×
27.08.2015
216.013.744b

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА, РАБОТАЮЩАЯ ПО ЦИКЛУ РЕНКИНА, И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПОСОБ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002561346
Дата охранного документа
27.08.2015
Аннотация: Изобретение относится к энергетике. Предложена система, работающая по циклу Ренкина, содержащая нагреватель, выполненный с возможностью осуществления циркуляции рабочей текучей среды при теплообмене с горячей текучей средой для обеспечения испарения указанной рабочей среды. К нагревателю присоединена горячая система. Горячая система содержит первый теплообменник, выполненный с возможностью осуществления циркуляции первого парообразного потока рабочей текучей среды от нагревателя при теплообмене с первым конденсированным потоком рабочей текучей среды для обеспечения нагревания указанного первого потока. К нагревателю и горячей системе присоединена холодная система. Холодная система содержит второй теплообменник, выполненный с возможностью осуществления циркуляции второго парообразного потока рабочей текучей среды из первой системы при теплообмене со вторым конденсированным потоком рабочей текучей среды для обеспечения нагревания указанного второго потока (40) перед подачей к нагревателю. Изобретение позволяет повысить эффективность работы системы. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

[0001] Изобретение относится в целом к системам, работающим по циклу Ренкина, и, более конкретно, к системе, работающей по циклу Ренкина с двойным перегревом пара, и соответствующему способу.

[0002] Приближение к достижению многих энергетических требований может быть осуществлено путем использования энергетических установок, которые вырабатывают недорогую энергию при минимальном воздействии на окружающую среду и могут быть легко встроены в существующие энергетические сети или быстро установлены в качестве автономных узлов. Двигатели внутреннего сгорания, такие как микротурбины или поршневые двигатели, генерируют недорогую электроэнергию с использованием доступных видов топлива, таких как бензин, природный газ и дизельное топливо. Однако при этом образуются атмосферные выбросы, например окислы азота (NOx), и твердые частицы.

[0003] Один из способов генерации электроэнергии из отработанного тепла двигателя внутреннего сгорания без увеличения расхода топлива или выбросов в окружающую среду заключается в использовании цикла насыщения. В циклах насыщения используется отработанное тепло от источника тепла, такого как двигатель, и происходит превращение этой тепловой энергии в электричество. Циклы Ренкина часто используются в качестве цикла насыщения для источника тепла. Циклы Ренкина также используются для получения энергии от геотермальных или промышленных источников отработанного тепла. Фундаментальный органический цикл Ренкина содержит турбогенератор, подогреватель/паровой котел, конденсатор и гидравлический насос.

[0004] Такой цикл может принимать отработанное тепло при повышенных температурах (например, выше точки кипения рабочей текучей среды, циркулирующей в цикле) и обычно отдает тепло при пониженной температуре в окружающий воздух или воду. Температурный диапазон и характеристики тепловой эффективности цикла определяются выбором рабочей текучей среды.

[0005] В одной обычной системе для высокотемпературных установок больших размеров, работающей по циклу Ренкина, в качестве рабочей текучей среды используется пар. Пар может нагреваться до повышенных температур и захватывать дополнительную часть энергии выхлопа, при этом не происходит его химического разрушения. С другой стороны, пар создает большие трудности вследствие его тенденции к подверганию компонентов цикла коррозии, а также из-за необходимости расширения пара до состояния, близкого к вакууму, для оптимальной передачи полученной энергии. Существенно низкое давление конденсатора требует не только тщательно разработанных средств удаления неконденсируемых газов, которые проникают в Систему, но также больших, дорогостоящих и медленно запускающихся расширительных ступеней и конденсирующих блоков.

[0006] В другой обычной системе, работающей по циклу Ренкина, в качестве рабочей текучей среды используется двуокись углерода. Двуокись углерода может быть подвергнута сверхкритическому нагреванию до повышенных температур без риска химического разложения. С другой стороны, двуокись углерода имеет относительно низкую критическую температуру. Температура теплоотвода должна быть несколько ниже, чем температура конденсации двуокиси углерода, для обеспечения конденсации двуокиси углерода в жидкую фазу для перекачивания. Во многих географических местах отсутствует возможность конденсации двуокиси углерода при использовании окружающего воздуха в качестве охлаждающей среды для конденсатора, так как температуры окружающей среды в таких местах обычно превосходят критическую температуру двуокиси углерода.

[0007] Существует необходимость в создании более эффективной системы, работающей по циклу Ренкина, и соответствующего способа.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0008] В соответствии с одним иллюстративным вариантом выполнения данного изобретения предложена иллюстративная система, работающая по циклу Ренкина. Указанная система содержит нагреватель, выполненный с возможностью осуществления циркуляции рабочей текучей среды при теплообмене с горячей текучей средой для обеспечения испарения указанной рабочей среды. К нагревателю присоединена горячая система. Горячая система содержит первый теплообменник, выполненный с возможностью осуществления циркуляции первого парообразного потока рабочей среды от нагревателя при теплообмене с первым конденсированным потоком рабочей среды для обеспечения нагревания указанного первого Конденсированного потока. К нагревателю и Горячей системе присоединена холодная система. Холодная система содержит второй теплообменник, выполненный с возможностью осуществления циркуляции второго парообразного потока рабочей среды от первой системы при теплообмене со вторым конденсированным потоком рабочей среды для обеспечения нагревания указанного второго конденсированного потока перед подачей к нагревателю.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0009] Эти и другие особенности, аспекты и преимущества данного изобретения станут более понятны после прочтения нижеследующего подробного описания, выполненного со ссылкой на сопроводительные чертежи, на всем протяжении которых одинаковые номера позиций обозначают одинаковые элементы и на которых:

[0010] фиг.1 изображает схематический вид системы, работающей по циклу Ренкина с двойным перегревом, в соответствии с иллюстративным вариантом выполнения изобретения,

[ООН] фиг.2 изображает схематический вид части горячей системы, входящей в систему, работающую по циклу Ренкина с двойным перегревом, в соответствии с иллюстративным вариантом выполнения изобретения, и

[0012] фиг.3 изображает схематический вид части холодной системы, входящей в систему, работающую по циклу Ренкина с двойным перегревом, в соответствии с иллюстративным вариантом выполнения изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0013] В соответствии с вариантами выполнения, рассмотренными в данном документе, предложена система, работающая по циклу Ренкина с двойным перегревом. Иллюстративная система, работающая по циклу Ренкина, содержит нагреватель, выполненный с возможностью осуществления циркуляции рабочей текучей среды при теплообмене с горячей текучей средой для обеспечения испарения указанной рабочей среды. К нагревателю присоединена горячая система. Горячая система содержит первый теплообменник, выполненный с возможностью осуществления циркуляции первого парообразного потока рабочей среды от нагревателя при теплообмене с первым конденсированным потоком рабочей среды для обеспечения нагревания указанного первого конденсированного потока. К нагревателю и горячей системе присоединена холодная система. Холодная система содержит второй теплообменник, выполненный с возможностью осуществления циркуляции второго парообразного потока рабочей среды от горячей системы при теплообмене со вторым конденсированным потоком рабочей среды для обеспечения нагревания указанного второго конденсированного потока перед подачей к нагревателю. В соответствии с иллюстративными вариантами выполнения данного изобретения система, работающая по циклу Ренкина, объединена с источниками тепла для обеспечения возможности достижения повышенного эффективного восстановления отработанного тепла для генерации электричества. К указанным источникам тепла могут относиться двигатели внутреннего сгорания, газовые турбины, геотермальные, солнечные, промышленные и коммунально-бытовые источники тепла и т.п.

[0014] На фиг.1 изображена система 10, работающая по циклу Ренкина, в соответствии с иллюстративным вариантом выполнения данного изобретения. Изображенная система 10 содержит нагреватель 12, горячую систему 14 и холодную систему 16. Рабочая текучая среда циркулирует через систему 10. Горячая система 14 содержит первый расширитель 18, первый теплообменник 20, первый конденсирующий блок 22 и первый насос 24. Холодная система 16 содержит второй расширитель 26, второй теплообменник 28, второй конденсирующий блок 30 и второй насос 32.

[0015] Нагреватель 12 присоединен к источнику тепла (не показан), например, выхлопному блоку теплообразующей системы (например, двигателя внутреннего сгорания). Нагреватель 12 получает тепло от горячей текучей среды, например, от выхлопного газа, созданного источником тепла, и нагревает рабочую среду с обеспечением создания первого парообразного потока 34 рабочей среды. В горячей системе 14 первый парообразный поток 34 проходит через первый расширитель 18 с обеспечением расширения указанного потока 34 и приведения в действие первого генераторного блока (не показан). Первый расширитель 18 может представлять собой осевой расширитель, импульсный расширитель или высокотемпературный винтовой расширитель, турбинный расширитель с радиальным впуском. После прохождения через расширитель 18 поток 34 при относительно низком давлении и низкой температуре проходит через первый теплообменник 20 к первому конденсирующему блоку 22. Поток 34 конденсируется в жидкость с обеспечением создания первого конденсированного потока 36 рабочей текучей среды. Указанный конденсированный поток 36 затем перекачивается с помощью первого насоса 24 ко второму расширителю 26 через первый теплообменник 20. Теплообменник 20 выполнен с возможностью осуществления циркуляции первого парообразного потока 34 от первого расширителя 18 при теплообмене с первым конденсированным потоком 36 для обеспечения нагревания потока 36 и создания второго парообразного потока 38 рабочей текучей среды.

[0016] В холодной системе 16 второй парообразный поток 38 проходит через второй расширитель 26 с обеспечением расширения указанного потока 38 и приведения в действие второго генераторного блока (не показан). Второй расширитель 26 может представлять собой осевой расширитель, импульсный расширитель или высокотемпературный винтовой расширитель, турбинный расширитель с радиальным впуском. После прохождения через расширитель 26 поток 38 проходит через второй теплообменник 28 ко второму конденсирующему блоку 30. Поток 38 конденсируется в жидкость с обеспечением создания второго конденсированного потока 40 рабочей текучей среды. Указанный конденсированный поток 40 затем перекачивается с помощью второго насоса 32 к нагревателю 12 через второй теплообменник 28. Теплообменник 28 выполнен с возможностью осуществления циркуляции второго парообразного потока 38 от второго расширителя 26 при теплообмене со вторым конденсированным потоком 40 для обеспечения нагревания потока 40 перед подачей к нагревателю 12.

[0017] В изображенном варианте выполнения существуют два случая теплообмена (которые также могут быть названы «внутрицикловыми» процессами передачами тепла) между потоком рабочей текучей среды высокого давления и потоком рабочей текучей среды низкого давления. В первом случае первый парообразный поток 34 циркулирует при теплообмене с первым конденсированным потоком 36 для обеспечения нагревания потока 36 и создания второго парообразного потока 38 рабочей текучей среды. Данный теплообмен служит для кипячения (в случае нахождения потока 36 при субкритической температуре) или повышения иным образом энтальпии (в случае нахождения потока 36 при сверхкритической температуре) первого конденсированного потока 36 под давлением, так что второй парообразный поток 38 может затем быть в очередной раз подвергнут расширению во второй турбине 26. Во втором случае поток 38 от второго расширителя 26 циркулирует при теплообмене со вторым конденсированным потоком 40 для обеспечения нагревания указанного потока 40. Поток 40 подается к нагревателю 12 и нагревается с помощью внешнего источника тепла с обеспечением замыкания контура потока. Второй теплообменник 28 действует в системе 10 в качестве «рекуператора».

[0018] В изображенном варианте выполнения рабочая текучая среда содержит двуокись углерода. Преимущество использования двуокиси углерода в качестве рабочей текучей среды заключается в том, что она не воспламеняется, не вызывает коррозии и способна выдерживать высокие температуры цикла (например, свыше 400°С). В одном варианте выполнения, как описано выше, двуокись углерода может быть подвергнута сверхкритическому нагреванию до значительных температур без риска химического разложения. Два отдельных внутрицикловых процесса передачи тепла, следующие за начальным расширением рабочей среды, позволяют рабочей среде произвести большее количество работы в результате последовательных расширений, чем было бы возможно при одиночном процессе расширения (как при работе по обычному циклу Ренкина). В других вариантах выполнения также предусмотрены другие рабочие среды.

[0019] На фиг.2 изображена часть горячей системы 14 (показанной на фиг.1). Как изложено выше, после прохождения через первый расширитель первый парообразный поток 34 рабочей среды при относительно низком давлении и низкой температуре проходит через первый теплообменник 20 к первому конденсирующему блоку 22. Указанный блок 22 рассмотрен здесь более подробно. В изображенном варианте выполнения блок 22 представляет собой конденсирующий блок с воздушным охлаждением. Поток 34, выходящий через первый теплообменник 20, проходит через воздушный охладитель 42 первого конденсирующего блока 22. Охладитель 42 выполнен с возможностью охлаждения потока 34 с помощью окружающего воздуха.

[0020] В обычных системах во многих географических местоположениях отсутствует возможность конденсации двуокиси углерода при использовании окружающего воздуха в качестве охлаждающей среды для конденсатора, так как температуры окружающей среды в таких местоположениях обычно превосходят критическую температуру двуокиси углерода. В соответствии с вариантами выполнения данного изобретения двуокись углерода полностью конденсируется ниже ее критической температуры, даже если температуры окружающей среды в таких местоположениях обычно превышают критическую температуру двуокиси углерода.

[0021] В изображенном варианте выполнения имеется первый сепаратор 44, выполненный с возможностью отделения первого неконденсированного парового потока 46 от первого конденсированного потока 36 рабочей текучей среды, выходящего из воздушного охладителя 42. Одна часть 48 потока 46 затем подвергается расширению с помощью третьего расширителя 50. Имеется второй сепаратор 52, выполненный с возможностью отделения второго неконденсированного парового потока 54 от указанной расширенной части 48 потока 46. Второй неконденсированный паровой поток 54 циркулирует при теплообмене с оставшейся частью 56 потока 46 при помощи третьего теплообменника 58 для обеспечения конденсации указанной оставшейся части 56 потока 46.

[0022] К третьему расширителю 50 присоединен компрессор 60. Указанный компрессор 60 выполнен с возможностью сжатия второго неконденсированного парового потока 54, выходящего из третьего теплообменника 58. Сжатый поток 54 затем подается к напорной стороне воздушного охладителя 42. Здесь следует отметить, что первый конденсированный поток 36 рабочей среды, выходящий через первый сепаратор 44, третий конденсированный поток 62 рабочей среды, выходящий через второй сепаратор 52, и четвертый конденсированный поток 64 рабочей среды, выходящий через третий теплообменник 58, подаются к первому насосу 24. Для перекачивания потока 62, выходящего через второй сепаратор 52, к первому насосу 24, выполнен насос 63.

[0023] На фиг.3 изображена часть холодной системы 16 (показанной на фиг.1). Как изложено выше, после прохождения через второй расширитель второй парообразный поток 38 рабочей среды проходит через второй теплообменник 28 ко второму конденсирующему блоку 30. Указанный блок 30 рассмотрен здесь более подробно. В изображенном варианте выполнения блок 30 представляет собой конденсирующий блок с воздушным охлаждением. Поток 38, выходящий через второй теплообменник 28, проходит через воздушный охладитель 66 второго конденсирующего блока 30. Охладитель 66 выполнен с возможностью охлаждения потока 38 с помощью окружающего воздуха.

[0024] В изображенном варианте выполнения имеется третий сепаратор 68, выполненный с возможностью отделения второго неконденсированного парового потока 70 от второго конденсированного потока 38 рабочей среды, выходящего из охладителя 66. Одна часть 72 указанного потока 70 затем подвергается расширению с помощью четвертого расширителя 74. Имеется четвертый сепаратор 76, выполненный с возможностью отделения третьего неконденсированного парового потока 78 от указанной расширенной части 72 потока 70. Третий неконденсированный паровой поток 78 циркулирует при теплообмене с оставшейся частью 80 потока 70 при помощи четвертого теплообменника 82 для обеспечения конденсации указанной оставшейся части потока 78.

[0025] К четвертому расширителю 74 присоединен компрессор 84. Указанный компрессор 84 выполнен с возможностью сжатия третьего неконденсированного парового потока 78, выходящего из четвертого теплообменника 82. Сжатый поток 78 затем подается к напорной стороне воздушного охладителя 66. Здесь следует отметить, что второй конденсированный поток 38 рабочей среды, выходящий через третий сепаратор 68, пятый конденсированный поток 86 рабочей среды, выходящий через четвертый сепаратор 76, и шестой конденсированный поток 88 рабочей среды, выходящий через четвертый теплообменник 82, подаются ко второму насосу 32. Для перекачивания потока 86, выходящего через четвертый сепаратор 76, ко второму насосу 32, выполнен насос 87.

[0026] В рассмотренных выше вариантах выполнения, изображенных на фиг.2 и 3, часть рабочей текучей среды, например, двуокиси углерода, отводится к каждому из двух конденсирующих блоков 22, 30 для достижения конденсации указанной среды. В случае если охлаждающий окружающий воздух становится слишком теплым для осуществления полной конденсации рабочей среды, то часть неконденсированного пара подвергается избыточному расширению, так что указанная часть охлаждается до температуры значительно ниже температуры насыщения, а также температуры окружающего воздуха. Этот охлажденный неконденсированный пар затем циркулирует при теплообмене с оставшейся частью неконденсированного пара, которая не была подвергнута избыточному расширению, для обеспечения конденсации указанной оставшейся части неконденсированного пара в жидкость. Количество неконденсированного пара, которое необходимо отвести и подвергнуть избыточному расширению, может регулироваться до тех пор, пока оно не станет достаточным для осуществления полной конденсации не отведенной части неконденсированного пара. Работа вала, полученная в результате процесса расширения, используется для сжатия избыточно расширенной части неконденсированного пара после ее нагревания в процессе конденсации. Сжатый паровой поток затем снова циркулирует к положению на напорной стороне конденсирующего блока.

[0027] Несмотря на то что приведенные выше варианты выполнения рассмотрены для случая использования двуокиси углерода в качестве рабочей текучей среды, в некоторых других вариантах выполнения также могут использоваться другие рабочие текучие среды с низкой критической температурой, пригодные для цикла Ренкина. Как изложено в данном документе, обеспечение наличия охлаждающего потока для цикла Ренкина облегчает возможность использования охлаждающего потока, подходящего для конденсации рабочей среды при возрастании температуры окружающей охлаждающей среды во время летнего сезона. В соответствии с иллюстративным вариантом выполнения конденсирующие блоки и ступень низкого давления турбины имеют уменьшенные размеры для циклов Ренкина, в которых в качестве рабочей текучей среды используется двуокись углерода.

[0028] Несмотря на то что в данном документе проиллюстрированы и описаны лишь некоторые особенности изобретения, специалистами в данной области техники может быть предложено множество модификаций и изменений. Таким образом, следует понимать, что прилагаемая формула изобретения охватывает все такие модификации и изменения, как находящиеся в рамках идеи изобретения.

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

10 система, работающая по циклу Ренкина
12 нагреватель
14 горячая система
16 холодная система
18 первый расширитель
20 первый теплообменник
22 первый конденсирующий блок
24 первый насос
26 второй расширитель
28 второй теплообменник
30 второй конденсирующий блок
32 второй насос
34 первый парообразный поток
36 первый конденсированный поток
38 второй парообразный поток
40 второй конденсированный поток
42 воздушный охладитель
44 первый сепаратор
46 первой неконденсированный паровой поток
48 одна часть первого неконденсированного парового потока
50 третий расширитель
52 второй сепаратор
54 второй неконденсированный паровой поток
56 оставшаяся часть первого неконденсированного парового потока
58 третий теплообменник
60 компрессор
62 третий конденсированный поток рабочей текучей среды
63 насос
64 четвертый конденсированный поток рабочей текучей среды
66 воздушный охладитель
68 третий сепаратор
70 второй неконденсированный паровой поток
72 одна часть второго неконденсированного парового потока
74 четвертый расширитель
76 четвертый сепаратор
78 третий неконденсированный паровой поток
80 оставшаяся часть второго неконденсированного парового потока
82 четвертый теплообменник
84 компрессор
86 пятый конденсированный поток рабочей текучей среды
87 насос
88 шестой конденсированный поток рабочей текучей среды.


СИСТЕМА, РАБОТАЮЩАЯ ПО ЦИКЛУ РЕНКИНА, И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПОСОБ
СИСТЕМА, РАБОТАЮЩАЯ ПО ЦИКЛУ РЕНКИНА, И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПОСОБ
СИСТЕМА, РАБОТАЮЩАЯ ПО ЦИКЛУ РЕНКИНА, И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СПОСОБ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 353.
25.08.2017
№217.015.b3b4

Система для подачи рабочей текучей среды в камеру сгорания (варианты)

Система для подачи рабочей текучей среды в камеру сгорания содержит камеру горения и проточный патрубок, который в окружном направлении окружает по меньшей мере часть камеры горения. Трубка обеспечивает проточное сообщение для протекания рабочей текучей среды через проточный патрубок и в камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613764
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3c2

Устройство для отслеживания состояния клапанов и способ работы указанного устройства

Группа изобретений относится к гидравлическим системам, в частности к способам и устройствам, облегчающим обнаружение эрозии клапанов. Клапан содержит узел штока, содержащий стенку и проход, образованный внутри указанного узла штока. Указанный проход образует первое отверстие. Часть указанной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613771
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b55e

Способ и система для определения параметра охлаждающего потока хладагента

Cпособ относится к определению параметров охлаждающего потока хладагента, подаваемого через газовую турбину. Способ может включать прием сигнала, связанного с первым параметром продукта сгорания в определенном местоположении внутри зоны горения газовой турбины, прием сигнала, связанного со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614241
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b5cb

Система турбинного двигателя и способ его чистки

Предложены способы, системы и устройства для чистки турбин (100), например турбин для производства электроэнергии. К существующим трубопроводам (134, 136, 138, 140) отбора воздуха компрессора и воздуха охлаждения сопел турбины присоединяют вспомогательные трубопроводы для подачи воды и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614472
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b605

Лопатка компрессора, имеющая аэродинамическую часть заданного профиля, лопатка компрессора, имеющая аэродинамическую часть со стороной пониженного давления заданного профиля, и компрессор

Лопатка компрессора имеет аэродинамическую часть заданного профиля по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат, представленными в масштабируемой таблице, выбранной из группы таблиц, состоящей из Таблиц 1-11, в которой значения X, Y и Z декартовой системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614554
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b643

Турбомашинный компонент, способ присоединения накладки к турбомашинному компоненту и турбомашинная установка

Изобретение относится к энергетике. Направляющая лопатка турбомашины содержит корпус, имеющий первый конец, который проходит ко второму концу. Один из указанных первого и второго концов содержит монтажный элемент и монтажный компонент. У одного из указанных первого и второго концов расположена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614474
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b67b

Лопатка компрессора, имеющая аэродинамическую часть заданного профиля, лопатка компрессора, имеющая аэродинамическую часть со стороной пониженного давления заданного профиля, и компрессор

Компрессор содержит поворотные статорные лопатки. Лопатка компрессора имеет аэродинамическую часть заданного профиля по существу в соответствии со значениями X, Y и Z декартовой системы координат, приведенными в масштабируемой таблице, которая выбрана из группы таблиц, состоящей из Таблиц 1-2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614423
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b691

Способ и система регулирования для газовой турбины

Cпособ относится к регулированию работы газовой турбины в ответ на бедный срыв пламени в камере сгорания. Газовая турбина содержит две камеры сгорания. Способ включает обнаружение того, что первая камера сгорания гаснет в процессе работы газовой турбины с полной нагрузкой, регулирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614471
Дата охранного документа: 28.03.2017
25.08.2017
№217.015.b76b

Внутренняя платформа сопловой лопатки турбины и сопловая лопатка турбины (варианты)

Изобретение относится к энергетике. Предложена внутренняя платформа сопловой лопатки турбины. Внутренняя платформа сопла может включать полость платформы, инжекционную камеру, расположенную в упомянутой полости платформы, удерживающую пластину, расположенную на первой стороне инжекционной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614892
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.b783

Камера сгорания (варианты)

Изобретение относится к энергетике. Камера сгорания содержит камеру горения, которая задает продольную ось. Первичная зона реакции расположена в камере горения, а вторичная зона реакции расположена внутри камеры горения ниже по потоку от первичной зоны реакции. Центральная топливная форсунка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614887
Дата охранного документа: 30.03.2017
Показаны записи 211-220 из 296.
25.08.2017
№217.015.afd3

Система для смешивания топлива (варианты)

Изобретение относится к энергетике. Система содержит смесительный узел, выполненный с возможностью смешивания жидкого топлива и воды с созданием топливной смеси. Топливная смесь предназначена для горения в камере сгорания газовой турбины. Смесительный узел содержит канал для жидкого топлива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611124
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.b0ec

Система и способ контроля состояния лопаток статора

Использование: для контроля состояния множества лопаток статора. Сущность изобретения заключается в том, что система содержит множество датчиков, выполненных с возможностью генерации сигналов акустической эмиссии (АЭ), которые представляют собой волны акустической эмиссии, распространяющиеся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612999
Дата охранного документа: 14.03.2017
25.08.2017
№217.015.b10b

Комплексы на основе микропузырьков и способы применения

Группа изобретений относится к медицине и касается комплекса на основе микропузырьков для доставки терапевтического агента в ткань-мишень, содержащего микропузырек, имеющий наружную оболочку, содержащую смесь нативного и денатурированного альбумина, и полую сердцевину, инкапсулирующую газ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613321
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b174

Газовая турбина (варианты) и способ эксплуатации газовой турбины

Изобретение относится к энергетике. Газовая турбина содержит компрессор, камеру сгорания, расположенную ниже по потоку от компрессора, и систему теплообмена, принимающую сжатую рабочую текучую среду из компрессора. Между системой теплообмена и камерой сгорания расположено гидравлическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613100
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2f8

Способ нанесения покрытия на поверхность (варианты)

Изобретение относится к способам получения покрытия на поверхности детали с помощью допированного раствора предшественника, содержащего ионы металла. Согласно одному варианту способа осуществляют нанесение допированного фторсиланом раствора указанного предшественника на поверхность детали,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613827
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b2f9

Способ нанесения покрытия на поверхность (варианты)

Изобретение относится к способам получения покрытия на поверхности детали с помощью допированного раствора предшественника, содержащего ионы металла. Согласно одному варианту способа осуществляют нанесение допированного фторсиланом раствора указанного предшественника на поверхность детали,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613827
Дата охранного документа: 27.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3b4

Система для подачи рабочей текучей среды в камеру сгорания (варианты)

Система для подачи рабочей текучей среды в камеру сгорания содержит камеру горения и проточный патрубок, который в окружном направлении окружает по меньшей мере часть камеры горения. Трубка обеспечивает проточное сообщение для протекания рабочей текучей среды через проточный патрубок и в камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613764
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b3c2

Устройство для отслеживания состояния клапанов и способ работы указанного устройства

Группа изобретений относится к гидравлическим системам, в частности к способам и устройствам, облегчающим обнаружение эрозии клапанов. Клапан содержит узел штока, содержащий стенку и проход, образованный внутри указанного узла штока. Указанный проход образует первое отверстие. Часть указанной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613771
Дата охранного документа: 21.03.2017
25.08.2017
№217.015.b55e

Способ и система для определения параметра охлаждающего потока хладагента

Cпособ относится к определению параметров охлаждающего потока хладагента, подаваемого через газовую турбину. Способ может включать прием сигнала, связанного с первым параметром продукта сгорания в определенном местоположении внутри зоны горения газовой турбины, прием сигнала, связанного со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614241
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.b5cb

Система турбинного двигателя и способ его чистки

Предложены способы, системы и устройства для чистки турбин (100), например турбин для производства электроэнергии. К существующим трубопроводам (134, 136, 138, 140) отбора воздуха компрессора и воздуха охлаждения сопел турбины присоединяют вспомогательные трубопроводы для подачи воды и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614472
Дата охранного документа: 28.03.2017
+ добавить свой РИД