×
10.03.2015
216.013.2fd2

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГАЗА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области перекачки газа и может быть использовано на компрессорных станциях при транспортировке газа через магистральные трубопроводы. Компрессорная станция для перекачки газа содержит газоперекачивающий агрегат с технологическим компрессором, приводом которого служит газотурбинная установка, включающая в себя осевой компрессор. На входе в технологический компрессор установлен охладитель газа. На входном тракте осевого компрессора газотурбинной установки установлен теплообменный аппарат, входной и выходной патрубки полости холодного теплоносителя которого соединены с выходным патрубком полости холодильного агента охладителя газа и входным патрубком компрессора теплоиспользующей холодильной машины, частью которой является охладитель газа. Изобретение направлено на снижение затрат энергии при сжатии газа в технологическом компрессоре и воздуха в осевом компрессоре газотурбинной установки, повышение эффективности работы компрессорной станции. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области перекачки газа компрессорными станциями и может быть использовано в цехах компрессорных станций при транспортировке газа через магистральные газопроводы.

Известна компрессорная станция для перекачки газа, содержащая газоперекачивающий агрегат с технологическим компрессором, приводом которого служит газотурбинная установка, аппараты воздушного охлаждения газа, расположенные за нагнетательным патрубком технологического компрессора [Алимов С.В., Маланичев В.А., Мигачева Л.А. Повышение пропускной способности магистральных газопроводов // «Деловая слава России» вып. VI 2008 - I 2009. - С.90-91.].

Недостатком известного технического решения являются значительные затраты энергии на сжатие газа, связанные с высоким уровнем температуры газа на входе в технологический компрессор, хотя охлаждение газа в аппаратах воздушного охлаждения после его сжатия и позволяет увеличить пропускную способность газопровода.

Известно техническое решение, направленное на снижение затрат энергии на сжатие воздуха в осевом компрессоре газотурбинной установки. Повышение эффективности газотурбинной установки достигается охлаждением поступающего в осевой компрессор атмосферного воздуха с помощью абсорбционных холодильных установок, использующих теплоту выхлопных газов газотурбинной установки [Кузьмина Т.Г., Тесля Е.С. О повышении мощности и кпд ГТД в теплое время года за счет охлаждения циклового воздуха // Газотурбинные технологии. - 2008, №1. - С.16-18.].

Недостатком данного технического решения является то, что абсорбционные холодильные установки имеют значительные массу и габариты. Кроме этого, в контуре абсорбционной холодильной установки должна быть предусмотрена градирня, для работы которой требуется обеспечить циркуляцию воды.

Указанные недостатки частично устранены в компрессорной станции, содержащей газоперекачивающий агрегат с технологическим компрессором, приводом которого служит газотурбинная установка, включающая в себя осевой компрессор, на входном тракте которого установлено воздухоочистительное устройство, содержащее, по крайней мере, циклонные элементы с зонами входа атмосферного воздуха, пылесборник, коллектор отвода чистого воздуха, охладитель газа, установленный на входе технологического компрессора и выполненный в виде части теплоиспользующей холодильной машины, включающей в себя компрессор, входной патрубок которого подключен к выходному патрубку полости холодильного агента охладителя газа [Патент РФ №2418 991, МПК F04D 27/00, опубл. 20.05.2011.]. Благодаря охлаждению газа до сжатия в технологическом компрессоре значительно снижаются затраты энергии на сжатие газа, повышается эффективность работы компрессорной станции.

Данное техническое решение является наиболее близким к предлагаемому по совокупности признаков и принято за прототип.

Однако вырабатываемый в теплоиспользующей холодильной машине холод используется недостаточно эффективно.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности работы компрессорной станции путем снижения затрат энергии на сжатие поступающего в осевой компрессор газотурбинной установки атмосферного воздуха за счет его охлаждения холодом, вырабатываемым в теплоиспользующей холодильной машине.

Для достижения этого технического результата компрессорная станция по ее первому варианту, содержащая газоперекачивающий агрегат с технологическим компрессором, приводом которого служит газотурбинная установка, включающая в себя осевой компрессор, на входном тракте которого установлено воздухоочистительное устройство, содержащее, по крайней мере, коллектор отвода чистого воздуха, охладитель газа, установленный на входе технологического компрессора и выполненный в виде части теплоиспользующей холодильной машины, включающей в себя компрессор, входной патрубок которого подключен к выходному патрубку полости холодильного агента охладителя газа, согласно изобретению снабжена размещенным между воздухоочистительным устройством и входным трактом осевого компрессора газотурбинной установки теплообменным аппаратом, входной и выходной патрубки полости холодного теплоносителя которого подключены соответственно к выходному патрубку полости холодильного агента охладителя газа и входному патрубку компрессора теплоиспользующей холодильной машины, а входной и выходной патрубки полости горячего теплоносителя теплообменного аппарата подключены соответственно к коллектору отвода чистого воздуха воздухоочистительного устройства и входному тракту осевого компрессора газотурбинной установки.

Для достижения технического результата в компрессорной станции для перекачки газа по ее второму варианту, содержащей газоперекачивающий агрегат с технологическим компрессором, приводом которого служит газотурбинная установка, включающая в себя осевой компрессор, на входном тракте которого установлено воздухоочистительное устройство, содержащее, по крайней мере, циклонные элементы с зонами входа атмосферного воздуха, пылесборник, коллектор отвода чистого воздуха, охладитель газа, установленный на входе технологического компрессора и выполненный в виде части теплоиспользующей холодильной машины, включающей в себя компрессор, входной патрубок которого подключен к выходному патрубку полости холодильного агента охладителя газа, согласно изобретению воздухоочистительное устройство выполнено с расположенной между зонами входа атмосферного воздуха циклонных элементов и пылесборником камерой, ограниченной стенками, днищем и крышкой, с входным и выходным патрубками, размещенными на стенках в противоположных концах в нижней и верхней частях камеры и подключенными соответственно к выходному патрубку полости холодильного агента охладителя газа и к входному патрубку компрессора теплоиспользующей холодильной машины, при этом на днище и крышке камеры выполнены гнезда с посадочными поверхностями, в которые установлены циклонные элементы, камера герметизирована от окружающей среды уплотнительными элементами, размещенными между посадочными поверхностями гнезд и наружными поверхностями циклонных элементов.

Новым является то, что посадочные поверхности гнезд на днище и крышке выполнены соосно.

Кроме того, входной и выходной патрубки камеры разделены друг от друга перегородкой с цилиндрическими втулками, охватывающими наружные поверхности циклонных элементов с кольцевыми зазорами. Новым является также то, что циклонные элементы выполнены из материала с высокой теплопроводностью.

Благодаря введению новых признаков обеспечивается постоянная циркуляция холодильного агента, выходящего из охладителя газа, через полость холодного теплоносителя теплообменного аппарата (камеру воздухоочистительного устройства), что позволяет снизить температуру воздуха, поступающего через воздухоочистительное устройство и полость горячего теплоносителя теплообменного аппарата (циклонные элементы воздухоочистительного устройства) в осевой компрессор, уменьшить затраты энергии на сжатие воздуха в осевом компрессоре газотурбинной установки, повысить эффективность работы компрессорной станции для перекачки газа.

Сущность изобретения поясняется чертежами, представленными на фиг.1, 2, 3.

На фиг.1 показана функциональная схема компрессорной станции по первому варианту.

На фиг.2 показана функциональная схема компрессорной станции по второму варианту.

На фиг.3 показана схема воздухоочистительного устройства.

Компрессорная станция по первому варианту содержит (фиг.1) соединенные последовательно входной коллектор магистрального газопровода 1, блок очистки газа 2, входную запорную арматуру 3, охладитель газа 4, технологический компрессор 5, механически связанный с его приводом 6, в качестве которого используется газотурбинная установка, выходную запорную арматуру 7, выходной коллектор 8 магистрального газопровода. Основными элементами газотурбинной установки являются осевой компрессор 9, механически связанный с турбиной высокого давления 10, силовая турбина 11, механически связанная с технологическим компрессором 5, камера сгорания 12. Входной тракт газотурбинной установки, связанный с входом осевого компрессора 9, содержит приемник воздуха 13, воздухоочистительное устройство 14, теплообменный аппарат 15 и соединительные трубы. Выходной тракт газотурбинной установки, связанный с выходом силовой турбины 11, содержит утилизатор тепла 16, выполненный в виде котла. Охладитель газа 4 и утилизатор тепла 16 являются также элементами теплоиспользующей турбохолодильной машины 17, которая содержит дополнительно турбину 18, механически связанную с турбокомпрессором 19, конденсатор 20, регулятор потока 21, насос 22, дроссель-регулятор 23.

Компрессорная станция по второму варианту (фиг.2) аналогична первому варианту. Отличие заключается лишь в том, что теплообменный аппарат совмещен с воздухоочистительным устройством 14. Воздухоочистительное устройство включает в себя (фиг.3) циклонные элементы 24 с зонами входа атмосферного воздуха 25, коллектор отвода чистого воздуха 26, пылесборник 27, камеру 28 с входным 29 и выходным 30 патрубками, расположенными на стенках 31, 32 в нижней и верхней частях камеры и разделенными друг от друга перегородкой 33 с цилиндрическими втулками 34, охватывающими наружные поверхности циклонных элементов 24 с кольцевыми зазорами. На крышке 35 и днище 36 камеры выполнены гнезда 37, 38 с соосными посадочными поверхностями, в которые установлены циклонные элементы 24. Между наружными поверхностями циклонных элементов и посадочными поверхностями гнезд размещены уплотнительные элементы 39, обеспечивающие герметизацию камеры 28 относительно окружающей среды. В местах входа циклонных элементов в пылесборник 27 и коллектор отвода чистого воздуха 26 также организованы посадочные поверхности 40, 41. Для повышения эффективности охлаждения воздуха циклонные элементы могут быть выполнены из материала с высокой теплопроводностью.

Компрессорная станция по первому варианту (фиг.1) работает следующим образом.

Газ из входного коллектора магистрального газопровода 1 поступает в блок очистки 2, где очищается от конденсата и механических примесей, далее проходит через входную запорную арматуру 3 и охлаждается в охладителе газа 4 до заданной температуры. Охлажденный газ поступает в технологический компрессор 5, где сжимается до заданного давления, проходит через выходную запорную арматуру 7 и поступает в выходной коллектор 8 магистрального газопровода для дальнейшей транспортировки.

Привод технологического компрессора 5 осуществляется от газотурбинной установки 6. Воздух из атмосферы через приемник воздуха 13, воздухоочистительное устройство 14, теплообменный аппарат 15 поступает в осевой компрессор 9, который сжимает его до необходимого давления и подает в камеру сгорания 12. В камере сгорания 12 воздуху подводится теплота за счет сгорания топливного газа и температура продуктов сгорания резко возрастает. Далее продукты сгорания расширяются в турбине высокого давления 10, силовой турбине 11, отдавая механическую энергию. Турбина 10 отдает свою энергию осевому компрессору 9, а силовая турбина 11 - технологическому компрессору 5, приводя его ротор во вращение. Расширившиеся продукты сгорания - выхлопные газы с достаточно высокой температурой проходят через утилизатор тепла 16, установленный в выходном тракте газотурбинной установки и отдают теплоту холодильному агенту теплоиспользующей турбохолодильной машины.

Турбохолодильная машина, применяемая для выработки холода, который используется для охлаждения газа в охладителе газа 4 и охлаждения воздуха в теплообменном аппарате 15, работает следующим образом. Холодильный агент под давлением кипит в утилизаторе тепла 16. Пары холодильного агента на выходе из утилизатора тепла 16 перегреваются до температуры, зависящей от температурного уровня, выхлопных газов, т.е. утилизируемого тепла. Пары холодильного агента из утилизатора тепла 16 поступают в турбину 18, где, расширяясь, совершают работу и после нее попадают в конденсатор 20. Пары холодильного агента из охладителя газа 4, который является одновременно испарителем турбохолодильной машины, проходят через теплообменный аппарат 15, всасываются турбокомпрессором 19 и после сжатия в нем также поступают в конденсатор 20. Необходимую для сжатия паров холодильного агента механическую энергию турбокомпрессор 19 получает от турбины 18. Жидкий холодильный агент после выхода из конденсатора 20 в регуляторе потока 21 разветвляется на два потока: первый направляется через дроссель-регулятор 23 для питания охладителя газа (испарителя) 4 и теплообменного аппарата 15, а второй подается с помощью насоса 22 в утилизатор тепла 16.

Компрессорная станция по второму варианту (фиг.2) работает аналогично первому варианту. Отличие заключается в том, что холодильный агент после охладителя газа 4 (фиг.2) через входной патрубок 29 (фиг.3) поступает в камеру 28 воздухоочистительного устройства, проходит через кольцевые зазоры между цилиндрическими втулками 34 перегородки 33 и наружными поверхностями циклонных элементов 24 и через выходной патрубок 30 подается во всасывающий патрубок компрессора 19 (фиг.2) теплоиспользующей холодильной машины. Воздух из атмосферы через зоны входа 25 поступает в циклонные элементы 24, охлаждается холодильным агентом, омывающим наружные поверхности циклонных элементов в зоне расположения цилиндрических втулок 34, очищается от механических примесей, конденсата и через коллектор отвода чистого воздуха 26 поступает во входной тракт осевого компрессора газотурбинной установки.

Таким образом, использование холода, выработанного при утилизации теплоты выхлопных газов газотурбинной установки с помощью теплоиспользующей холодильной машины для охлаждения перекачиваемого газа и воздуха до их сжатия в технологическом компрессоре и осевом компрессоре газотурбинной установки соответственно, позволит снизить затраты энергии на их сжатие, повысить эффективность работы компрессорной станции в целом.


КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГАЗА (ВАРИАНТЫ)
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГАЗА (ВАРИАНТЫ)
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГАЗА (ВАРИАНТЫ)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 40.
19.07.2018
№218.016.724d

Насос-дозатор для подачи одоранта

Изобретение относится к области проектирования насосов-дозаторов, в частности насосов-дозаторов блоков одоризации газораспределительных станций (ГРС), служащих для подачи одорантов в газ для придания ему запаха. Насос-дозатор для подачи одоранта содержит корпус с встроенным в него сильфоном с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661547
Дата охранного документа: 17.07.2018
02.08.2018
№218.016.7744

Способ герметизации мест прохождения инженерных коммуникаций

Изобретение относится к строительству и ремонту бетонных сооружений, кабельных, канализационных, газовых колодцев и железобетонных конструкций, коллекторов и туннелей, а именно к герметизации мест прохождения инженерных коммуникаций. Способ герметизации мест прохождения инженерных коммуникаций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662822
Дата охранного документа: 31.07.2018
09.06.2019
№219.017.7c42

Способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов (варианты)

Способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов относится к трубопроводному транспорту газа и может быть использован для опорожнения участков трубопроводов в многониточных системах газопроводов, параллельные нити которых соединены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362087
Дата охранного документа: 20.07.2009
09.06.2019
№219.017.7cc1

Способ перекачки газа (варианты) и компрессорная станция для его осуществления (варианты)

Способ перекачки газа и компрессорная станция для его осуществления относятся к области перекачки газа компрессорными станциями и могут быть использованы в цехах компрессорных станций при транспортировке газа через магистральные газопроводы. Способ перекачки газа заключается в предварительном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002418991
Дата охранного документа: 20.05.2011
09.06.2019
№219.017.7d12

Способ опорожнения участков трубопровода от газа в многониточных системах магистральных газопроводов

Способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов относится к трубопроводному транспорту газа и может быть использован для опорожнения участков трубопроводов в многониточных системах газопровода, параллельные нити которых соединены перемычками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419738
Дата охранного документа: 27.05.2011
09.06.2019
№219.017.7d2d

Способ опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных системах магистральных газопроводов

Способ относится к трубопроводному транспорту газа. Способ заключается в перекрытии опорожняемого участка на его входе, направлении газа через перемычки в обвод опорожняемого участка по параллельным нитям газопровода, отсоединении опорожняемого участка на его выходе от параллельных нитей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426937
Дата охранного документа: 20.08.2011
09.06.2019
№219.017.7f96

Способ откачки газа из отключенного участка магистрального газопровода (варианты) и мобильная компрессорная станция для его осуществления (варианты)

Изобретения относятся к области транспортировки природного газа и могут быть использованы при техническом обслуживании и ремонте магистральных газопроводов (далее МГ), когда возникает необходимость удаления газа из отключенного участка МГ для проведения ремонтных работ. Технический результат в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465486
Дата охранного документа: 27.10.2012
20.02.2020
№220.018.0432

Байпасная обвязка кранов на магистральных газопроводах, применяемая для предотвращения катастрофического развития аварийной ситуации при нарушении целостности магистрального газопровода для обеспечения крана импульсным газом в аварийных ситуациях и для ее использования в качестве аккумулятора импульсного газа

Техническое решение относится к области арматуростроения, в частности к предохранительным, противопожарным, запорным и аварийным устройствам, служащим для перекрытия потока перекачиваемой среды в зону аварийной ситуации, сложившейся на защищаемом объекте, используется для предотвращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714466
Дата охранного документа: 17.02.2020
07.06.2020
№220.018.2538

Газовый редуктор

Изобретение относится к регулирующей трубопроводной арматуре, преимущественно к газовым редукторам, предназначенным для регулировки давления газа на линиях низкого давления. Газовый редуктор включает сборный корпус, опору с уплотнительной вставкой, клапан трубчатой конструкции, выполненный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722889
Дата охранного документа: 04.06.2020
02.08.2020
№220.018.3c62

Система и способ откачки газа из компрессорного цеха компрессорной станции

Изобретение относится к трубопроводному транспорту газа и предназначено для откачки газа из компрессорного цеха (КЦ) при его ремонте. Система откачки газа из компрессорного цеха компрессорной станции содержит, по меньшей мере, два КЦ (1, 2) с газоперекачивающими агрегатами и с коллекторами (11...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728582
Дата охранного документа: 31.07.2020
Показаны записи 41-43 из 43.
09.06.2019
№219.017.7f96

Способ откачки газа из отключенного участка магистрального газопровода (варианты) и мобильная компрессорная станция для его осуществления (варианты)

Изобретения относятся к области транспортировки природного газа и могут быть использованы при техническом обслуживании и ремонте магистральных газопроводов (далее МГ), когда возникает необходимость удаления газа из отключенного участка МГ для проведения ремонтных работ. Технический результат в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465486
Дата охранного документа: 27.10.2012
02.08.2020
№220.018.3c62

Система и способ откачки газа из компрессорного цеха компрессорной станции

Изобретение относится к трубопроводному транспорту газа и предназначено для откачки газа из компрессорного цеха (КЦ) при его ремонте. Система откачки газа из компрессорного цеха компрессорной станции содержит, по меньшей мере, два КЦ (1, 2) с газоперекачивающими агрегатами и с коллекторами (11...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728582
Дата охранного документа: 31.07.2020
20.04.2023
№223.018.4ab0

Регулятор давления газа

Изобретение относится к области регулирования давления природных газов. Регулятор давления газа содержит внешний корпус с крышкой, в котором размещены электрогенератор, подключенный к электрогенератору через устройство управления нагревательный кабель, расположенный в стенке внешнего корпуса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787975
Дата охранного документа: 13.01.2023
+ добавить свой РИД