Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ

Применение воздушной турбохолодильной машины для повышения эффективности работы газотурбинных установок на базе турбокомпрессора

Н. В. Кондратьев

Аннотация


Приведено теоретическое обоснование применения воздушной турбохолодильной машины (ВТХМ) открытого типа для охлаждения воздуха перед компрессором газотурбинной установки (ГТУ) на базе турбокомпрессора, работающего совместно с электродвигателем. Работа посвящена анализу эффективности применения существующих типов турбокомпрессоров для наддува дизельных двигателей внутреннего сгорания в турбохолодильной машине, предназначенной для охлаждения воздуха, всасываемого компрессором ГТУ. Проведены численные исследования, показывающие эффективность применения турбохолодильной машины на базе турбокомпрессора ТК 41В-08 для охлаждения воздуха перед ГТУ SGT-100 фирмы Siemens для выбранного региона РФ. Представлены результаты расчёта и проведён анализ эффективности применения различных типов турбокомпрессоров в воздушной турбохолодильной машине для охлаждения воздуха перед ГТУ мощностью до 10 МВт для получения дополнительной генерируемой мощности ГТУ.


Ключевые слова


газотурбинная установка, турбокомпрессор, воздушная турбохолодильная машина, охлаждение воздуха, турбодетандер, смеситель, повышение эффективности турбоустановок

Полный текст:

PDF

Литература


Потребление нефтепродуктов в России: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://svspb.net/ norge/potreblenie-nefteproduktov.php?l=rossija.

О когенерации, малой энергетике и строительстве тепловых электрических станций: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:// cogeneration.ru/siemens-gtu/siemens sgt-100.html.

Черникова, Ю. С. Влияние параметров наружного воздуха на характеристики энергетических ГТУ / Ю. С. Черникова, С. В. Лукин // Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве: Сборник материалов III Поволжской научно-практической конференции. В 2-х томах, Казань, 07–08 декабря 2017 года. Том 2. — Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2017. — С. 172 — 175.

Носырева, Д. А. Оценка влияния температуры наружного воздуха на эффективность работы гту / Д. А. Носырева // Экономика и бизнес: теория и практика. — 2020. — № 1 – 2(59). — С. 65 — 70. — DOI 10.24411/2411-0450-2020-10049. — EDN: VTRBZE.

Цхяев, А. Д. Использование АБХМ в системах охлаждения воздух на входе компрессора ГТУ / А. Д. Цхяев, Т. Г. Кузьмина // Газотурбинные установки. — 2015. — С. 10 – 13.

Неуймин, В. М. Повышение эффективности ГТУ путем охлаждения воздуха в компрессоре с использованием абсорбционных холодильных машин / В. М. Неуймин, Г. Г. Латыпов, И. Н. Крыкин // Надежность и безопасность энергетики. — 2015. — № 3. — С. 61 – 67.

Шахин, Н. Н. Системы охлаждения воздуха на входе в газотурбинные установки / Н. Н. Шахин, Х. Акул [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.turbine-diesel.ru/sites/ default/files/n5-2020/Power%20Ing.pdf.

Кондратьев, Н. В. Применение воздушной турбохолодильной машины для повышения эффективности работы газотурбинных установок / Н. В. Кондратьев, В. С. Виниченко, С. В. Прокопьева, Д. В. Фролов // Промышленная энергетика. — 2023. — № 8. — С. 28 – 34.

Кондратьев, Н. В. Анализ теплообменного оборудования воздушной турбохолодильной машины применяемой для повышения эффективности работы газотурбинной установки / Н. В. Кондратьев, И. А. Январев // Промышленная энергетика. — 2024. — 7. — С. 30 – 37.

Буров, В. Д. Повышение номинальной мощности и энергетической эффективности ПГУ в условиях высоких температур наружного воздуха путем впрыска воды в газовоздушный тракт ГТУ / В. Д. Буров, Б. Д. Теплов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 23.1 (103.1). — С. 11 – 13.

Системы охлаждения воздуха на входе в газотурбинные установки (1-я часть): [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// www.turbine-diesel.ru/rus/node/1497.

Симонов, А. М. Расчет цикла воздушной турбохолодильной машины на базе центробежного компрессора и турбодетандера: учеб. пособие / А. М. Симонов, А. М. Данилишин, А. А. Аксенов и др. — СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. — 76 с.

Мартынов, А. В. Установки для трансформации тепла и охлаждения: сб. задач: / А. В. Мартынов. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 200 с.

Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин / Под ред. И. А. Сакуна. — Л.: Машиностроение, 1987. — 423 с.

Турбокомпрессоры ТК23 – ТК48 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.propulsionplant.ru/oborudovanie/turbokompressory/ turbokompressory-tipa-tk/turbokompressory-tk23- tk48.html.

Паспорт промышленной турбины Siemens SGT-100: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://belenergetics.ru/wp-content/uploads/2011/ 01/ Описание-турбины-Siemens-SGT-100.pdf.

Технические характеристики газотурбинных энергоустановок ОАО Пермский моторный завод [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://manbw.ru/analitycs/tehnicheskie-ha- rakteristiki-gazoturbinnyh-energoustanovok-oao- permskiy-motornyy-zavod.html

Газовые турбины OPRA 2015 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://taurusenergy.ru/load/article/37/Общая%20презентация%20 OPRA%202015.pdf.




DOI: http://dx.doi.org/10.71759/a1mr-n457

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


                                              

© 1998 — 2025 НТФ "Энергопрогресс"


Политика конфиденциальности персональных данных

Адрес редакции: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8
Телефон редакции   234-7449.

E-mail: prom_energy@rambler.ru; prom_energy1@mail.ru