×
10.03.2016
216.014.c18b

Результат интеллектуальной деятельности: ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ГАЗОПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ И СПОСОБ ЕЕ ПРОМЫВКИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002576398
Дата охранного документа
10.03.2016
Аннотация: Топливная система (8) и способ её промывки для газопаротурбинной установки с интегрированной газификацией угля, включающей газовую турбину (1). Топливная система (8) подключена к камере (3) сгорания газовой турбины (1) и содержит устройство (10) для газификации природного топлива и газопровод (9), ответвляющийся от устройства (10) для газификации и соединенный с камерой (3) сгорания газовой турбины (1). В направлении, обратном потоку, выше камеры (3) сгорания в газопровод (9) встроено устройство (21) для насыщения топлива паром. Имеется промывочный трубопровод (42), встроенный в газопровод (9) между устройством (10) для газификации и устройством (21) для насыщения. Топливную систему (8) промывают посредством введения промывочной среды в газопровод (9) между устройством (10) газификации и устройством (21) для насыщения в направлении камеры (3) сгорания. Достигается повышение надёжности и снижение трудоёмкости промывки. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к топливной системе для утилизации синтез-газа газопаротурбинной установки с устройством для газификации природного топлива, а также к способу промывки указанной топливной системы такой установки.

Назначением топливной системы для утилизации синтез-газа является подготовка полученного при газификации топлива (например, угля), а затем очищенного синтез-газа к сгоранию в газовой турбине (в соответствии с требованиями к газовым турбинам). Для правильного запуска системы в работу и надлежащего проведения ремонта при выходе ее из строя/аварии систему необходимо инертизировать.

В известных IGCC-установках (IGCC = комбинированный цикл с интегрированной газификацией, т.е. газопаротурбинные установки с интегрированной газификацией) инертизация реализуется с помощью промывочной среды - пара. Правда, при длительных периодах простоя это может привести к так называемой коррозии покоя, вызываемой конденсацией пара внутри трубопроводов топливной системы в совокупности с соединениями серы (в диапазоне ppm = частей на миллион частей), которые не были удалены из потока синтез-газа в установке для десульфурации (обессеривания).

Поэтому для устранения этой проблемы ниже (в противоположном потоку направлении) газовой турбины была предусмотрена система промывки азотом N2, в частности чистым азотом, в качестве инертизирующего средства, которым топливная система промывалась, начиная с газового затвора, в направлении газовой турбины. Газовый затвор включает две арматуры, например шаровые краны. Обе эти арматуры соединяются друг с другом промежуточной системой сброса давления или напорным трубопроводом. Промежуточная система сброса давления может быть подключена к факельной системе, в которой в факелах могут сжигаться излишки газа. Альтернативой промежуточной системе сброса давления может служить напорный трубопровод, предназначенный для предотвращения проникания газа через арматуры газового затвора. В целях выполнения соответствующих предписаний техники безопасности газовый затвор герметично разделяет топливную систему на первую зону (система газификации) в направлении от газового затвора и вторую зону (топливная система газовой турбины) по направлению к газовому затвору.

В противоположность пару, который в совокупности с серой и конденсацией может привести к коррозии, азот не создает опасности коррозии. Азот, образующийся в воздухоразделительной установке, является высокочистым азотом и, следовательно, может использоваться для инертизации топливной системы. Эта идея уже запатентована (патент DE 10002084 С2).

При этом передняя зона топливной системы (т.е. в направлении от газового затвора и системы насыщения) не инертизируется. Если возникает необходимость инертизации этой зоны, то система газификатора инертизируется высокочистым азотом при обычном отключении и простое, а сама зона удерживается под давлением. Правда, при выходе системы газификатора из строя такой способ инертизации невозможен.

Таким образом, задачей изобретения является создание такой топливной системы газопаротурбинной установки вышеназванного типа, благодаря которой промывка топливной системы может осуществляться особенно надежным образом. Кроме того, предлагается способ, который надежным и упрощенным образом обеспечивает промывку топливной системы газопаротурбинной установки.

Согласно изобретению эта задача решается с помощью топливной системы согласно независимому пункту 1 и способа согласно независимому пункту 17 формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления изобретения раскрываются в соответствующих зависимых пунктах формулы изобретения. Для решения указанной задачи предлагается топливная система газопаротурбинной установки с интегрированной газификацией угля, включающей газовую турбину, причем топливная система подключена к камере сгорания газовой турбины и содержит устройство для газификации природного топлива и газопровод, ответвляющийся от устройства для газификации и входящий в камеру сгорания газовой турбины, причем в направлении, противоположном потоку камеры сгорания, в газопровод встроена система насыщения топлива паром, при этом имеется промывочный трубопровод, встроенный в газопровод между устройством для газификации и системой насыщения.

Благодаря предлагаемому решению при сбое в инертизации азотом зоны выше газификатора может активизироваться "Запасная (аварийная) промывка" расположенной по потоку зоны топливной системы, и спустя определенное время эта промывка может осуществиться. Благодаря этому может достигаться также инертизация зоны топливной системы, расположенной выше газового затвора.

Преимущество данной концепции состоит в том, что инертизация расположенной ниже в направлении, обратном ходу процесса, зоны топливной системы может гарантироваться даже при отсутствии инертизации зоны топливной системы на стороне газификатора. Благодаря этому обеспечиваются автономные процессы инертизации зон топливной системы, не зависящие от газификатора или расположенных спереди систем.

Это преимущество может реализоваться в так называемых полигенерационных установках, которые, наряду с возможной выработкой тока с помощью газовой турбины, способны продуцировать дополнительные вещества (например, SNG = синтетический природный газ или заменитель природного газа). Если в расположенной по потоку зоне топливной системы случится сбой, то полигенерационная установка, скорее всего, будет по-прежнему работать, т.е. по-прежнему будут осуществляться процессы газификации топлива и обработки газа. В этом случае отключится только та зона топливной системы, в которой топливо обычно кондиционируется, т.е. расположенные по потоку системы. Без описанной выше концепции инертизация этой части топливной системы в целях технического обслуживания и др. была бы невозможна, поскольку газификатор и устройство для обработки газа еще работают. Эта система представляется также выгодной при возможных процессах запуска в работу. Запуск в работу газификатора IGCC-электростанции может длиться несколько часов. И, наоборот, может случиться так, что на случай непродолжительных периодов технического обслуживания расположенные по потоку системы газификатора вообще не потребуется отключать. Даже в этом случае автономная инертизация в зонах топливной системы также выгодна.

Выгодным образом промывочный трубопровод соединен встык с газопроводом между устройством для газификации топлива и смесительным устройством, которое подключено к газопроводу выше в направлении, обратном потоку системы насыщения для подачи азота к синтез-газу.

Выгодно также, если установка для десульфурации (обессеривания) встроена в газопровод в том месте, которое расположено выше (в направлении, обратном ходу процесса) места стыковки промывочного трубопровода с газопроводом.

Благодаря такому выбору места стыковки между установкой для десульфурации (обессеривания) и смесительным устройством достигается промывка всех компонентов, участвующих в кондиционировании топлива, без обязательного прерывания процесса очистки топлива.

Целесообразно промывочный трубопровод соединен с выходным патрубком для чистого азота воздухоразделительной установки (LZA), которая поставляет необходимый для газификации топлива кислород, а также азот в качестве сопутствующего газа. Соединение промывочного трубопровода с выходным патрубком для чистого азота LZA-установки может быть выполнено напрямую или посредством дополнительных трубопроводов, например, посредством отходящего от LZA подающего азот трубопровода, а в том случае, если, наряду с указанным промывочным трубопроводом, предусмотрены еще дополнительные промывочные трубопроводы, то посредством главного промывочного трубопровода, от которого ответвляются вышеуказанный промывочный трубопровод и дополнительные промывочные трубопроводы.

Предпочтительно, если резервуар для промежуточного хранения азота размещен между подающим азот трубопроводом и главным промывочным трубопроводом. При наличии резервуара для промежуточного хранения промывка гарантируется даже при выходе из строя системы подготовки, а также, к примеру, воздухоразделительной установки.

Предпочтительно также, если подающий азот трубопровод соединен встык с резервным трубопроводом, который на стороне входа подключен к аварийной (запасной) системе заправки азотом, в частности чистым азотом. Благодаря этому, даже при выходе из строя воздухоразделительной установки, промывка топливной системы азотом, в частности чистым азотом, обеспечивается особо надежным образом.

Предпочтительно, если на участке между устройством для насыщения и камерой сгорания в газопровод подключен газовый затвор, а один из дополнительных промывочных трубопроводов соединен встык с газопроводом между газовым затвором и камерой сгорания, в частности, сразу (по ходу процесса) после арматуры газового затвора. За счет этого и благодаря дополнительным мерам гарантируется надежная промывка топливной системы между арматурой газового затвора и камерой сгорания. Если необходимо промыть только последнюю часть газопровода, то для выполнения этого требуется очень незначительное количество промывочного средства, благодаря чему работа установки становится особенно экономичной.

Целесообразно, если дополнительный промывочный трубопровод ответвляется от главного промывочного трубопровода.

Что касается способа промывки, по меньшей мере, части топливной системы газопаротурбинной установки, то эта задача решается согласно изобретению посредством того, что топливная система промывается в направлении камеры сгорания при введении промывочного средства в газопровод между газификатором и устройством для насыщения.

Выгодно использовать в качестве промывочного средства чистый азот. Промывка азотом является экономичной, поскольку промывке подлежат небольшие объемы. Кроме того, для процесса промывки не требуется отбирать пар из паротурбинной установки, благодаря чему общий КПД газопаротурбинной установки резко повышается. В дополнение к этому, отпадает необходимость применения высоколегированных сталей, поскольку признаки коррозии могут вообще не иметь места или могут проявиться лишь в малой степени.

Целесообразным является отбор чистого азота из воздухоразделительной установки, которая и без того служит для поставки кислорода, необходимого для газификации топлива.

Предпочтительно промывочная среда подводится между подключенным к газопроводу смесительным устройством, в котором происходит подмешивание азота к топливу, и оборудованием для очистки синтез-газа, так что промывка оборудования для кондиционирования топлива может проводиться автономно от оборудования для очистки топлива. Как упоминалось выше, это представляет значительный интерес для полигенерационных установок, в которых газификатор и оборудование для обработки газа могут работать и дальше при отключении топливной системы и систем, лежащих выше нее по ходу процесса.

Изобретение раскрывается более подробно со ссылкой на фигуру, на которой схематически без соблюдения масштаба изображена часть газотурбинной установки, входящей в состав газопаротурбинной установки, в которой газовая турбина подключена к устройству для газификации.

Газопаротурбинная установка содержит газотурбинную установку, показанную на фигуре, и паротурбинную установку (не показана). Газотурбинная установка включает газовую турбину 1, соединенную с воздушным компрессором 2, и камеру сгорания 3, подключенную к газовой турбине 1, причем камера 3 сгорания подсоединена к трубопроводу 4 сжатого воздуха компрессора 2. Газовая турбина 1 и воздушный компрессор 2, а также генератор 5 смонтированы на одном общем валу 6. Для подачи рабочей среды или дымового газа после сброса давления в газовой турбине 1 в парогенератор паротурбинной установки, утилизирующий отходящее тепло, отводящий отработанные газы трубопровод 7 подключен к выходному патрубку газовой турбины 1.

Газотурбинная установка рассчитана для работы на неочищенном газе (газе-сырце) или синтез-газе (SG), образующемся в процессе газификации природного топлива (В). В качестве источника синтез-газа может служить, к примеру, газифицированный уголь или газифицированная нефть. С этой целью газотурбинная установка оборудована топливной системой 8, из которой синтез-газ поступает в камеру 3 сгорания газовой турбины 1. Топливная система 8 содержит газопровод 9, связывающий устройство 10 для газификации топлива с камерой 3 сгорания газовой турбины 1. Подача ископаемого топлива - угля, природного газа или нефти - в устройство 10 для газификации осуществляется с помощью загрузочной системы 11. Кроме того, топливная система 8 включает компоненты, которые подключены к газопроводу 9 между устройством 10 для газификации и камерой 3 сгорания газовой турбины 1.

Для обеспечения подачи кислорода (О2), необходимого для газификации природного топлива (В), устройство 10 для газификации соединено посредством трубопровода 12 для кислорода с воздухоразделительной установкой 13, входящей в состав топливной системы 8. Воздухоразделительная установка 13 заполняется воздухом на стороне входа. Для этой цели воздухоразделительная установка 13 подключена на стороне входа к воздухозаборному трубопроводу 14, который ответвляется от трубопровода 4 сжатого воздуха в месте 15 разветвления.

Часть азота (N2), так называемый "нечистый" азот (U-N2), получаемого в дополнение к кислороду (О2) в воздухоразделительной установке 13 при разделении воздушного потока, подается в смесительное устройство 17 по подающему азот трубопроводу 16, подключенному к воздухоразделительной установке 13. В смесительном устройстве 17 "нечистый" азот (U-N2) подмешивается к синтез-газу (SG) в целях сокращения NOx(оксид азота)-выбросов из газовой турбины. Причем смесительное устройство 17 обеспечивает особенно равномерное и однородное смешивание азота (N2) с синтез-газом (SG).

Синтез-газ (SG), отбираемый из устройства 13 для газификации, по газопроводу 9 попадает сначала в парогенератор 18 с регенерацией теплоты синтез-газа, в котором в результате теплообмена с текучей средой происходит охлаждение синтез-газа (SG).

В направлении движения потока синтез-газа (SG) сзади парогенератора 18 с регенерацией теплоты синтез-газа и перед смесительным устройством 17 в газопровод 9 встроены пылеулавливающее устройство 19 для синтез-газа (SG), а также установка 20 для десульфурации (обессеривания). В альтернативном варианте воплощения изобретения вместо пылеулавливающего устройства 19, в частности, в случае газификации нефти в качестве топлива, может быть предусмотрено также промывочное устройство для удаления копоти.

Для обеспечения очень незначительного объема выброса вредных веществ при сжигании газифицированного топлива в камере 3 сгорания предусмотрена нагрузка газифицированного топлива водяным паром перед подачей его в камеру 3 сгорания. В теплотехническом плане особенно предпочтительно, если это происходит в системе насыщения. С этой целью система 21 насыщения, в которую газифицированное топливо подается в противотоке к нагретой воде для насыщения, подключена к газопроводу 9. При этом нагретая вода, используемая в системе 21 насыщения, циркулирует в замкнутом на систему насыщения контуре 22 насыщения, в который входит циркуляционный насос 23, а также теплообменник 24 для предварительного нагрева воды в системе насыщения. В целях возмещения потерь, имеющих место при насыщении газифицированного топлива в системе насыщения, к контуру 22 насыщения подключен подающий воду трубопровод 25.

В направлении движения потока синтез-газа (SG) сзади системы 21 насыщения в газопровод 9 во вторичном контуре встроен теплообменник 26, работающий как теплообменник для синтез-газа-смешанного газа. При этом в первичном контуре теплообменник 26 также встроен в газопровод 9 перед пылеулавливающим устройством 19, так что синтез-газ (SG), поступающий в пылеулавливающее устройство 19, передает часть своей теплоты синтез-газу (SG), выходящему из системы 21 насыщения. Причем пропускание синтез-газа (SG) через теплообменник 26 перед подачей его в установку 20 для десульфурации (обессеривания) может быть предусмотрено даже в случае изменения общей схемы подключений за счет введения в нее других компонентов. В частности, при использовании промывочного устройства для удаления копоти теплообменник может быть размещен предпочтительно на стороне синтез-газа в направлении промывочного устройства для удаления копоти.

Между системой 21 насыщения и теплообменником 26 в газопровод 9 во вторичном контуре встроен дополнительный теплообменник 27, который в первичном контуре может обогреваться питательной водой или даже паром. Благодаря наличию теплообменника 26, используемого в качестве теплообменника для синтез-газа-чистого газа, и теплообменника 27 гарантируется особенно надежный подогрев синтез-газа (SG), поступающего в камеру сгорания 3 газовой турбины 1, даже при различных рабочих состояниях газопаротурбинной установки.

При отключении топливной системы 8 требуется промывка. Согласно предшествующему уровню техники она проводится так, что в один или несколько этапов по отдельности промываются азотом первая и вторая зоны системы газификации топлива 8. При этом система газификации (первая зона) и топливная система газовой турбины (вторая зона) отделены друг от друга газовым затвором 28. Причем система газификации включает устройство 10 для газификации до газового затвора, а топливная система газовой турбины включает газовый затвор 28 и последовательно подключенные компоненты вплоть до камеры 3 сгорания газовой турбины 1.

Газовый затвор 28 размещен в газопроводе 9 после теплообменника 26. Газовый затвор 28 включает размещенную в газопроводе 9 быстродействующую арматуру 29, которая расположена сразу за выполненной в виде шарового крана арматурой 30 газового затвора. Остаточный газ при промывке после отключения устройства для газификации или при промывке системы насыщения и последовательно подключенных теплообменников отводится по отводящему трубопроводу 31 в направлении от арматуры газового затвора 29 в факельную установку. Отводящий трубопровод 31 вместе с арматурой служит в качестве системы сброса давления 32 газового затвора 28. Газопровод 9 герметично перекрывается с помощью газового затвора 28, а при необходимости - с помощью быстродействующей арматуры 29, за очень короткий промежуток времени.

Газовый затвор 28 подключен сразу после встроенной в газопровод 9 регулирующей арматуры 33, с помощью которой регулируется поток топлива к газовой турбине во всех последних случаях.

Для промывки азотом (N2) системы газификации или первой зоны топливной системы, т.е. от устройства 10 для газификации до газового затвора 28, предусмотрен чистый азот (R-N2) из воздухоразделительной установки 13. С этой целью азот (N2) в виде чистого азота (R-N2), полученного, в дополнение к кислороду (О2), в воздухоразделительной установке 13 при разделении воздушного потока (L), отводится из воздухоразделительной установки 13 по подающему трубопроводу 34. От подающего трубопровода 34 ответвляется перекрываемый вентилем 35 трубопровод 36, который для промывки первой зоны топливной системы 8 подсоединяется к устройству 10 для газификации природного топлива (В).

Известно, что для промывки второй зоны или топливной системы 8 газовой турбины азотом (N2) равным образом предусматривается применение чистого азота (R-N2) в качестве промывочной среды. С этой целью подающий трубопровод 34 соединен с резервуаром 37 для хранения азота. В подающий трубопровод 34 дополнительно врезан перекрываемый вентилем 38 резервный трубопровод 39, который на стороне входа подключен к аварийной (запасной) системе 40 заправки чистым азотом (R-N2). Благодаря тому, что резервуар 37 для хранения азота соединен как с воздухоразделительной установкой 13, так и с аварийной (запасной) системой 40 заправки, он может наполняться как чистым азотом (R-N2) из воздухоразделительной установки 13, так и чистым азотом (R-N2) из аварийной (запасной) системы 40 заправки. В результате этого даже при сбое в работе воздухоразделительной установки 13 гарантируется промывка системы 8 газификации особенно надежным образом. Причем резервуар 37 для хранения азота имеет такие размеры, которые позволяют ему обеспечивать потребности процесса промывки в чистом азоте (R-N2), включая достаточно высокие резервные мощности. Резервуар 37 для хранения азота на стороне выхода подключен через главный промывочный трубопровод 41 и дополнительный промывочный трубопровод 44 к газопроводу 9. Дополнительный промывочный трубопровод 44 врезан в газопровод 9 ниже по направлению движения потока синтез-газа (SG) сразу после газового затвора 28, а также после арматуры 30 газового затвора.

При каждом переводе газовой турбины 1 с синтез-газа (SG) на второе горючее, что соответствует изменению подводимого в камеру 3 сгорания горючего газа, предусмотрена промывка азотом топливной системы 8 газовой турбины. В процессе промывки синтез-газ (SG), находящийся в топливной системе газовой турбины, почти полностью вытесняется из соображений техники безопасности.

Для промывки чистым азотом (R-N2) первой зоны топливной системы 8 или системы газификации чистый азот (R-N2) поступает по подающему трубопроводу 34 и ответвленному трубопроводу 36 в устройство 10 для газификации. При этом обычно предусматривается промывка зоны между устройством 10 для газификации и газовым затвором 28 по направлению потока с использованием достаточно больших количеств чистого азота (R-N2) в качестве промывочной среды и в течение длительного периода времени с тем, чтобы гарантировать вытеснение синтез-газа (SG) из указанной зоны топливной системы 8. Отработавший газ в процессе промывки отводится из топливной системы 8 по отводящему трубопроводу 31 в направлении от газового затвора 28.

Топливная система между газовым затвором 28 и камерой 3 сгорания газовой турбины 1 промывается чистым азотом (R-N2) по направлению потока. Необходимый для этого чистый азот (R-N2), полученный в воздухоразделительной установке 13, подается в газопровод 9 по подающему трубопроводу 41 и дополнительному промывочному трубопроводу 44. Из-за незначительного объема этой системы промывки чистым азотом (R-N2) по направлению потока вполне достаточно.

Если газификатор и система обработки газа (еще) работают, например, поскольку под установкой имеется в виду полигенерационная установка, или газификатор только запускается в работу, что может продолжаться несколько часов, или газификатор не может быть отключен на кратковременные периоды технического обслуживания систем, лежащих ниже по потоку, то возможность промывки выше газификатора исключается.

Согласно изобретению в этих случаях активизируется и спустя определенный промежуток времени осуществляется "Запасная (аварийная) промывка" топливной системы, расположенной ниже газификатора по ходу потока, благодаря чему достигается также инертизация топливной системы выше газового затвора.

Для этой цели чистый азот подается по главному промывочному трубопроводу 41 и перекрываемому вентилем 43 промывочному трубопроводу 42 в газопровод 9 между смесительным устройством 17 и установкой для десульфурации (обессеривания) 20. Промывка нечистым азотом, поступающим по трубопроводу 16 для такого азота прямо в смесительное устройство 17, не выполняет указанную цель из-за слишком высокой доли кислорода в нечистом азоте. Даже подача чистого азота из воздухоразделительной установки 10 прямо в трубопровод 16 для нечистого азота является бессмысленной, поскольку неэкономична. Подобные варианты воплощения были бы трудоемкими и потребовали бы больше чистого азота, так как общий подающий азот трубопровод 16 должен был бы промываться только один раз.


ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ГАЗОПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ И СПОСОБ ЕЕ ПРОМЫВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 1 427.
27.02.2015
№216.013.2c8a

Слоистая система покрытия со слоем mcralx и слоем, богатым по хрому, и способ ее получения

Изобретение относится к слоистой системе со слоем MCrX и слоем, обогащенным хромом. Слоистая система (1) содержит подложку (4) и многослойное покрытие, при этом многослойное покрытие содержит один слой MCrX (7, 7′) в качестве самого нижнего слоя (7, 7′) на подложке (4), в котором Х является, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542870
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c8b

Способ изготовления отверстия с применением различных положений лазера

Изобретение относится к технологии изготовления сложных отверстий с помощью лазерного луча, в частности сквозного отверстия пленочного охлаждения детали турбины. На первом этапе изготавливают внутреннюю часть (7) отверстия (1) от поверхности (12) до противолежащей внутренней поверхности (13)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542871
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2cfb

Способ и установка для конверсии моноксида углерода и воды в диоксид углерода и водород с удалением одного или более продуктов

Изобретение относится к улучшенному способу конверсии моноксида углерода СО и воды НО в диоксид углерода СO и водород Н, который включает стадии связывания моноксида углерода из газовой фазы первым растворителем с получением формиата НСОО, разложение формиата НСОО и отделение образующегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542983
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d5d

Система коммутационного аппарата с раствором контактов

Система коммутационного аппарата имеет изоляционное сопло (7), окружающее по меньшей мере частично раствор (2) контактов. Сопловой канал (8) изоляционного сопла (7) входит выходным отверстием (13) в объем (10) нагревания газа. Внутри объема (10) нагревания газа расположен дефлекторный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543081
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d64

Способ регулирования преобразователей тока и устройство для осуществления способа

Использование: в области электротехники. Технический результат - устранение напряжения обратной последовательности в многофазной электрической сети (1) электропередачи с многофазным соединением (2). Фазовые токи регистрируются на соединении (2) и трансформируются посредством преобразования в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543088
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e9e

Световой сигнал

Изобретение касается светового сигнала, снабженного полупроводниковым источником света и системой собирающих линз, служащего для представления показаний сигнала, в частности, на рельсовых транспортных путях. В основу изобретения положена задача упростить световой сигнал такого рода, при этом, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543402
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2ef7

Электрическая машина с флюидным охлаждением

Изобретение относится к электрической машине, охлаждаемой посредством масла, воды, сильно сжатого газа или сильно сжатого хладагента. Технический результат заключается в возможности повышения мощности электрической машины за счёт улучшения её охлаждения. Электрическая машина содержит флюидный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543491
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.30f1

Расцепитель для электрического коммутационного устройства

Расцепитель предназначен для электрического коммутационного устройства, расположенного в первой токовой цепи (4) и содержащего, по меньшей мере, два расположенных в корпусе (6) коммутирующих контакта (2; 102; 202; 3; 103; 203), разъединяющихся при прохождении через них тока, превышающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543997
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3433

Излучающая трубка, а также ускоритель частиц с излучающей трубкой

Излучающая трубка (4) для направления луча (10) заряженных частиц, содержащая окружающий непосредственно направляющий луч полый объем (8) полый цилиндрический изоляционный сердечник (6), который образован из диэлектрически действующей несущей подложки (14) и удерживаемого на ней электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544838
Дата охранного документа: 20.03.2015
20.03.2015
№216.013.3492

Устройство и способ для магнитного разделения текучей среды

Изобретение относится к устройству и способу для магнитного разделения текучей среды, которая содержит подлежащие отделению первые частицы из магнитного или намагничивающегося материала и вторые частицы из немагнитного или ненамагничивающегося материала. Устройство содержит по меньшей мере две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544933
Дата охранного документа: 20.03.2015
Показаны записи 331-340 из 943.
27.12.2014
№216.013.1505

Охлаждение асинхронного ротора

Изобретение относится к короткозамкнутому ротору для асинхронной машины, а также к способу изготовления такого короткозамкнутого ротора. Технический результат заключается в улучшении отвода тепла от короткозамкнутого ротора асинхронной машины. Короткозамкнутый ротор содержит листовой пакет (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536805
Дата охранного документа: 27.12.2014
27.12.2014
№216.013.1639

Газовая турбина, содержащая тепловую защиту, и способ управления

Изобретение относится к энергетике. Турбина содержит первую внутреннюю стенку, вторую внутреннюю стенку, внутреннюю обшивку и защитный элемент. Первая внутренняя стенка и вторая внутренняя стенка устанавливаются на внутреннюю обшивку. Первая внутренняя стенка и вторая внутренняя стенка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537113
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.18e1

Транспортное средство и способ кабельной передачи данных между двумя разъемно соединяемыми друг с другом единицами подвижного состава

Изобретение относится к транспортному средству (1), которое состоит из разъемно соединенных между собой единиц (2) подвижного состава и содержит устройство передачи данных для кабельной передачи данных между единицами (2) подвижного состава и внутри единиц (2) подвижного состава. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537797
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.19f1

Способ и устройство определения направленности дефекта, имеющегося внутри механического конструктивного элемента

Использование: для определения направленности дефекта. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковой головкой (2) из разных измерительных точек (МР) воздействуют ультразвуковыми сигналами на конструктивный элемент (В), причем ультразвуковые эхо-сигналы, которые отражаются от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538069
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1aec

Двухтактный усилитель с индуктивной синфазной развязкой

Изобретение относится к двухтактным усилителям тока. Технический результат заключается в повышении коэффициента усиления. Двухтактный усилитель содержит первый и второй усилительные элементы (1, 1'), имеющие электрод (2, 2') эмиссии тока, электрод (3, 3') сбора тока и электрод (4, 4')...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538320
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1b36

Редукторный двигатель для приводной системы мельницы

Изобретение относится к редукторному двигателю для приводной системы мельницы. Редукторный двигатель содержит передачу 1, включающую по меньшей мере одну планетарную ступень с вертикально или горизонтально расположенным валом. При этом в корпус передачи 1 интегрирован электродвигатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538394
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.01.2015
№216.013.1cef

Радиальный магнитный подшипник для магнитной опоры ротора

Изобретение относится к радиальному магнитному подшипнику для магнитной опоры ротора (5). Радиальный магнитный подшипник (1”) выполнен в виде разноименнополюсного подшипника и имеет статор (2), при этом статор (2) имеет магнитно-проводящий расположенный с прохождением вокруг ротора (5)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538835
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f61

Способ непрерывного магнитного разделения и/или обогащения руды.

Изобретение относится к непрерывному разделению и/или обогащению руды. Способ магнитного разделения содержащей металл рудоносной горной породы включает получение пульпы из воды и измельченной горной породы, проведение реакции гидрофобизации по меньшей мере одного ценного материала в пульпе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539474
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.01.2015
№216.013.212f

Способ удаления увлеченного газа в системе генерирования мощности с комбинированным циклом

Система генерирования мощности с комбинированным циклом содержит паротурбинную систему, газотурбинную систему, включающую в себя компрессор, камеру сгорания и газовую турбину; парогенератор с регенерацией тепла, проточную линию. Парогенератор с регенерацией тепла подсоединен между газотурбинной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539943
Дата охранного документа: 27.01.2015
10.02.2015
№216.013.21d0

Определение степени измельчения измельчаемого материала, в частности руды, в дробилке

Изобретение относится к средствам для измельчения или дробления различных материалов и может быть использовано для определения степени измельчения материала. Способ определения степени измельчения измельчаемого материала (120) в дробилке (100) с барабаном (110), приводимым в действие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540109
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД