтд | Способ работы газовой турбины с последовательным сгоранием и газовая турбина для осуществления указанного способа |
| RU2544397C2 (ru) * | 2013-03-04 | 2015-03-20 | Александр Алексеевич Белоглазов | Способ повышения эффективности работы газотурбинной установки |
| RU2545261C2 (ru) * | 2013-03-04 | 2015-03-27 | Александр Алексеевич Белоглазов | Газотурбинная установка повышенной эффективности |
| RU2545261C9 (ru) * | 2013-03-04 | 2015-06-10 | Александр Алексеевич Белоглазов | Газотурбинная установка повышенной эффективности |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2004107893A (ru) | 2005-09-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6269624B1 (en) | Method of operating a power plant with recycled CO2 | |
| RU2199019C2 (ru) | Способ выработки энергии и устройство для выработки энергии (варианты) | |
| US5461854A (en) | Combustor cooling for gas turbine engines | |
| JP5676122B2 (ja) | 二酸化炭素を使用してタービンエーロフォイルを冷却するシステムおよび方法 | |
| US8661780B2 (en) | Gas turbine plant with exhaust gas recirculation and also method for operating such a plant | |
| US6862877B1 (en) | Gas turbines | |
| US9267437B2 (en) | Micro gas turbine engine for powering a generator | |
| CN106661875B (zh) | 跨音速两相反动涡轮机 | |
| JP2011530033A (ja) | 代替作動流体でガスタービンエンジンを作動させるシステム及び方法 | |
| EA001856B1 (ru) | Прямоточный воздушно-реактивный двигатель для производства электроэнергии | |
| US5697209A (en) | Power plant with steam injection | |
| JP2009185809A (ja) | 複合サイクル作動流体改質及びその燃焼を促進する方法及びシステム | |
| JP2011530034A (ja) | 代替作動流体でガスタービンエンジンを作動させるシステム及び方法 | |
| US20040112039A1 (en) | Gas turbine combustor | |
| RU2278286C2 (ru) | Газотурбинная установка | |
| JP5420371B2 (ja) | Co2回収型ガス化発電システム | |
| CN112534200A (zh) | 旋转式回热器 | |
| JPH0255835A (ja) | 排ガス脱硝装置を内蔵した排ガスボイラを付設したガスタービン装置 | |
| CN1116508C (zh) | 燃气涡轮机组工作方法 | |
| CA1223746A (en) | Gas turbine engine with pulverized coal firing | |
| US12612874B2 (en) | Power system having a gas turbine engine | |
| US9011559B2 (en) | Scrubber assembly with guide vanes | |
| RU44145U1 (ru) | Контактная парогазовая энергоустановка | |
| RU2811729C2 (ru) | Парогазовая энергетическая установка | |
| WO2010098710A1 (en) | Method of operating a gas turbine power plant and gas turbine power plant |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100319 |