×
19.01.2018
218.016.0661

Результат интеллектуальной деятельности: ПРОЦЕСС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАНИЯ СВЕЖЕЙ ВОДЫ В ПАРОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ОТВОДОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002631182
Дата охранного документа
19.09.2017
Аннотация: Изобретение относится к энергетике. Система подведения свежей воды для испарителя циркуляционного контура вода-пар содержит конденсатор (101), устройство (109) деаэрации для деаэрации конденсата, соединенное с конденсатором (101) таким образом, что первая составная часть конденсата конденсатора (101) может подводиться к устройству (109) деаэрации; теплообменник (102), соединенный с конденсатором (101) таким образом, что вторая составная часть конденсата конденсатора (101) может подводиться к теплообменнику (102). Причем теплообменник (102) соединен с подводящим трубопроводом (103) таким образом, что свежая вода может подводиться к теплообменнику (102), выполненному таким образом, что свежая вода может нагреваться с помощью второй составной части конденсата. При этом теплообменник (102) соединен с устройством (109) деаэрации таким образом, что нагретая свежая вода может подводиться к устройству (109) деаэрации. Также представлен способ деаэрации свежей воды для испарителя циркуляционного контура вода-пар. Изобретение позволяет реализовать эффективную в плане энергетики и стоимости деаэрацию свежей воды для циркуляционного контура вода-пар паротурбинной электростанции. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Настоящее изобретение относится к системе подведения свежей воды и ее предварительного нагревания в циркуляционном контуре пар-вода в паротурбинной электростанции. Дальше настоящее изобретение относится к способу деаэрации свежей воды в циркуляционном контуре пар-вода в паротурбинной электростанции.

При отводе технологического пара/тепла в паротурбинных электростанциях вследствие утечек и потерь технологического пара/конденсата циркуляционный контур вода-пар должен пополняться с помощью непрерывного подведения свежей воды. Свежая вода, как правило, подготовлена, но не деаэрирована. Например, свежая вода содержит растворенные посторонние газы, которые в деаэраторе паросилового цикла снова должны отгоняться. Чтобы повысить коэффициент полезного действия процесса свежая вода перед поступлением в деаэратор должна подогреваться.

В настоящее время свежая вода (называемая также добавочной водой), например, существующего устройства для деаэрации подается прямо в деаэратор. Это технически просто и не требует больших затрат, однако является энергетически самым невыгодным вариантом.

Дальше свежая вода может направляться непосредственно в конденсатор турбины или в подогреватель низкого давления. Этот вариант может применяться, правда, только при небольшом количестве свежей воды.

На фиг. 2 изображена другая традиционная система для подведения свежей воды в циркуляционный контур вода-пар. Конденсат из обычного конденсатора 201 закачивается обычным конденсатным насосом 202 в резервуар 204. Дополнительно там по обычному подводящему трубопроводу 203 осуществляется подмешивание массового потока mz свежей воды. Водяная смесь затем другим конденсатным насосом 205 прокачивается через нагревательные устройства 206, 208 циркуляционного контура вода-пар в устройство 209 деаэрации. Так как водяная смесь по причине наличия доли свежей воды не деаэрирована и таким образов содержит растворенные и вызывающие коррозию среды (например, кислород), должны все резервуары, трубопроводы и арматура, включая резервуар 204, вплоть до существующего устройства деаэрации выполняться из некорродирующей высококачественной стали. После устройства 209 деаэрации вода подается к испарителю 207.

Задачей настоящего изобретения является эффективная в плане энергетики и стоимости деаэрация свежей воды для циркуляционного контура вода-пар паротурбинной электростанции.

Эта задача решается согласно независимым пунктам формулы изобретения с помощью системы для подведения свежей воды через дополнительный подогреватель для конденсата - свежей воды циркуляционного контура вода-пар в паротурбинной электростанции и с помощью способа деаэрации свежей воды во включенном ниже в технологической цепочке деаэраторе циркуляционного контура вода-пар в паротурбинной электростанции.

Согласно первому аспекту настоящего изобретения описывается система для подведения свежей воды для подогревателя и/или испарителя циркуляционного контура вода-пар в паротурбинной электростанции. Система имеет конденсатор для конденсации водяного пара с образованием воды, устройство деаэрации для деаэрации воды, подводящий трубопровод для подведения свежей воды и теплообменник.

Конденсатор для конденсации водяного пара с образованием воды (для лучшей различимости ниже называемой «конденсатом») может снабжаться водяным паром из турбинной установки паротурбинной электростанции. Устройство деаэрации воды соединено с конденсатором таким образом, что первая составная часть конденсата может подводиться к устройству деаэрации. Теплообменник соединен с конденсатором таким образом, что вторая составная часть конденсата может подводиться к теплообменнику, причем теплообменник соединен с подводящим трубопроводом таким образом, что свежая вода может подводиться к теплообменнику. Теплообменник устроен таким образом, что свежая вода может нагреваться с помощью второй составной части конденсата. Теплообменник соединен с устройством деаэрации таким образом, что нагретая свежая вода может подводиться к устройству деаэрации.

Согласно другой стороне настоящего изобретения описывается способ деаэрации свежей воды для испарителя циркуляционного контура вода-пар в паротурбинной электростанции.

Паротурбинные электростанции в настоящее время часто применяются для выработки электрической энергии. Водяной пар, необходимый для работы паровой турбины, образуется в паровом котле из предварительно очищенной и подготовленной воды. С помощью дальнейшего нагревания пара в пароперегревателе повышают температуру и удельный объем пара. Из парового котла пар по трубопроводам поступает в паротурбинную установку, где он в качестве движущей энергии отдает часть своей прежде полученной энергии турбинной установке. К турбине присоединен генератор, который преобразует механическую энергию в электрическую энергию. После этого охлажденный пар, имеющий более низкое давление, поступает в конденсатор, где он благодаря теплопередаче в окружающее пространство (например, свежей воде из реки) конденсируется и в виде жидкой воды собирается в самом глубоком месте конденсатора. Эта вода называется конденсатом. С помощью конденсатных насосов, проходя через подогреватели, соответственно нагревательные устройства, вода промежуточным образом накапливается в резервуаре для питательной воды и затем другим конденсатным насосом заново подводится к паровому котлу, соответственно испарителю.

Прежде чем вода накопится промежуточным образом в резервуаре для питательной воды и соответственно будет подведена к испарителю, вода подводится к устройству деаэрации, чтобы в значительной степени удалить агрессивные газы, как, например, коррозионный кислород или диоксид углерода.

Согласно настоящему изобретению устройство деаэрации может работать при использовании тепловых методов дегазации или химических методов дегазации. При тепловых методах дегазации к устройству деаэрации подводится тепловая энергия, например, от отбираемого пара (из области среднего давления) турбинной установки, так что вода в устройстве деаэрации «кипятится» и таким образом нагревается. В результате этого агрессивные газы, такие как кислород и диоксид углерода, в значительной степени удаляются. При дегазации действует физический закон, согласно которому при увеличении температуры растворимость газов в жидкостях снижается.

Согласно настоящему изобретению к устройству деаэрации с одной стороны подводится конденсат из конденсатора и свежая вода, которая прежде была нагрета в теплообменнике. Свежая вода необходима, так как в циркуляционном контуре вода-пар вода, соответственно водяной пар, вследствие утечек уходит из циркуляционного контура вода-пар. Это касается, в частности, установок с внешними потребителями тепла, то есть установок с отбором технологического пара.

Согласно настоящему изобретению предоставляется теплообменник, который с одной стороны содержит вторую составную часть конденсата. Кроме того, в теплообменник через подводящий трубопровод поставляется требуемое количество свежей воды. Теплообменник устроен так, чтобы с помощью тепла второй составной части конденсата нагревать свежую воду до требуемой температуры. Нагретая свежая вода затем (в частности, сразу) подводится к устройству деаэрации.

Согласно настоящему изобретению теплообменник, в частности, представляет теплообменник конденсат/свежая вода. Это значит, что отдающая тепло рабочая жидкость (здесь вторая составная часть воды, соответственно конденсата) не изменяет своего агрегатного состояния и остается жидкой, и также воспринимающая тепло рабочая жидкость (здесь свежая вода) остается жидкой и не изменяет своего агрегатного состояния. В результате получается, в сравнении с конденсирующими теплообменниками, очень компактное конструктивное исполнение теплообменника.

Так как свежая вода нагревается в отдельном теплообменнике с помощью тепла второй составной части конденсата из конденсатора и затем в нагретом состоянии сразу подводится к устройству деаэрации, предложенная в соответствии с изобретением система энергетически очень эффективна.

Дальше свежая вода, которая может содержать агрессивные газы, смешивается с первой составной частью конденсата только в устройстве деаэрации. Благодаря этому возможно, что устройства (например, нагревательные устройства и конденсатные насосы), а также трубопроводы, которые могут располагаться между конденсатором и устройством деаэрации, не должны обязательно изготавливаться из стойкой к коррозии высококачественной стали, так как эти устройства и трубопроводы не имеют контакта с коррозионной свежей водой. Таким образом, с системой согласно настоящему изобретению наряду с чрезвычайно эффективным энергетически исполнением к тому же могут применяться более дешевые материалы для устройств и трубопроводов между конденсатором и устройством деаэрации.

Вторая составная часть конденсата может быть по меньшей мере наполовину меньше, чем первая составная часть воды. Вторая составная часть конденсата отделяется от общего количества конденсата, в частности, только после конденсатора и после по меньшей мере нагревательного устройства, так что вторая составная часть воды уже будет нагрета с помощью нагревательного устройства, прежде чем вторая составная часть воды будет подводиться к теплообменнику.

Согласно другому варианту осуществления теплообменник соединен с устройством деаэрации таким образом, что вторая составная часть конденсата после прохождения теплообменника устройства деаэрации является конденсатом. Таким образом, например, вторая составная часть воды смешивается со свежей водой и таким образом устанавливается средняя температура между второй составной частью воды и свежей водой. Таким образом, свежая вода точно также нагревается. Смесь из второй составной части конденсата и свежей воды затем в устройстве деаэрации смешивается с первой составной частью воды.

Согласно другому варианту осуществления теплообменник может быть соединен с конденсатором таким образом, что вторая составная часть конденсата после прохождения теплообменника может снова подводиться к конденсатору. Благодаря этому вторая составная часть конденсата может снова смешиваться с водой в конденсаторе и затем снова подводиться к замкнутому паровому циклу. В частности, вторая составная часть конденсата после прохождения теплообменника согласно другому варианту осуществления изобретения подается после конденсатора и перед нагревательным устройством и смешивается с основной составной частью воды из конденсатора.

Согласно другому варианту осуществления система имеет нагревательное устройство для нагревания воды. Нагревательное устройство присоединено к конденсатору таким образом, что конденсат может подводиться к нагревательному устройству. Нагревательное устройство соединено с устройством деаэрации таким образом, что нагретая вода, соответственно по меньшей мере первая составная часть конденсата, может подводиться к устройству деаэрации.

Согласно другому варианту осуществления нагревательное устройство выполнено с возможностью для нагревания воды снабжаться водяным паром из турбинной установки, в частности из области низкого давления турбинной установки паротурбинной электростанции. Другими словами из турбинной установки отбирается пар, чтобы использовать тепловую энергию отобранного пара для нагревания воды после конденсатора. Областью среднего давления турбинной установки, в частности, является область, находящаяся ближе к последней ступени турбины турбинной установки, в которой водяной пар все еще имеет относительно высокую тепловую энергию, но более низкое давление.

Согласно другому варианту осуществления нагревательное устройство установлено между конденсатором и теплообменником таким образом, что вторая составная часть конденсата может отделяться после нагревания свежей воды в нагревательном устройстве и подводиться к теплообменнику.

Согласно другому варианту устройство деаэрации для деаэрации воды (то есть к первой составной части конденсата и нагретой в теплообменнике свежей воде) установлено с возможностью подвода водяного пара из турбинной установки, в частности из области низкого давления и/или области среднего давления турбинной установки, паротурбинной электростанции.

Согласно другому варианту осуществления система имеет конденсатный насос, установленный с возможностью повышения давления воды между конденсатором и устройством деаэрации.

Согласно настоящему изобретению свежая вода смешивается с конденсатом только в устройстве деаэрации. Чтобы не допустить какого-либо снижения коэффициента полезного действия вследствие недостаточного предварительного нагревания, свежая вода в теплообменнике конденсат/свежая вода подогревается с помощью частичного потока (второй составной части) уже предварительно подогретой в подогревателях низкого давления (нагревательных устройствах) второй составной части конденсата. Используемая для нагревания вторая составная часть конденсата может отбираться от любого большого количества находящихся выше по технологической цепочке подогревателей низкого давления и в этом случае применяться в одном или нескольких теплообменниках конденсат/свежая вода для предварительного нагревания свежей воды. Энергетически рациональным является отбор второй составной части воды (то есть конденсата для предварительного нагрева) между последним нагревательным устройством (подогреватель низкого давления) и устройством деаэрации. Используемая для предварительного нагревания вторая составная часть воды (конденсата) после охлаждения в теплообменнике конденсат/свежая вода в предпочтительном варианте осуществления снова направляется в конденсатор турбины.

Отделенная для предварительного нагревания свежей воды вторая составная часть массового потока конденсата предварительно нагревается с помощью энергетически минимально значимого отбираемого пара, например, в процессе сброса давления паротурбинной установки. С помощью настоящего изобретения может достигаться более высокий общий коэффициент полезного действия благодаря использованию энергетически минимально значимого отбираемого пара низкого давления при сбросе давления паротурбинной установки.

Кроме того, исполнение используемого подогревателя низкого давления, контактирующего с не подвергавшейся деаэрации свежей водой, не требует применения стойкой к коррозии стали (например, высококачественной стали).

К тому же отпадает, например, необходимость смешивания свежей воды с водой/конденсатом в отдельном конденсатном резервуаре. Конденсатный насос таким образом после конденсатора перекачивает исключительно общую составную часть воды (конденсата), которая уже прошла деаэрацию и таким образом оказывает меньшее коррозионное воздействие.

Благодаря описанной выше системе становится экономически рациональной комбинация предварительного нагревания свежей воды с помощью теплообменника, работающего на отходящем газе в сочетании с дополнительным теплообменником конденсат/свежая вода. Это становится возможным, поскольку через поверхность нагрева отходящими газами (в этом случае, например, установлены в виде экономайзера в канале для отходящих газов установок для сжигания мусора и комбинированных газовых и паротурбинных электростанций) пропускается не очищенная от газов вода. К тому же с помощью выполняемого ниже по технологической цепочке предварительного нагревания свежей воды посредством частичного потока конденсата отпадает необходимость в сложном исполнении поверхностей для нагревания экономайзера из специальных сталей (жаро- и коррозионностойких).

В сравнении с существующими системами уменьшаются затраты на установку и, например, площадь машинного зала может быть меньшей, так как отсутствуют дополнительно устанавливаемые подогреватели для нагревания свежей воды (они становятся необходимыми особенно при большом количестве свежей воды). В дальнейшем значительно снижаются издержки на компоненты электростанции. Далее может обрабатываться очень большой массовый поток свежей воды. Этот массовый поток свежей воды может превышать количество конденсата более чем вдвое.

Обращается внимание на то, что описанные здесь варианты осуществления представляют только ограниченный выбор из возможных вариантов осуществления изобретения. Так возможна комбинация признаков отдельных вариантов осуществления друг с другом, так что для специалиста наряду с явными здесь вариантами осуществления имеется возможность рассматривать в качестве очевидно раскрывающих суть изобретения множество различных вариантов осуществления.

Ниже для дальнейшего пояснения и лучшего понимания настоящего изобретения более подробно описываются примеры осуществления со ссылкой на приложенные фигуры:

фиг. 1 представляет схематическое изображение системы для подведения свежей воды в циркуляционный контур вода-пар паротурбинной электростанции согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения, и

фиг. 2 представляет существующую систему для подведения свежей воды в циркуляционный контур вода-пар паротурбинной электростанции.

Одинаковые или подобные компоненты на фигурах снабжены одинаковыми позициями. Изображения на фигурах схематические и не в масштабе.

Фиг. 1 представляет систему для подведения свежей воды в циркуляционный контур вода-пар паротурбинной электростанции. Конденсатор 101 для конденсации водяного пара с образованием воды (эта вода ниже называется конденсатом) может снабжаться водяным паром из турбинной установки 105 паротурбинной электростанции. Устройство 109 деаэрации для деаэрации конденсата соединено с конденсатором 101 таким образом, что первая составная часть конденсата конденсатора 101 может подводиться к устройству 109 деаэрации. Теплообменник 102 соединен с конденсатором 101 таким образом, что вторая составная часть конденсата конденсатора 101 может подводиться к теплообменнику 102 конденсат/свежая вода, причем теплообменник 102 соединен с подводящим трубопроводом 103 таким образом, что свежая вода может подводиться к теплообменнику 102. Теплообменник 102 выполнен таким образом, что свежая вода может нагреваться с помощью второй составной части конденсата. Теплообменник 102 соединен с устройством 109 деаэрации таким образом, что нагретая свежая вода может подводиться к устройству 109 деаэрации. После устройства 109 деаэрации вода может подводиться, например, к испарителю 107.

В частности, нагретая свежая вода сразу после теплообменника 102 направляется в устройство 109 деаэрации и только в устройстве 109 деаэрации смешивается с первой составной частью соответственно первым массовым потоком m1 конденсата конденсатора 101.

Теплообменник 102 может быть соединен с устройством 109 деаэрации таким образом, что вторая составная часть (соответственно второй массовый поток m2) конденсата после прохождения теплообменника 102 может подводиться к устройству 109 деаэрации. В качестве альтернативы, как изображено на фиг. 1, теплообменник 102 может быть соединен с конденсатором 101 таким образом, что вторая составная часть конденсата после прохождения теплообменника 102 может подводиться к конденсатору 101.

Между конденсатором 101 и устройством 109 деаэрации может устанавливаться по меньшей мере одно нагревательное устройство 106 или, например, множество дополнительных нагревательных устройств 108. Нагревательные устройства 106, 108 нагревают весь массовый поток воды, который поступает из конденсатора 101 в направлении устройства 109 деаэрации. Как изображено, например, на фиг. 1, вторая составная часть (второй массовый поток m2) конденсата после прохождения всех нагревательных устройств 108 может отделяться и подводиться к теплообменнику 102. Первая составная часть (первый массовый поток m1) конденсата течет после отбора второй составной части сразу в устройство 109 деаэрации, в котором первая составная часть конденсата смешивается с нагретой в теплообменнике 102 свежей водой mz.

Нагревательные устройства 106, 108 для нагревания конденсата могут снабжаться водяным паром (отбираемый пар) из турбинной установки 105, в частности, из области низкого давления турбинной установки 105, паротурбинной электростанции.

Устройство 109 деаэрации для деаэрации воды может снабжаться водяным паром из турбинной установки 105, в частности, из области низкого давления турбинной установки 105, паротурбинной электростанции.

Дальше вверх по течению или вниз по течению нагревательных устройств 106, 108 может присоединяться конденсатный насос 104, чтобы повысить давление общего массового потока воды после конденсатора 101.

Дополнительно следует отметить, что «включающая» не исключает никаких других элементов или этапов и «одна» или «один» не исключает никакого множества. Далее следует указать на то, что признаки или этапы, которые были описаны со ссылкой на один из указанных выше примеров осуществления, могут применяться в комбинации с другими признаками или этапами других описанных выше примеров осуществления. Ссылочные обозначения в пунктах формулы изобретения не должны рассматриваться в качестве ограничения.


ПРОЦЕСС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАНИЯ СВЕЖЕЙ ВОДЫ В ПАРОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ОТВОДОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРА
ПРОЦЕСС ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАНИЯ СВЕЖЕЙ ВОДЫ В ПАРОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ОТВОДОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 991-1 000 из 1 427.
25.06.2018
№218.016.672b

Блок разъединителя, имеющий электромагнитный привод

Изобретение касается механического блока разъединителя (1) для прерывания провода. Блок (1) разъединителя включает в себя систему контактов и электромагнитное средство (5, 6) привода. Система контактов имеет первый и второй неподвижные контакты (2, 3), а также направляемый подвижный контакт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658318
Дата охранного документа: 20.06.2018
25.06.2018
№218.016.674b

Газоизолированный измерительный преобразователь, имеющий размыкающее устройство

Изобретение относится к области электротехники, в частности к газоизолированным высоковольтным распределительным устройствам, и предназначено для усовершенствования размыкающего устройства измерительного преобразователя. Газоизолированный измерительный преобразователь (1) для измерения высоких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658342
Дата охранного документа: 20.06.2018
28.06.2018
№218.016.6861

Способ определения значения отклонения параметра работоспособности по меньшей мере одного компонента газовой турбины и блок управления для газовой турбины

Настоящие изобретения относятся к способу для определения значения отклонения параметра работоспособности, в частности параметра производительности или эффективности по меньшей мере одного компонента газовой турбины и блоку управления для газовой турбины. В соответствии со способом измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658869
Дата охранного документа: 25.06.2018
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659092
Дата охранного документа: 28.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a3c

Лопатка для турбомашины

Лопатка для турбомашины включает в себя часть аэродинамического профиля и корневую часть. Часть аэродинамического профиля содержит внешнюю стенку, первую и вторую полости. Внешняя стенка имеет стороны нагнетания и всасывания, переднюю и заднюю кромки. Внешняя стенка проходит между передней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659597
Дата охранного документа: 03.07.2018
04.07.2018
№218.016.6a47

Паровая турбина

Изобретение относится к паровой турбине (1) с содержащим одну оболочку корпусом (2) турбины, а также со специальными внутренними корпусами (11, 21), расположенными внутри корпуса (2) турбины, внешняя стенка которой имеет возможность вращения вокруг оси турбины, валом. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659633
Дата охранного документа: 03.07.2018
04.07.2018
№218.016.6aa9

Способ оплавления трещин

Изобретение относится к способу ремонта конструктивного элемента (4) с трещинами. Осуществляют оплавление по меньшей мере одной трещины (7, 7’, 7’’, …) конструктивного элемента (4) сварочным лучом (13). Луч (13) перемещают по меньшей мере на некоторых участках поперек направления (10)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659527
Дата охранного документа: 02.07.2018
05.07.2018
№218.016.6b00

Симметрирующий трансформатор с жидкостным охлаждением

Настоящая техника представляет собой симметрирующий трансформатор с жидкостным охлаждением, включая подложку с лицевой и противоположной обратной стороной, основной и второстепенный проводящие элементы, расположенные на лицевой и обратной стороне подложки соответственно, первичный и вторичный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660060
Дата охранного документа: 04.07.2018
05.07.2018
№218.016.6c18

Ротор синхронной реактивной электрической машины

Изобретение относится к области электротехники, в частности к ротору синхронной реактивной электрической машины. Технический результат – улучшение пусковых свойств. Ротор (10) работающей непосредственно в сети электроснабжения синхронной реактивной электрической имеет ось (7). Указанный ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659814
Дата охранного документа: 04.07.2018
08.07.2018
№218.016.6d7c

Обходной канал для охлаждающего средства для газовой турбины, вставляемый в полую охлаждаемую лопатку турбины

Направляющая лопатка турбины имеет полое перо лопатки, в котором расположен обходной канал для охлаждающего средства, имеющий разделенные стенками внутренние и наружные стороны. Обходной канал для охлаждающего средства проходит от первого компонента газовой турбины ко второму компоненту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660581
Дата охранного документа: 06.07.2018
Показаны записи 941-944 из 944.
04.04.2018
№218.016.353f

Узел деталей работающей на текучей среде энергомашины, способ монтажа

Изобретение относится к способу монтажа и узлу (А) деталей работающей на текучей среде энергомашины (FEM), в частности турбокомпрессора (TCO), с продольной осью (X). Для особенно простого и точного монтажа предусмотрено, что узел включает в себя внутренний пучок (IB) для расположения во внешнем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645835
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3602

Устройство с ходовой частью

Группа изобретений относится к системам передач для локомотивов и моторных вагонов. Экипажная часть транспортного средства (12), в частности рельсового транспортного средства содержит ходовую часть (10), тяговые двигатели и блок силового питания. Ходовая часть (10) содержит колесные пары (14.1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646203
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.3735

Инжекционное охлаждение роторных лопаток и статорных лопаток газовой турбины

Компонент турбины содержит полый элемент с аэродинамическим профилем и инжекционную трубку, расположенную внутри полого элемента. Полый элемент содержит полость, имеющую противоположные заднюю и переднюю части, образованные внутренними поверхностями соответствующих областей задней и передней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646663
Дата охранного документа: 06.03.2018
04.07.2018
№218.016.6a47

Паровая турбина

Изобретение относится к паровой турбине (1) с содержащим одну оболочку корпусом (2) турбины, а также со специальными внутренними корпусами (11, 21), расположенными внутри корпуса (2) турбины, внешняя стенка которой имеет возможность вращения вокруг оси турбины, валом. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659633
Дата охранного документа: 03.07.2018
+ добавить свой РИД