Настройки

Укажите год
-

Небесная энциклопедия

Космические корабли и станции, автоматические КА и методы их проектирования, бортовые комплексы управления, системы и средства жизнеобеспечения, особенности технологии производства ракетно-космических систем

Подробнее
-

Мониторинг СМИ

Мониторинг СМИ и социальных сетей. Сканирование интернета, новостных сайтов, специализированных контентных площадок на базе мессенджеров. Гибкие настройки фильтров и первоначальных источников.

Подробнее

Форма поиска

Поддерживает ввод нескольких поисковых фраз (по одной на строку). При поиске обеспечивает поддержку морфологии русского и английского языка
Ведите корректный номера.
Ведите корректный номера.
Ведите корректный номера.
Ведите корректный номера.
Укажите год
Укажите год

Применить Всего найдено 3290. Отображено 100.
16-07-1999 дата публикации

ПРИВОДНОЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номер: RU0000010425U1

1. Газотурбинный двигатель привода нагнетателя газоперекачивающего агрегата, содержащий блок газогенератора, включающий многоступенчатый компрессор с клапанами перепуска воздуха, камеру сгорания, турбину газогенератора и силовую турбину, отличающийся тем, что компрессор выполнен пятнадцатиступенчатым с 4-мя клапанами перепуска воздуха, турбина газогенератора и силовая турбина выполнены двухступенчатыми, лопатки обоих сопловых аппаратов и рабочие лопатки первой ступени турбины газогенератора снабжены вихревыми матрицами, диск первой ступени силовой турбины снабжен передним дефлектором, сопловые лопатки обеих турбин снабжены дефлекторами с отверстиями, распыляющими охлаждающий воздух в полость лопаток, а внутренний корпус первого соплового аппарата турбины газогенератора снабжен аппаратом закрутки воздуха. 2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что рабочие лопатки турбины газогенератора и силовой турбины выполнены с бандажными полками и гребешками лабиринтных уплотнений и изготовлены секциями по три и две лопатки в секции соответственно, ободы дисков первой и второй ступени турбины газогенератора соединены введенной лабиринтной проставкой, а внутренние и наружные кольца сопловых аппаратов обеих турбин снабжены сотовыми уплотнениями. 3. Двигатель по п.1 или 2, отличающийся тем, что камера сгорания выполнена двухзонной. 4. Двигатель по п.1, или 2, или 3, отличающийся тем, что рабочие лопатки турбины газогенератора отлиты методом направленной кристаллизации. (19) RU (11) 10 425 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (1995.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 98122887/20, 21.12.1998 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 21.12.1998 (46) Опубликовано: 16.07.1999 U 1 1 0 4 2 5 R U (54) ПРИВОДНОЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (57) Формула полезной модели 1. Газотурбинный двигатель привода нагнетателя газоперекачивающего агрегата, содержащий блок газогенератора, включающий многоступенчатый компрессор с ...

Подробнее
16-08-1999 дата публикации

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000010784U1
Автор: Косарев А.В.

1. Газотурбинная установка, содержащая турбину, на выхлопном трубопроводе которой установлен регенератор, сообщенный с камерой сгорания, отличающаяся тем, что регенератор содержит расположенные внутри корпуса капсулы, установленные с возможностью взаимодействия с камерой сгорания, при этом капсулы, с обеих торцевых сторон которых размещены запорные устройства, выполнены в виде цилиндров с поршнями. 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что капсулы расположены последовательно и установлены, например, на ротационной или конвейерной линии. 3. Установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что ротационная или конвейерная линия снабжены механизмом доставки капсул к камере сгорания. 4. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что камера сгорания выполнена цилиндрической и снабжена механизмом перемещения поршня внутри капсулы. (19) RU (11) 10 784 (13) U1 (51) МПК F02C 1/04 (1995.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 99103501/20, 22.02.1999 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.02.1999 (46) Опубликовано: 16.08.1999 (72) Автор(ы): Косарев А.В. (73) Патентообладатель(и): Косарев Александр Владимирович R U Адрес для переписки: 460030, Оренбург, ул.Конституции, д.24, кв.90, Косареву А.В. (71) Заявитель(и): Косарев Александр Владимирович 1 0 7 8 4 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 (57) Формула полезной модели 1. Газотурбинная установка, содержащая турбину, на выхлопном трубопроводе которой установлен регенератор, сообщенный с камерой сгорания, отличающаяся тем, что регенератор содержит расположенные внутри корпуса капсулы, установленные с возможностью взаимодействия с камерой сгорания, при этом капсулы, с обеих торцевых сторон которых размещены запорные устройства, выполнены в виде цилиндров с поршнями. 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что капсулы расположены последовательно и установлены, например, на ротационной или конвейерной линии. 3. Установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что ротационная или ...

Подробнее
20-07-2002 дата публикации

ПРИВОДНОЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номер: RU0000023920U1
Принадлежит: ООО "Самаратрансгаз"

1. Приводной газотурбинный двигатель для привода нагнетателя газа в составе газоперекачивающего агрегата, состоящий из блока газогенератора, включающего компрессор, камеру сгорания и турбину, и блока свободной турбины, отличающийся тем, что корпус компрессора выполнен цельноточенным с толщиной стенки до 4,2 мм, а направляющие аппараты снабжены лопатками полочной конструкции, диски и дефлекторы дисков турбины газогенератора и свободной турбины упрочнены абразивно-жидкостной обработкой, турбина газогенератора имеет охлаждаемые рабочие лопатки 1-й ступени с двухслойным металлическим плазменным покрытием, а с выходной стороны диска 2-й ступени свободной турбины выполнено двухступенчатое лабиринтное уплотнение ограничивающее полость уравновешивания осевой силы, куда по трубе подается воздух от компрессора. 2. Полезная модель по п.1, отличающаяся тем, что рабочая лопатка 2-й ступени турбины газогенератора охлаждаемой с применением двухпетлевой схемы. (19) RU (11) 23 920 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 2001129047/20 , 31.10.2001 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 31.10.2001 (46) Опубликовано: 20.07.2002 (73) Патентообладатель(и): ООО "Самаратрансгаз" 2 3 9 2 0 R U (57) Формула полезной модели 1. Приводной газотурбинный двигатель для привода нагнетателя газа в составе газоперекачивающего агрегата, состоящий из блока газогенератора, включающего компрессор, камеру сгорания и турбину, и блока свободной турбины, отличающийся тем, что корпус компрессора выполнен цельноточенным с толщиной стенки до 4,2 мм, а направляющие аппараты снабжены лопатками полочной конструкции, диски и дефлекторы дисков турбины газогенератора и свободной турбины упрочнены абразивно-жидкостной обработкой, турбина газогенератора имеет охлаждаемые рабочие лопатки 1-й ступени с двухслойным металлическим плазменным покрытием, а с выходной стороны диска 2-й ступени свободной ...

Подробнее
27-03-2003 дата публикации

Газотурбинная силовая установка

Номер: RU0000028513U1

Газотурбинная силовая установка состоит из редуктора, компрессора для подачи воздуха в камеру сгорания, выход которой соединен со входом турбины, отличающаяся тем, что установка дополнительно содержит паровой котел, один вход которого сообщен с выходом турбины, второй - с насосом для подачи воды, а выход(ы) для охлажденного газа и пара сообщен(ы) со входом парогазового эжектора, при этом насос для подачи воды подсоединен к редуктору. (19) RU (11) 28 513 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 2001114786/20 , 29.05.2001 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 29.05.2001 (71) Заявитель(и): Акционерное общество закрытого типа "Энерготех" (72) Автор(ы): Плотников В.А. Адрес для переписки: 197110, Санкт-Петербург, П.С., Малый пр., 52, оф. 26, АО "Энерготех", Директору (73) Патентообладатель(и): Акционерное общество закрытого типа "Энерготех" U 1 2 8 5 1 3 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 (57) Формула полезной модели Газотурбинная силовая установка состоит из редуктора, компрессора для подачи воздуха в камеру сгорания, выход которой соединен со входом турбины, отличающаяся тем, что установка дополнительно содержит паровой котел, один вход которого сообщен с выходом турбины, второй - с насосом для подачи воды, а выход(ы) для охлажденного газа и пара сообщен(ы) со входом парогазового эжектора, при этом насос для подачи воды подсоединен к редуктору. 2 8 5 1 3 (54) Газотурбинная силовая установка R U (46) Опубликовано: 27.03.2003 RU 28 513 U1 RU 28 513 U1 RU 28 513 U1 RU 28 513 U1 RU 28 513 U1 RU 28 513 U1

Подробнее
10-05-2003 дата публикации

Энергокомплекс

Номер: RU0000029344U1

Энергокомплекс, содержащий газопровод с газорасширительной станцией, паровой котел, паровую и газорасширительную турбины с электрогенераторами и другое вспомогательное оборудование, необходимое для работы электростанции, отличающийся тем, что к тракту удаления уходящих газов посредством трубопроводов последовательно соединены газоводяной теплообменник для утилизации теплоты уходящих газов, аккумулятор горячей воды - рабочего тела, гидропаровая турбина с электрогенератором и конденсатор-подогреватель, причем дополнительно к газопроводу подключена газовая турбина, тепло уходящих газов которой используется для подогрева природного газа перед и за газорасширительной турбиной. (19) RU (11) 29 344 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 2002124310/20 , 10.09.2002 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.09.2002 (46) Опубликовано: 10.05.2003 (72) Автор(ы): Федоров В.А., Мильман О.О. (73) Патентообладатель(и): Федоров Владимир Алексеевич, Мильман Олег Ошеревич U 1 2 9 3 4 4 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 (57) Формула полезной модели Энергокомплекс, содержащий газопровод с газорасширительной станцией, паровой котел, паровую и газорасширительную турбины с электрогенераторами и другое вспомогательное оборудование, необходимое для работы электростанции, отличающийся тем, что к тракту удаления уходящих газов посредством трубопроводов последовательно соединены газоводяной теплообменник для утилизации теплоты уходящих газов, аккумулятор горячей воды - рабочего тела, гидропаровая турбина с электрогенератором и конденсатор-подогреватель, причем дополнительно к газопроводу подключена газовая турбина, тепло уходящих газов которой используется для подогрева природного газа перед и за газорасширительной турбиной. 2 9 3 4 4 (54) Энергокомплекс R U Адрес для переписки: 248001, г.Калуга, ул. Суворова, 120, кв.55, В.А. Федорову (71) Заявитель(и): Федоров Владимир Алексеевич, ...

Подробнее
10-07-2003 дата публикации

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000030863U1

1. Газотурбинная установка, содержащая газификатор топлива, камеру сгорания, газовую турбину, компрессор, теплообменники, фильтры и систему подачи воды в газовый тракт, отличающаяся чем, что в тракт установки между газификатором и камерой сгорания введены фильтры грубой и тонкой очистки продуктов газификации и охладитель продуктов газификации, причем фильтр грубой очистки выполнен в виде циклопа, нижний выход которого соединен с дополнительным входом газификатора для подвода в него несгоревшей части топлива, а выход фильтра тонкой очистки соединен со входом камеры сгорания, при этом охладитель продуктов газификации установлен на входе одного из указанных фильтров, выход компрессора соединен через рекуперативный теплообменник на выходе газовой турбины со входом газификатора по окислителю и с камерой сгорания, а система подачи воды в газовый тракт снабжена средствами для ее подвода ко входу компрессора и его выходу. 2. Газотурбинная установка по п.1, отличающаяся тем, что охладитель продуктов газификации выполнен в виде рекуперативного теплообменника, вход которого по тракту паровоздушной смеси соединен с выходом компрессора через рекуперативный теплообменник на выходе газовой турбины, а соответствующий выход охладителя соединен с дополнительным входом в камеру сгорания газовой турбины. 3. Газотурбинная установка по п.1, отличающаяся тем, что охладитель продуктов газификации выполнен в виде смесителя продуктов газификации, воды или пароводяной смеси, а вход смесителя для пароводяной смеси соединен непосредственно с системой подачи воды или через рекуперативный теплообменник на выходе газовой турбины. 4. Газотурбинная установка по пп.1-3, отличающаяся тем, что система подачи воды снабжена дополнительно средствами для ее подвода в ступени компрессора. 5. Газотурбинная установка по пп.1-4, отличающаяся тем, что фильтр тонкой очистки продуктов газификации выполнен в виде металлотканевого фильтра. 6. Газотурбинная установка по пп.1-5, отличающаяся тем, что газификатор ...

Подробнее
10-07-2003 дата публикации

Газовая утилизационная бескомпрессорная турбина

Номер: RU0000030864U1

1. Газовая бескомпрессорная турбина, утилизирующая избыточное давление колошникового газа доменной печи после системы мокрой газоочистки с использованием воды оборотного цикла, соединенная с турбогенератором переменного тока, содержащая образующие проточную часть статор, состоящий из корпуса и неподвижных направляющих лопаток, и имеющий возможность вращаться ротор с рабочими лопатками, установленный в опорном и опорно-упорном подшипниках скольжения, расположенных на фундаменте, отличающаяся тем, что частота вращения ротора выбрана краткой частоте переменного тока турбогенератора, при этом корпус содержит по крайней мере один подводящий и один отводящий патрубки, соединенные с трубопроводами для входа и выхода колошникового газа, причем статор дополнительно содержит поворотные регулирующие направляющие лопатки, снабженные гидроприводом, а кроме того, она дополнительно содержит систему промывки проточной части водой оборотного цикла газоочистки доменной печи, содержащую разбрызгивающие форсунки, установленные перед поворотными регулирующими направляющими лопатками, и систему отвода конденсата от подводящего и отводящего трубопроводов и патрубков с по крайней мере двумя конденсатоотводчиками, установленными на уровне нулевой отметки фундамента. 2. Газовая бескомпрессорная турбина по п.1, отличающаяся тем, что конденсатоотводчики в системе отвода конденсата выполнены поплавкового типа. (19) RU (11) 30 864 (13) U1 (51) МПК F02C 1/02 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21), (22) Заявка: 2003102779/20 , 03.02.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 03.02.2003 (46) Опубликовано: 10.07.2003 (72) Автор(ы): Степанов В.М., Ласенко К.М., Новиков А.Н., Иванова Н.Н. 3 0 8 6 4 R U (57) Формула полезной модели 1. Газовая бескомпрессорная турбина, утилизирующая избыточное давление колошникового газа доменной печи после системы мокрой газоочистки с использованием воды оборотного цикла, соединенная с ...

Подробнее
27-10-2003 дата публикации

МАСЛОСИСТЕМА АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Номер: RU0000033607U1

1. Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя, содержащая маслобак и устройства для подачи масла в опору двигателя и откачки из нее с насосами подачи и откачки соответственно, отличающаяся тем, что устройство для откачки масла снабжено дополнительньм откачивающим насосом, при этом один из насосов размещен внутри опоры и связан приводом с ротором низкого давления, а другой размещен снаружи двигателя и связан приводом с ротором высокого давления, причем всасывающие магистрали обоих насосов подсоединены к полости опоры параллельно, а нагнетающие магистрали соединены между собой. 2. Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя по п.1, отличающаяся тем, что вход откачивающего насоса, имеющего привод от ротора высокого давления, через дроссельное сопротивление дополнительно подключен к устройству подачи масла. (19) RU (11) 33 607 (13) U1 (51) МПК F02C 1/06 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2003116464/20 , 05.06.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.06.2003 (46) Опубликовано: 27.10.2003 (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" U 1 3 3 6 0 7 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели 1. Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя, содержащая маслобак и устройства для подачи масла в опору двигателя и откачки из нее с насосами подачи и откачки соответственно, отличающаяся тем, что устройство для откачки масла снабжено дополнительньм откачивающим насосом, при этом один из насосов размещен внутри опоры и связан приводом с ротором низкого давления, а другой размещен снаружи двигателя и связан приводом с ротором высокого давления, причем всасывающие магистрали обоих насосов подсоединены к полости опоры параллельно, а нагнетающие магистрали соединены между собой. 2. Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя по п.1, отличающаяся тем, что вход откачивающего насоса, имеющего привод от ...

Подробнее
20-11-2003 дата публикации

Приводной газотурбинный двигатель

Номер: RU0000033981U1

Приводной газотурбинный двигатель, содержащий компрессор пятнадцатиступенчатый осевой с входным направляющим аппаратом и клапанами перепуска воздуха, камеру сгорания, турбину газогенератора и силовую турбину, отличающийся тем, что входной направляющий аппарат компрессора выполнен с возможностью раскрытия на основных рабочих режимах на 4° по углу установки лопаток, а турбина газогенератора выполнена трехступенчатой. (19) RU (11) 33 981 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2003126636/20 , 05.09.2003 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.09.2003 (46) Опубликовано: 20.11.2003 U 1 3 3 9 8 1 R U Формула полезной модели Приводной газотурбинный двигатель, содержащий компрессор пятнадцатиступенчатый осевой с входным направляющим аппаратом и клапанами перепуска воздуха, камеру сгорания, турбину газогенератора и силовую турбину, отличающийся тем, что входной направляющий аппарат компрессора выполнен с возможностью раскрытия на основных рабочих режимах на 4° по углу установки лопаток, а турбина газогенератора выполнена трехступенчатой. Ñòðàíèöà: 1 U 1 (54) Приводной газотурбинный двигатель 3 3 9 8 1 (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Самарское конструкторское бюро машиностроения" R U Адрес для переписки: 115114, Москва, Шлюзовая наб., 6, стр.4-5, ООО "Патент-Гарант", пат.пов. Н.О. Гершановой, рег.№ 187 (72) Автор(ы): Овчинников В.Н., Елизаров И.А., Емелькин Ю.Т., Черногоров В.Н., Бурмистров Г.А., Мищенко В.В., Идельсон А.М., Зюков В.С., Ефанов С.В., Шитарев И.Л., Аненков А.П., Курбатов В.П., Фирман Л.Н., Шрамченко Е.А., Гусев В.С., Голанов В.П., Гольдштейн А.В., Тындиков Ю.А., Матвеичев В.С. U 1 U 1 3 3 9 8 1 3 3 9 8 1 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 33 981 U1 RU 33 981 U1 RU 33 981 U1 RU 33 981 U1 RU 33 981 U1 RU 33 981 U1 RU 33 981 U1

Подробнее
10-06-2004 дата публикации

СВОБОДНАЯ ТУРБИНА ПРИВОДА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА

Номер: RU0000038358U1

Свободная турбина привода газоперекачивающего агрегата, содержащая два рабочих колеса, ротор с валом, смонтированным в опоре на подшипниках, и статор, отличающаяся тем, что вал ротора смонтирован в опоре на основных осевом и двух радиальных электромагнитных подшипниках и двух страховочных закрытых подшипниках качения, а статор выполнен с системой воздушного охлаждения электромагнитных подшипников в виде подводящих и отводящих каналов, диаметры которых равны и составляют 14-20 мм. (19) RU (11) 38 358 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2000.01) РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2004107616/20 , 16.03.2004 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 16.03.2004 (46) Опубликовано: 10.06.2004 (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Самарское конструкторское бюро машиностроения" (RU) U 1 3 8 3 5 8 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 (57) Формула полезной модели Свободная турбина привода газоперекачивающего агрегата, содержащая два рабочих колеса, ротор с валом, смонтированным в опоре на подшипниках, и статор, отличающаяся тем, что вал ротора смонтирован в опоре на основных осевом и двух радиальных электромагнитных подшипниках и двух страховочных закрытых подшипниках качения, а статор выполнен с системой воздушного охлаждения электромагнитных подшипников в виде подводящих и отводящих каналов, диаметры которых равны и составляют 14-20 мм. 3 8 3 5 8 (54) СВОБОДНАЯ ТУРБИНА ПРИВОДА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА R U Адрес для переписки: 115114, Москва, Шлюзовая наб., 6, стр. 4-5, ООО "Патент-Гарант", пат.пов. Н.О. Гершановой, рег.№ 187 (72) Автор(ы): Овчинников В.Н. (RU) , Чаадаев К.Н. (RU) , Новиков Д.К. (RU) , Кузнецов П.К. (RU), Макаричев Ю.А. (RU) U 1 U 1 3 8 3 5 8 3 8 3 5 8 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 38 358 U1 RU 38 358 U1 RU 38 358 U1 RU 38 358 U1

Подробнее
27-02-2005 дата публикации

ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номер: RU0000044148U1
Автор: Сергеев В.Б.

Газотурбинный двигатель, содержащий входное устройство с обтекателем, диск вентилятора с полотном, ступицей и ободом, между которыми в диске образована кольцевая выемка, и электрический генератор, включающий статор, закрепленный внутри обтекателя, отличающийся тем, что генератор смещен по оси двигателя в сторону диска и, по крайней мере, часть статора расположена в выемке на диске. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 44 148 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2000.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2004128597/22 , 29.09.2004 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 29.09.2004 (45) Опубликовано: 27.02.2005 (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (RU) U 1 4 4 1 4 8 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели Газотурбинный двигатель, содержащий входное устройство с обтекателем, диск вентилятора с полотном, ступицей и ободом, между которыми в диске образована кольцевая выемка, и электрический генератор, включающий статор, закрепленный внутри обтекателя, отличающийся тем, что генератор смещен по оси двигателя в сторону диска и, по крайней мере, часть статора расположена в выемке на диске. 4 4 1 4 8 (54) ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ R U Адрес для переписки: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-кт Ленина, 163, ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн", ОРИС (72) Автор(ы): Сергеев В.Б. (RU) U 1 U 1 4 4 1 4 8 4 4 1 4 8 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 44 148 U1 Полезная модель относится к области турбостроения и может быть использована в газотурбинных двигателях и газотурбинных установках, преимущественно малоразмерных. Известен газотурбинный двигатель, содержащий входное устройство с обтекателем, и электрический генератор, включающий статор, закрепленный на опоре переднего подшипника. (Патент США №3 214 908, кл. 60-39.28, заявл. 21.06.63 г.) Недостатками такой конструкции является ...

Подробнее
20-01-2006 дата публикации

ПАРОТУРБИННАЯ НАДСТРОЙКА НАД ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКОЙ

Номер: RU0000050606U1

Паротурбинная надстройка над газотурбинной установкой, состоящая из газовой турбины с выхлопным трактом, парогенератора, питательного насоса, паровой турбины с конденсатором и конденсатным насосом и трубопроводов пара и конденсата, отличающаяся тем, что парогенератор выполнен в виде теплообменника, расположенного в выхлопном тракте газовой турбины с трубопроводом подвода охлажденной воды и трубопроводом отвода нагретой воды, на котором расположен дроссель и который подключен к сепаратору-расширителю, причем паровое пространство сепаратора-расширителя соединено паропроводом с паровой турбиной, конденсатором и конденсатным насосом, а конденсатный насос соединен трубопроводом с водяным пространством сепаратора-расширителя или всасывающим трубопроводом питательного насоса. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 50 606 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2005126506/22 , 22.08.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.08.2005 (45) Опубликовано: 20.01.2006 (73) Патентообладатель(и): Смирнов Виктор Михайлович (RU), Мильман Олег Ошеревич (RU), Федоров Владимир Алексеевич (RU) U 1 5 0 6 0 6 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели Паротурбинная надстройка над газотурбинной установкой, состоящая из газовой турбины с выхлопным трактом, парогенератора, питательного насоса, паровой турбины с конденсатором и конденсатным насосом и трубопроводов пара и конденсата, отличающаяся тем, что парогенератор выполнен в виде теплообменника, расположенного в выхлопном тракте газовой турбины с трубопроводом подвода охлажденной воды и трубопроводом отвода нагретой воды, на котором расположен дроссель и который подключен к сепаратору-расширителю, причем паровое пространство сепаратора-расширителя соединено паропроводом с паровой турбиной, конденсатором и конденсатным насосом, а конденсатный насос соединен трубопроводом с водяным пространством ...

Подробнее
20-01-2006 дата публикации

ТУРБОУСТАНОВКА

Номер: RU0000050607U1

Турбоустановка, содержащая цилиндр, отделенный по валу турбины от атмосферы последовательно расположенными лабиринтовыми уплотнениями, охватывающими вал турбины, промежуточную камеру между уплотнениями, соединенную, в конечном счете, с выхлопом турбины, камеру отсоса и концевые уплотнения за ней, отделяющие эту камеру от атмосферы, струйный насос, всасывающая камера которого соединена с камерой отсоса, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения безопасности при работе турбоустановки с использованием пожаровзрывоопасных и токсичных рабочих тел, она дополнительно снабжена устанавливаемыми за струйным насосом: баком-дегазатором и циркуляционным насосом активной среды (например, воды), расположенным за баком-дегазатором в линии подачи активной среды на струйный насос, при этом активная среда является флегматизатором отсасываемой струйным насосом газовоздушной смеси, а также снабжена системой трубопроводов, образующая по активной среде совместно с баком-дегазатором, струйным насосом и циркуляционным насосом замкнутый контур. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 50 607 (13) U1 (51) МПК F02C 1/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2005122276/22 , 13.07.2005 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 13.07.2005 (45) Опубликовано: 20.01.2006 (73) Патентообладатель(и): ОАО "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" (RU) U 1 5 0 6 0 7 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели Турбоустановка, содержащая цилиндр, отделенный по валу турбины от атмосферы последовательно расположенными лабиринтовыми уплотнениями, охватывающими вал турбины, промежуточную камеру между уплотнениями, соединенную, в конечном счете, с выхлопом турбины, камеру отсоса и концевые уплотнения за ней, отделяющие эту камеру от атмосферы, струйный насос, всасывающая камера которого соединена с камерой отсоса, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения безопасности при работе турбоустановки с использованием ...

Подробнее
10-10-2006 дата публикации

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ТУРБОМАШИНЫ

Номер: RU0000057370U1

Рабочее колесо турбомашины, содержащее диск с установленными в нем лопатками и бандажные платформы, размещенные между лопатками, отличающееся тем, что на внутренней поверхности бандажной платформы установлены уплотняющие элементы, каждый из которых представляет собой манжету с уплотнительным гребешком, прилегающим к поверхности лопатки и направленным от центра диска. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 57 370 (13) U1 (51) МПК F02C 1/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2006115950/22 , 10.05.2006 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.05.2006 (45) Опубликовано: 10.10.2006 (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (RU) U 1 5 7 3 7 0 R U Ñòðàíèöà: 1 U 1 Формула полезной модели Рабочее колесо турбомашины, содержащее диск с установленными в нем лопатками и бандажные платформы, размещенные между лопатками, отличающееся тем, что на внутренней поверхности бандажной платформы установлены уплотняющие элементы, каждый из которых представляет собой манжету с уплотнительным гребешком, прилегающим к поверхности лопатки и направленным от центра диска. 5 7 3 7 0 (54) РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ТУРБОМАШИНЫ R U Адрес для переписки: 152903, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-кт Ленина, 163, ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн", ОРИС (72) Автор(ы): Зафранский Лев Иосифович (RU), Элькес Александр Александрович (RU) U 1 U 1 5 7 3 7 0 5 7 3 7 0 R U R U Ñòðàíèöà: 2 RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 57 370 U1 Полезная модель относится к двигателестроению и может быть использована в конструкции авиационного газотурбинного двигателя (ГТД). Известно рабочее колесо турбомашины, которое содержит диск с установленными в нем лопатками с полками (Н.А.Шерлыгин, В.Г.Шахвердов «Конструкция и эксплуатация авиационных газотурбинных двигателей» издательство «Машиностроение» Москва 1969 год стр.91 рис.4.32). Недостатком ...

Подробнее
27-12-2006 дата публикации

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Номер: RU0000059734U1

1. Энергетический комплекс, содержащий устройство для сжигания продуктов газификации угля, газотурбинную установку и систему утилизации низкопотенциального тепла, отличающийся тем, что комплекс дополнительно содержит, по крайней мере, два высокотемпературных регенеративных теплообменника, снабженных системой коммутации для циклического нагрева их насадки при сгорании продуктов подземной газификации угля и охлаждения насадки при продувке атмосферным воздухом, на входе регенеративных теплообменников установлены устройства для сжигания продуктов газификации и компрессор для подачи воздуха, при этом выход регенеративных теплообменников в режиме нагрева насадки соединен с входом блока очистки уходящих газов от соединений серы и углекислого газа, а в режиме охлаждения насадки - с входом первой ступени газовой турбины для срабатывания теплосодержания нагретого в регенеративном теплообменнике воздуха, причем газовая турбина нагружена на первый электрогенератор, выход ее последней ступени соединен с входом воздушного тракта парогенератора паротурбинного контура, паровая турбина которого нагружена на второй электрогенератор, а выход воздушного тракта парогенератора соединен с входом системы утилизации низкопотенциального тепла уходящего воздуха. 2. Энергетический комплекс по п.1, отличающийся тем, что блок очистки уходящих газов от соединений серы и углекислого газа содержит поворотный конвертор, заполненный водным раствором известкового молока, для продувки через него уходящих газов и последующего использования выпадающих в осадок карбоната кальция и гипса. 3. Энергетический комплекс по п.1, отличающийся тем, что система утилизации низкопотенциального тепла уходящего воздуха содержит барботер для нагрева воды в линии теплофикации и блок утилизации его кинетической энергии. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 59 734 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 F02C 5/00 (2006.01) (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ ...

Подробнее
27-06-2007 дата публикации

ПРИВОДНОЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номер: RU0000064288U1

1. Приводной газотурбинный двигатель, содержащий компрессор с перепускными клапанами, камеру сгорания, турбину газогенератора и силовую турбину, отличающийся тем, что содержит связанные с теплообменником воздухоотводящее и воздухоподающее приспособления, которые выполнены в виде улитки, причем воздухоотводящее приспособление соединено с компрессором, а воздухоподающее приспособление - с камерой сгорания. 2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что между воздухоотводящим и воздухоподающим устройством установлена цапфа. 3. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что между компрессором и камерой сгорания установлена силовая проставка. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 64 288 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2007108089/22 , 05.03.2007 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.03.2007 (45) Опубликовано: 27.06.2007 U 1 6 4 2 8 8 R U Формула полезной модели 1. Приводной газотурбинный двигатель, содержащий компрессор с перепускными клапанами, камеру сгорания, турбину газогенератора и силовую турбину, отличающийся тем, что содержит связанные с теплообменником воздухоотводящее и воздухоподающее приспособления, которые выполнены в виде улитки, причем воздухоотводящее приспособление соединено с компрессором, а воздухоподающее приспособление - с камерой сгорания. 2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что между воздухоотводящим и воздухоподающим устройством установлена цапфа. 3. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что между компрессором и камерой сгорания установлена силовая проставка. Ñòðàíèöà: 1 U 1 (54) ПРИВОДНОЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6 4 2 8 8 (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Самарское конструкторское бюро машиностроения" (RU) R U Адрес для переписки: 115114, Москва, Шлюзовая наб., 6, стр.4-5, ООО "Патент-Гарант", пат.пов. Н.О.Гершановой, рег. № 187 (72) Автор(ы): Бакал Эдуард Вениаминович (RU), ...

Подробнее
27-06-2007 дата публикации

ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номер: RU0000064289U1

Газотурбинный двигатель, содержащий компрессор с клапанами перепуска воздуха, камеру сгорания, турбину газогенератора, отличающийся тем, что содержит приводной вал, расположенный с передней стороны двигателя, причем турбина газогенератора выполнена пятиступенчатой. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 64 289 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2007108091/22 , 05.03.2007 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.03.2007 (45) Опубликовано: 27.06.2007 6 4 2 8 9 R U Формула полезной модели Газотурбинный двигатель, содержащий компрессор с клапанами перепуска воздуха, камеру сгорания, турбину газогенератора, отличающийся тем, что содержит приводной вал, расположенный с передней стороны двигателя, причем турбина газогенератора выполнена пятиступенчатой. Ñòðàíèöà: 1 U 1 U 1 (54) ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6 4 2 8 9 (73) Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Самарское конструкторское бюро машиностроения" (RU) R U Адрес для переписки: 115114, Москва, Шлюзовая наб., 6, стр.4-5, ООО "Патент-Гарант", пат.пов. Н.О. Гершановой, рег. № 187 (72) Автор(ы): Бакал Эдуард Вениаминович (RU), Долотов Вадим Валентинович (RU), Емелькин Юрий Тимофеевич (RU), Идельсон Александр Моисеевич (RU), Крапчатов Владимир Анатольевич (RU), Лебедев Сергей Александрович (RU), Майоров Виталий Анатольевич (RU), Савкин Александр Иванович (RU), Сластилов Олег Александрович (RU) RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 64 289 U1 Полезная модель относится к области электроснабжения и может быть использована для привода электрогенератора в блочно-модульной пиковой электростанции. Известен газотурбинный двигатель, содержащий компрессор, камеру сгорания, турбину газогенератора и силовую турбину, причем привод потребителя мощности осуществляется со стороны силовой турбины (Захарова Г.З., Прошунина В.А. Двигатель НК-12СТ серии 02/Техническое описание турбовального ...

Подробнее
10-11-2007 дата публикации

ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ (ВАРИАНТЫ)

Номер: RU0000068067U1

1. Тепловой двигатель, содержащий рабочие цилиндры, внутренние полости которых заполнены подогреваемым рабочим телом, расположенные в них поршни, соединенные с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся тем, что внутренние полости рабочих цилиндров, выполненных из теплопроводных материалов, объединены с помощью коллектора и перепускных трубопроводов, имеющих регулирующую арматуру, рабочие цилиндры расположены в объеме сосуда, заполненного трансформаторным или турбинным маслом, каждый рабочий цилиндр снабжен съемным теплоизоляционным кожухом, выполненным из отдельных цилиндрических секций, состоящих из двух половинок и установленных с возможностью их последовательного прижатия к поверхности рабочего цилиндра, при этом внутри рабочих цилиндров расположены сильфонные поршни, выполненные из нетеплопроводящего материала, внутренние полости сильфонных поршней объединены с помощью перепускных трубопроводов и коллектора и заполнены трансформаторным или турбинным маслом. 2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что в качестве рабочего тела цилиндров используется вода. 3. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что в качестве рабочего тела цилиндров используется агент, имеющий низкую температуру кипения при атмосферном давлении. 4. Тепловой двигатель, содержащий рабочие цилиндры, внутренние полости которых заполнены подогреваемым рабочим телом, расположенные в них поршни, соединенные с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся тем, что внутренние полости рабочих цилиндров, выполненных из теплопроводных материалов, объединены с помощью коллектора и перепускных трубопроводов, имеющих регулирующую арматуру, рабочие цилиндры расположены в объеме сосуда, заполненного трансформаторным или турбинным маслом, каждый рабочий цилиндр снабжен съемным теплоизоляционным кожухом, выполненным из отдельных цилиндрических секций, состоящих из двух половинок и установленных с возможностью их последовательного прижатия к поверхности рабочего цилиндра, при этом внутри рабочих цилиндров расположены ...

Подробнее
10-06-2009 дата публикации

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000083544U1

Газотурбинная установка, содержащая многоступенчатый воздушный компрессор, газовую турбину, камеру сгорания с системой подачи газообразного топлива, по крайней мере, один рекуперативный теплообменник и систему подачи воды в тракт окислителя, отличающаяся тем, что установка содержит первый и второй рекуперативные теплообменники, горелочное устройство на выходе газовой турбины и парогазовый эжектор для повышения давления газового топлива от давления в городской магистрали до давления в камере сгорания, причем выход указанного компрессора соединен по магистрали влажного воздуха через первый рекуперативный теплообменник и низкотемпературную секцию второго рекуперативного теплообменника с первым входом камеры сгорания, выход водяной магистрали первого рекуперативного теплообменника соединен через высокотемпературную секцию второго рекуперативного теплообменника и основной тракт парогазового эжектора с вторым входом камеры сгорания, выход газовой турбины соединен через указанное горелочное устройство по магистрали продуктов сгорания с входом второго рекуперативного теплообменника, система подачи воды в тракт окислителя дополнена средствами для ее впрыска в трубопроводы магистрали влажного воздуха в области низкотемпературной секции второго рекуперативного теплообменника, а трубопроводы системы подачи газообразного топлива соединены с входом горелочного устройства и дополнительным входом парогазового эжектора. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 83 544 U1 (51) МПК F02C 1/00 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2008151916/22, 29.12.2008 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 29.12.2008 (45) Опубликовано: 10.06.2009 8 3 5 4 4 R U Формула полезной модели Газотурбинная установка, содержащая многоступенчатый воздушный компрессор, газовую турбину, камеру сгорания с системой подачи газообразного топлива, по крайней мере, один рекуперативный теплообменник и ...

Подробнее
20-06-2009 дата публикации

АВТОНОМНАЯ БЕСТОПЛИВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (ВАРИАНТЫ)

Номер: RU0000083808U1

1. Автономная бестопливная энергетическая установка, содержащая корпусную оболочку, воздушную турбину, установленную внутри оболочки соосно с ней, пусковое устройство, включающее заслонку, и направляющие для придания движущемуся воздуху, засасываемому из окружающей среды, вращательного движения, отличающаяся тем, что корпусная оболочка выполнена из двух сопел Лаваля, направленных друг к другу расширяющимися выходными отверстиями и жестко состыкованных между собой через цилиндрический патрубок, а пусковое устройство снабжено второй заслонкой и выполнено из ресивера, соединенного через вентиль с компрессором, и указанных заслонок, которые расположены с обоих торцов ресивера, при этом каждая из заслонок выполнена в виде мембранного клапана, состоящего из двух, плотно вставленных друг в друга цилиндрических патрубков, при этом внешний патрубок выполнен из металла, внутренний - из резины, межстенное пространство патрубков соединено через вентиль с компрессором, а в центре мембранного клапана установлен герметизирующий стержень, кроме этого, корпусная оболочка, патрубки и ресивер герметично состыкованы, например с помощью фланцев, помимо этого, ротор воздушной турбины установлен в критическом сечении выходного сопла Лаваля, а направляющие для придания движущемуся воздуху вращательного движения выполнены винтовыми и расположены в критических сечениях обоих сопел Лаваля. 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что диаметр критического сечения выходного сопла Лаваля больше диаметра критического сечения входного сопла Лаваля. 3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что направляющие для придания движущемуся воздуху вращательного движения выполнены в виде короткой винтовой нарезки на внутренней поверхности корпусной оболочки. 4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что винтовые направляющие в критическом сечении выходного сопла Лаваля корпусной оболочки выполнены в виде коротких металлических пластин, закрепленных на валиках, расположенных в теле корпусной оболочки, при этом сама ...

Подробнее
27-08-2009 дата публикации

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000086245U1

Газотурбинная установка, характеризующаяся тем, что она содержит воздушный осевой компрессор с пусковым устройством и воздухозаборной камерой для подачи атмосферного воздуха, камеру сгорания, подключенную к выходу компрессора и включающую кожух, жаровую трубу и горелку, при этом вход камеры сгорания подсоединен к линии подачи топлива и насосу для подачи умягченной воды в кольцевое пространство между кожухом и жаровой трубой камеры сгорания, а выход - к смесителю перегретого пара и продуктов сгорания, подключенному к последовательно соединенным газовым турбинам высокого и низкого давления с нагрузкой и линией выхлопа продуктов сгорания в атмосферу. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 86 245 U1 (51) МПК F02C 1/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21), (22) Заявка: 2009119642/22, 25.05.2009 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.05.2009 (45) Опубликовано: 27.08.2009 (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина" (RU) U 1 8 6 2 4 5 R U Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 Формула полезной модели Газотурбинная установка, характеризующаяся тем, что она содержит воздушный осевой компрессор с пусковым устройством и воздухозаборной камерой для подачи атмосферного воздуха, камеру сгорания, подключенную к выходу компрессора и включающую кожух, жаровую трубу и горелку, при этом вход камеры сгорания подсоединен к линии подачи топлива и насосу для подачи умягченной воды в кольцевое пространство между кожухом и жаровой трубой камеры сгорания, а выход - к смесителю перегретого пара и продуктов сгорания, подключенному к последовательно соединенным газовым турбинам высокого и низкого давления с нагрузкой и линией выхлопа продуктов сгорания в атмосферу. 8 6 2 4 5 (54) ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА R U Адрес для переписки: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинский пр-кт, 65 ...

Подробнее
10-01-2011 дата публикации

ДЕТАНДЕР-ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000101095U1

Детандер-генераторная установка, содержащая последовательно соединенные газопровод высокого давления, теплообменник подогрева газа, детандер, кинематически связанный с электрическим генератором, электрически соединенным с двигателем, приводящим в движение воздушный компрессор, находящийся на одном валу с воздушной турбиной, воздухопровод низкого давления, соединяющий вход воздушного компрессора с атмосферой, воздухопровод высокого давления, соединяющий выход воздушного компрессора со входом теплообменника подогрева газа, воздухопровод, соединяющий выход теплообменника со входом воздушной турбины, воздухопровод, соединяющий выхлоп воздушной турбины с атмосферой, и газопровод низкого давления, отличающаяся тем, что детандер-генераторная установка снабжена первым и вторым дополнительными теплообменниками, установкой, использующей энергию возобновляемых источников, насосом, установленным на выходе установки, использующей энергию возобновляемых источников, на трубопроводе, соединяющим ее с первыми входами дополнительных первого и второго теплообменников, первые выходы которых соединены в общий трубопровод, подключенный ко входу установки, использующей энергию возобновляемых источников, причем второй вход первого дополнительного теплообменника соединен с газопроводом высокого давления, а второй выход его - со входом теплообменника подогрева газа, второй вход второго дополнительно теплообменника соединен с выходом теплообменника подогрева газа, а второй выход его подключен ко входу в детандер. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 101 095 (13) U1 (51) МПК F02C 1/00 (2006.01) F01D 15/10 (2006.01) F17D 1/04 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2010123697/06, 10.06.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.06.2010 (45) Опубликовано: 10.01.2011 1 0 1 0 9 5 R U Формула полезной модели Детандер-генераторная установка, содержащая последовательно соединенные ...

Подробнее
20-07-2011 дата публикации

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000106663U1

Газотурбинная установка, содержащая газотурбинный двигатель с полезной нагрузкой и утилизационную систему, к выходу которой подключена выхлопная труба, отличающаяся тем, что она снабжена установленным на выходе газотурбинного двигателя вытяжным устройством, подсоединенным к входу утилизационной системы. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) 106 663 (13) U1 (51) МПК F02C 1/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2010124571/06, 15.06.2010 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.06.2010 (45) Опубликовано: 20.07.2011 1 0 6 6 6 3 R U Формула полезной модели Газотурбинная установка, содержащая газотурбинный двигатель с полезной нагрузкой и утилизационную систему, к выходу которой подключена выхлопная труба, отличающаяся тем, что она снабжена установленным на выходе газотурбинного двигателя вытяжным устройством, подсоединенным к входу утилизационной системы. Ñòðàíèöà: 1 ru CL U 1 U 1 (54) ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА 1 0 6 6 6 3 Адрес для переписки: 119991, Москва, ГСП-1, В-296, Ленинский пркт, 65, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, отдел защиты интеллектуальной собственности (73) Патентообладатель(и): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина" (RU) R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 15.06.2010 (72) Автор(ы): Микаэлян Эдуард Амаякович (RU), Мурадов Александр Владимирович (RU) RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 106 663 U1 Полезная модель относится к области термодинамики, а именно к газотурбинным установкам с глубокой утилизацией теплоты уходящих газов. Известны газотурбинные установки (ГТУ), использующие теплоту уходящих газов с помощью утилизационных систем, расположенных у входа выхлопной трубы (Поршаков Б.П. Газотурбинные установки для транспорта газа и бурения скважин. - М: Недра, 1982. - 184 с.). Утилизационные системы ГТУ применяются для ...

Подробнее
10-05-2012 дата публикации

КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Номер: RU0000115880U1

1. Комплекс оборудования для повышения продуктивности нефтегазовых месторождений, содержащий установку для подготовки газа и систему управления, отличающийся тем, что в нем установка подготовки газа снабжена механически связанной с компрессором или электрогенератором газотурбинной установкой с регенеративным циклом и камерой сгорания, расположенной в дымовой трубе, при этом камера сгорания сообщена с установкой подготовки газа через систему управления расходом газа. 2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что система управления расходом газа выполнена с дросселирующим элементом в виде диффузора с переменным минимальным проходным сечением. 3. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что газотурбинная установка снабжена электростартером-генератором. 4. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что компрессор выполнен винтового типа. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 115 880 U1 (51) МПК F25J 1/00 (2006.01) F02C 1/04 (2006.01) F02C 6/06 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2011149810/06, 07.12.2011 (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" (RU) 07.12.2011 Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 07.12.2011 1 1 5 8 8 0 R U Формула полезной модели 1. Комплекс оборудования для повышения продуктивности нефтегазовых месторождений, содержащий установку для подготовки газа и систему управления, отличающийся тем, что в нем установка подготовки газа снабжена механически связанной с компрессором или электрогенератором газотурбинной установкой с регенеративным циклом и камерой сгорания, расположенной в дымовой трубе, при этом камера сгорания сообщена с установкой подготовки газа через систему управления расходом газа. 2. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что система управления расходом газа выполнена с дросселирующим элементом в виде диффузора с переменным минимальным проходным сечением. 3. Комплекс по п.1, отличающийся тем, что ...

Подробнее
10-06-2012 дата публикации

УЛИТКА ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Номер: RU0000116910U1

Улитка для выхлопных газов газотурбинного двигателя, содержащая корпус с передней, задней и боковыми стенками, размещенный между передней и задней стенками корпуса осерадиальный диффузор, имеющий полость для размещения в ней выходного узла газотурбинного двигателя, а также содержащий внутреннюю и наружную обечайки с фланцами, отличающаяся тем, что в улитке каждый из фланцев внутренней и наружной обечаек диффузора выполнен составным в виде кольца и кольцевой обечайки, соединенных между собой сваркой, при этом кольцо фланца внутренней обечайки диффузора изготовлено из полой металлической трубы, а кольцо фланца наружной обечайки диффузора изготовлено из металлического прутка круглого поперечного сечения, кольцевые обечайки фланцев внутренней и наружной обечаек диффузора выполнены из листового металлического материала, каждые из которых соединены методом сварки с соответствующими кольцами фланцев обечаек диффузора, причем крепление наружной обечайки с внутренней обечайкой диффузора выполнено сваркой дугами, изготовленными из металлического прутка поперечного круглого сечения. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (51) МПК F02C 1/00 (11) (13) 116 910 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2012102935/06, 27.01.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 27.01.2012 (72) Автор(ы): Назаров Эдуард Борисович (RU), Мызыка Евгений Николаевич (RU) (45) Опубликовано: 10.06.2012 Бюл. № 16 1 1 6 9 1 0 R U Формула полезной модели Улитка для выхлопных газов газотурбинного двигателя, содержащая корпус с передней, задней и боковыми стенками, размещенный между передней и задней стенками корпуса осерадиальный диффузор, имеющий полость для размещения в ней выходного узла газотурбинного двигателя, а также содержащий внутреннюю и наружную обечайки с фланцами, отличающаяся тем, что в улитке каждый из фланцев внутренней и наружной обечаек диффузора выполнен составным в виде кольца и кольцевой обечайки, ...

Подробнее
10-08-2012 дата публикации

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000119036U1

Газотурбинная установка, содержащая компрессор, камеру сгорания, рабочую турбину, а также генератор горючих газов, снабженный окном выхода горючих газов, отличающаяся тем, что генератор горючих газов соединен окном выхода горючих газов с всасывающим патрубком турбокомпрессора газотурбинной установки. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (51) МПК F02C 1/04 (11) (13) 119 036 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2012100059/06, 10.01.2012 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 10.01.2012 (72) Автор(ы): Черезов Сергей Геннадьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Черезов Сергей Геннадьевич (RU) R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 10.01.2012 (45) Опубликовано: 10.08.2012 Бюл. № 22 Адрес для переписки: 610002, г.Киров, ул.Блюхера, 32-24 Формула полезной модели Газотурбинная установка, содержащая компрессор, камеру сгорания, рабочую турбину, а также генератор горючих газов, снабженный окном выхода горючих газов, отличающаяся тем, что генератор горючих газов соединен окном выхода горючих газов с всасывающим патрубком турбокомпрессора газотурбинной установки. 1 1 9 0 3 6 (54) ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА R U 1 1 9 0 3 6 U 1 U 1 Стр.: 1 RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 119 036 U1 Газотурбинная установка предназначена для выработки энергии. Известны газотурбинные двигатели (ГТД, см., например, БСЭ). Наибольшее распространение получили ГТД с непрерывным сгоранием топлива при постоянном давлении. В таком ГТД сжатый атмосферный воздух из компрессора поступает в камеру сгорания, туда же подается топливо, которое сгорая, нагревает воздух; затем в газовой турбине энергия газообразных продуктов сгорания преобразуется в механическую работу. Компрессор состоит из ротора, укрепленного на одной оси с турбиной, неподвижного управляющего аппарата и нескольких ступеней лопаток. При работе турбины ротор компрессора вращается. Лопатки ротора имеют такую форму, что при их вращении давление перед компрессором ...

Подробнее
27-12-2012 дата публикации

ТУРБОГЕНЕРАТОР БЕЗ ВЫХОДНОГО ВАЛА

Номер: RU0000123459U1

Турбогенератор без выходного вала, содержащий турбину, закрепленную на валу генератора, размещенного в едином с турбиной герметичном корпусе, имеющем входной и выходной фланцы для подключения к газораспределительной станции, отличающийся тем, что в качестве турбины использована турбина вихревая, вал генератора установлен с возможностью вращательного и осевого перемещения относительно корпуса, в корпусе установлен узел регулирования гидравлического сопротивления, который закреплен на внутренней части крышки корпуса с возможностью осевого перемещения вала генератора, узел регулирования гидравлического сопротивления соединен с помощью патрубка с входной полостью корпуса. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 123 459 U1 (51) МПК F01D 15/10 (2006.01) F01D 7/00 (2006.01) F02C 1/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2011139648/06, 17.08.2011 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 17.08.2011 (73) Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" (RU) (45) Опубликовано: 27.12.2012 Бюл. № 36 1 2 3 4 5 9 R U Формула полезной модели Турбогенератор без выходного вала, содержащий турбину, закрепленную на валу генератора, размещенного в едином с турбиной герметичном корпусе, имеющем входной и выходной фланцы для подключения к газораспределительной станции, отличающийся тем, что в качестве турбины использована турбина вихревая, вал генератора установлен с возможностью вращательного и осевого перемещения относительно корпуса, в корпусе установлен узел регулирования гидравлического сопротивления, который закреплен на внутренней части крышки корпуса с возможностью осевого перемещения вала генератора, узел регулирования гидравлического сопротивления соединен с помощью патрубка с входной полостью корпуса. Стр.: 1 U 1 U 1 (54) ТУРБОГЕНЕРАТОР БЕЗ ВЫХОДНОГО ВАЛА 1 2 3 4 5 9 Адрес для переписки: 420073, РТ, г.Казань, ул. А. Кутуя, 41, Общество с ограниченной ...

Подробнее
10-07-2014 дата публикации

ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номер: RU0000142810U1

1. Газотурбинный двигатель, характеризующийся тем, что выполнен двухконтурным, двухвальным и содержит не менее восьми модулей, смонтированных, предпочтительно, по модульно-узловой системе, в состав которых входят компрессор низкого давления (КНД) со статором, имеющим входной направляющий аппарат (ВНА), не более трех промежуточных направляющих и выходной спрямляющий аппараты, а также с ротором, имеющим вал и систему наделенных лопатками, предпочтительно, четырех рабочих колес; промежуточный корпус; газогенератор, включающий сборочные единицы, в том числе узлы - компрессор высокого давления (КВД), имеющий статор, а также ротор с валом и системой оснащенных лопатками рабочих колес, число которых не менее чем в два раза превышает число упомянутых рабочих колес КНД; основную камеру сгорания и турбину высокого давления (ТВД); за газогенератором последовательно соосно установлены турбина низкого давления (ТНД), смеситель, фронтовое устройство, форсажная камера сгорания и соединенное с последней всережимное реактивное сопло; кроме того, двигатель содержит коробку приводов двигательных агрегатов, установленную над промежуточным корпусом, а промежуточный корпус наделен функцией силового узла двигателя с возможностью восприятия суммарных осевых и радиальных нагрузок от компрессоров и турбин с последующей передачей на внешние силовые элементы и установлен между КНД и КВД, разделяя поступающий из КНД воздух на два потока - наружный и внутренний контуры, при этом КНД объединен с ТНД по валу с возможностью передачи от указанной турбины крутящего момента, а КВД объединен с ТВД с возможностью получения последним крутящего момента от турбины высокого давления через автономный вал ротора КВД-ТВД, коаксиально с возможностью вращения охватывающий вал ротора КНД-ТНД на части длины и выполненный короче последнего, по меньшей мере, на совокупную осевую длину промежуточного корпуса, основной камеры сгорания и турбины низкого давления; кроме того, в наружном контуре вокруг корпуса основной ...

Подробнее
10-11-2014 дата публикации

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000147334U1

1. Газотурбинная установка, включающая воздушный компрессор, камеру сгорания, выполненную с возможностью смешивания топлива и воздуха и сжигания полученной смеси, радиальную турбину с рабочим колесом в виде диска с лопатками, электрогенератор, расположенный на одном валу с турбиной, отличающаяся тем, что воздушный компрессор установлен на автономном валу, соединен с ресивером и снабжен отключателем-регулятором, камера сгорания снабжена краном-редуктором, неподвижный корпус радиальной турбины выполнен с нормально расположенным относительно рабочей поверхности радиальных лопаток каналом подвода к ним рабочих газов от камеры сгорания и окном выхода отработанных газов, диск радиальной турбины выполнен со щеками, при этом щеки диска расположены соосно валу с прилеганием к боковым поверхностям радиальных рабочих лопаток с двух сторон, лопатки имеют прямоугольную форму и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в плоскостях, проходящих через ось турбины. 2. Газотурбинная установка по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит теплообменник, соединенный с окном выхода отработанных газов. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 147 334 U1 (51) МПК F01D 15/10 (2006.01) F02C 1/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2014105069/06, 11.02.2014 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 11.02.2014 (72) Автор(ы): Кошечкин Михаил Валерьевич (RU) (73) Патентообладатель(и): Кошечкин Михаил Валерьевич (RU) R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 11.02.2014 (45) Опубликовано: 10.11.2014 Бюл. № 31 1 4 7 3 3 4 R U Формула полезной модели 1. Газотурбинная установка, включающая воздушный компрессор, камеру сгорания, выполненную с возможностью смешивания топлива и воздуха и сжигания полученной смеси, радиальную турбину с рабочим колесом в виде диска с лопатками, электрогенератор, расположенный на одном валу с турбиной, отличающаяся тем, что воздушный компрессор установлен на ...

Подробнее
10-11-2014 дата публикации

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ЭНЕРГИИ ИЗ ПОТОКА СЖАТОГО ГАЗА

Номер: RU0000147582U1

Устройство отбора энергии из потока сжатого газа, которое содержит турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, в которое поступает радиальный входной поток, и генератор, имеющий ротор и статор, где ротор приводится во вращение рабочим колесом турбодетандера, а наружная поверхность статора имеет охлаждающие ребра, причем турбодетандер и ротор размещены в участке трубы, отличающееся тем, что генератор дополнительно оборудован промышленным накопителем электроэнергии. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 147 582 U1 (51) МПК F02C 1/02 (2006.01) F01D 15/10 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2014111490/06, 25.03.2014 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 25.03.2014 (45) Опубликовано: 10.11.2014 Бюл. № 31 R U 1 4 7 5 8 2 Формула полезной модели Устройство отбора энергии из потока сжатого газа, которое содержит турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, в которое поступает радиальный входной поток, и генератор, имеющий ротор и статор, где ротор приводится во вращение рабочим колесом турбодетандера, а наружная поверхность статора имеет охлаждающие ребра, причем турбодетандер и ротор размещены в участке трубы, отличающееся тем, что генератор дополнительно оборудован промышленным накопителем электроэнергии. Стр.: 1 U 1 U 1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ЭНЕРГИИ ИЗ ПОТОКА СЖАТОГО ГАЗА 1 4 7 5 8 2 Адрес для переписки: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Тихоокеанский государственный университет, отдел промышленной и интеллектуальной собственности (73) Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" (RU) R U Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 25.03.2014 (72) Автор(ы): Еренков Олег Юрьевич (RU), Богачев Анатолий Петрович (RU), Щербина Денис Витальевич (RU) U 1 U 1 1 4 7 5 8 2 1 4 7 5 8 2 R U R U Стр.: 2 RU 5 10 15 20 25 30 35 40 45 147 ...

Подробнее
10-12-2015 дата публикации

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000157771U1

1. Газотурбинная установка, содержащая воздушный компрессор, газовую турбину, камеру сгорания с системой подачи газообразного топлива, рекуперативный теплообменник с водогрейным контуром, электрогенератор, систему подачи воды в тракт окислителя и систему управления установки, отличающаяся тем, что система подачи воды в тракт окислителя содержит водораспылительное устройство, установленное в воздуховоде и выполненное в виде обечайки для создания направленного движения воздушного потока на вход компрессора, обечайка снабжена установленной нормально к потоку воздуха решеткой с равномерно размещенными на ней форсунками для впрыскивания в воздушный поток холодной воды - через линию, соединенную с выходом насоса подачи воды в водогрейный контур и снабженную первым запорно-регулирующим клапаном, а перегретой воды - через теплоизолированную линию, соединенную с выходом водогрейного контура и снабженную вторым запорно-регулирующим клапаном, вход которого соединен через теплоизолированную линию рециркуляции и третий запорно-регулирующий клапан с входом упомянутого насоса, причем система управления установки включает блок управления подачей воды в тракт окислителя и электрический водогрейный котел, расположенный в байпасной линии на выходе водогрейного контура, а блок резервного электропитания собственных нужд установки содержит накопитель электрической энергии в виде секции, преимущественно, электрохимических аккумуляторов. 2. Газотурбинная установка по п. 1, отличающаяся тем, что рекуперативный теплообменник содержит контур подогрева влажного воздуха, вход которого соединен с выходом воздушного компрессора, выход - с входом камеры сгорания, а блок резервного электропитания собственных нужд установки дополнительно содержит секции суперконденсаторов. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (51) МПК F02C 1/00 (11) (13) 157 771 U1 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ (21)(22) Заявка: ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ 2015113029/06, 09.04.2015 (24) Дата ...

Подробнее
23-11-2018 дата публикации

ТУРБОДЕТАНДЕРНАЯ ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

Номер: RU0000185177U1

Полезная модель относится к области энергетического машиностроения, в частности к турбодетандерной генераторной установке, и может быть использована в области газоснабжения для утилизации энергии потока сжатого природного газа. Технический результат, который может быть достигнут с помощью предлагаемой полезной модели, сводится к упрощению конструкции и повышению эффективности использования потенциальной энергии утечек природного газа. Турбодетандерная энергетическая установка состоит из турбодетандера 1, соединенного с магистральным трубопроводом 2, при этом для регулирования производительности турбодетандера 1 на его входе установлен дроссель 3 с возможностью изменения диаметра проходного сечения 4 для регулирования потока газа и индукционный нагреватель 5 газа для нагрева рабочей среды, природного газа выше температуры точки росы, так как при понижении давления газа происходит его охлаждение и для недопущения появления конденсата в рабочем органе турбодетандера 1 установлен индукционный нагреватель 5, а для поглощения вибрации турбодетандер 1 установлен на, по меньшей мере, две резиновые полые подкладки 6, выполненные с возможностью заполнения газообразным веществом, например воздухом, на одной из которых установлен регулировочный клапан 7 и соединенные между собой с помощью патрубка 8, с возможностью регулирования давления в камерах подкладок 6, при этом на выходе корпуса (на фигуре не обозначен) турбодетандера 1 выполнены проточки 9 для крепления расходомера (на фигуре не показан), причем управление дросселем 3 осуществляется в автоматическом режиме с помощью блока управления 10, расположенном в помещении газораспределительной станции (на фигуре не показана), при этом дроссель 3 с регулируемым диаметром проходного сечения 4 выполнен из газонефтестойкого материала, помещенного в металлический корпус 11 и вспомогательной камеры 12. Изменение проходного сечения 4 осуществляют путем закачки газа в вспомогательную камеру 12 дросселя 3 через регулировочный клапан 13, ...

Подробнее
03-04-2019 дата публикации

Замкнутая газотурбинная воздухонезависимая установка для подводной несущей платформы

Номер: RU0000188226U1

Замкнутая газотурбинная воздухонезависимая установка для подводной несущей платформы относится к судостроению, а именно к судовым энергетическим установкам для подводных несущих платформ, работающих по замкнутому циклу. Технической задачей является упрощение конструкции и систем газотурбинной установки, независимость от специальной инфраструктуры, поэтому дальность плавания суммарно в надводном и подводном положении объекта определяется только запасами органического топлива. Технический результат - упрощение конструкции и систем газотурбинной установки, независимость от специальной инфраструктуры достигается за счет того, что в системе подачи и хранения окислителя используется сжатый атмосферный воздух, который подается в полость подвода воздуха жаровой трубы камеры сгорания в количестве, необходимом для сгорания топлива, в качестве рабочего тела используется смесь азота и продуктов сгорания органического топлива, излишки рабочего тела после компрессора газотурбинного двигателя сбрасываются непосредственно за борт, атмосферный воздух, хранящийся при высоком давлении, является также аккумулятором рабочего тела, который в воздухонагревателе высокого давления нагревается выхлопными газами двигателя, проходит через турбодетандер и, далее, подается в камеру сгорания в качестве окислителя. 1 ил. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (13) 188 226 U1 (51) МПК F02C 1/10 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (52) СПК F02C 1/10 (2019.02) (21)(22) Заявка: 2018131778, 03.09.2018 (24) Дата начала отсчета срока действия патента: Дата регистрации: Приоритет(ы): (22) Дата подачи заявки: 03.09.2018 (56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2542166 C1, 20.02.2015. RU (45) Опубликовано: 03.04.2019 Бюл. № 10 1 8 8 2 2 6 R U 2070985 С1, 27.12.1996. RU 2287069 С2, 10.11.2006. US 3775976 A, 04.12.1973. WO 1990002254 A1, 08.03.1990. RU 50604 U1, 01.20.2006. (54) Замкнутая газотурбинная воздухонезависимая установка ...

Подробнее
16-02-2012 дата публикации

Closed Cycle Brayton Cycle System and Method

Номер: US20120039701A1
Принадлежит: Nuovo Pignone SpA

Method and unit for generating energy with improved efficiency. A Brayton cycle unit includes a multistage compressor configured to compress a flowing medium; a first heat exchanger fluidly connected to the multistage compressor and configured to transfer heat from a working medium passing the first heat exchanger to the compressed flowing medium; an expander fluidly connected to the first heat exchanger and configured to expand the heated compressed flowing medium for producing a rotation of a shaft of the expander; and a second heat exchanger fluidly connected between the expander and the compressor and configured to remove heat from the expanded flowing medium. A path of the flowing medium through the unit is closed. At least one inter-cooler mechanism between first and second stages of the multistage compressor is configured to cool the flowing medium to a predetermined temperature.

Подробнее
23-02-2012 дата публикации

Hydrogen permeable pipe

Номер: US20120042651A1
Автор: Menashe Barkai
Принадлежит: Siemens Concentrated Solar Power Ltd

A solar thermal power plant is provided. The solar thermal power plant includes a solar collection system configured for utilizing incident solar radiation to heat a heat transfer fluid (HTF) and a power block configured for utilizing the heated HTF to generate power. The solar collection system includes a plurality of pipes for carrying HTF characterized by a first degree of permeability to hydrogen, at least some of the pipes including portions exposed to the atmosphere, and including a membrane made of a material being characterized by a second degree of permeability to hydrogen, the second degree of permeability being higher than the first degree of permeability to hydrogen.

Подробнее
05-04-2012 дата публикации

Solar receiver with natural circulation for generating saturated steam

Номер: US20120080027A1
Принадлежит: Abengoa Solar New Technologies SA

The invention relates to a solar receiver with natural circulation for generating saturated steam, which uses water/steam as a heat-transfer fluid and includes a combined circuit for fluid recirculation (forced circulation and natural circulation). The system comprises: water-walls which receive the radiation on the surface thereof and inside which the working fluid changes phase; riser pipes through which the water/steam mix exiting the pipes of the receiver rises towards the boiler; downpipes through which the recirculation water descends from the boiler to the receiver; and a support pump in order to increase the incident power in the receiver and start up the plant when necessary.

Подробнее
10-05-2012 дата публикации

System For The Generation Of Mechanical And/Or Electrical Energy

Номер: US20120111025A1
Принадлежит: MAN Diesel and Turbo SE

A system for the generation of energy includes a further chain of units coupled with a gas turbine plant and at least one compressor consuming mechanical energy and/or at least one generator generating electrical energy. The further chain of units comprises a closed circuit having a work fluid and at least one heat exchanger, at least one expander for expanding the work fluid and for subsequently obtaining mechanical energy for the compressor and/or generator, at least one condenser for condensing the expanded work medium, and at least one pump for conveying the work fluid. The coupling of the gas turbine plant to the further chain of units is carried out by means of the heat exchanger which is fed with heat by means of the compressor air of the compressor and starts the closed circuit through the work fluid.

Подробнее
17-05-2012 дата публикации

Power plant and method of operation

Номер: US20120119512A1
Автор: Samuel David Draper
Принадлежит: General Electric Co

A main air compressor delivers a compressed ambient gas flow with a compressed ambient gas flow rate to a turbine combustor. A fuel stream with a flow rate is delivered to the turbine combustor and mixed with the compressed ambient gas flow and an exhaust gas flow and burned with substantially stoichiometric combustion to form the exhaust gas flow and drive a turbine, thus operating the power plant at a first load. A portion of the exhaust gas flow is recirculated from the turbine to the turbine compressor and a portion is delivered to an exhaust path. The fuel stream flow rate and the compressed ambient gas flow rate are reduced, and substantially stoichiometric combustion is maintained and the power plant is operated at a second load. The fuel stream flow rate is further reduced and lean combustion is achieved and the power plant is operated at a third load.

Подробнее
14-03-2013 дата публикации

ADIABATIC COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE SYSTEM AND METHOD

Номер: US20130061591A1
Принадлежит: ALSTOM TECHNOLOGY LTD.

During an adiabatic compressed air energy storage (ACAES) system's operation, energy imbalances may arise between thermal energy storage (TES) in the system and the thermal energy required to raise the temperature of a given volume of compressed air to a desired turbine entry temperature after the air is discharged from compressed air storage of the ACAES system. To redress this energy imbalance it is proposed to selectively supply additional thermal energy to the given volume of compressed air after it received thermal energy from the TES and before it expands through the turbine. The additional thermal energy is supplied from an external source, i.e. fuel burnt in a combustor. The amount of thermal energy added to the given volume of compressed air after it received thermal energy from the TES is much smaller than the amount of useful work obtained from the given volume of compressed air by the turbine. 1. An adiabatic compressed air energy storage (ACAES) system comprising:a compressed air storage;an air compressor that charges the compressed air storage with compressed air;a thermal energy storage (TES);a turbine that extracts useful work from the compressed air during discharge of the compressed air from the compressed air storage; andan energy balancer that redresses an energy imbalance between the TES and a required amount of thermal energy to raise the temperature of a given volume of compressed air to a desired temperature upon discharge of the given volume of compressed air from the compressed air storage;the energy balancer comprising a thermal energy input device selectively operable to supply additional thermal energy to the given volume of compressed air after it has received thermal energy from the TES and before it expands through the turbine, said additional thermal energy being supplied from a source external to the ACAES system, the amount of thermal energy added to the given volume of compressed air after it has received thermal energy from the ...

Подробнее
18-04-2013 дата публикации

Stoichiometric Combustion With Exhaust Gas Recirculation and Direct Contact Cooler

Номер: US20130091853A1
Принадлежит: Individual

Methods and systems for low emission power generation in hydrocarbon recovery processes are provided. One system includes a gas turbine system configured to stoichiometrically combust a compressed oxidant and a fuel in the presence of a compressed recycle exhaust gas and expand the discharge in an expander to generate a gaseous exhaust stream and drive a main compressor. A boost compressor can receive and increase the pressure of the gaseous exhaust stream and inject it into an evaporative cooling tower configured to use an exhaust nitrogen gas having a low relative humidity as an evaporative cooling media. The cooled gaseous exhaust stream is then compressed and recirculated through the system as a diluent to moderate the temperature of the stoichiometric combustion.

Подробнее
16-05-2013 дата публикации

HYBRID FOSSIL FUEL AND SOLAR HEATED SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE POWER GENERATING SYSTEM AND METHOD

Номер: US20130118145A1
Принадлежит:

The present disclosure provides an integrated power generating system and method that combines combustion power generation with solar heating. Specifically, a closed cycle combustion system utilizing a carbon dioxide working fluid can be increased in efficiency by passing at least a portion of a carbon dioxide working fluid through a solar heater prior to passage through a combustor. 1. A method of generating power , the method comprising:{'sub': 2', '2', '2, 'passing a COcontaining stream from a primary combustor through a turbine to expand the COcontaining stream, generate power, and form a turbine exhaust stream comprising CO;'}{'sub': '2', 'cooling the turbine exhaust stream comprising COin a heat exchanger to form a cooled turbine exhaust stream;'}{'sub': 2', '2, 'pressurizing COfrom the cooled turbine exhaust stream to form a pressurized COcontaining stream;'}{'sub': '2', 'heating the pressurized COcontaining stream in the heat exchanger;'}{'sub': '2', 'further heating the pressurized COcontaining stream with a solar heater; and'}{'sub': '2', 'passing the pressurized and solar heated COcontaining stream to the primary combustor.'}2. The method of claim 1 , wherein the COcontaining stream entering the turbine is at a pressure of about 150 bar (15 MPa) or greater.3. The method of claim 1 , wherein the COcontaining stream entering the turbine is at a temperature of about 500° C. or greater.4. The method of claim 1 , wherein the ratio of the pressure of the COcontaining stream entering the turbine to the pressure of the turbine exhaust stream comprising COis about 12 or less.5. The method of claim 1 , wherein the step of pressurizing the COcontaining stream comprises passing the stream through a plurality of pressurization stages.6. The method of claim 5 , further comprising cooling the COcontaining stream between two pressurization stages.7. The method of claim 1 , wherein a portion of the pressurized COcontaining stream is heated with supplemental heat after the ...

Подробнее
16-05-2013 дата публикации

POWER PLANT WITH CO2 CAPTURE

Номер: US20130118179A1
Принадлежит: ALSTOM Technology Ltd

A method is provided for operating a combined cycle power plant having at least one gas turbine, a heat recovery steam generator (HSRG), a steam turbine and a CO2 capture system. The method includes recirculating a first partial flow of flue gases from the HRSG. The method also includes capturing CO2 from a second partial flow of flue gases from the HRSG; and operating a supplementary firing to increase the net power output of the plant and to at least partly compensate the power consumption of the CO2 capture system. A combined cycle power plant is also provided. The plant includes at least one gas turbine, at least one heat recovery steam generator, at least one steam turbine at least one COcapture system, and flue gas recirculation. The plant also includes a low excess air supplementary firing. 1614791318109109. A method for operating a combined cycle power plant comprising at least one gas turbine () , having a compressor () , a combustor () and a turbine () , a heat recovery steam generator (HSRG) () , a steam turbine () , a CO2 capture system () , a supplementary firing () , which is integrated into the heat recovery steam generator (HSRG) () or installed as a duct firing () in the flue duct from the gas turbine to the heat recovery steam generator (HSRG) () , and a flue gas recirculation line , the method comprising:{'b': 2', '21', '19', '2', '21', '5', '4, 'mixing ambient air () and the first partial () flow of the flue gases (); compressing the mixture of ambient air () and first partial flow (); combustion fuel () in the combustor ;'}{'b': '7', 'expanding the pressurized hot combustion gasses in a turbine ();'}{'b': 9', '30, "passing the turbine's hot flue gases through a heat recovery steam generator (HSRG) (), which generates steam ();"}{'b': '9', 'splitting the flue gas of the gas turbine into at least two partial flows downstream of the heat recovery steam generator (HSRG) ();'}{'b': 21', '19', '9, 'recirculating a first partial flow () of flue gases ...

Подробнее
23-05-2013 дата публикации

Systems and Methods For Exhaust Gas Extraction

Номер: US20130125554A1
Принадлежит:

The present techniques are directed to a combustor for a gas turbine. For example, an embodiment provides a spool piece for the combustor. The spool piece includes an oxidant injection port configured for injection of an oxidant proximate to a flame in the combustor and a recycle-gas extraction port configured for an extraction of a recycle gas from the combustor, wherein the recycle gas is isolated from the oxidant prior to the use of the oxidant in a flame. 1. A spool piece for a combustor on a gas turbine , comprising:an oxidant injection port configured for injection of an oxidant proximate to a flame in the combustor; anda recycle-gas extraction port configured for an extraction of a recycle gas from the combustor, wherein the recycle gas is isolated from the oxidant prior to the use of the oxidant in a flame.2. The spool piece of claim 1 , comprising an injection lance configured to inject the oxidant directly into the flame.3. The spool piece of claim 1 , wherein the oxidant comprises a mixture of oxygen and a diluent gas.4. The spool piece of claim 1 , further comprising a partially perforated combustion liner configured to be cooled by an injection of the recycle gas.5. The spool piece of claim 1 , further comprising a swirler configured to create a spiral flow in the oxidant to enhance mixing with a fuel.6. The spool piece of claim 1 , wherein the spool piece is configured to replace a current spool piece on a combustor on a gas turbine engine.7. A method for operating a gas turbine engine claim 1 , comprising:injecting an oxidant into an oxidant injection port on a combustor, wherein the combustor is configured to convey the oxygen to a flame in the combustor;cooling a portion of an exhaust gas from the gas turbine engine to form a cooled exhaust gas;compressing the cooled exhaust gas to form a recycle gas;flowing the recycle gas around a perforated combustion can disposed around the flame to cool the perforated combustion can and form a hot recycle gas, ...

Подробнее
23-05-2013 дата публикации

ELECTRICITY GENERATING INSTALLATION PROVIDED WITH MEANS FOR STORAGE OF ENERGY AND CONTROL PROCESS FOR AN INSTALLATION OF THIS TYPE

Номер: US20130127164A1
Принадлежит: GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC

An electricity generating installation is provided. The installation comprises an electricity generation unit of a gas turbine, steam turbine or combined-cycle type, wherein the electricity generation unit is coupled to a generator and is connected to a distribution network, an energy storage unit configured to store kinetic energy and electrical energy, and a standby electricity generation unit. The installation further comprises a controller configured to manage the operation of the energy storage unit and configured to manage the connection of the energy storage unit to the electricity generation unit and to the network. The controller receives a series of information originating from the network, the energy storage unit, the electricity generation unit and a network operator in order to control the generation of electricity to be delivered to the network and to auxiliary systems of the installation from the energy storage unit. 1. An electricity generating installation comprising:an electricity generation unit of a gas turbine, steam turbine or combined-cycle type, wherein the electricity generation unit is coupled to a generator and is connected to a distribution network;an energy storage unit configured to store kinetic energy and electrical energy;a standby electricity generation unit; anda controller configured to manage the operation of the energy storage unit and configured to manage the connection of the energy storage unit to the electricity generation unit and to the network, wherein the controller receives a series of information originating from the network, the energy storage unit, the electricity generation unit and a network operator in order to control the generation of electricity to be delivered to the network and to auxiliary systems of the installation from the energy storage unit.2. The installation according to claim 1 , wherein the controller is configured to regulate the level of primary reserve capacity available in the installation on ...

Подробнее
13-06-2013 дата публикации

Solar Tower With Integrated Gas Turbine

Номер: US20130147196A1
Автор: Wieghardt Kai
Принадлежит: ALSTOM TECHNOLOGY LTD.

A solar tower () has a solar radiation receiver () and a gas turbine engine (). The gas turbine engine () is vertically arranged within the tower and includes, in downward flow series: 1. A solar tower comprising:at least one air inlet at an upper end of the tower;a solar radiation receiver; and a compressor configured and arranged to compress ambient air drawn through said at least one air inlet,', 'a heating arrangement configured and arranged to heat compressed air from the compressor, wherein the solar radiation receiver comprises at least part of the heating arrangement, and', 'a turbine configured and arranged to extract work from heated compressed air., 'a gas turbine engine, the gas turbine engine being vertically arranged within the tower and comprising, in downward flow series'}2. A solar tower according to claim 1 , wherein the solar radiation receiver comprises at least one sealed volumetric solar receiver.3. A solar tower according to claim 2 , wherein the solar radiation receiver comprises at least one cavity receiver.4. A solar tower according to claim 2 , wherein the solar radiation receiver comprises at least one window receiver.5. A solar tower according to claim 1 , wherein the solar radiation receiver comprises a circumferentially symmetric solar receiver.6. A solar tower according to claim 1 , further comprising:a protective roof positioned above the upper end of the tower.7. A solar tower according to claim 1 , further comprising:an electrical generator configured and arranged to be driven by the gas turbine engine.8. A solar tower according to claim 1 , further comprising:at least one exhaust duct for conducting exhaust gases out of the tower.9. A solar tower according to claim 1 , further comprising:a heat exchanger configured and arranged to extract heat from gas exhausted from the gas turbine engine.10. A solar tower according to claim 9 , further comprising:a steam turbine configured and arranged to be powered by heat extracted from gas ...

Подробнее
13-06-2013 дата публикации

Combined Cycle Solar Power Generation

Номер: US20130147197A1
Автор: Al Ali Yousif, Goebel Olaf
Принадлежит: Abu Dhabi Future Energy Company

Combined cycle solar power generation is achieved using a primary cycle based on a solar receiver, such as a volumetric absorber, in which compressed air is heated by concentrated solar radiation, coupled with a secondary cycle based on a water/steam circuit driven by exhaust gas from the primary cycle. When the primary cycle is inactive, typically at night time, the secondary cycle can be driven by accessing a heat store of liquid or solid heat storage material, such as a molten salt or concrete blocks, which has been heated earlier during day time operation. The water/steam circuit is reconfigurable between first and second switching conditions, wherein in the first switching condition heat is transferred directly or indirectly from the primary cycle to heat the heat storage material, and in the second switching condition stored heat is transferred from the heat storage material to the water/steam circuit in order to generate steam. 2. The power plant of claim 1 , further comprising a heliostat arranged to concentrate solar radiation onto the solar receiver.3. The power plant of claim 1 , further comprising an auxiliary fossil fuel burner arranged in the primary cycle to heat and compress the gas as an alternative to the solar receiver claim 1 , thereby providing a hybrid primary cycle.4. The power plant of claim 1 , wherein the solar receiver comprises a volumetric absorber arranged to receive the concentrated solar radiation and in thermal communication with the gas passageway.5. The power plant of claim 1 , wherein the heat storage material comprises one or more solid blocks arranged in thermal communication with the heat storage circuit.6. The power plant of claim 1 , wherein the heat storage material comprises a liquid contained in the heat storage circuit.7. The power plant of claim 5 , wherein the heat storage circuit comprises a heat exchanger which in the first switching condition provides thermal contact between the heat storage material and steam in the ...

Подробнее
20-06-2013 дата публикации

FOSSIL FUEL-FIRED POWER STATION HAVING A REMOVAL APPARATUS FOR CARBON DIOXIDE AND PROCESS FOR SEPARATING CARBON DIOXIDE FROM AN OFFGAS FROM A FOSSIL FUEL-FIRED POWER STATION

Номер: US20130152596A1
Принадлежит: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

A fossil fuel-fired power station having a removal apparatus for carbon dioxide which is located downstream of a combustion facility and through which an offgas containing carbon dioxide may flow is provided. The removal apparatus comprises an absorption unit and a desorption unit. The desorption unit is connected to a renewable energy source. 18-. (canceled)9. A fossil-fired power plant , comprising: an absorption unit, and', 'a desorption unit;, 'a separation device for carbon dioxide which follows a combustion device and through which a carbon dioxide-containing exhaust gas is capable of flowing, the separation device, comprisinga renewable energy source; anda heat accumulator,wherein the desorption unit is connected to the renewable energy source,wherein the heat accumulator is connected between the desorption unit and the renewable energy source,wherein a plurality of absorbent accumulators are connected into a scrubbing agent circuit of the separation device for carbon dioxide, andwherein the desorption unit is connected to a heat exchanger which is connected to the steam turbine unit of the fossil-fired power plant, so that heat energy from the steam turbine unit is administered by means of regulating devices to the desorption unit in the event of an insufficient supply of heat energy by the renewable energy source.10. The fossil-fired power plant as claimed in claim 9 , wherein the renewable energy source is a solar thermal plant and comprises a solar array.11. The fossil-fired power plant as claimed in claim 9 , wherein the renewable energy source is a geothermal plant.121. The fossil-fired power plant as claimed in claim claim 9 , wherein the renewable energy source is a biogas and/or biomass combustion plant.13. A method for separating carbon dioxide from an exhaust gas of a fossil-fired power plant claim 9 , comprising:providing an absorption process and a desorption process, in which the heat energy required for the desorption process is provided by ...

Подробнее
11-07-2013 дата публикации

Flushing the exhaust gas recirculation lines of a gas turbine

Номер: US20130174535A1
Принадлежит: Alstom Technology AG

A method and gas turbine are provided for the reliable purging of an exhaust gas recirculation line of the gas turbine with exhaust gas recirculation without the use of additional blow-off fans. A blow-off flow of the compressor is used for the purging of the exhaust gas recirculation line. The gas turbine can include at least one purging line which connects a compressor blow-off point to the exhaust gas recirculation line.

Подробнее
22-08-2013 дата публикации

COMBUSTOR WITH A SINGLE LIMITED FUEL-AIR MIXING BURNER AND RECUPERATED MICRO GAS TURBINE

Номер: US20130213050A1
Автор: Shakariyants Savad
Принадлежит: Miro Turbine Technology BV

A recuperated micro gas turbine combustor has a casing, liner, fuel injector and a flame stabilization device. This flame stabilization device is characterized by a swirl strength and air passage geometry as such that the pressure loss over the device is less than 1.5%. The flame stabilization device and the fuel injector form together with the liner inlet/head hardware a single burner. 2. The combustor according to claim 1 , wherein the fuel injector is present in the middle of the liner inlet opening claim 1 , and the flame stabilization device is present in the inlet opening around the fuel injector and extends directly from the fuel injector to the boundary wall of the inlet opening.3. The combustor according to claim 2 , wherein the flame stabilization device comprises two concentrically cylindrical rings and vanes extending in the radial direction from one ring to the other ring and being at an angle with the axial direction claim 2 , wherein an air passage is present between two neighboring vanes of the flame stabilization device claim 2 , and the geometry of the said rings claim 2 , vanes and air passages result in a pressure loss over the flame stabilization device less than 1.5%.4. The combustor according to claim 3 , wherein the fuel injector is provided with injection holes which during operation inject fuel into the airflow through a part of the total number of the air passages.5. The combustor according to claim 4 , wherein the injection holes are arranged over the circumference of the fuel injector such that fuel is only injected into half the number of air passages in the flame stabilization device.6. A recuperated micro gas turbine comprising:an air compressor having an air inlet and an air outlet;a recuperator having an inlet and outlet for gases to be preheated and an inlet and outlet for hot gasses to be cooled, wherein the inlet for gases to be heated is connected to the outlet of the air compressor;a combustor according to one of the previous ...

Подробнее
29-08-2013 дата публикации

MODULAR ADSORPTION-ENHANCED COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE SYSTEM WITH REGENERATIVE THERMAL ENERGY RECYCLING

Номер: US20130219892A1
Автор: HAVEL Timothy F.
Принадлежит: ENERGY COMPRESSION INC.

A compressed air energy storage module including an integrated thermal energy storage and recovery apparatus is provided. The compressed air energy storage module contains no moving parts and is constructed onsite, underground and out-of-sight. The compressed air energy storage module comprises a first regenerative heat exchanger including a first tank filled with a first particulate material that stores thermal energy and adsorbs air, and a second regenerative heat exchanger including a second tank filled with a second particulate material that stores thermal energy. A first end of the first tank is connected to a first end of the second tank via a first piping system. A second end of the first tank is connected to a second end of the second tank via a second piping system. The first piping system and the second piping system form a circular path for the air to circulate through the first and second regenerative heat exchangers. 1. A compressed air energy storage module , comprising:a first regenerative heat exchanger including a first tank filled with a first particulate material that stores thermal energy and adsorbs air; and a first end of the first tank is connected to a first end of the second tank via a first piping system,', 'a second end of the first tank is connected to a second end of the second tank via a second piping system, and', 'the first piping system and the second piping system form a circular path for the air to circulate through the first and second regenerative heat exchangers., 'a second regenerative heat exchanger including a second tank filled with a second particulate material that stores thermal energy, wherein2. The energy storage module of claim 1 , wherein the first tank and the second tank include a section of steel pipe claim 1 , prestressed concrete pipe or a section of fiberglass composite pipe.3. The energy storage module of claim 1 , wherein the first particulate material includes one or more of a zeolite mineral claim 1 , a ...

Подробнее
29-08-2013 дата публикации

COMBINED CYCLE POWER SYSTEM AND METHOD FOR OPERATING COMBINED CYCLE POWER SYSTEM

Номер: US20130221674A1
Автор: OZAWA Hiroyuki
Принадлежит: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

The combined cycle power system includes a fuel cell, a gas turbine, a fuel gas supply line, a compressed air supply line, a discharged fuel recirculation line, a discharged air supply line, a gas turbine fuel supply line, a discharged fuel atmospheric release line, a discharged air atmospheric release line, and a discharged fuel release bypass line in which a bypass on-off valve is provided in a flow passage that connects the discharged fuel atmospheric release line and the discharged fuel recirculation line downstream of the discharged fuel release source valve and downstream of the discharged fuel circulation source valve. 1. A combined cycle power system comprising:a fuel cell which generates electricity by an electrochemical reaction through an electrolyte upon supply of fuel gas and air;a gas turbine which is operated upon supply of discharged fuel and discharged air discharged from the fuel cell after the generation of electricity; a flow passage that supplies the fuel gas to a fuel electrode of the fuel cell, and', 'a fuel inlet valve provided in the flow passage;, 'a fuel gas supply line which includes'} a flow passage that supplies air compressed by a compressor of the gas turbine to an air electrode of the fuel cell, and', 'an air inlet valve provided in the flow passage;, 'a compressed air supply line which includes'} a flow passage that connects the fuel electrode and the fuel gas supply line to circulate the discharged fuel, and', 'a discharged fuel circulation source valve, a booster blower section, and a discharged fuel circulation outlet valve provided in the flow passage in order from an upstream side thereof;, 'a discharged fuel recirculation line which includes'} a flow passage that supplies the discharged air from the air electrode to a combustor of the gas turbine, and', 'a discharged air outlet valve provided in the flow passage;, 'a discharged air supply line which includes'} a flow passage that branches from the discharged fuel recirculation ...

Подробнее
29-08-2013 дата публикации

GAS TURBINE COMBINED POWER GENERATION SYSTEM WITH HIGH TEMPERATURE FUEL CELL AND OPERATING METHOD THEREOF

Номер: US20130221675A1
Автор: OZAWA Hiroyuki
Принадлежит: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

A gas turbine combined power generation system with a high temperature fuel cell is provided, in which stable combustion occurs in a combustor of the gas turbine even during transient periods when the gas turbine operating pressure varies. A control unit adjusts the fuel gas quantity supplied to the high temperature fuel cell main unit by applying a load corresponding to the load of the gas turbine system to the high temperature fuel cell main unit as a normal load command value. When the pressure of the air supplied to the high temperature fuel cell main unit via the air supply line is increasing or decreasing transiently, the control unit applies the load that is applied to the high temperature fuel cell main unit as a pressure increasing period load command value or as a pressure decreasing period load command value, respectively. 1. A combined power generation system that includes a gas turbine system and a high temperature fuel cell , the gas turbine system including a compressor , a combustor , a gas turbine , and a generator , the combined power generation system comprising:a high temperature fuel cell main unit to which fuel gas and air are supplied and which generates electrical power;a fuel gas supply line that supplies fuel gas from a fuel gas source to the high temperature fuel cell main unit;a fuel gas discharge line that guides discharge fuel gas discharged from the high temperature fuel cell main unit to the combustor;an air supply line that supplies discharge air from the compressor to the high temperature fuel cell main unit;an air discharge line that guides discharge air discharged from the high temperature fuel cell main unit to the combustor;an auxiliary fuel gas supply line that supplies fuel gas to the combustor separately from the fuel gas discharge line; anda control unit that adjusts the fuel gas quantity supplied to the high temperature fuel cell main unit by applying a load corresponding to the load of the gas turbine system to the high ...

Подробнее
12-09-2013 дата публикации

Advanced adiabatic compressed air energy storage system

Номер: US20130232974A1
Автор: Michael Nakhamkin
Принадлежит: Synchrony Inc

A compressed air energy storage (CAES) system is disclosed for the generation of power. The system may include a compressor configured to receive inlet air and output compressed air to an air storage during an off-peak period. During a peak load period, compressed air from the air storage may be released to generate power. A heat exchanger fluidly coupled to the air storage may receive the released compressed air and transfer heat to the compressed air. An air expander may receive the heated compressed air from the heat exchanger, expand the heated compressed air to generate a first power output, and output an exhaust. The system may further include a bypass line configured to circumvent compressed air around the air expander. A second power output may be generated through a turbine configured to receive the compressed air from the air storage and the exhaust from the air expander.

Подробнее
19-09-2013 дата публикации

Air start steam engine

Номер: US20130241204A1
Принадлежит: Averill Partners, LLC

A method and system using at least two different working fluids to be supplied to an expander to cause it to do mechanical work. The expander is started by providing a compressed gaseous working fluid at a sufficient pressure to the expander. At the same time the compressed gaseous working fluid is provided to the expander, a second working fluid that is liquid at ambient temperatures is provided to a heater to be heated. The second working fluid is heated to its boiling point and converted to pressurized gas Once the pressure is increased to a sufficient level, the second working fluid is injected into the expander to generate power, and the supply of the first working fluid may be stopped. After expansion in the expander, the working fluids are is exhausted from the expander, and the second working fluid may be condensed for separation from the first working fluid. Control circuitry controls the admission of the first and second working fluids responsive to monitoring the load on the expander. 1. A power generation unit comprising:a first vessel holding a quantity of a first pressurized gaseous working fluid that is gaseous at ambient temperature, being pressurized to a pressure substantially greater than ambient pressure;a second vessel holding a quantity of a second working fluid that is in a liquid state at ambient temperature;a controllable heater in controllable communication with at least said second vessel for heating at least said second working fluid;an expander in controllable communication with said heater and said first vessel, such that said expander can receive said first pressurized gaseous working fluid and/or receive said second working fluid, having been heated by said heater to be vaporized and form a second pressurized gaseous working fluid, said first and/or second pressurized gaseous working fluids being supplied to at least one chamber in said expander where said pressurized gaseous working fluids can expand, causing said expander to produce ...

Подробнее
17-10-2013 дата публикации

INDIRECTLY HEATED GAS TURBINE SYSTEM

Номер: US20130269344A1
Принадлежит:

The present invention relates to an indirectly heated gas turbine system comprising a combustion chamber () that extends along a central axis of the gas turbine system for the combustion of compressed air and supplied fuel whereby flue gas is formed, a turbine () driven by a working medium, a compressor () rotatably connected to the turbine for compressing the working medium and/or air to the combustion chamber, and a first heat exchanger device () for the transfer of heat between the flue gas and the working medium. The first heat exchanger device and the combustion chamber are integrally formed as a monolithic unit, the first heat exchanger device being substantially arranged within the axial extension of the combustion chamber along the central axis. By the integrated design of the combustion chamber and the first heat exchanger device, a compact, indirectly heated gas turbine system having high efficiency is achieved. 1. An indirectly heated gas turbine system comprising:a combustion chamber for the combustion of air and supplied fuel whereby flue gas is formed, the combustion chamber having a length along a central axis of the gas turbine system;a turbine driven by a working medium;a compressor rotatably connected to the turbine for compressing the working medium; anda first heat exchanger device for the transfer of heat between the flue gas and the working medium, the first heat exchanger receiving the flue gas from the combustion chamber and the working medium from the compressor,wherein the first heat exchanger device and the combustion chamber are integrally formed as a monolithic unit, the first heat exchanger device being substantially arranged within the length of the combustion chamber along the central axis.2. The indirectly heated gas turbine system according to claim 1 , wherein the combustion chamber is substantially cylindrical and the first heat exchanger device is arranged coaxially with the combustion chamber around an outer diameter of the ...

Подробнее
07-11-2013 дата публикации

Gas turbine energy storage and conversion system

Номер: US20130294892A1
Принадлежит: ICR Turbine Energy Corp USA

The present invention combines the principles of a gas turbine engine with an electric transmission system. A method and apparatus are disclosed for utilizing metallic and ceramic elements to store heat energy derived from a regenerative braking system. The subject invention uses this regenerated electrical energy to provide additional energy storage over conventional electrical storage methods suitable for a gas turbine engine. The subject invention provides engine braking for a gas turbine engine as well as reducing fuel consumption.

Подробнее
19-12-2013 дата публикации

INTEGRATION OF PRESSURE SWING ADSORPTION WITH A POWER PLANT FOR CO2 CAPTURE/UTILIZATION AND N2 PRODUCTION

Номер: US20130333391A1

Systems and methods are provided for combined cycle power generation while reducing or mitigating emissions during power generation. Recycled exhaust gas from a power generation combustion reaction can be separated using a swing adsorption process so as to generate a high purity COstream while reducing/minimizing the energy required for the separation and without having to reduce the temperature of the exhaust gas. This can allow for improved energy recovery while also generating high purity streams of carbon dioxide and nitrogen. 1. A method for generating power , comprising:{'sub': 2', '2, 'compressing a recycled exhaust gas in a main compressor to generate a compressed recycle exhaust gas, the compressed recycle exhaust gas having a recycle temperature from about 400° C. to about 500° C. and a recycle pressure from about 10 bara (about 1.0 MPaa) to about 30 bara (about 3.0 MPaa), the recycled exhaust gas comprising at least about 70 vol % of Nand at least about 10vol % of CO;'}compressing enriched air in an inlet compressor to generate a compressed oxidant;passing a first portion of the compressed recycle exhaust gas into a combustion chamber;stoichiometrically combusting the compressed oxidant and a fuel in a combustion chamber and in the presence of the first portion of the compressed recycle exhaust gas, thereby generating a discharge stream, wherein the first portion of the compressed recycle exhaust gas acts as a diluent configured to moderate the temperature of the discharge stream;expanding the discharge stream in an expander to at least partially drive the main compressor and generate the recycled exhaust gas;passing a second portion of the compressed recycled exhaust gas into a swing adsorption reactor comprising an adsorbent material;{'sub': '2', 'adsorbing COon the adsorbent material at an adsorption temperature that differs from the recycle temperature by less than about 20° C. and at an adsorption pressure that differs from the recycle pressure by ...

Подробнее
02-01-2014 дата публикации

Systems and Methods For Controlling Stoichiometric Combustion In Low Emission Turbine Systems

Номер: US20140000271A1
Принадлежит:

Systems, methods, and apparatus are provided for controlling the oxidant feed in low emission turbine systems to maintain stoichiometric or substantially stoichiometric combustion conditions. In one or more embodiments, such control is achieved by diverting a portion of the recirculating exhaust gas and combining it with the oxidant feed to maintain a constant oxygen level in the combined oxidant-exhaust stream fed to the combustion chamber. 1. An integrated system comprising:a gas turbine system comprising a combustion chamber configured to combust one or more oxidants and one or more fuels in the presence of a compressed recycle stream, wherein the combustion chamber directs a first discharge stream to an expander to generate a gaseous exhaust stream and at least partially drive a main compressor;an inlet compressor configured to compress the one or more oxidants and direct the compressed oxidants to the combustion chamber; andan exhaust gas recirculation system, wherein the main compressor compresses the gaseous exhaust stream and thereby generates the compressed recycle stream;wherein a portion of the exhaust gas is diverted from the exhaust gas recirculation system and combined with the one or more oxidants to form a combined oxidant-exhaust stream that is directed to the combustion chamber; andwherein the reaction conditions in the combustion chamber are stoichiometric or substantially stoichiometric.2. The system of claim 1 , wherein the portion of the exhaust gas diverted from the exhaust gas recirculation system is combined with the one or more oxidants upstream of the inlet compressor.3. The system of claim 1 , wherein the portion of the exhaust gas diverted from the exhaust gas recirculation system is combined with the compressed oxidants downstream of the inlet compressor before the compressed oxidants enter the combustion chamber.4. The system of claim 1 , wherein the portion of the exhaust gas diverted from the exhaust gas recirculation system is ...

Подробнее
02-01-2014 дата публикации

Low Emission Turbine Systems Incorporating Inlet Compressor Oxidant Control Apparatus And Methods Related Thereto

Номер: US20140000273A1
Принадлежит: Individual

Systems, methods, and apparatus are provided for controlling the oxidant feed in low emission turbine systems to maintain stoichiometric or substantially stoichiometric combustion conditions. In one or more embodiments, such control is achieved through methods or systems that ensure delivery of a consistent mass flow rate of oxidant to the combustion chamber.

Подробнее
09-01-2014 дата публикации

ENGINE ASSEMBLY

Номер: US20140007574A1
Принадлежит:

An engine assembly includes an engine control unit, an internal combustion engine having an exhaust, a turbine driven in use by said exhaust, and an energy storage mechanism for storing energy recovered from said exhaust by said turbine, wherein the engine control unit is operable to vary the rate of storing energy in the energy storage mechanism. 1. An engine assembly comprising:an engine control unit;an internal combustion engine having an exhaust;a turbine driven in use by said exhaust;an energy storage mechanism for storing energy recovered from said exhaust by said turbine;wherein the engine control unit is operable to vary a rate of storing energy in the energy storage mechanism.2. An engine assembly as claimed in claim 1 , wherein the engine assembly comprises a generator to convert mechanical power from the turbine to electrical power.3. An engine assembly as claimed in any claim 2 , wherein the engine control unit is operable to vary voltage demanded by the generator which varies the rate of storing energy claim 2 , a load of the turbine and a back pressure.4. An engine assembly as claimed in claim 1 , wherein the engine control unit controls an output power of the engine by manipulating back pressure of the engine via the turbine.5. An engine assembly as claimed in claim 1 , wherein the engine control unit controls recirculation of exhaust gases in an exhaust gas recirculation loop by manipulating back pressure of the engine by varying the rate of storing energy in the energy storage mechanism.6. An engine assembly as claimed in claim 5 , wherein the exhaust gas recirculation loop comprises a low pressure exhaust gas recirculation loop.7. An engine assembly as claimed in claim 5 , wherein the exhaust gas recirculation loop comprises a high pressure exhaust gas recirculation loop.8. An engine assembly as claimed in claim 1 , wherein the engine control unit is configured to use the engine as an air pump.9. An engine assembly as claimed in claim 1 , wherein ...

Подробнее
23-01-2014 дата публикации

Methods of Varying Low Emission Turbine Gas Recycle Circuits and Systems and Apparatus Related Thereto

Номер: US20140020398A1
Принадлежит:

Systems and methods are provided for varying the exhaust gas recycle circuit of low emission gas turbines. In one or more embodiments, the systems and methods incorporate alternatives to the use of a direct contact cooler. In the same or other embodiments, the systems and methods incorporate alternatives intended to reduce or eliminate the erosion or corrosion of compressor blades due to the presence of acidic water droplets in the recycled gas stream. 1. An integrated system comprising:a gas turbine system comprising a combustion chamber configured to combust one or more oxidants and one or more fuels in the presence of a compressed recycle stream, wherein the combustion chamber directs a first discharge stream to an expander to generate a gaseous exhaust stream and at least partially drive a main compressor; andan exhaust gas recirculation system, wherein the main compressor compresses the gaseous exhaust stream and thereby generates the compressed recycle stream;wherein the exhaust gas recirculation system comprises at least one cooling unit configured to receive and cool the gaseous exhaust stream and at least one blower configured to receive and increase the pressure of the gaseous exhaust stream before directing a cooled recycle gas to the main compressor.2. The system of claim 1 , wherein the at least one cooling unit is a heat recovery steam generator (HRSG) configured to receive and cool the gaseous exhaust stream before introduction to the at least one blower.3. The system of claim 2 , wherein the exhaust gas recirculation system further comprises a second cooling unit configured to receive the gaseous exhaust stream from the at least one blower and further cool the gaseous exhaust stream to generate the cooled recycle gas.4. The system of claim 3 , wherein the second cooling unit comprises a direct contact cooler (DCC) section.5. The system of claim 3 , wherein the second cooling unit comprises a HRSG.6. The system of claim 5 , wherein the exhaust gas ...

Подробнее
13-02-2014 дата публикации

RAPID STARTUP HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR

Номер: US20140041359A1
Автор: Albrecht Melvin J.
Принадлежит:

A rapid startup heat recovery steam generator (HRSG) comprises a gas inlet, a high pressure section, an optional intermediate pressure section, an optional low pressure section, and a gas outlet. At least one of the pressure sections includes a vertical steam separator. 1. A rapid startup heat recovery steam generator (HRSG) comprising:a gas inlet;a high pressure section comprising a high pressure steam-water separator and a plurality of high pressure evaporator tubes in fluid communication with the high pressure steam-water separator;an optional intermediate pressure section comprising an intermediate pressure steam-water separator a plurality of intermediate pressure evaporator tubes in fluid communication with the intermediate pressure steam-water separator;an optional low pressure section comprising a low pressure steam-water separator a plurality of low pressure evaporator tubes in fluid communication with the low pressure steam-water separator; anda gas outlet;wherein at least one of the high pressure steam-water separator, the intermediate pressure steam-water separator, and the low pressure steam-water separator is a vertical steam separator.2. The HRSG of claim 1 , wherein the high pressure steam-water separator is a vertical steam separator.3. The HRSG of claim 2 , wherein the intermediate pressure steam-water separator and the low pressure steam-water separator are both vertical steam separators.4. The HRSG of claim 2 , wherein the intermediate pressure steam-water separator and the low pressure steam-water separator are both steam drums.5. The HRSG of claim 1 , wherein the intermediate pressure steam-water separator is the vertical steam separator.6. The HRSG of claim 5 , wherein the high pressure steam-water separator and the low pressure steam-water separator are both steam drums.7. The HRSG of claim 1 , wherein the low pressure steam-water separator is the vertical steam separator.8. The HRSG of claim 7 , wherein the high pressure steam-water ...

Подробнее
06-03-2014 дата публикации

PROCESS AND APPARATUS FOR GENERATING WORK

Номер: US20140060048A1
Автор: Hoos Frank
Принадлежит:

The invention relates to a process and apparatus () for generating work, the apparatus () comprising at least one circuit for processing a working fluid in a thermodynamic cycle and mounted in a frame (A) rotatable about an axis of rotation (), the at least one circuit comprising, a compressor () for increasing the pressure in the working fluid, one or more expanders () in, on or downstream from the compressor () and extending in a direction having a tangential component, at least one channel () for the working fluid, a heat exchanger () for heating the accelerating working fluid in the channel (), and a turbine () for generating work. 1. A method for at least one of transferring heat from a first relatively cold medium to a second relatively hot medium or generating work by means of a thermodynamic cycle , the cycle comprisingaccelerating a working fluid through expansion,further accelerating the working fluid by heating it,decelerating the working fluid, andextracting heat from the decelerated fluid.2. The method of claim 1 , comprising exchanging heat between the decelerated fluid and the accelerating fluid.3. The method of claim 2 , comprising claim 2 , after heating the fluid with heat extracted from the decelerated fluid claim 2 , further heating the working fluid with heat from an external source.4. The method of claim 2 , comprising heating the working fluid by means of a two phase heat transfer fluid.5. The method of claim 1 , comprising:rotating a contained amount of the working fluid about an axis of rotation,compressing the working fluid in a direction away from the axis of rotation,accelerating the fluid through expansion and in a direction having a tangential component,heating the working fluid, andconverting at least part of the kinetic energy of the fluid into work.6. The method of claim 1 , wherein heating the accelerating working fluid is performed substantially isobaricaly.7. The method of claim 1 , wherein claim 1 , during heating claim 1 , the ...

Подробнее
20-03-2014 дата публикации

Integrated Power, Cooling, and Heating Device and Method Thereof

Номер: US20140075970A1
Автор: Benson Dwayne M.
Принадлежит:

A heating, cooling, and power device includes a shaft and an expander coupled to the shaft to rotate the shaft. A first conduit is coupled to the expander and configured to transport a working fluid. A heater is coupled through the first conduit to the expander. A heat pump is coupled to the shaft. An electric machine is coupled to the shaft to produce electricity or mechanical shaft power. A recuperator includes a second conduit coupled between the expander and recuperator. The heat pump includes a first heat exchanger including a second conduit coupled between the expander and the first heat exchanger. An expansion device includes a third conduit coupled between the first heat exchanger and the expansion device. A second heat exchanger includes a fourth conduit coupled between the expansion device and second heat exchanger. A compressor is coupled to the shaft. 1. A heating , cooling , and power device , comprising:a shaft;an expander coupled to the shaft to rotate the shaft;a first conduit coupled to the expander and configured to transport a working fluid;a heater coupled through the first conduit to the expander;a heat pump coupled to the shaft; andan electric machine coupled to the shaft to produce electricity or mechanical shaft power.2. The heating claim 1 , cooling claim 1 , and power device of claim 1 , further including a recuperator comprising a second conduit coupled between the expander and recuperator to recover heat from the working fluid exiting the expander.3. The heating claim 1 , cooling claim 1 , and power device of claim 1 , wherein the heat pump includes:a first heat exchanger including a second conduit coupled between the expander and the first heat exchanger;an expansion device including a third conduit coupled between the first heat exchanger and the expansion device;a second heat exchanger including a fourth conduit coupled between the expansion device and second heat exchanger; anda compressor coupled to the shaft.4. The heating claim 3 , ...

Подробнее
10-04-2014 дата публикации

SYSTEM AND METHOD FOR UREA DECOMPOSITION TO AMMONIA IN A SIDE STREAM FOR SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION

Номер: US20140096532A1
Принадлежит:

A method for reducing NOx emissions in the exhaust of a combined cycle gas turbine equipped with a heat recovery boiler and a catalyst effective for NOx reduction, wherein a slip stream of hot flowing exhaust gases is withdrawn from the primary gas flow after the catalyst at a temperature of 500° F. to 900° F. and directed through a fan to a continuous duct into which an aqueous based reagent is injected for decomposition to ammonia gas and the outlet of the continuous duct is connected to an injection grid positioned in the primary exhaust for injection of ammonia gas into the primary exhaust stream at a location upstream of the catalyst. 1. A method for reducing NOx emissions from the exhaust of a combined cycle gas turbine equipped with a heat recovery boiler , said method comprising the steps of:providing a plurality of heat exchanger sections spatially separated from one another in a direction of flow of primary exhaust gases, said plurality of heat exchanger sections comprising at least a first heat exchanger section and a second heat exchanger section;providing a catalyst effective for NOx reduction downstream of the second heat exchanger section;providing an injection grid downstream of the first heat exchanger section and upstream of the second heat exchanger section;causing the primary exhaust gases to flow over the first heat exchanger section, then the injection grid, then the second heat exchanger section and then the catalyst;withdrawing a slip stream of the primary exhaust gases from a location downstream of the catalyst at a temperature of 500° F. to 900° F. and through a fan or blower to a continuous duct;injecting aqueous based reagent into the slip stream flowing through the continuous duct such that the aqueous based reagent decomposes to ammonia gas; andinjecting the slip stream, carrying the ammonia gas, into the flow of primary exhaust gases through the injection grid, whereby a mixture of the slip stream, carrying the ammonia gas, and the ...

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

Pressure Reduction of Gaseous Operating Media

Номер: US20150000261A1
Автор: Uhl Holger
Принадлежит:

There are described an apparatus, a system and a method for the reduction of a pressure of a gaseous operating medium by expansion means which are arranged parallel with pressure reduction means, a portion of the gaseous operating medium being directed through the expansion means, the expansion means being configured to transform at least a portion of the energy released during the pressure reduction into mechanical energy by expansion of the gaseous operating medium, and for the transformation of at least a portion of the energy released during the pressure reduction into mechanical energy by the expansion means during the expansion of the portion of the gaseous operating medium which is directed through the expansion means. 1. A method comprising:reduction of a pressure of a gaseous operating medium by expansion means which are arranged parallel with pressure reduction means, wherein a portion of the gaseous operating medium is directed through the expansion means, wherein the expansion means are configured to transform at least a portion of the energy released during the pressure reduction into mechanical energy by expansion of the gaseous operating medium, andtransformation of at least a portion of the energy released during the pressure reduction into mechanical energy by the expansion means during the expansion of the portion of the gaseous operating medium which is directed through the expansion means.2. The method according to claim 1 , characterised in that a further portion of the gaseous operating medium is directed through the pressure reduction means.3. The method according to claim 1 , characterised in that the pressure reduction means are not configured to generate mechanical work.4. The method according to claim 1 , characterised in that the pressure reduction means represents at least one pressure reduction valve.5. The method according to claim 1 , characterised in that the mechanical energy transformed by the expansion means is transformed into ...

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

SYSTEM AND METHOD FOR EXHAUSTING COMBUSTION GASES FROM GAS TURBINE ENGINES

Номер: US20150000292A1
Принадлежит:

A system includes a gas turbine engine that includes a combustor section having one or more combustors configured to generate combustion products and a turbine section having one or more turbine stages between an upstream end and a downstream end. The one or more turbine stages are driven by the combustion products. The gas turbine engine also includes an exhaust section disposed downstream from the downstream end of the turbine section. The exhaust section has an exhaust passage configured to receive the combustion products as an exhaust gas. The gas turbine engine also includes a mixing device disposed in the exhaust section. The mixing device is configured to divide the exhaust gas into a first exhaust gas and a second exhaust gas, and to combine the first and second exhaust gases in a mixing region to produce a mixed exhaust gas. 1. A system , comprising: a combustor section having one or more combustors configured to generate combustion products;', 'a turbine section having one or more turbine stages between an upstream end and a downstream end, wherein the one or more turbine stages are driven by the combustion products;', 'an exhaust section disposed downstream from the downstream end of the turbine section, wherein the exhaust section has an exhaust passage configured to receive the combustion products as an exhaust gas; and', 'a mixing device disposed in the exhaust section, wherein the mixing device is configured to divide the exhaust gas into a first exhaust gas and a second exhaust gas, and to combine the first and second exhaust gases in a mixing region to produce a mixed exhaust gas., 'a gas turbine engine, comprising2. The system of claim 1 , wherein the mixing device comprises a first section configured to convey the first exhaust gas to the mixing region and a second section configured to convey the second exhaust gas to the mixing region claim 1 , wherein the second section circumferentially surrounds the first section.3. The system of claim 2 , ...

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

SYSTEMS AND METHODS FOR CONTROLLING EXHAUST GAS FLOW IN EXHAUST GAS RECIRCULATION GAS TURBINE SYSTEMS

Номер: US20150000293A1
Принадлежит:

A method of controlling an exhaust gas recirculation (EGR) gas turbine system includes adjusting an angle of a plurality of inlet guide vanes of an exhaust gas compressor of the EGR gas turbine system, wherein the plurality of inlet guide vanes have a first range of motion defined by a minimum angle and a maximum angle, and wherein the angle is adjusted based on one or more monitored or modeled parameters of the EGR gas turbine system. The method further includes adjusting a pitch of a plurality of blower vanes of a recycle blower disposed upstream of the exhaust gas compressor, wherein the plurality of blower vanes have a second range of motion defined by a minimum pitch and a maximum pitch, and the pitch of the plurality of blower vanes is adjusted based at least on the angle of the plurality of inlet guide vanes. 1. An exhaust gas recirculation (EGR) gas turbine system , comprising:an exhaust gas compressor positioned along an EGR path and configured to compress a recirculated exhaust gas to produce an exhaust gas diluent, wherein the exhaust gas compressor comprises an inlet section comprising a flow control element configured to modulate a flow of the recirculated exhaust gas into the exhaust gas compressor based on a position of the flow control element, wherein the position of the flow control element is capable of ranging from a maximum open position to a minimum open position;a recycle blower positioned along the EGR path and upstream of the exhaust gas compressor, wherein the recycle blower is configured to provide the flow of recirculated exhaust gas to the inlet section, wherein the flow of recirculated exhaust gas ranges from a minimum blower output to a maximum blower output; anda controller coupled to the flow control element and to the recycle blower, wherein the controller is configured to control the position of the flow control element based on a measured or modeled parameter of the EGR gas turbine system, wherein the controller is configured to ...

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

SYSTEMS AND METHODS FOR MONITORING GAS TURBINE SYSTEMS HAVING EXHAUST GAS RECIRCULATION

Номер: US20150000294A1
Принадлежит:

A system includes a plurality of extraction passages configured to passively extract a portion of a gas flow from a downstream region of a gas flow path. The system includes a plurality of sensors respectively coupled to the plurality of extraction passages, wherein the plurality of sensors is configured to measure one or more parameters of the portion of the gas flow traversing the plurality of extraction passages. The system also includes a manifold coupled to the plurality of extraction passages, wherein the manifold is configured to receive the portion of the gas flow from the plurality of extraction passages. The system further includes a return passage coupled to the manifold, wherein the return passage is configured to passively provide the portion of the gas flow to an upstream region of the gas flow path. 1. A system , comprising: a combustor section having one or more combustors configured to combust a fuel and produce an exhaust gas;', 'a turbine section comprising one or more turbine stages disposed downstream from the combustor and configured to be driven by the exhaust gas;', 'an exhaust section disposed downstream from the one or more turbine stages, wherein the exhaust section comprises an exhaust passage configured to receive the exhaust gas from the turbine section; and', 'a gas flow extraction system coupled to the exhaust section and comprising a plurality of extraction passages disposed about the exhaust section, wherein each extraction path is configured to receive a portion of the exhaust gas from a downstream portion of the exhaust passage, wherein the gas flow extraction system is configured to passively route the portion of the exhaust gas to an upstream portion of the exhaust passage via one or more return passages., 'a gas turbine engine, comprising2. The system of claim 1 , wherein each of the plurality of extraction passages comprises one or more sensors.3. The system of claim 2 , wherein the one or more sensors comprise an oxygen ...

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

Process to obtain a compressed gas

Номер: US20150000295A1
Принадлежит: Ice Industrial Properties BV

The invention is directed to a process to obtain a compressed gas starting from a starting gas having a lower pressure by performing the following steps: (i) increasing the pressure and temperature of a gas having an intermediate pressure by means of indirect heat exchange against a fluid having a higher temperature to obtain a gas high in pressure and temperature, (ii) obtaining part of the gas high in temperature and pressure as the compressed gas, (iii) using another part of the gas high in temperature and pressure as a driving gas to increase the pressure of the starting gas in one or more stages to obtain the gas having an intermediate pressure for use in step (i). The invention is also directed to a configuration wherein the process can be performed and directed to a process to generate energy using the process.

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

METHOD FOR OPERATING A GAS TURBINE AND GAS TURBINE FOR PERFORMING THE METHOD

Номер: US20150000296A1
Принадлежит:

In a method for operating a gas turbine, NOx is removed from the exhaust gases of the gas turbine by means of a selective catalysis device with the addition of NH3. The method achieves an extremely low NOx content while simultaneously achieving economic consumption of NH3 and avoiding NH3 in the exhaust gas by maintaining the NOx content of the exhaust gas at a constant level via a regulated return of a portion of the exhaust gas in varying operating conditions of the gas turbine, and by adjusting the addition of the NH3 in the selective catalysis device to the constant NOx level. 1. A method for operating a gas turbine , in which the method NOx is removed from the flue gases of the gas turbine by means of a selective catalysis device with addition of NH , the method comprising:keeping NOx content of the flue gases at a constant level by a controlled recirculation of part of the flue gases during changing operating conditions of the gas turbine, and{'sub': '3', 'adjusting the addition of the NHin the selective catalysis device to the constant NOx level.'}2. The method as claimed in claim 1 , wherein the NOx content of the flue gases originating in the gas turbine and removed therefrom is at the same time reduced in the long term by the flue gas recirculation.3. The method as claimed in claim 1 , further comprising feeding the flue gases through a cooling device before the selective catalytic reduction in the selective catalysis device.4. The method as claimed in claim 3 , wherein the cooling device is operated with a direct contact cooler.5. The method as claimed in claim 3 , wherein the pH and the addition of additives and of oxidants is controlled in the cooling device.6. The method as claimed in claim 5 , wherein NaOCl and/or Oand/or HOare used as oxidant.7. The method as claimed in claim 4 , wherein the direct contact cooler is arranged upstream of the separation of the flue gases claim 4 , and is operatively connected to the entire flue gas mass flow.81. A gas ...

Подробнее
01-01-2015 дата публикации

Energy Recovery Apparatus for a Refrigeration System

Номер: US20150001849A1
Принадлежит:

An energy recovery apparatus for use in a refrigeration system, comprises an intake port, a nozzle, a turbine and a discharge port. The intake port is adapted to be in fluid communication with a refrigerant cooler of a refrigeration system. The nozzle comprises a fluid passageway. The nozzle is configured to reduce temperature and pressure of refrigerant discharged from the refrigerant cooler and increase velocity of the refrigerant as it passes through the fluid passageway. The turbine is positioned relative to the nozzle and configured to be driven by refrigerant discharged from the fluid passageway. The discharge port is downstream of the turbine and is configured to be in fluid communication with an evaporator of the refrigeration system. 1. An energy recovery apparatus for use in a refrigeration system , the refrigeration system comprising an evaporator , a compressor and a refrigerant cooler , the refrigeration system being configured to circulate refrigerant along a flow path such that the refrigerant flows from the evaporator to the compressor , and from the compressor to the refrigerant cooler , and from the refrigerant cooler to the evaporator , the energy recovery apparatus being adapted and configured to be in the flow path operatively between the refrigerant cooler and the evaporator , the energy recovery apparatus comprising:an intake port adapted to permit refrigerant to flow into the energy recovery apparatus;a discharge port adapted to permit refrigerant to flow out of the energy recovery apparatus;{'sup': '1/2', 'a nozzle comprising a conduit region downstream of the intake port, the conduit region defining a passageway, the passageway being adapted to constitute a portion of the flow path, the passageway having an upstream cross-section, a downstream cross-section, a passageway length extending from the upstream cross-section to the downstream cross-section, and a discharge end, the downstream cross-section of the passageway being closer to the ...

Подробнее
07-01-2016 дата публикации

ASSEMBLY COMPRISING A GAS TURBINE

Номер: US20160003141A1
Принадлежит: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

An assembly includes a gas turbine and a heat exchanger for heating up a gas turbine process fluid by thermal energy. The gas turbine has a compressor, a combustor and a turbine downstream of the combustor, wherein the thermal energy is from the solar receiver. To improve efficiency and reduce power generation fluctuations, the assembly includes a first line to conduct the gas turbine process fluid downstream a compression by the compressor to the heat exchanger, and a second line to conduct the gas turbine process fluid from the heat exchanger to the combustor to generate hot combustion gas from the warmed up gas turbine process fluid burning fuel in the combustor. 1. An assembly (AS) comprisinga gas turbine (GT) and a heat exchanger (HE) for heating up a gas turbine process fluid (GTPF) by thermal energy, said gas turbine (GT) comprising a compressor (CO), a combustor (CB) and a turbine (TB) downstream said combustor (CB),{'b': '1', 'wherein said assembly comprises a first line (L) to conduct said gas turbine process fluid (GTPF) downstream a compression by said compressor (CO) to said heat exchanger (HE), and'}{'b': '2', 'wherein said assembly (AS) comprises a second line (L) to conduct said gas turbine process fluid (GTPF) from said heat exchanger (HE) to said combustor (CB) to generate hot combustion gas (HCG) from said warmed up gas turbine process fluid (GTPF) burning fuel (F) in said combustor (CB),'}{'b': '1', 'wherein said combustor (CB) is defined by a first shell element (SE) containing a main combustion zone (MCZ),'}{'b': 2', '1', '2', '1, 'wherein said combustor (CB) is at least partly surrounded by a second shell element (SE) to provide an annular channel between said first shell element (SE) and said second shell element (SE) as a part of said first line (L).'}2. The assembly (AS) according to claim 1 ,{'b': 1', '2, 'wherein said first line (L) and said second line (L) exchange heat (HEX).'}3. The assembly (AS) according to claim 2 ,{'b': 1', '2, ' ...

Подробнее
04-01-2018 дата публикации

SYSTEM AND METHOD FOR A GAS TURBINE ENGINE

Номер: US20180003083A1
Принадлежит:

A system includes a gas turbine engine configured to combust an oxidant and a fuel to generate an exhaust gas, a catalyst bed configured to treat a portion of the exhaust gas from the gas turbine engine to generate a treated exhaust gas, a differential temperature monitor configured to monitor a differential temperature between a first temperature of the portion of exhaust gas upstream of the catalyst bed and a second temperature of the treated exhaust gas downstream of the catalyst bed, and an oxidant-to-fuel ratio system configured to adjust a parameter to maintain an efficacy of the catalyst bed based at least in part on the differential temperature in order to maintain a target equivalence ratio. 1. A method , comprising:combusting an oxidant and a fuel in a gas turbine engine to generate an exhaust gas;treating a portion of the exhaust gas from the gas turbine engine in a catalyst bed to generate a treated exhaust gas;determining a differential temperature between a first temperature of the portion of the exhaust gas upstream of the catalyst bed and a second temperature of the treated exhaust gas downstream of the catalyst bed using a differential temperature monitor;monitoring a gas composition of the treated exhaust gas downstream of the catalyst bed using a gas composition sensor; andadjusting an oxidant flow rate of the oxidant, or a fuel flow rate of the fuel, or both, using an oxidant-to-fuel ratio system to achieve a target equivalence ratio of the gas turbine engine based on the differential temperature and the gas composition.2. The method of claim 1 , comprising monitoring an equivalence ratio of the portion of exhaust gas upstream of the catalyst bed using an oxidant-to-fuel sensor.3. The method of claim 2 , comprising comparing the equivalence ratio monitored with the oxidant-to-fuel sensor to the target equivalence ratio and adjusting the oxidant flow rate of the oxidant claim 2 , or the fuel flow rate of the fuel claim 2 , or both claim 2 , based ...

Подробнее
02-01-2020 дата публикации

COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE POWER GENERATION DEVICE

Номер: US20200003116A1

This compressed air storage power generation device is provided with: a power demand receiving unit ; a cold heat demand receiving unit ; a power supply adjustment device which adjusts the amount of power generated by a generator ; a cold heat supply adjustment valve which adjusts the amount of cold heat supplied from a first heat medium storage unit to consumer equipment and a control device which controls the power supply adjustment device and the cold heat supply adjustment valve so as to supply the consumer equipment with power and cold heat corresponding to the power demand value and the cold heat demand value. 1. A compressed air energy storage power generation device capable of accumulating renewable energy in a form of compressed air , generating power by using the compressed air as necessary , and supplying power to a consumer facility , comprising:a power demand receiving unit which receives a power demand value of the consumer facility;a cold heat demand receiving unit which receives a cold heat demand value of the consumer facility;an electric motor driven by power generated by use of the renewable energy;a compressor driven by the electric motor;a pressure accumulation unit which accumulates the compressed air compressed by the compressor;an expander driven by the compressed air supplied from the pressure accumulation unit;a power generator driven by the expander;a power adjustment unit which adjusts the amount of power generated by the power generator;a first heat exchanger which cools a first heat medium by exchanging heat between the first heat medium and cold air exhausted from the expander;a first heat medium storage unit which stores as cold heat the first heat medium cooled in the first heat exchanger;a cold heat adjustment unit which adjusts the supply amount of the cold heat from the first heat medium storage unit to the consumer facility; anda control device which controls the power adjustment unit and the cold heat adjustment unit so as to ...

Подробнее
07-01-2021 дата публикации

COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE POWER GENERATION APPARATUS AND COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE POWER GENERATION METHOD

Номер: US20210003031A1

A compressed air energy storage power generation device includes motors, compressors that compress air, an accumulator tank that accumulates compressed air, expanders to driven by the compressed air supplied from the accumulator tank, generators, and a control device that controls driving of the motors. The control device includes a power supply command receiver that receives a power supply command, a priority setting unit that sets priority to the motors so that the motor whose elapsed time from stop is shorter has higher priority, a number-of-units determination unit that determines the number of the motors to be driven on the basis of an amount of input power indicated by the power supply command, and a drive unit that drives the motors in the descending order of the priority until the number of the driven motors becomes equal to the number of motors to be driven determined by the number-of-units determination unit. 1. A compressed air energy storage power generation device , comprising:a plurality of motors driven by input power;a plurality of compressors driven by the motors, respectively, to compress air;an accumulator tank configured to accumulate compressed air compressed by the compressors;an expander driven by the compressed air supplied from the accumulator tank;a generator driven by the expander to supply output power to a supply destination; anda control device configured to control driving of the motors, whereinthe control device includesa power supply command receiver configured to receive a power supply command indicating an amount of the input power before the input power is supplied,a priority setting unit configured to set priority to the motors so that the motor whose elapsed time from stop is shorter has higher priority,a number-of-units determination unit configured to determine the number of the motors to be driven on the basis of the amount of the input power indicated by the power supply command, anda drive unit configured to drive the ...

Подробнее
03-01-2019 дата публикации

System and Method for Generating Power Using A Supercritical Fluid

Номер: US20190003386A1
Автор: Stapp David S.
Принадлежит:

A method, apparatus, and system for determining the temperature of a supercritical fluid that involves determining the speed of sound in the supercritical fluid. 1. A method for determining a temperature of a supercritical fluid , the method comprising:flowing the supercritical fluid through a conduit;measuring a pressure value of the supercritical fluid;determining a speed of sound value in the supercritical fluid; anddetermining the temperature of the supercritical fluid based on the measured pressure value and the determined speed of sound value in the supercritical fluid.2. The method of claim 1 , wherein determining the speed of sound value in the supercritical fluid further comprises:transmitting a sonic pulse in the supercritical fluid;receiving the sonic pulse; andmeasuring a time-lapse interval between the transmission and reception of the sonic pulse.3. The method of claim 2 , wherein a first transducer generates and transmits the sonic pulse and a second transducer receives the sonic pulse.4. The method of claim 3 , wherein the first transducer is mounted on the conduit and the second transducer is mounted on the conduit opposing the first transducer.5. The method of claim 1 , wherein determining the speed of sound value in the supercritical fluid further comprises:measuring a flow rate of the supercritical fluid in the conduit;determining a flow velocity of the supercritical fluid; andadjusting the speed of sound value based on the flow velocity the supercritical fluid.6. The method of claim 1 , wherein the supercritical fluid is supercritical carbon dioxide.7. An apparatus for determining the temperature of a supercritical fluid claim 1 , the apparatus comprising:a conduit, the conduit comprising an inside diameter and configured to allow the supercritical fluid to flow therethrough;a pressure sensor, the pressure sensor mounted on the conduit so as to measure a pressure value of the supercritical fluid in the conduit; anda controller, the controller in ...

Подробнее
02-01-2020 дата публикации

INTEGRATED SYSTEM FOR CONVERTING NUCLEAR ENERGY INTO ELECTRICAL, MECHANICAL, AND THERMAL ENERGY AND METHODS FOR USING THE SAME

Номер: US20200005953A1
Принадлежит:

Provided is an apparatus for generating electricity, mechanical energy, and/or process and district heat using a gas propellant chamber fueled with fissile material and enclosed in a sealed containment vessel which also contains an operating gas. The system allows for the operating gas to be compressed as it enters the nuclear fuel chamber where it is heated. As the operating gas exits the nuclear fuel chamber, the kinetic energy of the gas is converted to rotational energy by a variety of methods. The rotational energy is further converted to electricity, mechanical energy, and/or process and district heat. The operating gas circulates in the containment vessel and is cooled prior to re-entering the gas propellant chamber. The apparatus thereby provides a simpler and safer design that is both scalable and adaptable. The apparatus is easily and safely transportable and can be designed to be highly nuclear-proliferation-resistant. 1. An apparatus for generating electricity comprising:a gas propellant chamber comprised of an annular body defining first and second ends, the first end of the annular body defining an inlet assembly that is configured to draw operating gas into the gas propellant chamber and the second end defining an exhaust assembly that is configured to expel operating gas from the gas propellant chamber, wherein the gas propellant chamber is housed in a containment vessel, the containment vessel having an inner wall and defining a region between the inner wall and the annular body of the gas propellant chamber, the region forming a bypass for operating gas to pass around the annular body;a nuclear fuel chamber positioned within the annular body of the gas propellant chamber between the first and second ends, the nuclear fuel chamber configured to heat the operating gas;a compressor positioned proximate the first end of the gas propellant chamber, the compressor configured to compress the operating gas prior to entry into the nuclear fuel chamber;a ...

Подробнее
02-01-2020 дата публикации

INTEGRATED SYSTEM FOR CONVERTING NUCLEAR ENERGY INTO ELECTRICAL, MECHANICAL, AND THERMAL ENERGY AND METHODS FOR USING THE SAME

Номер: US20200005954A1
Принадлежит:

Provided is an apparatus for generating electricity, mechanical energy, and/or process and district heat using a gas propellant chamber fueled with fissile material and enclosed in a sealed containment vessel which also contains an operating gas. The system allows for the operating gas to be compressed as it enters the nuclear fuel chamber where it is heated. As the operating gas exits the nuclear fuel chamber, the kinetic energy of the gas is converted to rotational energy by a variety of methods. The rotational energy is further converted to electricity, mechanical energy, and/or process and district heat. The operating gas circulates in the containment vessel and is cooled prior to re-entering the gas propellant chamber. The apparatus thereby provides a simpler and safer design that is both scalable and adaptable. The apparatus is easily and safely transportable and can be designed to be highly nuclear-proliferation-resistant. 1. An apparatus for generating electricity comprising:a gas propellant chamber comprised of an annular body defining first and second ends, the first end of the annular body defining an inlet assembly that is configured to draw operating gas into the gas propellant chamber and the second end defining an exhaust assembly that is configured to expel operating gas from the gas propellant chamber, wherein the gas propellant chamber is housed in a containment vessel, the containment vessel having an inner wall and defining a region between the inner wall and the annular body of the gas propellant chamber, the region forming a bypass for operating gas to pass around the annular body;a nuclear fuel chamber positioned within the annular body of the gas propellant chamber between the first and second ends, the nuclear fuel chamber configured to heat the operating gas;a compressor positioned proximate the first end of the gas propellant chamber, the compressor configured to compress the operating gas prior to entry into the nuclear fuel chamber;a ...

Подробнее
02-01-2020 дата публикации

INTEGRATED SYSTEM FOR CONVERTING NUCLEAR ENERGY INTO ELECTRICAL, MECHANICAL, AND THERMAL ENERGY AND METHODS FOR USING THE SAME

Номер: US20200005955A1
Принадлежит:

Provided is an apparatus for generating electricity, mechanical energy, and/or process and district heat using a gas propellant chamber fueled with fissile material and enclosed in a sealed containment vessel which also contains an operating gas. The system allows for the operating gas to be compressed as it enters the nuclear fuel chamber where it is heated. As the operating gas exits the nuclear fuel chamber, the kinetic energy of the gas is converted to rotational energy by a variety of methods. The rotational energy is further converted to electricity, mechanical energy, and/or process and district heat. The operating gas circulates in the containment vessel and is cooled prior to re-entering the gas propellant chamber. The apparatus thereby provides a simpler and safer design that is both scalable and adaptable. The apparatus is easily and safely transportable and can be designed to be highly nuclear-proliferation-resistant. 1. An apparatus for generating electricity comprising:a gas propellant chamber comprised of an annular body defining first and second ends, the first end of the annular body defining an inlet assembly that is configured to draw operating gas into the gas propellant chamber and the second end defining an exhaust assembly that is configured to expel operating gas from the gas propellant chamber, wherein the gas propellant chamber is disposed in a containment vessel, the containment vessel having an inner wall defining a circulation path for the operating gas to travel from the conversion apparatus to the inlet assembly;a nuclear fuel chamber positioned within the annular body of the gas propellant chamber between the first and second ends, the nuclear fuel chamber configured to heat the operating gas;a compressor positioned proximate the first end of the gas propellant chamber, the compressor configured to compress the operating gas prior to entry into the nuclear fuel chamber;a conversion apparatus positioned proximate the second end of the ...

Подробнее
08-01-2015 дата публикации

METHOD FOR MANUFACTURING MIRROR STRUCTURE, MIRROR STRUCTURE, LIGHT COLLECTION DEVICE HAVING SAME, HEAT COLLECTION FACILITY, AND SOLAR THERMAL POWER GENERATION FACILITY

Номер: US20150007566A1
Автор: Furutani Akira
Принадлежит: MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

A mirror () that reflects solar light, a rear plate () that supports a rear surface of the mirror (), and a support frame () that is disposed on a rear surface of the rear plate () are prepared. Next, the rear plate () and the support frame () are joined to each other. Moreover, an adhesive agent is disposed between the mirror () and the rear plate (), the mirror (), the rear plate (), and the support frame () are elastically deformed so that a reflecting surface of the mirror () forms a target three-dimensional curved surface, using a lower mold () and an upper mold (), and the elastically deformed state is maintained until the adhesive agent is cured.

Подробнее
08-01-2015 дата публикации

METHOD FOR OPERATING A COMBINED CYCLE POWER PLANT AND COMBINED CYCLE POWER PLANT FOR USING SUCH METHOD

Номер: US20150007579A1
Принадлежит:

The invention discloses a method for operating a combined cycle power plant with an integrated CO2 capture unit, wherein flue gas of a gas turbine is led along an flue gas path through a heat recovery steam generator, a flue gas cooling circuit and a CO2 absorber. A reduction in effort is achieved by operating the gas turbine to have a back-pressure at its exit, which compensates most or all of the pressure loss of the flue gas along the flue gas path. 1. A method for operating a combined cycle power plant , wherein flue gas of a gas turbine is led along a flue gas path through a heat recovery steam generator to a flue gas treatment means , the method comprising the gas turbine being operated with a back-pressure at its exit , which compensates most or all of a pressure loss of the flue gas along the flue gas path.2. The method according to claim 1 , wherein the gas turbine is operated to have a back-pressure at its exit claim 1 , which compensates all of the pressure loss of the flue gas along the flue gas path.3. The method according to claim 2 , wherein the gas turbine is operated with a back-pressure of 150 mbar to approximately 250 mbar.4. The method according to claim 1 , wherein the gas turbine is operated to have a back-pressure at its exit claim 1 , which compensates most of the pressure loss of the flue gas along the flue gas path claim 1 , and that the remaining pressure loss is compensated by a blower being arranged in the flue gas path.5. The method according to claim 4 , wherein the gas turbine is operated with a back-pressure of approximately 100 mbar claim 4 , and the blower is operated with a duty of approximately 50 mbar.6. The method according to claim 1 , wherein the flue gas treatment means comprises a flue gas cooling circuit and an integrated CO2 capture unit with a CO2 absorber.7. The method according to claim 1 , wherein flue gas treatment means comprises NOx reducing means.8. The method according to claim 6 , wherein at least part the flue ...

Подробнее
14-01-2016 дата публикации

SYSTEM AND METHOD FOR A TURBINE COMBUSTOR

Номер: US20160010548A1
Принадлежит:

A system includes a turbine combustor, which includes a head end portion having a head end chamber. The head end portion includes an exhaust gas path, a fuel path, and an oxidant path. The turbine combustor also includes a combustion portion having a combustion chamber disposed downstream from the head end chamber, a cap disposed between the head end chamber and the combustion chamber, and an end plate having at least one port coupled to the exhaust gas path or the oxidant path. The head end chamber is disposed axially between the cap and the end plate. 1. A system , comprising: a head end portion having a head end chamber, wherein the head end portion comprises an exhaust gas path, a fuel path, and an oxidant path;', 'a combustion portion having a combustion chamber disposed downstream from the head end chamber;', 'a cap disposed between the head end chamber and the combustion chamber; and', 'an end plate having at least one port coupled to the exhaust gas path or the oxidant path, wherein the head end chamber is disposed axially between the cap and the end plate., 'a turbine combustor, comprising2. The system of claim 1 , wherein the at least one port is disposed along an axial face of the end plate.3. The system of claim 1 , wherein the at least one port comprises a first oxidant inlet of the oxidant path.4. The system of claim 3 , wherein the first oxidant inlet comprises an axial oxidant port.5. The system of claim 4 , wherein the axial oxidant port comprises a central oxidant port coupled to a central region of the end plate.6. The system of claim 4 , wherein the axial oxidant port comprises a peripheral oxidant port coupled to a peripheral region surrounding a central region of the end plate.7. The system of claim 3 , wherein the at least one port comprises a second oxidant inlet coupled to the end plate claim 3 , wherein the first oxidant inlet comprises a central oxidant port coupled to a central region of the end plate claim 3 , and the second oxidant ...

Подробнее
14-01-2021 дата публикации

POWER RECOVERY FROM QUENCH AND DILUTION VAPOR STREAMS

Номер: US20210009904A1
Принадлежит:

A process for reducing pressure of a vapor stream used for reducing a temperature or pressure in a reactor. A pressure of a vapor stream is reduced with a turbine to provide a lower pressure vapor stream. The vapor stream rotates a turbine wheel within the turbine. The turbine wheel is configured to transmit rotational movement to an electrical generator. Thus, electricity is generated with the turbine. The lower pressure vapor stream is injected into a reactor and reduces a temperature in the reactor or reduces a partial pressure of a hydrocarbon vapor in the reactor. 1. A process comprising: reducing a pressure of the vapor stream with a turbine to provide a lower pressure vapor stream, wherein the vapor stream comprises hydrogen;', 'rotating a turbine wheel within the turbine; and,', 'injecting the lower pressure vapor stream into the reactor and reducing the temperature in the reactor, wherein the reactor comprises an FCC reactor, and wherein the vapor stream comprises a steam stream,, 'reducing an amount of a vapor stream used for reducing a temperature, or heat load, in a reactor relative to a control valve bywherein the reactor comprises an FCC reactor, and wherein the vapor stream comprises a steam stream.2. A process comprising: providing a vapor stream comprising steam;', 'passing the vapor stream through a turbine, the turbine comprising a turbine wheel within the turbine; and,', 'reducing a partial pressure of a hydrocarbon vapor by mixing the reduced pressure vapor stream with the hydrocarbon vapor., 'reducing pressure of a vapor stream used for adjusting a partial pressure of a hydrocarbon vapor by3. The process of claim 1 , wherein the reduced pressure vapor stream is injected into an FCC reactor to reduce the partial pressure of the hydrocarbon vapor in the FCC reactor.4. The process of further comprising:recovering electricity generated with the turbine.5. The process of further comprising:adjusting one or more process conditions for the FCC reactor ...

Подробнее
21-01-2016 дата публикации

Hydrogen Production System and Process

Номер: US20160017802A1
Принадлежит: AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

Hydrogen production process and apparatus using a combined stream of gas turbine exhaust from a gas turbine and combustion air from forced draft fan as combustion oxidant in a steam reforming furnace. A valve assembly for providing draft air is included to quickly provide additional combustion air to the reformer furnace when the gas turbine unexpectedly shuts down. 1. An apparatus for producing a H-containing product , the apparatus comprising:a gas turbine having an outlet for withdrawing an exhaust stream from the gas turbine;a forced draft fan having an outlet for discharging an oxidant stream;a valve assembly for providing a draft air stream;a reformer furnace operatively connected to the gas turbine, the forced draft fan, and the valve assembly, and operatively disposed to receive at least a portion of the exhaust stream from the gas turbine, at least a portion of the oxidant stream from the forced draft fan, and the draft air stream from the valve assembly; anda heat exchanger operatively disposed between the forced draft fan and the reformer furnace, wherein the heat exchanger is operatively disposed to receive the at least a portion of the oxidant stream from the forced draft fan, and the reformer furnace is operatively disposed to receive the at least a portion of the oxidant stream from the heat exchanger.2. The apparatus of further comprising:a second forced draft fan having an outlet for discharging a second oxidant stream;a second valve assembly for providing a second draft air stream; anda second reformer furnace operatively connected to the gas turbine, the second forced draft fan, and the second valve assembly, and operatively disposed to receive a second portion of the exhaust stream from the gas turbine, at least a portion of the second oxidant stream from the second forced draft fan, and the second draft air stream from the second valve assembly; anda second heat exchanger operatively disposed between the second forced draft fan and the second ...

Подробнее
18-01-2018 дата публикации

SYSTEM AND METHOD FOR HIGH EFFICIENCY POWER GENERATION USING A NITROGEN GAS WORKING FLUID

Номер: US20180016979A1
Принадлежит:

A method of power production using a high pressure/low pressure ratio Brayton Power cycle with predominantly Nmixed with COand HO combustion products as the working fluid is provided. The high pressure can be in the range 80 bar to 500 bar. The pressure ratio can be in the range 1.5 to 10. The natural gas fuel can be burned in a first high pressure combustor with a near stoichiometric quantity of pressurised preheated air and the net combustion gas can be mixed with a heated high pressure recycle N+CO+HO stream which moderates the mixed gas temperature to the value required for the maximum inlet temperature to a first power turbine producing shaft power. 146-. (canceled)47. A method for producing power , comprising:{'sub': '2', 'combusting a first fuel stream and a first air stream in a first combustor in the presence of a first recycle stream to produce a first combustion stream that is greater than 50% Non a molar basis,'}{'sub': '2', 'wherein the ratio of the first fuel stream to the first air stream is controlled to result in substantially stoichiometric combustion with up to about 5% excess O;'}expanding the first combustion stream in a turbine to rotate the turbine and produce power;directing at least a portion of a first discharge stream from the turbine to a first heat exchanger; andemploying the portion of the first discharge stream to heat the first air stream and at least a portion of the first recycle stream that is produced from the first discharge stream with the first heat exchanger.48. The method of claim 47 , further comprising combusting a second fuel stream and a second air stream in a second combustor in the presence of a second recycle stream that is produced from the discharge stream to produce a second combustion stream;expanding the second combustion stream in a second turbine to rotate the second turbine to produce power;directing the second air stream and the second recycle stream to a second heat exchanger; andheating the second air stream ...

Подробнее
17-04-2014 дата публикации

CARBON-DIOXIDE RECOVERY SYSTEM

Номер: US20140102096A1
Принадлежит:

It is an object to supply stable motive power to a compressor even if load variations have occurred in an electric power station. Provided is a COrecovery system equipped with a COcompressor that compresses recovered COremoved by a COrecovery unit a steam turbine that supplies motive power to the COcompressor and an auxiliary motor that, if there is a shortage of the motive power from the steam turbine supplies the COcompressor with motive power in an amount corresponding to the shortage. 1. A carbon-dioxide recovery system comprising:a power-generation steam turbine for use in power generation;{'sub': 2', '2, 'a COrecovery unit for absorbing and removing COin exhaust gas generated in a power station;'}{'sub': 2', '2, 'a compressor for compressing the COremoved by the COrecovery unit;'}a compressor steam turbine for driving the compressor;an auxiliary motor for supplementing the motive power for the compressor supplied by the compressor steam turbine;a motor control unit for controlling the auxiliary motor; anda rotational-speed sensor for measuring the rotational speed of the compressor,wherein the compressor steam turbine is driven by discharged steam discharged from the power-generation steam turbine; andin the case where the rotational speed measured by the rotational-speed sensor is lower than a preset target rotational speed, the motor control unit controls the auxiliary motor so that the rotational speed matches the target rotational speed.2. The carbon-dioxide recovery system according to claim 1 , wherein in the case where the rotational speed measured by the rotational-speed sensor is higher than or equal to the preset target rotational speed claim 1 , the motor control unit controls the auxiliary motor so that the pressure of the COoutput from the COrecovery unit reaches a preset predetermined target pressure.3. The carbon-dioxide recovery system according to claim 1 , further comprising:{'sub': 2', '2, 'a flow-rate control valve for controlling flow rate ...

Подробнее
17-04-2014 дата публикации

Power generation plant and method of operating a power generation plant

Номер: US20140102099A1
Принадлежит: EUROTURBINE AB

A power generation plant including a solar radiation receiver for heating a medium stream and a turbine assembly being arranged to receive the heated medium stream from the solar radiation receiver, said turbine assembly being coupled to an electric power generator, wherein a combustor is positioned downstream of the solar radiation receiver and upstream of the turbine assembly, an air compressor unit having a compressed air outlet is arranged to supply compressed combustion air to the combustor, and a steam generator is arranged to extract heat from an outlet flow from the turbine assembly, and to produce steam to be transmitted to a medium stream inlet of the solar radiation receiver and subsequently to combustor. The invention also related to a method.

Подробнее
22-01-2015 дата публикации

Gas turbine facility

Номер: US20150020497A1
Принадлежит: Toshiba Corp

A gas turbine facility 10 of an embodiment has a combustor 20 combusting fuel and oxidant, a turbine 21 rotated by combustion gas exhausted from the combustor 20, and a pipe 41 guiding a part of the combustion gas exhausted from the turbine 21 to a pipe 42 supplying the oxidant. Further, the gas turbine facility 10 has a pipe 43 guiding mixed gas constituted of the oxidant and the combustion gas to the combustor 20, a pipe 45 guiding another part of the combustion gas to the combustor 20 as working fluid of the turbine, and a pipe 40 exhausting a remaining part of the combustion gas to an outside.

Подробнее
21-01-2021 дата публикации

COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE POWER GENERATION APPARATUS

Номер: US20210017905A1

A compressed air energy storage power generation apparatus includes a power demand receiving unit that receives a power demand value of a consumer facility. The apparatus includes a first air supply valve that adjusts a flow rate of compressed air to be supplied from a low-pressure tank to an expander, a second air supply valve that adjusts a flow rate of compressed air to be supplied from a high-pressure tank to the expander, and a control device configured to open the first air supply valve according to the power demand value in a state where the second air supply valve is closed when the power demand value is less than a predetermined threshold, and to open the second air supply valve according to the power demand value when the power demand value is equal to or greater than the predetermined threshold. 1. A compressed air energy storage power generation apparatus configured to store input power in a form of compressed air , generate power by using the compressed air as necessary , and supply power to a consumer facility , the compressed air energy storage power generation apparatus comprising:a power demand receiving unit that receives a power demand value of the consumer facility;an electric motor that is driven by the input power;a first compressor that is driven by the electric motor;a first accumulation unit and a second accumulation unit that store the compressed air compressed by the first compressor;an expander that is driven by the compressed air supplied from the first accumulation unit or the second accumulation unit;a generator that is driven by the expander;a first air supply valve that adjusts a flow rate of the compressed air to be supplied from the first accumulation unit to the expander;a second air supply valve that adjusts a flow rate of the compressed air to be supplied from the second accumulation unit to the expander; anda control device configured to open the first air supply valve according to the power demand value in a state where the ...

Подробнее
16-01-2020 дата публикации

COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE POWER GENERATION DEVICE

Номер: US20200018230A1

This compressed air storage power generation device is provided with: a power demand receiving unit which receives in real-time the power demand value of consumer equipment a power supply adjustment device which adjusts the amount of power generated by a generator and a control device which has a power generation amount control unit for controlling the power supply adjustment device so as to supply the consumer equipment in a timely fashion with power corresponding to the power demand value received by the power demand receiving unit 1. A compressed air energy storage power generation device capable of accumulating renewable energy in a form of compressed air , generating power by using the compressed air as necessary , and supplying power to a consumer facility , comprising:a power demand receiving unit which receives a power demand value of the consumer facility in real-time;an electric motor driven by power generated by use of the renewable energy;a compressor driven by the electric motor;a pressure accumulation unit which accumulates the compressed air compressed by the compressor;an expander driven by the compressed air supplied from the pressure accumulation unit;a power generator driven by the expander;a power adjustment unit which adjusts the amount of power generated by the power generator; anda control device having a power generation amount control unit which controls the power adjustment unit so as to supply the power according to the power demand value received by the power demand receiving unit to the consumer facility in a timely manner.2. The compressed air energy storage power generation device according to claim 1 , whereinthe power adjustment unit includes an air supply capacity adjustment valve for adjusting the supply amount of the compressed air from the pressure accumulation unit to the expander; andthe power generation amount control unit of the control device adjusts the opening degree of the air supply capacity adjustment valve according to ...

Подробнее
10-02-2022 дата публикации

Energy Recapturing Apparatus

Номер: US20220042451A1
Автор: STEVENS John A.
Принадлежит: Alternative Sustainability IP LLC

An energy recapturing apparatus is disclosed. The energy recapturing apparatus is housed within a frame that is configured to fit within a preexisting fluid passageway. The frame is further attached to a sliding mechanism, which enables the frame to be easily removed from the preexisting fluid passageway. Further, the frame is configured to accept at least one turbine that contains a plurality of blades. The turbine is able to convert the energy of fluid movement into electricity. 1. An energy recapturing apparatus for use with a preexisting fluid passageway , comprising:a frame having a left side, a right side, a top side, and a bottom side, having a front end and a rear end, the frame sized to be fixed within a cross section of the fluid passageway; wherein the at least one turbine comprises a mounting mechanism for attachment to the frame,', 'wherein the frame and the at least one turbine are oriented such that air passing through the cross section will also pass though the energy recapturing apparatus;, 'at least one turbine having a front end and a back end,'} wherein the sliding mechanism is configured to support the frame and at least one turbine integrated therein,', 'wherein the sliding mechanism is further configured to enable the frame to be situated within the fluid passageway when the sliding mechanism in the non-extended mode, and', 'wherein the frame and turbine are configured to be removably attached to the fluid passageway when the sliding mechanism is in the extended mode., 'and a sliding mechanism disposed on an exterior of the frame, having an extended mode and a non-extended mode,'}2. The energy recapturing apparatus of claim 1 , further comprising at least one turbine collar claim 1 , each turbine collar having a first end with a first size claim 1 , the first size being defined by a first length and a first width claim 1 , a second end with a second size claim 1 , the second size being defined by a second length and a second width claim 1 , ...

Подробнее
10-02-2022 дата публикации

HYBRID POWER GENERATION SYSTEMS AND METHODS

Номер: US20220042452A1
Автор: Shahmohammadi Sara
Принадлежит: Hybrixcel, Inc.

A thermodynamic power generation system for generating power from a low-grade or mid-grade heat source includes a turbine coupled to an electrical generator and a closed circuit fluid flow path for a refrigerant. The system also includes an adsorption thermal compressor positioned in the flow path, the adsorption thermal compressor comprising an inlet buffer vessel, an outlet buffer vessel, and two or more fluidized adsorber beds, each containing a sorbent. The fluidized adsorber beds are arranged in parallel. The system also includes a refrigerant configured to circulate within the fluid flow path, the turbine, and the adsorption thermal compressor, for driving the turbine. The refrigerant is configured to be adsorbed and desorbed by the sorbent in a vapor phase without condensing into a liquid phase. The two or more fluidized adsorber beds each cycle between an adsorption phase and a desorption phase. 1. A thermodynamic power generation system for generating power from a low-grade or mid-grade heat source , the system comprising:a turbine coupled to an electrical generator;a closed circuit fluid flow path for a refrigerant, the fluid flow path extending from an outlet of the turbine to an inlet of the turbine, such that the turbine is within the flow path; an inlet buffer vessel;', 'an outlet buffer vessel;', 'two or more fluidized adsorber beds, each adsorber bed containing a sorbent, the two or more fluidized adsorber beds being arranged in parallel, with an inlet end of each adsorber bed in fluid communication with the inlet buffer vessel, and with an outlet end of each adsorber bed in fluid communication with the outlet buffer vessel;, 'an adsorption thermal compressor positioned in the flow path, the adsorption thermal compressor comprising 'wherein the refrigerant is configured to be adsorbed and desorbed by the sorbent in a vapor phase without condensing into a liquid phase;', 'a refrigerant configured to circulate within the fluid flow path, the turbine, ...

Подробнее
10-02-2022 дата публикации

PUMPED THERMAL STORAGE CYCLES WITH TURBOMACHINE SPEED CONTROL

Номер: US20220042720A1
Принадлежит:

The present disclosure provides pumped thermal energy storage systems that can be used to store electrical energy. A pumped thermal energy storage system of the present disclosure can store energy by operating as a heat pump or refrigerator, whereby network input can be used to transfer heat from the cold side to the hot side. A working fluid of the system is capable of efficient heat exchange with heat storage fluids on a hot side of the system and on a cold side of the system. The system can extract energy by operating as a heat engine transferring heat from the hot side to the cold side, which can result in network output. Systems of the present disclosure can employ solar heating for improved storage efficiency. 1. A method of controlling turbomachinery speed , the method comprising:in a closed cycle fluid path of a pumped thermal system operable in a heat engine mode and a heat pump mode, circulating a working fluid through the closed cycle fluid path including, in sequence, a compressor, a hot side heat exchanger, a turbine, and a cold side heat exchanger in both the heat engine mode and the heat pump mode, and circulating a working fluid through the closed cycle fluid path in the same direction through the compressor and the turbine in both the heat engine mode and the heat pump mode;determining an increase in a shaft speed of the turbine; andresponsive to the determination of the increase in the shaft speed of the turbine, transferring a quantity of the working fluid from the closed cycle fluid path to an auxiliary working fluid tank.2. The method of claim 1 , further comprising:responsive to the determination of the increase in the shaft speed of the turbine, changing a flow rate of a hot side thermal storage (“HTS”) media through the hot side heat exchanger, wherein the HTS media is in thermal contact with working fluid.3. The method of claim 1 , further comprising:responsive to the determination of the increase in the shaft speed of the turbine, changing ...

Подробнее
29-01-2015 дата публикации

GAS TURBINE FACILITY

Номер: US20150027099A1
Принадлежит: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA

A gas turbine facility of an embodiment has a combustor combusting fuel and oxidant, a turbine rotated by combustion gas exhausted from the combustor , a heat exchanger cooling the combustion gas from the turbine , a pipe guiding a part of the combustion gas to the combustor via the heat exchanger , and a pipe exhausting a remaining part of the combustion gas to an outside. Further, the facility has a pipe supplying fuel to the combustor , a pipe supplying oxidant to the combustor via the heat exchanger , and a pipe branched from the pipe , bypassing the heat exchanger , and coupled to the pipe , so as to introduce the oxidant into the pipe 1. A gas turbine facility , comprising:a combustor combusting fuel and oxidant;a turbine rotated by combustion gas exhausted from the combustor;a heat exchanger cooling the combustion gas exhausted from the turbine;a working fluid supply pipe guiding a part of the combustion gas as working fluid to the combustor via the heat exchanger;an exhaust pipe exhausting a remaining part of the combustion gas to an outside;a fuel supply pipe supplying fuel to the combustor;an oxidant supply pipe supplying the oxidant to the combustor via the heat exchanger; andan oxidant bypass supply pipe branched from the oxidant supply pipe, bypassing the heat exchanger, and coupled to the oxidant supply pipe at a position between the heat exchanger and the combustor, so as to introduce the oxidant into the oxidant supply pipe.2. The gas turbine facility according to claim 1 , further comprisinga water vapor remover removing water vapor from the combustion gas which passed through the heat exchanger.3. The gas turbine facility according to claim 1 , further comprisinga combustion gas supply pipe guiding a part of the combustion gas on a downstream side of a position on the oxidant supply pipe where the oxidant bypass supply pipe is branched,wherein mixed gas constituted of the oxidant and the combustion gas flows through the oxidant supply pipe on a ...

Подробнее
23-01-2020 дата публикации

Modular Thermal Storage

Номер: US20200025076A1
Принадлежит:

A power generation system comprising a shared hot side thermal store, a shared cold side thermal store, a plurality of power subunits, and an electrical bus is disclosed. Each of the power subunits may connected or isolated from the shared hot side thermal store and/or the shared cold side thermal store. 1. A pumped thermal system comprising:a shared hot side thermal store comprising a hot thermal storage (“HTS”) medium;a shared cold side thermal store comprising a cold thermal storage (“CTS”) medium; and a compressor,', 'a hot side heat exchanger,', 'a turbine,', 'a cold side heat exchanger,', 'a working fluid circulating in a closed cycle path, wherein the closed cycle path comprises, in sequence, the compressor, the hot side heat exchanger, the turbine, and the cold side heat exchanger, and', 'a valve arrangement configurable to be in a connected state or an isolated state, wherein in the connected state the valve arrangement is configured to connect the hot side heat exchanger to the shared hot side thermal store and to connect the cold side heat exchanger to the shared cold side thermal store, wherein in the isolated state, the valve arrangement is configured to isolate the hot side heat exchanger from the shared hot side thermal store and to isolate the cold side heat exchanger from the shared cold side thermal store., 'a plurality of power subunits configured to share the shared hot side thermal store and the shared cold side thermal store, each power subunit comprising2. The pumped thermal system of claim 1 , wherein each power subunit of the plurality of power subunits further comprises a recuperator claim 1 , wherein the closed cycle path of each power subunit of the plurality of power subunits further comprises claim 1 , in sequence claim 1 , the compressor claim 1 , the recuperator claim 1 , the hot side heat exchanger claim 1 , the turbine claim 1 , the recuperator claim 1 , and the cold side heat exchanger.3. The pumped thermal system of claim 1 , ...

Подробнее
28-01-2021 дата публикации

MESHOD AND DEVICE TO PRODUCE ALTERNATIVE ENERGY BASED ON STRONG COMPRESSION OF ATMOSPHERIC AIR

Номер: US20210025372A1
Принадлежит:

Alternative energetics based on the extraction of internal thermal energy in the process of high compressing of atmospheric air represents a new direction of carbon-free energetics. As a result of strong isothermal compression of atmospheric air, with a removal of heat to a heater () and then adiabatic expansion of the compressed air, with delivery of the low-cooled air to the refrigerator (), two of thermal sources are formed—heat-positive source and heat-negative source, which are used, respectively, for heating and a condensation of a low-boiling point working fluid (refrigerant). The technology of separate removal of moisture condensate and engine oil in the process of compressing atmospheric air is provided. Heat exchanger () reduces heat and cold losses and, thus, significantly increases the production of alternative energy. Heat-engine () operating on the low-boiling point working fluid coupled to a generator () to produce electrical energy. Additionally, in the process of generating of alternative energy a device can also produce—heat, cold, compressed air and distilled water. 2. The method of further including compressing said atmospheric air in said first air compressor of low pressure claim 1 , wherein said first compressor is the oil-free air compressor.3. The method of further including pre-heating said liquid phase of said low-boiling point working fluid in a regenerative heat exchanger using said cooled high compressed atmospheric air.4. The method of further including using a heat exchanger for dividing the heat flows containing in said low-boiling point working fluid between said heater and said refrigerator.5. The method of further including maintaining a predetermined level of said liquid phase of said low-boiling point working fluid in said heater using a pump for circulation said low-boiling point working fluid.6. The method of further including using said utilized expanded atmospheric air for air conditioning of premises claim 1 , for cooling ...

Подробнее
10-02-2022 дата публикации

Method, System, and Apparatus for the Thermal Storage of Nuclear Reactor Generated Energy

Номер: US20220044833A1
Принадлежит:

A method, system, and apparatus for the thermal storage of nuclear reactor generated energy including diverting a selected portion of energy from a portion of a nuclear reactor system to an auxiliary thermal reservoir and, responsive to a shutdown event, supplying a portion of the diverted selected portion of energy to an energy conversion system of the nuclear reactor system. 1127.-. (canceled)128. A method , comprising:providing a first portion of energy from at least one nuclear reactor of a nuclear reactor system to at least one energy conversion system;diverting a selected portion of energy from the at least one nuclear reactor to at least one auxiliary thermal reservoir, the selected portion of energy exceeding operational demand of the at least one energy conversion system; andstoring the diverted selected portion of energy in the at least one auxiliary thermal reservoir in the form of a temperature change or a phase change in at least one heat storage material of the at least one auxiliary thermal reservoir.129. The method of claim 128 , further comprising responsive to a signal regarding a shutdown event claim 128 , supplying at least a portion of the diverted selected portion of energy to the at least one energy conversion system.130. The method of claim 128 , wherein the diverting the selection portion of energy from the portion of the at least one nuclear reactor comprises operating the nuclear reactor at full power.131. The method of claim 128 , further comprising:determining that energy production by the at least one energy conversion system exceeds current grid demand;converting excess electrical power to thermal energy; andstoring the thermal energy in in the at least one auxiliary thermal reservoir in the form of a temperature change or a phase change in the at least one heat storage material of the at least one auxiliary thermal reservoir.132. The method of claim 128 , further comprising providing at least a portion of the diverted selected portion ...

Подробнее
01-02-2018 дата публикации

Carbon Dioxide Capture from Flu Gas

Номер: US20180031315A1
Автор: Baxter Larry
Принадлежит:

A method for capturing carbon dioxide from a flue gas includes (i) removing moisture from a flue gas to yield a dried flue gas; (ii) compressing the dried flue gas to yield a compressed gas stream; (iii) reducing the temperature of the compressed gas stream to a temperature Tusing a first heat exchanger; (iv) reducing the temperature of the compressed gas stream to a second temperarature Tusing a second heat exchanger stream, where T Подробнее

05-02-2015 дата публикации

COMBINED HEAT AND POWER PLANT AND METHOD FOR OPERATION THEREOF

Номер: US20150033758A1
Принадлежит: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

Electrical and thermal energy is generated for at least one load by a combined heat and power plant, wherein the retrieved heat output is increased when a threshold value for a difference between a provided and retrieved heat output is exceeded. 19-. (canceled)10. A method for operating a combined heat and power plant for providing electrical and thermal energy for at least one consumer unit , comprising:increasing requested heat output when a threshold value for a difference between provided heat output and the requested heat output is exceeded.11. The method as claimed in claim 10 , wherein the requested heat output is increased by dissipating a proportion of the heat output provided.12. The method as claimed in claim 11 , wherein the dissipation is effected by means of a heat exchanger which is coupled to the surrounding air and/or to the soil and/or to a water reservoir.13. The method as claimed in claim 10 , wherein the requested quantity of heat is increased by increasing the heat consumption of the at least one consumer unit.14. The method as claimed in claim 13 , wherein a set heating temperature for a room claim 13 , a swimming pool or the like is increased in order to increase the heat consumption.15. The method as claimed in claim 14 , wherein lowering of the nighttime temperature of a heating system is suspended in order to increase the heat consumption.16. The method as claimed in claim 15 , wherein a further consumer unit is activated in order to increase the heat consumption.17. A combined heat and power plant claim 15 , located in an environment claim 15 , for providing electrical and thermal energy for at least one consumer unit via a heat distribution network claim 15 , comprising:a heat source;a first heat exchanger by which heat can be transferred from the heat source to the heat distribution network; andat least one additional heat exchanger by which heat can be discharged to the environment when a threshold for a difference between a provided ...

Подробнее