×
25.08.2017
217.015.af8e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ и система для измерения входного воздушного потока с использованием инертного газа

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002611104
Дата охранного документа
21.02.2017
Аннотация: Предложены способы и система для измерения расхода входного воздушного потока газовой турбины с использованием инертного газа. Способ измерения массового расхода воздушного потока включает: ввод инертного газа в воздушный поток, при этом ввод инертного газа осуществляют перед фильтром на входе турбины; смешивание газа с воздухом; измерение концентрации упомянутого газа, смешанного с воздухом, в местоположении перед компрессором газовой турбины; запись количества упомянутого газа, введенного в упомянутый воздушный поток, и вычисление массового расхода воздушного потока на основе упомянутой измеренной концентрации газа и записанного количества введенного газа. Система для измерения массового расхода воздушного потока включает: газовую турбину, имеющую вход газовой турбины, фильтр на входе газовой турбины и компрессор, расположенный ниже по потоку относительно фильтра, источник инертного газа для ввода газа перед фильтром на входе турбины, при этом инертный газ вводится в воздушный поток и смешивается с воздухом, прибор для определения концентрации газа, смешанного с воздухом, выполненный с возможностью всасывания смеси инертного газа и воздуха и измерения уровня концентрации инертного газа; и процессор, который принимает результат измерения концентрации газа от упомянутого прибора для определения концентрации газа в местоположении перед компрессором газовой турбины и вычисляет массовый расход воздушного потока на основе упомянутой измеренной концентрации. Технический результат – повышение точности измерения расхода входного воздушного потока газовой турбины. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0001] Существуют различные измерительные устройства, способные непосредственно измерять скорость воздуха или массовый расход воздушного потока, например калиброванные измерительные сопла, приемники статического давления, акустическое оборудование / оборудование на основе эффекта Доплера и т.п. Большинство этих способов имеют недостатки, связанные с их стоимостью и отсутствием гибкости. Например, калиброванное измерительное сопло может измерять расход воздушного потока на входе в компрессор, однако при этом оно вызывает значительный перепад давления выше по потоку относительно входа газовой турбины.

[0002] Измерения входного потока могут выполняться с использованием измерений статического давления во входном коллекторе газовой турбины. Этот способ работает достаточно хорошо при полной нагрузке, когда расход воздушного потока является высоким и достаточно стабильным, однако точность этого подхода падает с уменьшением расхода воздушного потока. Известно, что при расходе воздушного потока, меньшем расхода при полной нагрузке, этот способ измерения неточен и является очень нестабильным, по этой причине расход воздушного потока вычисляют на основе измерений в других циклах. Точную информацию об отношении количества топлива к воздуху в газовой турбине и других аналогичных системах с использованием существующих способов измерения воздушного потока получить довольно сложно, что может приводить к проблемам управления и к изменчивости рабочих параметров. Изменчивость рабочих параметров ведет к изменчивости циклов нагрева и охлаждения, что может снижать срок службы и выходную мощность оборудования.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0003] В настоящем описании предложены способы и системы для измерения массового расхода воздушного потока. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения предложен способ, включающий шаги ввода газа в воздушный поток, смешивания газа с воздухом, измерения концентрации упомянутого газа, смешанного с упомянутым воздухом, и вычисления массового расхода воздушного потока на основе упомянутой измеренной концентрации газа.

[0004] В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения система включает газомер и процессор, который может принимать результат измерения концентрации газа от упомянутого газомера и вычислять массовый расход воздушного потока на основе упомянутой измеренной концентрации.

[0005] Данное краткое описание настоящего изобретения приведено для ознакомления, в упрощенной форме, с избранными его концепциями, описанными более подробно ниже, в разделе с подробным описанием изобретения. Данный раздел, включающий краткое описание настоящего изобретения, не предназначен для определения ключевых или существенных признаков заявленного изобретения и не должен использоваться для ограничения объема изобретения. Кроме того, заявленное изобретение не ограничивается вариантами его осуществления, обеспечивающими преодоление каких-либо из недостатков, отмеченных в любой части настоящего описания, или всех этих недостатков.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0006] Более детальное понимание настоящего изобретения может быть получено на основе дальнейшего описания, выполненного на основе примеров, в комбинации с приложенными чертежами, где:

[0007] фиг.1 представляет собой пример системы для измерения входного потока газовой турбины;

[0008] фиг.2 иллюстрирует пример способа реализации измерения массового расхода воздушного потока, не ограничивающий настоящее изобретение; и

[0009] фиг.3 представляет собой пример блок-схемы, иллюстрирующей компьютерную систему общего назначения, в которой могут быть реализованы аспекты настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРИМЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0010] Фиг.1 является графическим представлением не ограничивающего настоящее изобретение примера системы, в которой может быть реализовано измерение массового расхода воздушного потока с использованием инертного газа. Показан корпус 105 входного устройства турбины, через который протекает воздух. Имеется контейнер с инертным газом 115 и точка 110 ввода, через которую инертный газ может вводиться в корпус 105 входного устройства турбины. Положение точки 110 ввода может изменяться. Ниже по потоку относительно точки 110 ввода расположен фильтр 120. Позицией 150 обозначена входная камера, в которой инертный газ может смешиваться с воздухом при его проходе в компрессор. Для измерения состава смеси инертного газа и воздуха могут использоваться газомер и зонд 125. Газомер 125 может взаимодействовать с контроллером 135 по линии 130 связи. Линия 130 связи может быть как проводной, так и беспроводной. Контроллер 135 может осуществлять управление различными устройствами электростанции. Линия 140 связи может обеспечивать возможность связи контроллера 135 с газовой турбиной (gas turbine, GT). Линия 140 связи может быть как проводной, так и беспроводной.

[0011] В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения точка 110 ввода инертного газа может располагаться у переднего конца корпуса 105 входного устройства перед фильтром 120. Фильтр 120 может способствовать смешиванию инертного газа с воздухом. Дополнительно, размещение точки 110 ввода и газомера 125 таким образом, чтобы они находились на максимальном расстоянии друг от друга, также улучшает смешивание воздуха и инертного газа за счет обеспечения большего пространства и более длительного времени для достаточного смешивания инертного газа и воздуха перед выполнением измерения.

[0012] В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения известное количество инертного газа вводят во входной воздушный поток, который входит в газовую турбину через систему нагрева паром из отбора турбины. После смешивания инертного газа с воздухом концентрация газа может быть измерена газомером 125 ниже по потоку относительно точки 110 ввода. Массовый расход воздушного потока может быть вычислен на основе известного количества введенного инертного газа и результата измерения концентрации газа.

[0013] Газомер 125 может быть размещен ниже по потоку относительно точки 110 ввода для измерения уровня концентрации газа перед тем, как какое-либо количество воздуха или газа будет отобрано. Измерение концентрации газа перед отбором воздуха или газа может обеспечивать повышение точности измерения концентрации инертного газа, и в результате, массового расхода воздушного потока. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения, связанном с системой газовой турбины, измерение концентрации газа может осуществляться в любой точке, расположенной перед первой точкой отбора воздуха из системы, например перед точкой отбора воздуха из компрессора для охлаждения турбины. Газомер 125 может располагаться перед компрессором, как показано на фиг.1. Газомер 125 может также быть расположен в компрессоре. Размещение газомера (или зонда, который функционально соединен с газомером с возможностью связи) в компрессоре может само по себе способствовать получению более точного результата измерения концентрации инертного газа, и в итоге, массового расхода воздушного потока, поскольку компрессор может обеспечивать более полное перемешивание инертного газа и воздуха перед выполнением измерения.

[0014] Газ, который вводят и в конечном итоге измеряют газомером, может иметь множество характеристик. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения вводимый газ может представлять собой газ, исходно не присутствующий в воздухе на входе турбины. Ввод газа, который уже присутствует в воздухе, может давать неточные результаты измерения воздушного потока. Кроме того, вводимый газ может иметь состав, не оказывающий негативного влияния на конкретные процессы (например, инертный газ). В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения, связанном с системой газовой турбины, вводимый газ может представлять собой инертный газ (например, неон), состав которого не оказывает негативного влияния на процесс горения. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения упомянутый инертный газ может представлять собой смесь газов (например, множества газов) известного состава.

[0015] Фиг.2 иллюстрирует не ограничивающий настоящее изобретение пример способа реализации системы для измерения воздушного потока с использованием инертного газа. Способ 200 может выполняться с помощью компьютерного оборудования, включающего мобильные устройства (например, планшетные компьютеры), серверы или любые другие устройства, способные выполнять вычислительные функции.

[0016] В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения, в блоке 205, может осуществляться ввод инертного газа в воздушный поток на входе газовой турбины. В блоке 210 этот инертный газ может смешиваться с воздушным потоком. В блоке 215 газомер может анализировать смесь инертного газа и воздуха и получать уровень концентрации инертного газа. В блоке 220 может быть вычислен массовый расход воздушного потока на основе исходного введенного количества инертного газа и уровня концентрации инертного газа, который был измерен ниже по потоку относительно точки ввода. В блоке 225 на основе вычисленного массового расхода воздушного потока может осуществляться управление устройством, например, камерой сгорания.

[0017] После вычисления массового расхода воздушного потока на его основе может осуществляться автоматическое управление устройством. Например, в случае процессов горения, могут анализироваться отношения количества топлива к воздуху, чтобы предотвратить срыв пламени в камере сгорания. Применение инертного газа для измерения воздушного потока позволяет осуществлять управление камерой сгорания ближе к границе срыва пламени, а компрессор, например, можно сместить ближе к границам срыва потока.

[0018] В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения время обработки данных может быть уменьшено за счет управления оборудованием с использованием непосредственно измерения концентрации инертного газа, вместо выполнения дополнительного шага обработки с вычислением воздушного потока на основе изменения уровней концентрации вводимого инертного газа. Например, если инертный газ вводят с постоянным уровнем в течение заданного интервала времени, то использование измерения концентрации инертного газа (без последующего шага измерения массового расхода воздушного потока) может быть достаточным для безопасного и эффективного управления устройствами, например камерой сгорания или компрессором.

[0019] Не ограничивая каким-либо образом рамки объема изобретения, его интерпретацию или применение, технический результат, обеспечиваемый одним или более раскрытыми в данном описании примерами осуществления настоящего изобретения, заключается в обеспечении измерения расхода потока, которое может обеспечить возможность удержания контроллером компрессора и камеры сгорания в более узких границах, принимая во внимание ухудшение характеристик системы.

[0020] Фиг.3 и дальнейшее обсуждение предназначены для краткого описания, в общих чертах, подходящей вычислительной среды, в которой могут быть реализованы способы и системы, рассмотренные в настоящем описании, и/или их части. Измерение концентрации газа и последующее управление газовой турбиной могут выполняться при помощи системы управления газовой турбины (например, Mark Vie или т.п.). Для вычисления концентрации газа и распределения информации может применяться отдельная вычислительная система, параллельно или последовательно с контроллером газовой турбины.

[0021] Упомянутые способы и системы могут быть описаны в общем контексте машиноисполняемых инструкций, например программных модулей, исполняемых компьютером, например клиентской рабочей станцией, сервером или персональным компьютером. В общем случае программные модули включают процедуры, программы, объекты, компоненты, структуры данных и т.п., выполняющие конкретные задачи или реализующие конкретные абстрактные типы данных. При этом нужно понимать, что описанные в настоящем документе способы и системы и/или их части могут применяться на практике с другими конфигурациями компьютерной системными, включающими портативные устройства, мультипроцессорные системы, микропроцессорную или программируемую бытовую электронику, сетевые персональные компьютеры, миникомпьютеры, универсальные компьютеры и т.п. Описанные в настоящем документе способы и системы могут применяться на практике в распределенных вычислительных средах, в которых задачи выполняются удаленными устройствами обработки, связанными по сети связи. В распределенной вычислительной среде программные модули могут размещаться как в локальных, так и в удаленных запоминающих устройствах.

[0022] Фиг.3 представляет собой блок-схему, иллюстрирующую компьютерную систему общего назначения, в которой могут быть реализованы аспекты раскрытых в настоящем описании способов и систем и/или их части. Как показано на чертеже, типовая вычислительная система общего назначения включает компьютер 320 или аналогичное устройство, включающее процессорный блок 321, системную память 322 и системную шину 323, которая связывает различные компоненты системы, включая системную память, с процессорным блоком 321. Системная шина 323 может иметь любой из множества типов шинных структур, включая шину памяти или контроллер памяти, периферийную шину и локальную шину, при этом может использоваться любая из множества различных шинных архитектур. Системная память включает постоянную память 324 (read-only memory, ROM) и оперативную память 325 (random access memory, RAM). В памяти ROM 324 хранится базовая система 326 ввода/вывода (basic input/output system, BIOS), включающая основные процедуры, с помощью которых осуществляется передача информации между элементами внутри компьютера 320, например, во время его запуска.

[0023] Компьютер 320 может включать также привод 327 жестких дисков для чтения и записи на жесткий диск (не показан на чертеже), привод 328 магнитных дисков для чтения или записи на съемный магнитный диск 329 и привод 330 оптических дисков для чтения или записи на съемный оптический диск 331, например CD-ROM или другой оптический носитель. Привод 327 жестких дисков, привод 328 магнитных дисков и привод 330 оптических дисков соединены с системной шиной 323 при помощи интерфейса 332 привода жестких дисков, интерфейса 333 привода магнитных дисков и интерфейса 334 привода оптических дисков соответственно. Эти приводы и связанные с ними машиночитаемые носители обеспечивают энергонезависимое хранение машиночитаемых инструкций, структур данных, программных модулей и других данных для компьютера 320.

[0024] Несмотря на применение в примере осуществления настоящего изобретения, рассмотренном в данном описании, жесткого диска, съемного магнитного диска 329 и съемного оптического диска 331, нужно понимать, что в данном примере операционной среды могут использоваться также и другие типы машиночитаемых носителей, способные хранить доступные для компьютера данные. Упомянутые другие типы носителей включают, без ограничения перечисленным, магнитную кассету, карту флеш-памяти, цифровой видеодиск (или цифровой универсальный диск), накопитель Бернулли, оперативную память (RAM), постоянную память (ROM) и т.п.

[0025] На жестком диске, магнитном диске 329, оптическом диске 331, в памяти ROM 324 или RAM 325 может храниться набор программных модулей, включая операционную систему 335 (OS), одну или более прикладных программ 336, другие программные модули 337 и данные 338 программ. Пользователь может вводить в компьютер 320 команды и информацию при помощи устройств ввода, например клавиатуры 340 или указывающего устройства 342. Другие устройства ввода (не показаны на чертеже) могут включать микрофон, джойстик, игровой контроллер, спутниковый диск, сканер и т.п. Эти и другие устройства ввода часто связаны с процессорным блоком 321 через интерфейс 346 с последовательным портом, подключенный к системной шине, однако они могут быть связаны и при помощи других интерфейсов, например параллельного порта, игрового порта или универсальной последовательной шины (universal serial bus, USB). Монитор 347 или устройство отображения другого типа также подключено к системной шине 323 через специальный интерфейс, например видеоадаптер 348. В дополнение к монитору 347 компьютер может включать другие периферийные устройства вывода (не показаны на чертеже), например динамики и принтеры. Пример системы, показанной на фиг.3, включает также хост-адаптер 355, шину 356 интерфейса малых вычислительных систем (Small Computer System Interface, SCSI) и внешнее запоминающее устройство 362, подключенное к шине 356 SCSI.

[0026] Компьютер 320 может работать в сетевом окружении с использованием логических соединений с одним или более удаленными компьютерами, например удаленным компьютером 349. Удаленный компьютер 349 может представлять собой персональный компьютер, сервер, маршрутизатор, сетевой персональный компьютер, одноранговое устройство или другой стандартный сетевой узел и может также включать несколько описанных выше в связи с компьютером 320 элементов или все эти элементы, несмотря на то что на фиг.3 проиллюстрировано только запоминающее устройство 350. Продемонстрированные на фиг.3 логические соединения включают локальную вычислительную сеть 351 (local area network, LAN) и глобальную вычислительную сеть 352 (wide area network, WAN). Такие сетевые среды часто встречаются в офисах, корпоративных компьютерных сетях, интранет и Интернет.

[0027] При использовании в сетевой среде LAN компьютер 320 подключают к сети LAN 351 при помощи сетевого интерфейса или адаптера 353. При использовании в сетевой среде WAN компьютер 320 может включать модем 354 или другие средства установления соединений по глобальной сети 352, например Интернет. Модем 354, который может быть внутренним или внешним, подключен к системной шине 323 через интерфейс 346 последовательного порта. В сетевой среде программные модули, которые проиллюстрированы в связи с компьютером 320, или их части могут храниться в удаленном запоминающем устройстве. Необходимо понимать, что продемонстрированные сетевые соединения являются всего лишь примерами и что могут применяться другие средства установления линий связи между компьютерами.

[0028] Компьютер 320 может включать различные машиночитаемые носители для хранения данных. Машиночитаемый носитель для хранения данных может представлять собой любой из доступных носителей, к которому компьютер 320 способен осуществлять доступ, при этом он может включать как энергозависимые, так и энергонезависимые носители, съемные и несъемные носители. Например, и без ограничения указанным, машиночитаемый носитель может включать компьютерный носитель для хранения данных или среду передачи. Компьютерный носитель данных включает как энергозависимые, так и энергонезависимые носители, съемные и несъемные носители, реализованные с использованием любого способа или технологии хранения информации, например машиночитаемых инструкций, структур данных, программных модулей или других данных. Компьютерный носитель для хранения данных включает, без ограничения перечисленным, RAM, ROM, EEPROM, флеш-память или другие технологии памяти, CD-ROM, цифровые универсальные диски (DVD) или другие накопители на оптических дисках, магнитные кассеты, магнитную пленку, накопители на магнитных дисках или другие магнитные запоминающие устройства или любой другой носитель, который может использоваться для хранения требуемой информации и к которому компьютер 320 может осуществлять доступ. Комбинации любого из вышеперечисленного также попадают в рамки машиночитаемых носителей, допускающих применение для хранения исходного кода, предназначенного для реализации описанных в настоящем документе способов и систем. В одном или более вариантах осуществления настоящего изобретения может применяться любая комбинация признаков или элементов, раскрытых в настоящем описании.

[0029] При описании предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения, проиллюстрированных на чертежах, для ясности была использована конкретная терминология. Заявленное изобретение, однако, не должно быть ограниченным выбранной таким образом терминологией, при этом нужно понимать, что каждый конкретный элемент включает все технические эквиваленты, функционирующие аналогичным образом с выполнением аналогичных функций.

[0030] В данном описании использованы примеры для раскрытия настоящего изобретения, включая предпочтительный вариант осуществления изобретения, а также для предоставления любому специалисту в данной области техники возможности практического применения настоящего изобретения, включая создание и использование любых устройств или систем и выполнения любых соответствующих способов. Рамки настоящего изобретения заданы формулой изобретения и могут включать другие примеры, найденные специалистами в настоящей области техники. Такие дополнительные примеры не должны выходить за рамки объема изобретения, заданного формулой изобретения, если они имеют структурные элементы, не отличающиеся от буквального языка пунктов формулы изобретения, или если они включают эквивалентные структурные элементы с незначительными отличиями от буквального языка пунктов формулы изобретения.


Способ и система для измерения входного воздушного потока с использованием инертного газа
Способ и система для измерения входного воздушного потока с использованием инертного газа
Способ и система для измерения входного воздушного потока с использованием инертного газа
Способ и система для измерения входного воздушного потока с использованием инертного газа
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 241-250 из 353.
25.08.2017
№217.015.caa9

Устройство секционного охлаждения и способ охлаждения сопловой лопатки турбины

Устройство секционного охлаждения для подачи охлаждающего потока в турбине с потоком газообразных продуктов сгорания содержит турбинную сопловую лопатку, дефлектор для охлаждающей среды и инжекционную пластину. Турбинная сопловая лопатка имеет вставку, расположенную в ее аэродинамической части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619955
Дата охранного документа: 22.05.2017
25.08.2017
№217.015.cae0

Способ очистки погружных мембран с использованием многоканальных устройств для подвода газа с открытым дном

Изобретение относится к очистке мембран. Способ очистки воздухом погружной мембраны, включающий регулирование параметров аэрации: между последовательными циклами фильтрации, обратной импульсной промывки или релаксации; в ходе цикла фильтрации или между циклом фильтрации и циклом обратной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620056
Дата охранного документа: 22.05.2017
25.08.2017
№217.015.cbe6

Турбина, энергоустановка и способ модернизации наружного кожуха паровой турбины

Предложены турбина, энергоустановка, содержащая турбину, и способ модернизации наружного кожуха паровой турбины для повышения эффективности турбины и всей энергоустановки в целом. В одном варианте выполнения турбина содержит наружный кожух, имеющий канавки, выполненные с обеспечением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620468
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc01

Удерживающее устройство и система осевого удержания для кольцевых уплотнений (варианты)

Изобретение относится к энергетике. Удерживающее устройство для поддержания в фиксированном осевом положении второго компонента ротационной машины, установленного в осевом направлении на первый компонент ротационной машины, содержит фиксирующий элемент, размеры и конструкция которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620463
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.ce33

Рабочее колесо турбомашины и турбомашина

Рабочее колесо турбомашины содержит основную часть, паз для размещения лопаток и паз для заводки лопаток. Основная часть рабочего колеса имеет первую поверхность и противоположную вторую поверхность, соединенные поверхностью по наружному диаметру, имеющей среднюю линию. Паз для размещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620622
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.d189

Система и способ тестирования показателя работы паровой турбины

Изобретение относится к энергетике. Система тестирования показателя работы паровой турбины включает по меньшей мере одно компьютерное устройство, включающее нейронную сеть, сформированную с использованием динамической термодинамической модели паровой турбины и предварительных данных, собранных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621422
Дата охранного документа: 06.06.2017
25.08.2017
№217.015.d26b

Система (варианты) и способ уплотнения вала

Группа изобретений относится к паровым турбинам, а именно к автономной уплотнительной системе для её вала. Предложены система и способ уплотнения вала для турбоустановки, содержащей секцию 110 турбины и расположенную ниже по потоку секцию. Система 100 уплотнения вала содержит по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621425
Дата охранного документа: 06.06.2017
25.08.2017
№217.015.d2b2

Топливовоздушная форсунка (варианты ), камера сгорания для газотурбинного двигателя (варианты ) и способ работы топливовоздушной форсунки (варианты )

Изобретение относится к энергетике. Камера сгорания для газотурбинного двигателя имеет переднюю концевую часть, которая поддерживает по меньшей мере одну топливовоздушную форсунку. Каждая топливовоздушная форсунка содержит вспомогательную форсунку предварительного смешивания, содержащую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621566
Дата охранного документа: 06.06.2017
26.08.2017
№217.015.d41b

Узел турбины, турбина и способ поддержки компонентов турбины

Изобретение относится к энергетике. Узел турбины содержит первую неподвижную конструкцию и вторую неподвижную конструкцию, расположенную радиально снаружи относительно первой неподвижной конструкции. Узел также содержит опорный элемент, расположенный в выемке второй неподвижной конструкции и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622458
Дата охранного документа: 15.06.2017
26.08.2017
№217.015.d45a

Газотурбинная энергетическая установка с рециркуляцией отработавших газов и способ управления указанной установкой

Изобретение относится к энергетике. Энергетическая установка включает рабочую текучую среду и рециркуляционную петлю. Энергетическая установка включает камеру сгорания, функционально соединенную с турбиной. Способ работы энергетической установки включает операции: рециркуляции по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622140
Дата охранного документа: 13.06.2017
Показаны записи 241-250 из 295.
25.08.2017
№217.015.c6d0

Держатель уплотнения и сопловая лопатка для газовой турбины (варианты)

В настоящей заявке описан держатель уплотнения, используемый вокруг ряда отверстий в платформе сопловой лопатки турбины, предназначенных для прохождения воздуха. Держатель уплотнения может иметь внутреннюю поверхность, обращенную к платформе и имеющую выполненные на ней пазы, совмещенные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618805
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c74a

Топливная форсунка с осевым потоком (варианты) и способ предварительного смешивания топлива и воздуха

Группа изобретений относится к топливным форсункам. Топливная форсунка с осевым потоком для газовой турбины содержит кольцевые каналы, предназначенные для доставки продуктов для сжигания. Кольцевой воздушный канал 62 предназначен для приема нагнетаемого компрессором воздуха. Смежно с осевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618799
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c757

Топливная форсунка, концевой узел топливной форсунки и газовая турбина

Изобретение относится к энергетике. Топливная форсунка для камеры сгорания содержит топочную трубу и кольцевой центральный элемент, расположенный концентрически в указанной топочной трубе. Указанный кольцевой центральный элемент проходит вдоль продольной оси топливной форсунки и по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618801
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c75b

Термоуправляемый узел для газотурбинной системы (варианты) и способ управления каналом для потока охлаждающего воздуха

Изобретение относится к энергетике. Термоуправляемый узел для узла газовой турбины газотурбинной системы содержит элемент теплопередачи, имеющий первую часть и вторую часть, при этом первая часть расположена внутри первой полости, имеющей первую температуру, а вторая часть расположена во второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618791
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.c8f4

Способ и устройство для отделения со при охлаждении с использованием сопла лаваля

Изобретение относится к отделению диоксида углерода от газового потока. Заявлены способ отделения диоксида углерода (CO) от газового потока и устройство отделения диоксида углерода (CO) от потока, содержащего CO. Способ включает охлаждение газового потока на стадии охлаждения с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619312
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.c99c

Способ нанесения алюминида титана и изделие с поверхностью из алюминида титана

Изобретение относится к способам нанесения покрытия из алюминида титана на металлическое изделие и к металлическому изделию с указанным покрытием. Способ нанесения покрытия из алюминида титана на металлическое изделие включает холодное напыление алюминида титана на изделие для формирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619419
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.caa9

Устройство секционного охлаждения и способ охлаждения сопловой лопатки турбины

Устройство секционного охлаждения для подачи охлаждающего потока в турбине с потоком газообразных продуктов сгорания содержит турбинную сопловую лопатку, дефлектор для охлаждающей среды и инжекционную пластину. Турбинная сопловая лопатка имеет вставку, расположенную в ее аэродинамической части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619955
Дата охранного документа: 22.05.2017
25.08.2017
№217.015.cae0

Способ очистки погружных мембран с использованием многоканальных устройств для подвода газа с открытым дном

Изобретение относится к очистке мембран. Способ очистки воздухом погружной мембраны, включающий регулирование параметров аэрации: между последовательными циклами фильтрации, обратной импульсной промывки или релаксации; в ходе цикла фильтрации или между циклом фильтрации и циклом обратной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620056
Дата охранного документа: 22.05.2017
25.08.2017
№217.015.cbe6

Турбина, энергоустановка и способ модернизации наружного кожуха паровой турбины

Предложены турбина, энергоустановка, содержащая турбину, и способ модернизации наружного кожуха паровой турбины для повышения эффективности турбины и всей энергоустановки в целом. В одном варианте выполнения турбина содержит наружный кожух, имеющий канавки, выполненные с обеспечением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620468
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cc01

Удерживающее устройство и система осевого удержания для кольцевых уплотнений (варианты)

Изобретение относится к энергетике. Удерживающее устройство для поддержания в фиксированном осевом положении второго компонента ротационной машины, установленного в осевом направлении на первый компонент ротационной машины, содержит фиксирующий элемент, размеры и конструкция которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620463
Дата охранного документа: 25.05.2017
+ добавить свой РИД