×
20.04.2023
223.018.4e01

Результат интеллектуальной деятельности: Парогазовая установка электростанции

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Технический результат - повышение эффективности работы парогазовой установки электростанции. Предлагается парогазовая установка электростанции, содержащая газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора, камеры сгорания, газовой турбины и электрогенератора, котел-утилизатор, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, электрического генератора и питательного насоса, теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, снабженный конденсатосборником с гидрозатвором, систему оборотного водоснабжения, включающую циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины, трубопровод подачи циркуляционной воды к теплообменнику-утилизатору теплоты уходящих газов и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, бак-резервуар для сбора обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе теплоты из уходящих газов в процессе их охлаждения ниже точки росы, к которому подключен насос, водопровод подачи обессоленной воды в активную зону горения камеры сгорания газотурбинной установки, причем для сохранения чистоты обессоленной воды теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, конденсатосборник с гидрозатвором, бак-резервуар для сбора обессоленной воды и водопровод подачи обессоленной воды в камеру сгорания газотурбинной установки выполняются из нержавеющей стали, при этом парогазовая установка электростанции дополнительно снабжена выполненным из нержавеющей стали рекуперативным теплообменником, установленным в газоходе после котла-утилизатора перед теплообменником-утилизатором, и регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе рекуперативного теплообменника, в котором потоком уходящих газов с их охлаждением от 100-110°С до температуры 50-55°С, превышающей точку росы 38-45°С на 10-12°С, осуществляется подогрев до температуры 90-100°С направляемой в камеру сгорания газотурбинной установки обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе из уходящих газов при температуре 32-35°С, при этом изменение расхода уходящих газов, направляемых в рекуперативный теплообменник, осуществляется регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе рекуперативного теплообменника. 1 ил.

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях.

Известен аналог - парогазовая установка электростанции (см. патент РФ № 2738792, Б.И. 35, 2020), содержащая газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора, камеры сгорания, газовой турбины и электрогенератора, котел-утилизатор, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, электрического генератора и питательного насоса, теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, снабженный конденсатосборником с гидрозатвором, систему оборотного водоснабжения, включающую циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины, трубопровод подачи циркуляционной воды к теплообменнику-утилизатору теплоты уходящих газов и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, бак-резервуар для сбора обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе теплоты из уходящих газов в процессе их охлаждения ниже точки росы, к которому подключен насос, водопровод подачи обессоленной воды в активную зону горения камеры сгорания газотурбинной установки, причем для сохранения чистоты обессоленной воды теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, конденсатосборник с гидрозатвором, бак-резервуар для сбора обессоленной воды и водопровод подачи обессоленной воды в камеру сгорания газотурбинной установки выполняются из нержавеющей стали.

Данный аналог принят за прототип.

К причине, препятствующей достижению указанного ниже технического результата при использовании известной парогазовой установки электростанции, принятой за прототип, относится то, что известная парогазовая установка электростанции обладает пониженной эффективностью работы, так как в камеру сгорания газотурбинной установки обессоленная вода, выделяющаяся в теплообменнике-утилизаторе из уходящих газов, подается при низкой температуре 32-35°С, равной температуре охлажденных в нем и отводимых в атмосферу уходящих газов. В теплообменнике-утилизаторе теплоты за счет подачи циркуляционной воды при температуре 25-28°С осуществляется процесс охлаждения уходящих газов до температуры 32-35°С, то есть ниже точки росы водяных паров в уходящих газах. Для энергетических газотурбинных установок, работающих на природном газе с коэффициентами избытка воздуха α = 2,5-4,0, точка росы водяных паров в уходящих газах равна 45-38°С соответственно. Подача обессоленной воды в камеру сгорания газотурбинной установки при низкой температуре 32-35°С обусловливает понижение температуры в зоне горения, так как часть теплоты, выделяющейся при сгорании органического топлива, расходуется на подогрев и испарение обессоленной воды, что снижает эффективность работы парогазовой установки электростанции.

Сущность изобретения заключается в следующем. Для повышения эффективности работы парогазовой установки электростанции целесообразно осуществлять подогрев подаваемой в камеру сгорания газотурбинной установки обессоленной воды. Для этого предлагается в парогазовой установке электростанции установить выполненный из нержавеющей стали рекуперативный теплообменник, который разместить в газоходе после котла-утилизатора перед теплообменником-утилизатором, и байпасный газоход рекуперативного теплообменника с регулирующим органом. В рекуперативном теплообменнике необходимо потоком уходящих газов с их охлаждением от 100-110°С до температуры 50-55°С, превышающей точку росы 38-45°С на 10-12°С, осуществлять подогрев до температуры 90-100°С направляемой в камеру сгорания газотурбинной установки обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе из уходящих газов при температуре 32-35°С, при этом изменение расхода уходящих газов, направляемых в рекуперативный теплообменник, осуществлять регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе рекуперативного теплообменника. Подача подогретой до температуры 90-100°С обессоленной воды в камеру сгорания газотурбинной установки обусловливает повышение температуры в зоне горения и эффективность работы газотурбинной установки вследствие снижения расхода теплоты, выделяющейся при сгорании органического топлива, на подогрев и испарение обессоленной воды.

Технический результат - повышение эффективности работы парогазовой установки электростанции.

Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что известная парогазовая установка электростанции содержит газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора, камеры сгорания, газовой турбины и электрогенератора, котел-утилизатор, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, электрического генератора и питательного насоса, теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, снабженный конденсатосборником с гидрозатвором, систему оборотного водоснабжения, включающую циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины, трубопровод подачи циркуляционной воды к теплообменнику-утилизатору теплоты уходящих газов и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, бак-резервуар для сбора обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе теплоты из уходящих газов в процессе их охлаждения ниже точки росы, к которому подключен насос, водопровод подачи обессоленной воды в активную зону горения камеры сгорания газотурбинной установки, причем для сохранения чистоты обессоленной воды теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, конденсатосборник с гидрозатвором, бак-резервуар для сбора обессоленной воды и водопровод подачи обессоленной воды в камеру сгорания газотурбинной установки выполняются из нержавеющей стали, особенность парогазовой установки электростанции заключается в том, что парогазовая установка электростанции дополнительно снабжена выполненным из нержавеющей стали рекуперативным теплообменником, установленным в газоходе после котла-утилизатора перед теплообменником-утилизатором, и регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе рекуперативного теплообменника, в котором потоком уходящих газов с их охлаждением от 100-110°С до температуры 50-55°С, превышающей точку росы 38-45°С на 10-12°С, осуществляется подогрев до температуры 90-100°С направляемой в камеру сгорания газотурбинной установки обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе из уходящих газов при температуре 32-35°С, при этом изменение расхода уходящих газов, направляемых в рекуперативный теплообменник, осуществляется регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе рекуперативного теплообменника.

На чертеже представлена схема парогазовой установки электростанции. Парогазовая установка электростанции содержит газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора 1, камеры сгорания 2, газовой турбины 3 и электрогенератора 4, котел-утилизатор 5, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины 6 с конденсатором 7, электрического генератора 8 и питательного насоса 9, рекуперативный теплообменник 10, теплообменник-утилизатор 11 теплоты уходящих газов, снабженный конденсатосборником 12 и гидрозатвором 13, систему оборотного водоснабжения, включающую циркуляционный насос 14, напорный трубопровод 15 к конденсатору 7 паровой турбины 6, трубопровод 16 подачи циркуляционной воды к теплообменнику-утилизатору 11 теплоты уходящих газов и сливной напорный трубопровод 17 к градирне, состоящей из вытяжной башни 18 и водосборного бассейна 19, выполненные из нержавеющей стали бак-резервуар 20, насос 21, напорный водопровод 22 к рекуперативному теплообменнику 10 и водопровод 23 к камере сгорания 2, регулирующий орган 24 установленный в байпасном газоходе 25 рекуперативного теплообменника 10.

Парогазовая установка электростанции работает следующим образом.

Атмосферный воздух подают в турбокомпрессор 1 газотурбинной установки, в котором повышают его давление до требуемого значения. Сжатый в турбокомпрессоре 1 воздух разделяют на первичный и вторичный. В камеру сгорания 2 подают органическое топливо и первичный воздух для осуществления процесса горения органического топлива. В качестве органического топлива используют природный газ. Одновременно в камеру сгорания 2 из бака-резервуара 20, выполненного из нержавеющей стали, насосом 21 по водопроводу 23 из нержавеющей стали подают подогретую в рекуперативном теплообменнике 10 до температуры 90-100°С обессоленную воду, выделяющуюся из уходящих газов в процессе их охлаждения ниже точки росы в теплообменнике-утилизаторе 11. При этом для осуществления распыления обессоленной воды в камере сгорания 2 газотурбинной установки давление, создаваемое насосом 21 в водопроводе 23 перед камерой сгорания, должно превышать давление сжатого в турбокомпрессоре 1 циклового воздуха на 0,4-0,5 МПа. В камере сгорания 2 осуществляется процесс горения органического топлива с образованием продуктов сгорания и испарения обессоленной воды.

Продукты сгорания органического топлива и водяной пар перемешиваются с вторичным воздухом, образовавшуюся газопаровую смесь направляют в газовую турбину 3. Перемешивание продуктов сгорания органического топлива и водяного пара с вторичным воздухом осуществляется для обеспечения требуемой температуры газопаровой смеси перед газовой турбиной 3. В газовой турбине 3 совершается работа газотурбинного цикла, которая затрачивается на привод турбокомпрессора 1 и электрогенератора 4. При этом работа, совершаемая газопаровой смесью в газовой турбине 3, будет больше по сравнению со случаем, когда рабочим телом является смесь продуктов сгорания с воздухом, за счет повышения располагаемого теплоперепада вследствие улучшения теплофизических свойств рабочего тела.

Отработавшая в газовой турбине 3 газопаровая смесь подается в котел-утилизатор 5, где генерируется водяной пар высоких параметров, который направляют в паровую турбину 6, а уходящие газы из котла-утилизатора 5 подают в рекуперативный теплообменник 10. В паровой турбине 6 в процессе расширения водяного пара совершается полезная работа паротурбинного цикла, затрачиваемая на привод электрического генератора 8. Отработавший в паровой турбине 6 водяной пар направляют в конденсатор 7. В конденсаторе 7 в процессе теплообмена с циркуляционной водой, подаваемой по напорному трубопроводу 15 циркуляционным насосом 14 из водосборного бассейна 19 градирни, отработавший в паровой турбине 6 водяной пар конденсируется. Конденсат отработавшего в паровой турбине 6водяного пара из конденсатора 7 питательным насосом 9 подают в котел-утилизатор 5.

В рекуперативном теплообменнике 10, установленном в газоходе после котла-утилизатора 5 перед теплообменником-утилизатором 11, осуществляется подогрев обессоленной воды до температуры 90-100°С потоком уходящих газов с их охлаждением от 100-110°С до температуры 55-50°С, превышающей точку росы 45-38°С на 10-12°С. В рекуперативном теплообменнике 10 процесс охлаждения уходящих газов осуществляется без конденсации находящихся в них водяных паров, при этом изменение расхода уходящих газов, направляемых в рекуперативный теплообменник 10, осуществляется регулирующим органом 24, установленным в байпасном газоходе 25рекуперативного теплообменника 10.

После рекуперативного теплообменника 10 уходящие газы поступают в теплообменник-утилизатор 11, где охлаждаются до температуры 32-35°С в процессе теплообмена с циркуляционной водой, подаваемой в теплообменник-утилизатор 11 при температуре 25-28°С циркуляционным насосом 14 по трубопроводу 16 подачи циркуляционной воды. При этом водяной пар, содержащийся в уходящих газах в перегретом состоянии, конденсируется, образуется обессоленная вода. Обессоленную воду, выделяющуюся из уходящих газов в процессе их охлаждения ниже точки росы в теплообменнике-утилизаторе 11, отводят в конденсатосборник 12 и через гидрозатвор 13 направляют в бак-резервуар 20, которые выполняются из нержавеющей стали для сохранения чистоты обессоленной воды. Из бака-резервуара 20 обессоленную воду, насосом 21 по напорному водопроводу 22 из нержавеющей стали подают в рекуперативный теплообменник 10, где подогревают до температуры 90-100°С потоком уходящих газов, и по водопроводу 23 подают в камеру сгорания газотурбинной установки. Уходящие газы, охлажденные в теплообменнике-утилизаторе 11 до температуры 30-35°С, через дымовую трубу (не показана) отводят в атмосферу. Использование газопаровой смеси приводит к увеличению паропроизводительности котла-утилизатора 5 на 2-3% вследствие улучшения теплофизических свойств рабочего тела и дополнительно повышает количество обессоленной воды, получаемой в теплообменнике-утилизаторе 11 из уходящих газов.

Подогретую в конденсаторе 7 и в теплообменнике-утилизаторе 11 теплоты уходящих газов циркуляционную воду посредством циркуляционного насоса 14 по сливному напорному трубопроводу 17 подают в вытяжную башню 18 градирни, где циркуляционная вода охлаждается атмосферным воздухом в процессе тепло- и массообмена при непосредственном контакте с ним и стекает в водосборный бассейн 19.

Таким образом, снабжение парогазовой установки электростанции рекуперативным теплообменником, установленным в газоходе после котла-утилизатора перед теплообменником-утилизатором теплоты, и регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе рекуперативного теплообменника, позволяет осуществлять подогрев до температуры 90-100°С направляемой в камеру сгорания газотурбинной установки обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе теплоты из уходящих газов при их охлаждения ниже точки росы, что повышает эффективность работы парогазовой установки электростанции.

Парогазовая установка электростанции, содержащая газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора, камеры сгорания, газовой турбины и электрогенератора, котел-утилизатор, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, электрического генератора и питательного насоса, теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, снабженный конденсатосборником с гидрозатвором, систему оборотного водоснабжения, включающую циркуляционный насос, напорный трубопровод к конденсатору паровой турбины, трубопровод подачи циркуляционной воды к теплообменнику-утилизатору теплоты уходящих газов и сливной напорный трубопровод к градирне, состоящей из вытяжной башни и водосборного бассейна, бак-резервуар для сбора обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе теплоты из уходящих газов в процессе их охлаждения ниже точки росы, к которому подключен насос, водопровод подачи обессоленной воды в активную зону горения камеры сгорания газотурбинной установки, причем для сохранения чистоты обессоленной воды теплообменник-утилизатор теплоты уходящих газов, конденсатосборник с гидрозатвором, бак-резервуар для сбора обессоленной воды и водопровод подачи обессоленной воды в камеру сгорания газотурбинной установки выполняются из нержавеющей стали, отличающаяся тем, что парогазовая установка электростанции дополнительно снабжена выполненным из нержавеющей стали рекуперативным теплообменником, установленным в газоходе после котла-утилизатора перед теплообменником-утилизатором, и регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе рекуперативного теплообменника, в котором потоком уходящих газов с их охлаждением от 100–110 °С до температуры 50–55 °С, превышающей точку росы 38–45 °С на 10–12 °С, осуществляется подогрев до температуры 90–100 °С направляемой в камеру сгорания газотурбинной установки обессоленной воды, выделяющейся в теплообменнике-утилизаторе из уходящих газов при температуре 32–35 °С, при этом изменение расхода уходящих газов, направляемых в рекуперативный теплообменник, осуществляется регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе рекуперативного теплообменника.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 191.
12.12.2018
№218.016.a5a2

Способ оценки огнестойкости монолитной железобетонной балочной плиты перекрытия здания

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий и сооружений и может быть использовано для классификации монолитных железобетонных балочных плит перекрытий зданий по показателям сопротивления их воздействию высоких температур пожара. Сущность изобретения заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674418
Дата охранного документа: 07.12.2018
13.12.2018
№218.016.a5e8

Способ оценки огнестойкости железобетонной плиты с защемлением по контуру

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий сооружений и может быть использовано для классификации железобетонных плит с защемлением по контуру. Сущность изобретения заключается в том, что испытание железобетонной плиты проводят без разрушения, по комплексу единичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674570
Дата охранного документа: 11.12.2018
26.12.2018
№218.016.aa8b

Способ получения 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола

Настоящее изобретение относится к способу получения 5,7-диметил-3-гидроксиметил-1-адамантанола, который может быть использован в качестве исходного субстрата в синтезе сложных эфиров – ключевых компонентов базовых основ масел для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675699
Дата охранного документа: 24.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac84

Катализатор селективной гидроочистки высокосернистого олефинсодержащего углеводородного сырья и способ его приготовления

Изобретение относится к катализатору селективного гидрообессеривания высокосернистого олефинсодержащего углеводородного сырья и способу его получения. Катализатор содержит как минимум один из следующих гетерополианионов [SiWO], [SiWO], [SiWO], [PWO], [PWO], [PWO], [Ni(OH)WO], [Fe(OH)WO] и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676260
Дата охранного документа: 27.12.2018
18.01.2019
№219.016.b0ae

N-замещенные n'-(1-алкилтетразол-5-ил)-тринитроацетимидамиды и способ их получения

Изобретение относится к N-замещенным N'-(1-алкилтетразол-5-ил)-тринитроацетимидамидам общей формулы В общей формуле R=СН; СН-СН=СН; Ad; R=Н; COOR; R=Me; Pr; i-Pr; t-Bu; CHPh; CHCHF; CHCHAd; (CH)CH; CHC≡CH; . Изобретение также относится к способу их получения. Технический результат: получены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677337
Дата охранного документа: 16.01.2019
03.02.2019
№219.016.b6c9

Способ определения огнестойкости железобетонного сжатого элемента кольцевого сечения

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. Оно может быть использовано для классификации железобетонных сжатых элементов кольцевого сечения по показателям сопротивления их воздействию пожара. Заявлен способ определения огнестойкости сжатого железобетонного элемента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678781
Дата охранного документа: 01.02.2019
03.02.2019
№219.016.b6cd

Способ определения огнестойкости железобетонной колонны круглого сечения

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. Сущность: осуществляют проведение технического осмотра, установление вида бетона и арматуры железобетонного элемента, выявление условий его опирания и крепления, определение времени наступления предельного состояния по признаку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678780
Дата охранного документа: 01.02.2019
09.02.2019
№219.016.b8f3

Способ генерирования диоксида хлора

Изобретение относится к области дезинфекции и может быть применено для дезинфекции изделий медицинского назначения, помещений при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии. Для генерирования диоксида хлора смешивают водный раствор хлорита натрия, взятого в количестве 2,10 мас. %,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679261
Дата охранного документа: 06.02.2019
08.03.2019
№219.016.d30a

Способ обнаружения дефектов магистральных трубопроводов методом акустической томографии

Использование: для неразрушающего контроля и обнаружения дефектов магистральных трубопроводов при их сложнонапряженном состоянии. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют первичное преобразование акустических колебаний с применением бинарного знакового аналого-стохастического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681424
Дата охранного документа: 06.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee8a

Способ контроля разработки месторождений с оценкой выработки запасов вязкопластичной нефти на стадии обводнения пласта

Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способу контроля разработки месторождений высоковязкой нефти путем количественной оценки плотности запасов в обводненном пласте с учетом влияния реологических факторов на полноту вытеснения нефти водой. Способ контроля разработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682830
Дата охранного документа: 21.03.2019
Показаны записи 11-17 из 17.
05.07.2019
№219.017.a5d7

Способ работы парогазовой установки электростанции

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Для повышения КПД газотурбинной установки предлагается турбокомпрессор газотурбинной установки выполнить двухступенчатым, состоящим из ступени низкого давления и ступени высокого давления, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693567
Дата охранного документа: 03.07.2019
29.08.2019
№219.017.c4ab

Котельная установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Котельная установка снабжена регулятором расхода воздуха, подаваемого для предварительного подогрева в конденсационный поверхностный теплообменник, связанным с датчиком расхода природного газа на котел и регулирующим органом, установленным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698382
Дата охранного документа: 26.08.2019
02.10.2019
№219.017.ccb4

Способ работы котельной установки

Изобретение относится к области теплоэнергетики. В способе работы котельной установки, по которому в котел подают питательную воду, топливо и воздух, в котле в процессе сжигания топлива образуются продукты сгорания и вырабатывается перегретый водяной пар, образовавшиеся продукты сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701285
Дата охранного документа: 25.09.2019
30.10.2019
№219.017.db85

Парогазовая установка электростанции

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках, работающих на природном газе. Технический результат - повышение надежности парогазовой установки электростанции. Для повышения надежности парогазовой установки электростанции предлагается в верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704364
Дата охранного документа: 28.10.2019
17.05.2023
№223.018.6465

Парогазовая установка электростанции

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Технический результат – повышение эффективности работы парогазовой установки электростанции. Предлагается парогазовая установка электростанции, содержащая газотурбинную установку, состоящую из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794404
Дата охранного документа: 17.04.2023
17.06.2023
№223.018.818c

Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Технический результат - повышение экономичности парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы. Предлагается парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756880
Дата охранного документа: 06.10.2021
17.06.2023
№223.018.8199

Способ работы парогазовой установки электростанции

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Технический результат - повышение надежности и экономичности работы парогазовой установки электростанции. Предлагается способ работы парогазовой установки электростанции, по которому органическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756940
Дата охранного документа: 07.10.2021
+ добавить свой РИД