×
06.06.2019
219.017.741d

Результат интеллектуальной деятельности: Парогенерирующая установка

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к газотурбинным установкам с использованием продуктов сгорания в качестве рабочего тела, а именно к парогенерирующим установкам, и может быть использовано в энергетике. Сущность изобретения состоит в том, что парогенерирующая установка содержит агрегат наддува, парогенератор, горелочное устройство, дожимной компрессор, компрессор балластного газа, дополнительную газовую турбину, полезную нагрузку в виде электрического генератора, дополнительно снабжена двумя теплообменниками, при этом парогенератор и теплообменники включают каналы холодного и горячего теплоносителя с соответствующими входами и выходами, сообщенными между собой определенным образом. Технический результат заключается в увеличении выходной мощности парогенерирующей установки без увеличения затрат тепла на подогрев питательной воды. 1 ил.

Изобретение относится к газотурбинным установкам с использованием продуктов сгорания в качестве рабочего тела, а именно к парогенерирующим установкам, и может быть использовано в энергетике.

Существующие парогенерирующие установки с агрегатами турбонаддува предназначены в основном для использования совместно с паровыми турбинами средней (30-120 МВт) мощности, в том числе в качестве силовых установок крупных морских судов и приводных двигателей газоперекачивающих агрегатов.

Известна парогенерирующая установка с котлами - утилизаторами трех ступеней давлений пара и промежуточным перегревом. Установка включает два газотурбинных устройства типа V94.3A (Siemens) с двумя котлами - утилизаторами и одной паровой турбиной (С.В. Цанев и др. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. М., изд. МЭИ, 2002 г., стр. 282-283). В известном техническом решении нагрев питательной воды и перегрев пара осуществляется в котлах-утилизаторах за счет тепла выхлопных газов газотурбинных устройств при давлении греющего газа близком к атмосферному давлению. Существенными недостатками известного технического решения являются:

- невозможность его использования для совместной работы с паровыми турбинами с высокой температурой питательной воды из-за большего, чем в паровых котлах, расхода отходящих газов, что обусловлено прохождением значительного количества избыточного воздуха, не участвующего в процессе горения;

- наличие больших тепловых потерь, обусловленных высокой температурой отходящих газов, которая не может быть ниже температуры питательной воды;

- низкий коэффициент полезного действия (КПД) парового цикла среднего и низкого давления.

Известна парогенерирующая установка, содержащая агрегат наддува, включающий газовую турбину и связанный с ней воздушный компрессор и напорные паровые котлы (http://www.oborona.ru/includes/periodics/navy/2011/0607/12236491/detail.shtml). В известном техническом решении подача воздуха для горения осуществляется воздушным компрессором с приводом от газовой турбины, работающей на горячих газах. Существенным недостатком известного технического решения является низкий КПД, обусловленный тем, что температура генерируемого в установке пара не превышает 540-560°С при температуре греющего газа, превышающей 2000°С.

Известна парогенерирующая установка, содержащая агрегат наддува, парогенератор, и горелочное устройство, при этом агрегат наддува включает газовую турбину и связанный с ней при помощи вала воздушный компрессор с соответствующими входами и выходами, парогенератор включает каналы холодного и горячего теплоносителей с соответствующими входами и выходами, горелочное устройство включает входы для подачи воздуха и топлива и выход для отвода горячего газа (RU 2056584, 1996 г.). В известном техническом решении вход воздушного компрессора сообщен с атмосферой, а выход - с входом для подачи воздуха горелочного устройства, вход газовой турбины агрегата наддува сообщен с выходом горелочного устройства через канал горячего теплоносителя парогенератора, а выход турбины - с атмосферой, вход канала холодного теплоносителя парогенератора сообщен с источником питательной воды, а выход канала - с приемником нагреваемой воды.

Наиболее близкой по технической сущности и назначению к предлагаемому изобретению является известная парогенерирующая установка, содержащая агрегат наддува, парогенератор, горелочное устройство, дожимной компрессор, компрессор балластного газа, дополнительную газовую турбину и полезную нагрузку, выполненную например в виде электрического генератора, агрегат наддува включает основную газовую турбину с входом и выходом и связанный с ней при помощи вала воздушный компрессор с входом и выходом, парогенератор включает каналы холодного и горячего теплоносителей с соответствующими входами и выходами, горелочное устройство включает входы для подачи воздуха и топлива и выход для отвода горячего газа, дожимной компрессор, компрессор балластного газа, дополнительная газовая турбина и электрический генератор связаны между собой при помощи второго вала, причем дожимной компрессор, компрессор балластного газа и дополнительная газовая турбина включают соответствующие входы и выходы, при этом вход воздушного компрессора и выход основной газовой турбины агрегата наддува сообщены с атмосферой, выходы дожимного компрессора и компрессора балластного газа сообщены с входами для подачи воздуха горелочного устройства, а выход для отвода горячего газа горелочного устройства сообщен с входом дополнительной газовой турбины, выход которой сообщен с входом канала горячего теплоносителя парогенератора, а его выход - с входом основной газовой турбины агрегата наддува (RU 2466285, 2012 г.).

Общим существенным недостатком известных технических решений является низкий КПД, обусловленный использованием паровых турбин без систем регенеративного подогрева питательной воды.

Техническая проблема, решаемая предлагаемым изобретением, заключается в повышении КПД парогенерирующей установки при использовании турбин без систем регенеративного подогрева питательной воды.

Технический результат, достигаемый при осуществлении предлагаемого изобретения, заключается в увеличении выходной мощности парогенерирующей установки без увеличения затрат тепла на подогрев питательной воды.

Заявленный технический результат достигается за счет того, что в парогенерирующей установке, содержащей агрегат наддува, парогенератор, горелочное устройство, дожимной компрессор, компрессор балластного газа, дополнительную газовую турбину и полезную нагрузку, выполненную например в виде электрического генератора, агрегат наддува включает основную газовую турбину с входом и выходом и связанный с ней при помощи вала воздушный компрессор с входом и выходом, парогенератор включает каналы холодного и горячего теплоносителей с соответствующими входами и выходами, горелочное устройство включает входы для подачи воздуха и топлива и выход для отвода горячего газа, дожимной компрессор, компрессор балластного газа, дополнительная газовая турбина и электрический генератор связаны между собой при помощи второго вала, причем дожимной компрессор, компрессор балластного газа и дополнительная газовая турбина включают соответствующие входы и выходы, при этом вход воздушного компрессора и выход основной газовой турбины агрегата наддува сообщены с атмосферой, выходы дожимного компрессора и компрессора балластного газа сообщены с входами для подачи воздуха горелочного устройства, а выход для отвода горячего газа горелочного устройства сообщен с входом дополнительной газовой турбины, выход которой сообщен с входом канала горячего теплоносителя парогенератора, а его выход - с входом основной газовой турбины агрегата наддува. При этом установка дополнительно снабжена двумя теплообменниками, каждый из которых включает каналы холодного и горячего теплоносителя с соответствующими входами и выходами, соответствующие входы каналов холодного теплоносителя теплообменников сообщены с источником питательной воды, а соответствующие выходы этих каналов сообщены с входом канала холодного теплоносителя парогенератора, а входы каналов горячего теплоносителя теплообменников сообщены соответственно с выходом воздушного компрессора агрегата наддува и выходом канала горячего теплоносителя парогенератора, а выходы каналов горячего теплоносителя теплообменников сообщены соответственно с входом дожимного компрессора и входом компрессора балластного газа.

Указанные существенные признаки обеспечивают решение поставленной технической проблемы с достижением заявленного технического результата, так как:

- дополнительное снабжение установки двумя теплообменниками, каждый из которых включает каналы холодного и горячего теплоносителя с соответствующими входами и выходами при сообщении входов каналов горячего теплоносителя теплообменников соответственно с выходом воздушного компрессора агрегата наддува и выходом канала горячего теплоносителя парогенератора, а выходов каналов горячего теплоносителя теплообменников соответственно с входом дожимного компрессора и входом компрессора балластного газа позволяет снизить мощность, затрачиваемую на привод компрессоров, и увеличить мощность, передаваемую от дополнительной газовой турбины полезной нагрузке (электрическому генератору), что повышает КПД установки.

- сообщение соответствующих входов каналов холодного теплоносителя теплообменников с источником питательной воды, а соответствующих выходов этих каналов с входом канала холодного теплоносителя парогенератора позволяет увеличить выходную мощность парогенерирующей установки без увеличения затрат тепла на подогрев питательной воды, что повышает КПД установки.

Настоящее изобретение поясняется следующим подробным описанием конструкции парогенерирующей установки со ссылкой на иллюстрацию, где на фигуре представлена схема выполнения парогенерирующей установки.

На фигуре приняты следующие обозначения:

1 - агрегат наддува;

2 - парогенератор;

3 - горелочное устройство;

4 - дожимной компрессор;

5 - компрессор балластного газа;

6 - дополнительная газовая турбина;

7 - электрический генератор;

8 - основная газовая турбина;

9 - вал;

10 - воздушный компрессор;

11 - вход основной газовой турбины;

12 - выход основной газовой турбины;

13 - вход воздушного компрессора;

14 - выход воздушного компрессора;

15 - вход канала холодного теплоносителя парогенератора;

16 - выход канала холодного теплоносителя парогенератора;

17 - вход канала горячего теплоносителя парогенератора;

18 - выход канала горячего теплоносителя парогенератора;

19, 20 - входы подачи воздуха горелочного устройства;

21 - вход подачи топлива горелочного устройства;

22 - выход для отвода горячего газа горелочного устройства;

23 - второй вал;

24 - вход дожимного компрессора;

25 - выход дожимного компрессора;

26 - вход компрессора балластного газа;

27 - выход компрессора балластного газа;

28 - вход дополнительной газовой турбины;

29 - выход дополнительной газовой турбины;

30, 31 - теплообменники;

32, 33 - входы каналов холодного теплоносителя теплообменников;

34, 35 - выходы каналов холодного теплоносителя теплообменников;

36, 37 - входы каналов горячего теплоносителя теплообменников;

38, 39 - выходы каналов горячего теплоносителя теплообменников.

Парогенераторная установка содержащей агрегат 1 наддува, парогенератор 2, горелочное устройство 3, дожимной компрессор 4, компрессор 5 балластного газа, дополнительную газовую турбину 6 и полезную нагрузку, выполненную например в виде электрического генератора 7. Агрегат 1 наддува включает основную газовую турбину 8 и связанный с ней при помощи вала 9 воздушный компрессор 10. Основная газовая турбина 8 содержит вход 11 и выход 12, а воздушный компрессор 10 соответствующие вход 13 и выход 14. Парогенератор 2 включает канал холодного теплоносителя с входом 15 и выходом 16 и канал горячего теплоносителя с соответствующими входом 17 и выходом 18. Горелочное устройство 3 включает входы 19 и 20 для подачи воздуха и вход 21 для подачи топлива и выход 22 для отвода горячего газа. Дожимной компрессор 4, компрессор 5 балластного газа, дополнительная турбина 6 и электрический генератор 7 связаны между собой при помощи второго вала 23. Дожимной компрессор 4 содержит вход 24 и выход 25, компрессор 5 балластного газа содержит вход 26 и выход 27, а дополнительная газовая турбина 6 соответственно вход 28 и выход 29. При этом вход 13 воздушного компрессора 10 и выход 12 основной газовой турбины 8 агрегата 1 наддува сообщены с атмосферой, выход 25 дожимного компрессора 4 и выход 27 компрессора 5 балластного газа сообщены соответственно с входами 19 и 20 подачи воздуха горелочного устройства 3, а его выход 22 для отвода горячего газа сообщен с входом 28 дополнительной газовой турбины 6. Выход 29 дополнительной газовой турбины 6 сообщен с входом 17 канала горячего теплоносителя парогенератора 2, а его выход 18 сообщен с входом 11 основной газовой турбины 8 агрегата 1 наддува. Установка дополнительно снабжена двумя теплообменниками 30 и 31, каждый из которых включает каналы холодного теплоносителя с соответствующими входами 32, 33 и выходами 34, 35, и каналы горячего теплоносителя с соответствующими входами 36, 37 и выходами 38, 39. При этом входы 32 и 33 каналы холодного теплоносителя теплообменников 30 и 31 сообщены с источником питательной воды (на чертеже не показан), а соответствующие выходы 34 и 35 этих каналов сообщены с входом 15 канала холодного теплоносителя парогенератора 2. Входы 36 и 37 каналов горячего теплоносителя теплообменников 30 и 31 сообщены соответственно с выходом 14 воздушного компрессора 10 агрегата 1 наддува и выходом 18 канала горячего теплоносителя парогенератора 2. Выходы 38 и 39 каналов горячего теплоносителя теплообменников 30 и 31 сообщены соответственно с входом 24 дожимного компрессора 4 и входом 26 компрессора 5 балластного газа.

Работа парогенерирующей установки осуществляется следующим образом.

В горелочное устройство 3 через его вход 21 подается топливо, которое сжигается. Образующийся при сжигании горячий газ с температурой 600-700°С через выход 22 для отвода горячего газа горелочного устройства 3 поступает на вход 28 дополнительной газовой турбины 6, а с ее выхода 29 поступает на вход 17 канала горячего теплоносителя парогенератора 2. Одновременно от паровой турбины (на чертеже не показана) потребителя поступает питательная вода с температурой 24-44°С. При этом в канале горячего теплоносителя парогенератора 2 газ охлаждается до температуры 250-350°С, а отобранное тепло передается воде и пару. Поток питательной воды разделяют, при этом одну часть потока подают на вход 32 канала холодного теплоносителя теплообменника 30, а другую часть - на вход 33 канала холодного теплоносителя теплообменника 31. Части потока питательной воды, поступающие с выходов 34 и 35 каналов холодного теплоносителя теплообменников 30 и 31, объединяют и подают на вход 15 канала холодного теплоносителя парогенератора 2, а с выхода 16 последнего полученный перегретый пар высокого давления поступает обратно в паровую турбину потребителя. Это позволяет повысить температуру питательной воды, что обеспечивает уменьшение расхода тепла на приготовление одного килограмма пара необходимой кондиции и увеличивает выходную мощность парогенерирующей установки без увеличения затрат тепла на подогрев питательной воды, что в результате повышает КПД установки. Охлажденный газ поступает на выход 18 канала горячего теплоносителя парогенератора 2, после чего делится на два потока. Первый поток подается на вход 11 основной газовой турбины 8 агрегата наддува 1. Прошедший через основную газовую турбину 8 газ поступает на ее выход 12 и далее в атмосферу, при этом совершаемая основной газовой турбиной 8 работа расходуется на привод воздушного компрессора 10 агрегата 1 наддува. Второй поток газа с выхода 18 канала горячего теплоносителя парогенератора 2 подается на вход 37 канала горячего теплоносителя теплообменника 31. В канале газ охлаждается, нагревая при этом часть питательной воды, которая поступает на вход 33 канала холодного теплоносителя теплообменника 31. Охлажденный в последнем газ поступает на выход 39 канала горячего теплоносителя теплообменника 31 и далее на вход 26 компрессора 5 балластного газа. Отбираемый из атмосферы в избыточном количестве на входе 13 воздушного компрессора 10 агрегата 1 наддува воздух нагревается при сжатии и с выхода 14 воздушного компрессора 10 подается на вход 36 канала горячего теплоносителя теплообменника 30, в котором охлаждается. Отобранное тепло передается той части питательной воды, которая поступает на вход 32 канала холодного теплоносителя теплообменника 30. Охлажденный в последнем воздух через выход 38 канала горячего теплоносителя теплообменника 30 подается на вход 24 дожимного компрессора 4 и через его выход 25 на вход 19 подачи воздуха горелочного устройства 3. Таким образом, температура (250-350°С) на входах 36 и 37 каналов горячего теплоносителя соответствующих компрессоров 4 и 5 снижается на выходах 38 и 39 до температуры, на 25-50°С превышающей температуру питательной воды, которая в известных технических решениях без систем подогрева находится в пределах 24-44°С. Температуру образующихся в горелочном устройстве 3 продуктов сгорания снижают путем разбавления охлажденным балластным газом, поступающим от выхода 27 компрессора 5 балластного газа к входу 20 подачи воздуха горелочного устройства 3. Это позволяет снизить мощность, затрачиваемую на привод компрессоров 4 и 5, что обеспечивает увеличение мощности, передаваемой от дополнительной газовой турбины 6 полезной нагрузке (электрическому генератору 7), что в результате повышает КПД установки. Образующийся в горелочном устройстве 3 балластный газ подается на вход 28 дополнительной газовой турбины 6, которая через вал второй вал 23 приводит во вращение дожимной компрессор 4, компрессор 5 балластного газа и электрический генератор 7. Газ через выход 29 дополнительной газовой турбины 6 подается на вход 17 канала горячего теплоносителя парогенератора 2.

Описанный процесс осуществляется непрерывно.

Таким образом, дополнительное снабжение установки двумя теплообменниками, каждый из которых включает каналы холодного и горячего теплоносителя с соответствующими входами и выходами, сообщенными соответствующим образом с элементами установки обеспечивает увеличение выходной мощности парогенерирующей установки без увеличения затрат тепла на подогрев питательной воды, что позволяет решить проблему повышения КПД установки при использовании турбин без систем регенеративного подогрева питательной воды.

Парогенерирующая установка, содержащая агрегат наддува, парогенератор, горелочное устройство, дожимной компрессор, компрессор балластного газа, дополнительную газовую турбину и полезную нагрузку, выполненную, например, в виде электрического генератора, агрегат наддува включает основную газовую турбину с входом и выходом и связанный с ней при помощи вала воздушный компрессор с входом и выходом, парогенератор включает каналы холодного и горячего теплоносителей с соответствующими входами и выходами, горелочное устройство включает входы для подачи воздуха и топлива и выход для отвода горячего газа, дожимной компрессор, компрессор балластного газа, дополнительная газовая турбина и электрический генератор связаны между собой при помощи второго вала, причем дожимной компрессор, компрессор балластного газа и дополнительная газовая турбина включают соответствующие входы и выходы, при этом вход воздушного компрессора и выход основной газовой турбины агрегата наддува сообщены с атмосферой, выходы дожимного компрессора и компрессора балластного газа сообщены с входами для подачи воздуха горелочного устройства, а выход для отвода горячего газа горелочного устройства сообщен с входом дополнительной газовой турбины, выход которой сообщен с входом канала горячего теплоносителя парогенератора, а его выход - с входом основной газовой турбины агрегата наддува, отличающаяся тем, что установка дополнительно снабжена двумя теплообменниками, каждый из которых включает каналы холодного и горячего теплоносителя с соответствующими входами и выходами, при этом соответствующие входы каналов холодного теплоносителя теплообменников сообщены с источником питательной воды, а соответствующие выходы этих каналов сообщены с входом канала холодного теплоносителя парогенератора, а входы каналов горячего теплоносителя теплообменников сообщены соответственно с выходом воздушного компрессора агрегата наддува и выходом канала горячего теплоносителя парогенератора, а выходы каналов горячего теплоносителя теплообменников сообщены соответственно с входом дожимного компрессора и входом компрессора балластного газа.
Парогенерирующая установка
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 204.
27.09.2013
№216.012.702a

Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентилятора газотурбинного двигателя на вибростенде

Нагрузочное устройство для исследования торцевого демпфирования колебаний лопаток вентиляторов газотурбинного двигателя на вибростенде содержит узел фиксации, предназначенный для удержания и фиксации демпфирующего устройства, узел ориентации, размещенный на станине вибростенда, выполненный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494365
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.739e

Лопатка осевой лопаточной машины

Изобретение относится к области лопаточных машин, в частности к конструкции композиционных лопаток осевых вентиляторов и компрессоров авиадвигателей. Лопатка лопаточной машины содержит профилированное перо, комлевую часть, а также хвостовик типа «ласточкин хвост» и выполнена из ориентированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495255
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.73ad

Способ определения полноты сгорания топливной смеси в камере сгорания сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Способ определения полноты сгорания топливной смеси в камере сгорания сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя заключается в том, что двигатель жестко соединяют с горизонтальной мерительной платформой, платформу устанавливают на поперечные упругие опоры и соединяют с датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495270
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.01.2014
№216.012.93c1

Способ изготовления накладки передней кромки композиционной лопатки вентилятора

Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть использовано при изготовлении накладки передней кромки композиционной лопатки вентилятора газотурбинного двигателя. Заготовку из титанового сплава профилируют в вертикальной и горизонтальной плоскостях. После профилирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503519
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.02.2014
№216.012.9f18

Устройство оптимизации радиальных зазоров многоступенчатого осевого компрессора авиационного газотурбинного двигателя

Устройство для оптимизации радиальных зазоров многоступенчатого осевого компрессора газотурбинного авиационного двигателя сжатым воздухом, отводимым из компрессора, содержит корпус с проточной частью. Сжатый воздух последовательно проходит внутренние полости ступеней компрессора. Ротор каждой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506436
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.04.2014
№216.012.b41f

Гибридный турбореактивный авиационный двигатель

Гибридный турбореактивный авиационный двигатель содержит камеру сгорания и расположенный вне камеры электрохимический генератор на топливных элементах, связанные входом с источником углеводородного топлива и потоком сжатого в двигателе воздуха, и контроллер. Выход камеры сгорания связан через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511829
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b45e

Способ сжигания углеводородного топлива в газотурбинных двигателе или установке

Способ сжигания углеводородного топлива в газотурбинных двигателе или установке, содержащих камеру сгорания, заключается в поступлении на ее вход потока углеводородного топлива и потока воздуха, сжатого в компрессоре до высокого давления. Топливовоздушную смесь воспламеняют, а полученные при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511893
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.06.2014
№216.012.d234

Система сбора данных, контроля и диагностики технического состояния агрегатов привода винтов вертолета и электронный блок

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам диагностики технического состояния летательных аппаратов. Система сбора данных, контроля и диагностики технического состояния агрегатов привода винтов вертолета включает пьезоэлектрические датчики вибрации, которые установлены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002519583
Дата охранного документа: 20.06.2014
20.06.2014
№216.012.d4ab

Газотурбинная установка

Изобретение относится к энергетике. Газотурбинная установка содержит воздушный компрессор, газовую турбину и электрогенератор, установленные на одном валу, теплообменник с нагревающим и нагреваемым контурами, камеру сгорания, источник топлива и трубопроводные вентили. Дополнительно установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520214
Дата охранного документа: 20.06.2014
27.07.2014
№216.012.e4e9

Способ получения водорода

Изобретение относится к области химии, а более точно к способу получения водорода. Способ получения водорода путем взаимодействия алюминия и воды представляет собой псевдоожижижение алюминия в виде нанопорошока потоком сжатого инертного газа и приведение в контакт полученного реагента с водяным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524391
Дата охранного документа: 27.07.2014
Показаны записи 11-20 из 21.
25.08.2017
№217.015.b7a6

Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий

Изобретение относится к способам удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий и может быть использовано для очистки аэродромных и любых дорожных покрытий от льда, снега, щебня, гравия и другого смета. Способ заключается в том, что над очищаемой поверхностью размещают вихревую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614816
Дата охранного документа: 29.03.2017
10.05.2018
№218.016.4fb1

Авиационная силовая установка

Авиационная силовая установка содержит турбокомпрессорный блок, батарею твердооксидных топливных элементов с выходами для анодного и катодного газов, отдельно расположенный тяговый вентилятор, топливный насос. Турбокомпрессорный блок включает контур низкого давления и контур высокого давления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652842
Дата охранного документа: 03.05.2018
05.07.2018
№218.016.6c53

Водонагревательное устройство и способ его работы

Изобретение относится к области энергетики, а именно к водонагревательному устройству и способу его работы, и может быть использовано в аппаратах с погружным горением при нагреве воды. Водонагревательное устройство содержит бак с днищем и крышкой, вертикальную камеру сгорания, установленную в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659711
Дата охранного документа: 03.07.2018
28.08.2018
№218.016.8010

Двухконтурная горелка

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для непрерывного пламенного сжигания подготовленных топливовоздушных смесей газообразного углеводородного топлива в камерах сгорания газотурбинных установок. Двухконтурная горелка для камеры сгорания газотурбинной установки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665009
Дата охранного документа: 24.08.2018
20.03.2019
№219.016.e30e

Устройство для смазки подшипников роторной машины

Изобретение относится к области машиностроения и двигателестроения и может быть использовано в подшипниковых узлах с консистентной смазкой, например в опорах роторов турбомашин с консистентной смазкой. Устройство для смазки подшипников роторной машины включает подшипник, установленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682294
Дата охранного документа: 18.03.2019
29.06.2019
№219.017.9fcd

Камера сгорания непрерывного действия

Камера сгорания непрерывного действия содержит цилиндрический корпус с коническим диффузором на входе, установленное на стенке камеры устройство зажигания топливовоздушной смеси и пристыкованную соосно к диффузору на входе горелку. Горелка включает системы подачи жидкого и газообразного топлив,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456510
Дата охранного документа: 20.07.2012
23.07.2019
№219.017.b71c

Деформируемый жаропрочный сплав на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, в частности к жаропрочным сплавам на никелевой основе, и может быть использовано для изготовления дисков турбин газотурбинных двигателей и установок, предназначенных для работы в условиях активного воздействия высоких термических напряжений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695097
Дата охранного документа: 19.07.2019
02.10.2019
№219.017.d08a

Никелевый жаропрочный сплав для монокристаллического литья

Изобретение относится к области металлургии сплавов, а именно к производству сплавов на основе никеля, используемых для литья деталей с монокристаллической структурой, например лопаток турбин, работающих при температурах 1050°С и выше. Никелевый жаропрочный сплав для монокристаллического литья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700442
Дата охранного документа: 17.09.2019
22.10.2019
№219.017.d8ac

Способ останова двигателя при обрыве ротора турбины

Изобретение относится к многовальным газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного и наземного применения. Техническим результатом, на достижение которого направлено изобретение, является повышение надежности работы ГТД с применением способа останова ГТД при обрыве вала турбины, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703581
Дата охранного документа: 21.10.2019
20.04.2023
№223.018.4cb4

Способ работы криогенной емкости для хранения жидкого водорода

Изобретение относится к криогенной технике и может быть использовано для хранения жидкого водорода. В процессе хранения жидкого водорода без газовой подушки поддерживают значение его давления в криогенной емкости выше величины давления насыщенного пара в допустимом диапазоне значений от 1,4 МПа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757341
Дата охранного документа: 13.10.2021
+ добавить свой РИД