gtt_10_6

Газотурбинные технологии 2010 №6 (электронная версия)

600.00 руб.

Описание товара

Анализ проектных показателей экономичности энергоблока ПГУ-240 на Березовской ГРЭС
Стендовые исследования модели малотоксичной КС с регулируемым расходом вторичного воздуха

 

Анализ проектных показателей экономичности энергоблока ПГУ-240 на Березовской ГРЭС

В.И. Щербич, Ю.В. Сенягин, Е.А. Щербич – РУП «БелТЭИ»

На Березовской ГРЭС Министерства энергетики Республики Беларусь установлены шесть дубль–энергоблоков с котлами ПК-38, турбиной К-160-130. Два из них (ст. №№ 3, 4) по инициативе РУП «Брестэнерго» реконструированы с переводом на работу по парогазовой схеме со сбросом отработавших газов газовых турбин (ГТ) в топки котлов.

Регенеративная двухпоточная газотурбинная установка с радиальными турбомашинами

С.Л. Балашов, А.В. Землянский – Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

Нынешние газотурбинные установки с радиальными турбомашинами имеют преимущества над осевыми турбомашинами и нашли применение как установки малой мощности, например ДГ4М (ОАО «Калужский двигатель») и OP-16 с модификациями (OPRA Gas Turbines).

Компактные газо-газовые теплообменники малых ГТУ

А.В. Сударев – ООО «Научный Центр «Керамические двигатели» им. А.М. Бойко»
Б.В. Сударев – ООО «НПП Теплопроект»

Рациональное использование комбинированных способов интенсификации теплообмена (КСИТ) в трактах теплообменных аппаратов (ТА) транспортных энергетических установок (ЭУ) обеспечивает их высокую компактность и низкую металлоемкость. Причем при комбинировании следует применять сочетаемые друг с другом методы турбулизирующего воздействия на движущиеся в ТА потоки рабочих сред. Предложены конструктивные технические решения для двух газо-газовых ТА малой газотурбинной установки мощностью менее 100 кВт, в которых применены КСИТ. Проведенные независимой организацией теплотехнические испытания разработанной ГТУ, оснащенной интенсифицированными ТА (воздухоподогревателем и воздушным утилизатором), показали удовлетворительное соответствие расчетных и опытных характеристик этих теплообменников.

К вопросу об осевой разгрузке упорного подшипника энергетической ГТУ среднего класса мощности

Ю.А. Русецкий, С.В. Демидов, В.В. Ермолаев —
ООО «Инженерный центр газотурбостроения»

При работе одновальной ГТУ упорный гребень ротора прижимается к рабочим колодкам упорного подшипника с силой, величина которой является результатом аэродинамического взаимодействия потоков воздуха и продуктов сгорания с рабочими лопатками компрессора и турбины, а также статического давления рабочего тела, действующего на различные уступы поверхности ротора (рис. 1). Осевые усилия в компрессорной и турбинной частях ротора имеют противоположные направления, что приводит к их частичному уравновешиванию. Результирующее усилие, воспринимаемое упорным подшипником, может оказаться недопустимо большим. Для исключения этого в конструкциях ГТУ создают думмисные камеры с повышенным давлением воздуха.

Стендовые исследования модели малотоксичной КС с регулируемым расходом вторичного воздуха

В.А. Асосков, К.Ю. Огоньков – ОАО «НПО ЦКТИ» им. И.И. Ползунова

В 2009-10 гг. в ОАО «НПО ЦКТИ» им. И.И. Ползунова было разработана, изготовлена и испытана на стенде модель малоэмиссионной камеры сгорания газотурбинной установки ГТЭ-6, предназначенной для выработки электроэнергии в составе РТЭС.

ПГУ малой и средней мощности с пароприводными дозаторами-компрессорами газового топлива

М.А. Верткин – ОАО «НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова»

Прежде всего хотелось бы принести извинения читателям за досадную ошибку, допущенную в описании новых технических решений по ПГУ с пароприводными дозаторами-компрессорами газового топлива в статье [1], опубликованной в «ГТТ» №4 за 2010 г.
В настоящей статье эта ошибка исправлена и представлено более подробное описание предлагаемых новых технических и схемных решений для ПГУ малой и средней мощности с подачей газового топлива из городских газовых сетей.

О перспективах использования детонационных, взрывных эффектов в энергетике

В.И. Богданов — РГАТА им. П.А. Соловьёва

Впервые использование детонационного горения в энергодвигательных установках – реактивных двигателях было предложено Я.Б. Зельдовичем [1] в 1940 г. Он показал, что двигатели, в которых основным режимом работы является детонационное горение (близкое к горению при постоянном объеме, V=const), термодинамически более эффективны, нежели работающие на дефлаграции (обычном горении при постоянном давлении, P=const). Кроме того, детонационное горение дает возможность исключить из конструкции воздушно-реактивных двигателей (ВРД) компрессор и турбину.

НЕФТЕГАЗ-2010

С 21 по 25 июня в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (Москва) прошел крупнейший в России и странах Восточной Европы отраслевой смотр — 13–я международная выставка оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ-2010», организованная ЦВК «Экспоцентр» совместно с немецкой выставочной фирмой Messe Düsseldorf GmbH. Выставка проводилась при поддержке Министерства энергетики РФ, под патронатом Торгово–промышленной палаты РФ и Правительства Москвы.