Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газотурбинные установки

Рис. 63. Принципиальная схема газотурбинной установки Рис. 63. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> газотурбинной установки

    Для привода центробежных компрессорных машин часто применяют газотурбинные двигатели. Это особенно удобно, когда установка предназначена для нагнетания природного газа, который используется в качестве дешевого топлива для газовой турбины. В этих случаях в состав установки помимо машин, предназначенных непосредственно для нагнетания газа, входят также центробежные машины, обслуживающие газовую турбину и электрогенераторы, используемые для получения электроэнергии. Такие агрегаты называются газотурбинными установками. [c.292]

    Все топлива, используемые в судовых газотурбинных установках (ГТУ), можно разделить на две группы дистиллятные и остаточные. В судовых ГТУ наибольшее распространение получили дистиллятные топлива, которые не вызывают особых трудностей при их применении в ГТУ авиационного типа, характеризуемых малым временем пребывания продуктов сгорания топлив в камере сгорания и высокой температурой газа перед турбиной. Дистиллятные топлива, как правило, не требуют особой подготовки на судах перед их использованием. [c.173]

    Так, газотурбинная установка ГТ-700-4, предназначенная для нагнетания природного газа, состоит из газовой турбины, осевого компрессора, нагнетателя, редуктора с турбодетандером, генератора и камеры сгорания. Очищенный от механических примесей воздух поступает в осевой компрессор, где сжимается до 5 ат и направляется в регенератор для подогрева отходящими газами турбины до более высокой температуры. В камере сгорания происходит сгорание топлива в потоке горячего сжатого воздуха. Продукты сгорания с температурой 700° С поступают в двухступенчатую активно-реактивную турбину, где расширяются, совершая работы, затем проходят регенератор и далее выбрасываются в атмосферу. Турбина через редуктор приводит во вращение вал нагнетателя, сжимающего природный газ. [c.292]

    Другой областью применения теплообменников газ — газ в газотурбинных установках является использование их в качестве промежуточных холодильников, устанавливаемых между ступенями компрессора, и в качестве холодильников в главном газовом потоке в турбине с замкнутым циклом. Теплообменники такого типа используются также во многих других областях, включая установки для производства кислорода и гидрогенизации угля 17—10]. [c.188]

    Хорошие результаты испарительного охлаждения воздуха, поступающего в цикловой компрессор газотурбинной установки (ГТУ), были получены при исследовании эффективности мокрых воздухоохладителей в условиях высокой температуры наружного воздуха [66]. [c.131]


    Дорфман Л. А., Кузнецов А. Л. Влияние впрыска воды во всасывание осевого компрессора газотурбинной установки. — Энергомашиностроение, 1960, № 4, с. 12—15. [c.349]

    Учитывая, что во многих судовых газотурбинных установках применяются топливная аппаратура и насосы авиационного типа, противоизносные свойства топлив для судовых ГТУ имеют важное значение. Проведенные работы [98] показали, что дизельные и более тяжелые по фракционному составу дистиллятные топлива по противоизносным свойствам значительно лучше реактивных топлив, и не требуется специального определения непосредственно противоизносных свойств указанных топлив. [c.181]

    Князев Н. Н. Применение впрыска воды в дизелях и газотурбинных установках. Информационный сборник ЦНИИ МФ, 1961, [c.349]

    При производстве топлив с защелачиванием и водной промывкой в нем может оставаться некоторое количество натрия. Кроме того, при транспортировании топлива морским путем в нем также может накапливаться натрий за счет попадания морской воды. В результате отмечались случаи, когда потребитель получал топливо с содержанием до 20-10 % (масс.) Ка. Нормы по содержанию натрия в дистиллятных топливах пока не установлены. За рубежом считают, что для топлива, поступающего в судовые газотурбинные установки, норма должна быть в пределах (0,5-1,0)-10 % (масс.) [114, 115]. [c.179]

    В котельных установках, также как и в газотурбинных установках, испаряемость топлива влияет на легкость запуска, полноту сгорания, геометрию факела, а следовательно, и форму температурного поля внутри топочного пространства. Все это имеет большое эксплуатационное значение. Однако в стандартах на остаточные топлива не предусмотрены показатели качества, непосредственно характеризующие указанное свойство. На практике необходимый уровень совершенства процесса сгорания в котельных установках достигают за счет обеспечения тонкого распыла топлива и регулирования его вязкости за счет подогрева. Вязкость флотских мазутов служит косвенным показателем их испаряемости, так как она в определенной степени характеризует содержание дистиллятных фракций в них. [c.183]

    Из диаграммы распределения удельных весов отказов отдельных единиц оборудования производства в общем числе отказов технологической схемы (рис. 9.2) видно, что большой процент отказов приходится на долю газотурбинной установки ГТТ-3, контактного аппарата, холодильника-конденсатора и абсорбционной колонны. [c.237]

    При поиске решения поставленной задачи оптимизации ГИП производства (рис. 9.6) полу.чен на основе анализа обширной информации об отказах ХТС в целом и существующей в настоящее время системе ППР. Установлены два вида внезапных (случайных) отказов ХТС в процессе функционирования отказы, вызванные неисправностью ГТТ-3, и отказы, вызванные неисправностями технологического оборудования. Это позволяет рассматривать производство как ХТС, состоящую из двух подсистем компрессорной подсистемы (газотурбинная установка) и технологической подсистемы (технологические аппараты, участвующие в процессе получения продукта). С учетом состояний, соответствующих текущему и среднему ремонтам (в соответствии с существующей системой ППР), ХТС может находиться в восьми состояниях (см. рис. 9.6) 1 —все подсистемы ХТС исправны 2 — технологическая подсистема отказала и поставлена на ремонт 3 — отказала компрессорная подсистема и находится в ремонте 4 — отказ ХТС в целом 5, Ее — текущий и средний ремонты всей технологической подсистемы 7, а — текущий и средний ремонты компрессорной подсистемы. [c.249]

    Воздух, пройдя компрессию до 5 атм и охладившись в теплообменниках, поступает в сушильную башню, где освобождается от влаги. После подогрева он поступает в печь для сжигания серы. На выходе из печи объемная доля сернистого ангидрида составляет 12%. Пройдя котел-утилизатор, в котором генерируется перегретый пар Р = 40 атм), газ охлаждается и последовательно проходит три слоя контактной массы (между слоями газ охлаждается в теплообменниках). После охлаждения до 200° С газ поступает на промежуточную абсорбцию, где отводится основное количество сернистого ангидрида, что способствует смещению равновесия реакции окисления сернистого ангидрида в сторону образования серного ангидрида. После подогрева газ поступает еще на один слой катализатора, после чего идет на окончательную абсорбцию и затем на возвратную турбину газотурбинной установки. [c.609]

    Тп-22с 20—23 90 186 -15 Смазочные системы и системы регулирования паровых и газовых турбин, нагнетателей, турбокомпрессоров различного назначения редукторы и вспомогательные механизмы судов с паро- и газотурбинными установками [c.453]

    Если компрессор предназначается для работы в системе газотурбинной установки, то для построения рабочей линии ГТУ необходимо иметь так называемую универсальную характеристику, [c.39]

    В качестве примера на рис. 3. 6 приведен схематический чертеж модели одного из колес газового компрессора газотурбинной установки ГТ-12-3 с выходным углом р.2 = 17°. На рис. 3. 7 изображен чертеж колеса малой производительности конструкции ЦКТИ с выходным углом = 20°. [c.49]


    F. Топки. Об использовании продуктов сгорания топлива в воздухе в качестве одного из теплоносителей в теплообменнике уже упоминалось выше. Если сжигание топлива осуществляется внутри теплообменника, а не во внешней камере сгорания (как, например, в газотурбинной установке), теплообменник можно назвать топкой или подогревателем с огневым нагревом. [c.13]

    Люминометрическое число является одним из важных показателей качества топлива, используемого в газотурбинных установках — оно характеризует интенсивность теплового излучения пламени при сгорании топлива, т. е. радиацию пламени. Определяют люминометрическое число по ГОСТ 17750— —72. [c.140]

    К таким мобильным установкам относятся карбюраторные автомобильные и поршневые авиационные двигатели, быстроходные автотракторные, тепловозные и судовые дизели, средне-и малооборотные дизели, турбовинтовые и турбореактивные двигатели авиационной техники, газотурбинные установки водного транспорта. [c.18]

    Один из нескольких рекуперативных теплообменников более крупной газотурбинной установки, включаемых параллельно, показан на рис. 1.22. Горячие отработанные газы от турбины входят в матрицу вертикально снизу, движутся к верхней части теплообменника, где выходят из теплообменника вертикально вверх. Воздух из компрессора вводится через большое круглое [c.16]

    Пример 10.1 . Простой гладкотрубный рекуперативный теплообменник с осевым потоком предназначен для работы в системе из газотурбинной установки и реактора с газовым охлаждением. Гелий под большим давлением [c.190]

    Содержание серы не должно превышать 0,2 вес. % в топливах для быстроходных дизелей и 0,5 вес. % в топливах других сорто 7 Газотурбинные топлива. Принцип работы газотурбинных установок (ГТУ) заключается в следующем (рис. 63) сжатый в компрессоре воздух подается в камеру сгорания. Туда же поступает топливо. Образовавшиеся дымовые газы отбрасываются на лопатки турбины. Таким образом, рабочим телом в газовых турбинах является газ, получаемый при сгорании топлива в воздушной среде. Газовые турбины используются на стационарных и передвижных электростанциях, в промышленности (нефтяной, химической и др.), на речных и морских судах, локомотивах, автомобилях и т. д. Газотурбинные установки имеют существенные преимущества перед другими двигателями внутреннего сгорания возможность применения большего ассортимента топлив, малые вес и габариты на единицу мощности, быстрый ввод в действие и достижение полной мощности  [c.132]

    Топливо для газотурбинных установок применяется в стационарных паротурбинных и парогазовых энергетических установках, в газотурбинных установках водного транспорта. [c.173]

    Газотурбинные установки, как правило, работают на жидком углеводородном топливе утяжеленного фракционного состава, полученном при различных процессах переработки нефти. Применение таких дешевых топлив позволяет снизить стоимость энергии, гюлучаемой на ГТД, даже при повышеЕгном расходе топлива. [c.126]

    До 90% всей потребности в механической энергии покрывается в нас.тоящее время путем сжигания топлива. Выделяемая при этом теплота преобразуется в паросиловых установках, поршневых двигателях внутреннего сгорания-и газотурбинных установках в механическую энергию, используемую для привода различных маш1П1 и агрегатов, в том числе насосов и компрессоров. [c.19]

    Калафати Д. Д., Пиир А. Э. Метод определения оптимальных параметров цикла простой газотурбинной установки.— Изв. вузов. Сер. энергетика, 1967, № 1, с. 72—79. [c.138]

    Элементы ХТС по сравнению с элементами автоматизированных и радиоэлектронных систем имеют значительно более высокую интенсивность отказов. Так, интенсивность отказов элементов радиоэлектронных систем очень мала она колеблется в пределах 10 — 10 ч [6, 181], т. е. в интервале времени продолжительностью 10 ч происходит от 1 до 10 отказов электронного эле.мента. Интенсивность отказов (внеплановых ремонтов) эле.ментов ХТС значительно выше. Например, некоторые из элементов ХТС крупнотоннажного производства слабой азотной кислоты характеризуются следующими птенсив-ностями отказов [102] 4,58-10 ч , или (в среднем один отказ за 2180 ч)—газотурбинная установка ГТТ-3, 4,54 10 ч (1 отказ за 2200 ч) —комбинированный аппарат подготовки аммиака, 5,09-10- ч (I отказ за 1960 ч)—контактный аппарат и 5,0-10 ч (1 отказ за 2000 ч)—абсорбционная колонна. [c.145]

    При аварийных ситуациях приходит в действие система защитных блокировок, прекращаются подача аммиака в смеситель, воды на орошение абсорбционной колонны, природного газа в установку каталитической очистки и газотурбинная установка (ГТУ) переводится на энергетический режим. Эти операции исключают возможность образования взрывоопасных смесей и выбросов вредных газов в атмосферу. Технологическое оборудование при этом временно консервируется — сохраняется рабочее давление в аппаратах, предотвращается провал жидкости в абсорбционной колонне в результате продувки постоянным потоком воздуха из компрессора ГТУ. При необходимости технологическая схема может быть полностью отключена от ГТУ для проведения восстановительного ре-амонта. [c.216]

    I — плавилка серы 2 — печь для сжигания серы 3 — котел-утилиэатор 4 — контактный аггпарат 5 — газовый теплообменник 6 — экономайзер 7 — печь для подогрева газа 8 — абсорбер 9 — сборник кислоты 10 — кислотный холодильник 11 — сушильная башня /2 — газотурбинная установка / — пар II —серя /// — воздух /1 -газ — кислота VI — вода. [c.224]

    В докладе обсуждаются результаты измерений среднеквадратичного значения ВЧ-сигнала виброскорости в полосе частот 10-1000 Гц с периодичностью в 1 мин на протяжении 8,5 ч. Режим работы ГПА с газотурбинным приводом типа ГТК-10 соответствовал номинальной мощности газотурбинной установки. Установлено, что среднеквадратичное значение ВЧ-снгнала виброскорости изменяется во времени, несмотря на неизменность режима работы ГПА (отклонение параметров от среднего не превышали 5%). Колебания уровня вибрации достигают 50% от среднего значения, что и приводит к существенной временной вариабельности ВЧ-спектров ГПА. [c.162]

    Пример 10.2. Небольшая газотурбинная установка с воздушным 1юто-ком 1,0 фунт сек кг сек), выходящим из компрессора с температурой 450 F (232° С) при давлении 80 фунт дюйм (5,6 атм). Рекуператор рассчитывается на к. п. д. 75%, для нагрева используются выхлопные газы, выходящие из турбины при температуре 1250° F (677° С) и давлении 16 фунт дюйм (1,12 атм). Технологические возможности позволяют изготовить паяную матрицу из нержавеющей стали толщиной 0,13 мм, подобную изображенной на рис. 1.21. Каналы для прохода воздуха на стороне высокого давления будут иметь сечение в форме равностороннего треугольника со стороной 0,22 мм, а каналы на стороне низкого давления будут иметь ту же ширину, но высота их будет в 2 раза больше. Принимая приближенно двухходовую перекрестноточную схему течения за противоток (как на рис. 1.20) с двумя ходами на стороне высокого давления, определим длину, ширину и высоту поверхности теплообмена. Определим также ее вес и объем. [c.194]

    Фильтры-сепараторы применяются также для очистки моторных масел. В частности, их начинают применять непосредственно в топливных системах двигателей различного назначения. В отечественной практике фильтры-сепараторы СТ-500-2 устанавливаются в системах топливоподготовки некоторых морских судов с газотурбинными установками. [c.105]

    Осевые компрессоры применяют для сжатия люб1. Х газов при больших подачах,. Эти машины широко используются в газотурбинных установках. [c.20]

    Газотурбинный двигатель может работать на топливе любого вида — газообразном, жидком, твердом и пылевидном. Однако транспортные газотурбинные двигатели рассчитывают на использование жидких топлив. Наиболее совершенные газотурбинные двигатели с высокими параметрами (мощностью, температурой газов перед лопатками турбины и т. д.) устанавливают на самолетах,. и в качестве топлив для них ишользуют керосиновые фракции прямой перегонки нефтей. На многих кора блях, некоторых перекачивающих стаициях, небольших электростанциях используют газотурбинные установки, раосчитаиные на топлива для быстроходных дизелей. Однако возможность и целесообразность иопользования газовой турбины во многих случаях оценивается доступностью и стоимостью применяемого топлива. Именно этим объясняются широкие исследовательские и испытательные работы по использованию в газотурбинных дви- [c.333]

    Газотурбинные установки ашроко применяются в тех случаях, когда требуется агрегат с малыми габаритами и массой на единицу мощности. По этим показателям газотурбинные установки превосходят дизельные и котельные агрегаты, хотя несколько уступают по коэффициенту полезного действия. [c.173]


Библиография для Газотурбинные установки: [c.345]   
Смотреть страницы где упоминается термин Газотурбинные установки: [c.292]    [c.238]    [c.240]    [c.242]    [c.243]    [c.245]    [c.612]    [c.612]    [c.16]    [c.16]    [c.188]    [c.121]    [c.173]   
Смотреть главы в:

Компрессорные и насосные установки химической промышленности -> Газотурбинные установки


Справочник азотчика Издание 2 (1986) -- [ c.487 ]

Общие свойства и первичные методы переработки нефти и газа Издание 3 Часть 1 (1972) -- [ c.132 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегаты производства аммиака газотурбинные установки

Анализатор срока службы газотурбинных установок АнХ

Газотурбинные установки типа ГТТ

ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАГАРООБРАЗОВАНИЯ В ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ И КОМПРЕССОРАХ Установка для исследования нагарообразования при испарительном охлаждении в газотурбинных двигателях

Масла для реактивных двигателей для газотурбинных установок

Монтаж газотурбинной установки ГТТ

Некоторые особенности испытаний газотурбинных установок

Нефтяное топливо для газотурбинных установок

Новый высокоэффективный регенератор для газотурбинных установок (ГТУ)

П о л я ц к и н, А. А. Ш а т и л ь. Сжигание природного газа в камерах сгорания газотурбинных установок

Примерные веса основных узлов газотурбинной установки ГТ

Топлива для судовых и стационарных газотурбинных установок

Эксергетический баланс и анализ регенеративной газотурбинной установки

Эксплуатация турбокомпрессорных установок с газотурбинным приводом

Энерготехнологическое комбинирование на базе газотурбинных установок



© 2025 chem21.info Реклама на сайте