×
29.03.2019
219.016.ef32

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ОХЛАЖДЕНИЯ СЫРОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологиям обеспечения оптимальных режимов функционирования аппаратов воздушного охлаждения (АВО) сырого природного газа и может быть использовано на дожимных компрессорных станциях газовых промыслов Крайнего Севера для предотвращения гидратообразования в теплообменных трубках АВО газа. Сущность: производят замеры следующих параметров: температуры стенок теплообменных трубок нижних рядов АВО, температуры окружающего воздуха, температуры газа на входе и выходе АВО, расхода газа, давления газа, плотности газа. Строят с учетом измеренных параметров равновесную кривую гидратообразования. При помощи кривой гидратообразования, учитывая измеренные параметры, определяют минимальное значение температуры наружной поверхности стенок теплообменных трубок АВО, при котором гидратообразование минимально. С учетом особенностей данного технологического процесса определяют максимально допустимое значение температуры газа на выходе АВО. Определяют максимальное значение температуры наружной поверхности стенок теплообменных трубок АВО газа. Сравнивают полученные минимальное и максимальное значения температуры наружной поверхности стенок теплообменных трубок АВО с температурой, измеренной на наружной поверхности стенок теплообменных трубок нижних рядов АВО. По результатам сравнения температур вырабатывают электрический сигнал, управляющий частотой и направлением вращения электродвигателей вентиляторов. Технический результат: повышение качества регулирования. 1 ил.

Изобретение относится к технологиям обеспечения оптимальных режимов функционирования аппаратов воздушного охлаждения (АВО) сырого природного газа, преимущественно на дожимных компрессорных станциях газовых промыслов Крайнего Севера, и предназначено для предотвращения гидратообразования в теплообменных трубках АВО газа.

Известны способы автоматического управления процессом охлаждения природного газа (см., например, Крюков Н.П. Аппараты воздушного охлаждения. - М.: Химия, 1983. - 168 с.), основанные на измерении температуры газа на выходном коллекторе АВО и не учитывающие образование гидратов углеводородных газов на внутренних поверхностях теплообменных трубок АВО газа.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ автоматического управления процессом охлаждения природного газа (Научно-технический сборник. Природный газ в качестве моторного топлива. Подготовка, переработка и использование газа. - М.: Ротапринт ИРЦ Газпром, 1997, №9, 10, стр.45-52), заключающийся в измерении температуры стенок теплообменных трубок нижних рядов АВО газа, измерении температуры окружающего воздуха, измерении температуры газа на входе и выходе АВО газа, измерении расхода газа, вычислении оптимального значения температуры стенок теплообменных трубок и поддержании его на неизменном уровне.

При практическом использовании выбранного в качестве прототипа способа автоматического управления процессом охлаждения природного газа возникают проблемы, обусловленные недостаточно высоким качеством регулирования, рассчитанного на поддержание одного фиксированного значения температуры стенок теплообменных трубок АВО газа.

Технический результат достигается тем, что в известном способе автоматического управления процессом охлаждения природного газа в АВО, в отличие от прототипа, дополнительно измеряют давление и плотность газа, строят с учетом измеренных параметров равновесную кривую гидратообразования, при помощи которой с учетом измеренных параметров определяют минимальное значение температуры наружной поверхности стенок теплообменных трубок АВО газа, при котором гидратообразование минимально, определяют с учетом особенностей данного технологического процесса максимально допустимое значение температуры газа на выходе АВО, при помощи которого с учетом измеренных параметров определяют максимальное значение температуры наружной поверхности стенок теплообменных трубок АВО газа, сравнивают полученные минимальное и максимальное значения температуры наружной поверхности стенок теплообменных трубок АВО газа с температурой, измеренной на наружной поверхности стенок теплообменных трубок нижних рядов АВО газа, и по результатам сравнения температур вырабатывают соответствующий электрический сигнал, управляющий частотой и направлением вращения электродвигателей вентиляторов.

Схема для практической реализации предлагаемого способа автоматического управления процессом охлаждения природного газа приведена на чертеже. На чертеже обозначено:

1 - секция аппарата воздушного охлаждения газа (например, для АВО типа 2АВГ-75С - это пучок из 528 поперечнооребренных биметаллических трубок, расположенных в шахматном порядке, снабженных входным и выходным коллекторами и охлаждаемых при помощи вентиляторов 2 и 3, которые работают от асинхронных электродвигателей);

4 - датчик давления газа в технологическом трубопроводе;

5 - электронный блок измерителя давления газа, преобразующий с помощью интерфейса RS-485 измеренное значение давления газа в сигнал, удобный для обработки в вычислительном устройстве;

6 - датчик температуры газа на входе АВО;

7 - электронный блок измерителя температуры газа на входе АВО, преобразующий с помощью интерфейса RS-485 измеренное значение температуры газа на входе АВО в сигнал, удобный для обработки в вычислительном устройстве;

8 - датчик измерителя расхода газа в технологическом трубопроводе;

9 - электронный блок измерителя расхода газа, преобразующий с помощью интерфейса RS-485 измеренное значение расхода газа в сигнал, удобный для обработки в вычислительном устройстве;

10 - датчик измерителя плотности газа;

11 - электронный блок измерителя плотности газа, преобразующий с помощью интерфейса RS-485 измеренное значение плотности газа в сигнал, удобный для обработки в вычислительном устройстве;

12 - датчик температуры окружающего воздуха;

13 - электронный блок измерителя температуры окружающего воздуха, преобразующий с помощью интерфейса RS-485 измеренное значение температуры окружающего воздуха в сигнал, удобный для обработки в вычислительном устройстве;

14 - датчик температуры газа на выходе АВО;

15 - электронный блок измерителя температуры газа на выходе АВО, преобразующий с помощью интерфейса RS-485 измеренное значение температуры газа на выходе АВО в сигнал, удобный для обработки в вычислительном устройстве;

16 -18 - датчики температуры стенок теплообменных трубок АВО газа;

19 - электронный блок датчиков температуры стенок теплообменных трубок АВО газа, преобразующий с помощью интерфейса RS-485 измеренные значения температуры стенок теплообменных трубок АВО газа в сигнал, удобный для обработки в вычислительном устройстве;

20 - вычислительное устройство, управляющее системой автоматического управления АВО газа;

21 - частотно регулируемый привод, предназначенный для плавного пуска и управления частотой и направлением вращения электродвигателей вентиляторов 2 и 3 по сигналу вычислительного устройства.

После измерения параметров и дополнительных параметров строят равновесную кривую гидратообразования (зависимость давления газа от его температуры при постоянной плотности газа). По кривой гидратообразования, по измеренному значению давления газа определяют температуру начала гидратообразования.

Минимально допустимое значение температуры наружной поверхности стенок теплообменных трубок нижних рядов АВО газа определяют по измеренным значениям расхода газа и температуры газа на входе и выходе АВО газа по формуле:

и условию выпадения гидратов на внутренней поверхности теплообменной трубки АВО газа:

В формулах (1), (2) обозначено: К - коэффициент, зависящий от типа АВО (например, для АВО типа 2АВГ-75С К=1,4·10-6); Gг - расход газа через АВО, м3/с; ρг - плотность газа, кг/м3; сг - удельная теплоемкость газа, Дж/(кг·К); tг1 и tг2 - соответственно температуры газа на входе и выходе АВО, °С; и - соответственно температуры наружной и внутренней стенок теплообменных трубок АВО газа, °С; N - число включенных секций АВО газа; tгидр - температура начала гидратообразования, °С.

Максимально допустимое значение температуры наружной поверхности стенок теплообменных трубок нижних рядов АВО газа определяют по измеренным значениям температуры окружающего воздуха и расхода газа и заданному максимальному значению температуры газа на выходе АВО по формулам:

и по формуле (1). В формулах (3), (4) обозначено: tв - температура окружающего воздуха, °С; k - коэффициент теплопередачи, Вт/м2·К; αг - коэффициент теплоотдачи со стороны газа, Вт/м2·К; ψ - коэффициент увеличения поверхности аппарата.

Повышение качества регулирования достигается вследствие того, что температура начала гидратообразования корректируется в зависимости от изменения давления газа в АВО. В связи с этим корректируется и диапазон температур, в рамках которого должна лежать температура наружной стенки теплообменных трубок нижних рядов АВО газа. Поддержание указанной температуры в данном диапазоне обеспечит недопущение гидратообразования в теплообменных трубках АВО газа и требования технологического процесса. Таким образом поддерживается оптимальный режим работы аппаратов воздушного охлаждения сырого природного газа.

Способавтоматическогоуправленияпроцессомохлаждениясырогоприродногогазаваппаратахвоздушногоохлаждениягаза,заключающийсявизмерениитемпературыстеноктеплообменныхтрубокнижнихрядоваппаратоввоздушногоохлаждениягаза,измерениитемпературыокружающеговоздуха,измерениитемпературыгазанавходеивыходеаппаратоввоздушногоохлаждениягаза,измерениирасходагаза,отличающийсятем,чтодополнительноизмеряютдавлениеиплотностьгаза,строятсучетомизмеренныхпараметровравновеснуюкривуюгидратообразования,припомощикоторойсучетомизмеренныхпараметровопределяютминимальноезначениетемпературынаружнойповерхностистеноктеплообменныхтрубокаппаратавоздушногоохлаждениягаза,прикоторомгидратообразованиеминимально,определяютсучетомособенностейданноготехнологическогопроцессамаксимальнодопустимоезначениетемпературыгазанавыходеаппаратавоздушногоохлаждения,припомощикоторогосучетомизмеренныхпараметровопределяютмаксимальноезначениетемпературынаружнойповерхностистеноктеплообменныхтрубокаппаратавоздушногоохлаждениягаза,сравниваютполученныеминимальноеимаксимальноезначениятемпературынаружнойповерхностистеноктеплообменныхтрубокаппаратавоздушногоохлаждениягазастемпературой,измереннойнанаружнойповерхностистеноктеплообменныхтрубокнижнихрядоваппаратавоздушногоохлаждениягаза,ипорезультатамсравнениятемпературвырабатываютсоответствующийэлектрическийсигнал,управляющийчастотойинаправлениемвращенияэлектродвигателейвентиляторов.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-13 из 13.
29.05.2019
№219.017.6799

Способ идентификации фуллеренов c и c в сталях и чугунах

Изобретение относится к технологии детектирования фуллеренов С и С в железоуглеродистых сталях. Измельчают металлический образец железоуглеродистого сплава и обрабатывают плавиковой кислотой. Образовавшийся осадок фильтруют, высушивают и измельчают. Полученный мелкодисперсный порошок и порошок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002411182
Дата охранного документа: 10.02.2011
13.06.2019
№219.017.8284

Способ очистки поверхности бетонных и железобетонных конструкций перед ремонтом

Изобретение относится к технологии выполнения ремонтных работ и может использоваться при очистке водой поверхности бетона и железобетона при ремонте после деструктивного воздействия серной кислоты HSO в процессе коррозии II вида (при воздействии сернистых газов, таких как сернистый ангидрит SO,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400314
Дата охранного документа: 27.09.2010
14.07.2019
№219.017.b4d0

Виброизоляционная подвеска ротора машин и оборудования

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к подвеске роторов машин и оборудования. Виброизоляционная подвеска включает установленный на роторе (1) подшипник (2), виброизолирующие демпфирующие элементы. Подшипник (2) расположен внутри виброизолирующего кольца, выполненного в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440518
Дата охранного документа: 20.01.2012
Показаны записи 11-20 из 24.
29.03.2019
№219.016.ef2a

Присадка к дизельному топливу, дизельное топливо

Настоящее изобретение относится к составу присадки к дизельному топливу и дизельному топливу нефтяного или газоконденсатного происхождения, содержащему эту присадку. Присадка содержит до 50% алкил (С-С) нитрата и до 100 полимера этилена или его сополимера с альфа-олефинами С-С с мол. массой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280068
Дата охранного документа: 20.07.2006
29.03.2019
№219.016.ef2b

Присадка к дизельному топливу, дизельное топливо

Настоящее изобретение относится к области нефте- и газохимии, конкретно к составу присадки к дизельному топливу и дизельному топливу, содержащему эту присадку. Присадка к дизельному топливу содержит до 75% алкил (C-C) нитрата, 0,1-15% алкилсукцинимида, где алкил C-C, и до 100 сополимера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280067
Дата охранного документа: 20.07.2006
29.03.2019
№219.016.ef2d

Присадка к дизельному топливу, дизельное топливо

Настоящее изобретение относится к области нефте- и газохимии, конкретно к составу присадки к дизельному топливу и дизельному топливу нефтяного или газоконденсатного происхождения, содержащему эту присадку. Присадка к дизельному топливу содержит до 55 % алкил (С-С)нитрата, 0,1-15%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280069
Дата охранного документа: 20.07.2006
29.03.2019
№219.016.efa6

Система автоматического управления аппаратами воздушного охлаждения природного газа

Изобретение относится к техническим средствам автоматизации технологических процессов охлаждения природного газа с применением аппаратов воздушного охлаждения (АВО) и может быть использовано на дожимных компрессорных станциях газовых промыслов Крайнего Севера для поддержания оптимального режима...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002291474
Дата охранного документа: 10.01.2007
29.03.2019
№219.016.efc1

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности, к обработке углеводородного газа с использованием низкотемпературного процесса, и может быть использовано в процессах промысловой подготовки продукции газоконденсатных месторождений. Обеспечивает возможность использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294429
Дата охранного документа: 27.02.2007
29.03.2019
№219.016.efc4

Способ подготовки углеводородного газа к транспорту

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к обработке углеводородного газа с использованием низкотемпературного процесса, и может быть использовано в процессах промысловой подготовки продукции газоконденсатных месторождений. Обеспечивает безнасосную подачу нестабильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294430
Дата охранного документа: 27.02.2007
29.03.2019
№219.016.f251

Способ распределения отбора нефти между фонтанными и газлифтными скважинами

Изобретение относится к газонефтяной промышленности, в частности к процессу оптимального отбора продукции из скважин, эксплуатируемых фонтанным и газлифтным способами. Обеспечивает повышение эффективности способа за счет оптимизации режимов работы фонтанных и газлифтных скважин. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350739
Дата охранного документа: 27.03.2009
29.03.2019
№219.016.f252

Способ ограничения подошвенных вод и заколонных перетоков в эксплуатационных скважинах

Изобретение относится к способам ограничения подошвенных вод и заколонных перетоков в эксплуатационных скважинах. В способе, включающем закачку в скважину воды, раствора нафтената натрия, повторение процедуры не менее 3 раз, осуществляют закачку цементного раствора с добавлением нафтената...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350737
Дата охранного документа: 27.03.2009
29.03.2019
№219.016.f2a6

Комплексная автоматизированная система распределения и дозирования ингибитора гидратообразования

Изобретение относится к газодобывающим отраслям и предназначается для управления расходом подаваемого ингибитора в потоки природного газа для предупреждения в них процесса гидратообразования. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей системы управления потоками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376451
Дата охранного документа: 20.12.2009
29.03.2019
№219.016.f379

Способ эксплуатации залежи углеводородов

Изобретение относится к газодобывающей промышленности, в частности к эксплуатации углеводородных залежей, и может быть использовано на завершающей стадии разработки массивных и пласто-массивных залежей, имеющих покрышку большой толщины и подстилаемых активно внедряющейся в продуктивную часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305755
Дата охранного документа: 10.09.2007
+ добавить свой РИД