×
25.12.2019
219.017.f1e4

Результат интеллектуальной деятельности: УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области транспортировки природного газа и предназначено для снижения температуры транспортируемого газа после сжатия в нагнетателе газоперекачивающего агрегата перед подачей его в магистральный газопровод. Установка для охлаждения природного газа на компрессорных станциях содержит размещенные последовательно на технологическом трубопроводе после нагнетателя газоперекачивающего агрегата делитель потока перекачиваемого газа на две части и газовый эжектор и установленный на отводном участке от технологического трубопровода турбодетандер. Концы отводного участка трубопровода подсоединены, соответственно, к одному их выходов делителя потока непосредственно и через турбодетандер к соплу эжектируемого газа газового эжектора, сопло эжектирующего газа которого подсоединено к другому выходу делителя потока. Целесообразно делитель потока перекачиваемого газа на две части выполнять в виде регулируемого клапана. Технический результат заключается в упрощении процесса снижения температуры газа и снижении затрат на электроэнергию и техническое обслуживание. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области транспортировки природного газа и предназначено для снижения температуры транспортируемого газа после сжатия в нагнетателе газоперекачивающего агрегата перед подачей его в магистральный газопровод.

Известна система охлаждения природного газа на компрессорной станции магистрального газопровода, выполненная на базе теплообменных аппаратов воздушного охлаждения и обеспечивающая снижение температуры газа за счет его теплообмена с атмосферным воздухом (А.Ф. Калинин Технологии промысловой подготовки и магистрального транспорта природного газа. - М.: МПА-Пресс, 2007. - с. 170).

Недостатком известного решения является необходимость использования большого количества электроэнергии для привода вентиляторов аппаратов воздушного охлаждения, невозможность охлаждения газа до температуры ниже температуры атмосферного воздуха, а также трудоемкость и сложность технического обслуживания указанных аппаратов.

Также известно устройство для охлаждения природного газа после компрессорных станций, включающее аппарат воздушного охлаждения, рекуперативный теплообменник, нагнетатель, энергоразделительное устройство и дожимной компрессор (RU 2155303, 1999 г.).

Принцип работы данного устройства основан на охлаждении природного газа атмосферным воздухом в аппаратах воздушного охлаждения, охлаждении прямым потоком в рекуперативном теплообменнике и глубокого охлаждения в холодильных аппаратах в энергоразделительном устройстве, выполненном в виде кожухотрубного теплообменника, имеющего газоходы холодного и нагретого газа, пучок сверхзвуковых каналов с профилированными сверхзвуковыми соплами и диффузорами, где газ делится на два потока, один из которых в сверхзвуковых каналах разгоняется до числа Маха М=2-5 и после этого с помощью дожимного компрессора подается на вход компрессорной станции, а другой охлажденный поток газа из межтрубного пространства - дозвукового канала энергоразделительного устройства - подается в газопровод.

К числу недостатков известного способа охлаждения относятся большое потребление электроэнергии, сложность системы регулирования и технического обслуживания, обусловленная систематичностью очистки трубопроводов от внешних и внутренних загрязнений.

Из известных технических решений наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является установка для охлаждения природного газа, содержащая теплообменник, турбодетандер и дроссель, установленный на дополнительном участке трубопровода, подсоединенном к магистральному газопроводу после теплообменника (RU 723321, 1978).

Указанное устройство предусматривает разделение потока газа после теплообменника на две части, одна из которых охлаждается посредством турбодетандера, а затем смешивается с другой, проходящей через дроссель, установленный на дополнительном участке трубопровода.

Недостатком указанного устройства является сложность согласования режимов совместной работы парокомпрессорной холодильной машины, теплообменников, турбодетандера и дросселя с целью обеспечения требуемого снижения температуры газа, следствием чего является низкая эффективность и сложность обеспечения равного давления газа после дросселя и турбодетандера для исключения противотока газа.

Технической проблемой, на решение которой направлено настоящее изобретение, является упрощение процесса снижения температуры газа на заданную величину и снижение затрат на электроэнергию и техническое обслуживание.

Указанная техническая проблема решается тем, что установка для охлаждения природного газа на компрессорных станциях содержит размещенные последовательно на технологическом трубопроводе после нагнетателя газоперекачивающего агрегата делитель потока перекачиваемого газа на две части и газовый эжектор и установленный на отводном участке от технологического трубопровода турбодетандер, при этом концы отводного участка трубопровода подсоединены, соответственно, к одному их выходов делителя потока непосредственно и через турбодетандер к соплу эжектируемого газа газового эжектора, сопло эжектирующего газа которого подсоединено к другому выходу делителя потока.

Целесообразно делитель потока перекачиваемого газа на две части выполнять в виде регулируемого клапана.

Достигаемый технический результат заключается в оптимизации степени повышения давления газа в нагнетателе газоперекачивающего агрегата, величины потока газа на отводной участок трубопровода и значения температуры газа подаваемого на сопло эжектируемого газа эжектора после турбодетандера с учетом технического состояния трубопровода и климатического периода эксплуатации компрессорной станции.

Сущность предлагаемого устройства поясняется чертежом, на котором приведена принципиальная схема предлагаемой установки.

Установка включает газоперекачивающий агрегат 1, технологический трубопровод 2, регулируемый клапан 3, отводной участок трубопровода 4, турбодетандер 5, нагрузку 6, газовый эжектор 7, сопло эжектируещего газа 8, сопло эжектируемого газа 9, камеру смешения 10.

Предлагаемая установка работает следующим образом.

Нагретый после сжатия в нагнетателе газоперекачивающего агрегата 1 газ по технологическому трубопроводу 2 подается на делитель потока в виде регулируемого клапана 3, где разделяется на два потока, один из которых по отводному участку трубопровода 4 подается на вход турбодетандера 5, к которому присоединена нагрузка 6, где он охлаждается и по трубопроводу 4 направляется в сопло эжектируемого газа 9 газового эжектора 7, а второй поток по технологическому трубопроводу 2 поступает в сопло эжектируещего газа 8 газового эжектора 7, которое засасывает эжектируемый газ в зону смешения 10, где за счет турбулентного смешивания оба потока газов объединяются, давление и температура потоков выравниваются и происходит переход режима течения газа из турбулентного в ламинарное.

Сущность работы по предлагаемому способу иллюстрируется нижеследующим примером его реализации.

Нагретый после сжатия в нагнетателе газоперекачивающего агрегата газ с расходом G0 кг/с, давлением Р0 МПа и температурой Т0 К поступает на управляемый регулирующий кран, где разделяется на два потока, направляемые на турбодетандер с расходом Gt кг/с и на сопло эжектора с расходом G=G0-Gt кг/с. В камеру смешения эжектора подается газ после турбодетандера Gt=Gкэ.

Значение температуры газа после эжектора Т1 К обеспечивается совместной работой управляемого регулирующего крана, турбодетандера и эжектора:

Т1=F (G0; Р0; Т0; Gt; Gсэ).

Выбор параметров работы турбодетандера и эжектора для конкретных режимов работы нагнетателей газа производится следующим образом.

Выбирают температуру Т1 подачи газа в магистральный газопровод с учетом свойств изоляционного покрытия трубопровода, схемы прокладки газопровода, среднегодовой температуры наружного воздуха и среднегодовой температуры грунта, в котором проложен газопровод.

В зависимости от требуемого расхода перекачиваемого газа G0, кг/с и давления газа Р0, МПа на выходе из системы охлаждения выбирают режим работы нагнетателя, по характеристикам которого определяют температуру газа на выходе из нагнетателя Т0.

Определяют необходимую величину уменьшения температуры газа в системе охлаждения газа на компрессорной станции ΔT.

ΔТ=Т01,

где Т1 - требуемая температура газа для подачи в магистральный газопровод, К.

Выбирают произвольное значение расхода газа Gt кг/с, направляемого на турбодетандер, и с учетом принятой величины перепада давления газа на турбодетандере ΔPt0-Pt, где Pt, МПа рассчитывают давление на выходе из турбодетандера. Производится расчет температуры газа Tt,К на выходе из турбодетандера:

где z1, z2 - коэффициенты сжимаемости природного газа до и после турбодетандера;

pt - давление газа после турбодетандера, МПа;

k - показатель адиабаты;

ηпол - политропный КПД процесса расширения в турбодетандере. При этом мощность Wt, Вт, вырабатываемая турбодетандером, определяется перепадом энтальпий и расходом газа:

Wt=Gt⋅(h2-h1),

где h1 - начальная энтальпия процесса расширения газа в турбодетандере, Дж/кг;

h2 - конечная энтальпия процесса расширения, Дж/кг.

Выбор параметров эжектора проводится исходя из условия, что расход газа на выходе из эжектора Gэ кг/с равен G0 кг/с - расходу газа на выходе из нагнетателя газоперекачивающего агрегата Gэ=G0 и равен сумме расходов газа, подаваемых в сопло и камеру смешения эжектора

Gэ=G0=G+Gкэ,

где: Gсэ- расход газа, подаваемого на сопло эжектора, кг/с;

Gкэ - расход газа, подаваемого в камеру смешения эжектора, кг/с.

В смесительную камеру эжектора направляют поток газа после турбодетандера. Расход газа, подаваемого в смесительную камеру эжектора, составит Gкэ=Gt, с температурой Tt К и давлением Pt МПа, а расход газа, подаваемого в этом случае на сопло эжектора, составит Gсэ=G0-Gt с температурой T0 К и давлением Р0 МПа.

Температура объединенных потоков газа Тэ, К на выходе из эжектора составит:

где К - коэффициент эжекции,

срн - удельная теплоемкость газа после нагнетателя, Дж/(кг⋅К);

cpt - удельная теплоемкость газа после турбодетандера, Дж/(кг⋅К).

Давление газа на выходе из эжектора Рэ МПа составит:

где α=F1/F2 - отношение площадей выходных сечений сопел для эжектирующего (после нагнетателя) и эжектируемого (после турбодетандера) газов.

Сравнивают температуры Т1 и Тэ и с учетом обеспечения требуемых расхода и давления газа для подачи в магистральный газопровод изменяют параметры работы нагнетателя, регулируемого клапана, турбодетандера и эжектора, добиваясь выполнения равенства Тэ1.

Таким образом, предлагаемая установка при работе газоперекачивающего агрегата на необходимом режиме сжатия газа обеспечивает достижение значений температуры и давления газа до требуемых величин подачи газа в магистральный газопровод, исключает потребление электроэнергии на аппараты воздушного охлаждения и позволяет снизить затраты на эксплуатацию системы охлаждения газа.

Таким образом, предлагаемая установка обеспечивает достижение значений температуры и давления газа до требуемых величин подачи газа в магистральный газопровод, исключает потребление электроэнергии на аппараты воздушного охлаждения и позволяет снизить затраты на эксплуатацию системы охлаждения газа.


УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 44.
03.07.2019
№219.017.a3c2

Низкотемпературная пластичная смазка

Настоящее изобретение относится к низкотемпературной пластичной смазке для узлов трения и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например в нефтепереработке и нефтехимии, машиностроении, энергетике, пищевой промышленности. Сущность: низкотемпературная пластичная смазка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693008
Дата охранного документа: 01.07.2019
12.08.2019
№219.017.be93

Наноструктурированный катализатор гидрирования ароматических углеводородов с6-с8

Предложен наноструктурированный катализатор гидрирования ароматических углеводородов С6-С8, состоящий из носителя, содержащего, мас.%: алюмосиликатные нанотрубки 81-85, гидрофобизирующий компонент 15-19, и рутения в виде наночастиц, нанесенного на носитель в количестве 0,5-6,0% от массы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696957
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.08.2019
№219.017.be99

Индикаторный элемент для обнаружения и идентификации разливов жидких углеводородов нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к области обнаружения, идентификации и дистанционного мониторинга углеводородных загрязнителей водных сред и может быть использовано для экспрессного визуального обнаружения разливов и утечек жидких углеводородных топлив. Изобретение касается индикаторного элемента для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696982
Дата охранного документа: 08.08.2019
02.10.2019
№219.017.cb5e

Способ получения биотоплива

Изобретение описывает способ получения биотоплива, заключающийся в том, что предварительно биомассу микроводорослей смешивают с водой в количестве 90,0-97,0 мас. % с поддержанием в процессе перемешивания жизнедеятельности фотосинтезирующих микроорганизмов, входящих в состав биомассы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701372
Дата охранного документа: 26.09.2019
02.10.2019
№219.017.d136

Пластичная смазка

Изобретение относится к пластичным смазкам, которая может быть использована в механизмах различного назначения, работающих при температуре до 200°С. Сущность: пластичная смазка содержит, мас. %: комплексное кальциевое мыло в виде смеси кальциевого мыла стеариновой кислоты, кальциевого мыла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700711
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.d143

Способ обеспечения энерготехнологической эффективности магистрального транспорта газа

Изобретение относится к энергосберегающим технологиям магистрального транспорта газа. Сущность изобретения: для магистрального транспорта газа в блоке расчета параметров регулирования формируют модель базового участка магистрального газопровода, состоящего из головной компрессорной станции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700756
Дата охранного документа: 19.09.2019
12.10.2019
№219.017.d52a

Микро-мезопористый катализатор изомеризации ксилолов

Изобретение относится к области катализаторов для процессов изомеризации ксилолов и сырья, содержащего ароматические углеводороды С-8, и может быть использовано в таких отраслях промышленности, как нефтехимия и нефтепереработка. Микро-мезопористый катализатор изомеризации ксилолов состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702586
Дата охранного документа: 08.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6bc

Компрессорная установка

Изобретение относится к области компрессорных машин и может быть использовано при добыче нефти и газа. Компрессорная установка содержит рабочую камеру, выполненную в виде газожидкостного сепаратора, реверсивный жидкостной насос и эжектор. Сопло эжектора гидравлически связано через обратный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702952
Дата охранного документа: 14.10.2019
04.11.2019
№219.017.de23

Способ получения клатратных гидратов для хранения и транспортировки газов

Изобретение описывает способ получения клатратных гидратов, включающий формирование порошкообразной дисперсии путем смешивания дисперсного гидрофобного порошкообразного диоксида кремния и воды, охлаждение полученной порошкообразной дисперсии до температуры в диапазоне от минус 200°С до минус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704971
Дата охранного документа: 01.11.2019
13.11.2019
№219.017.e100

Ингибитор гидратообразования

Изобретение относится к составам ингибирования образования газовых гидратов в различных углеводородсодержащих жидкостях и газах, содержащих воду и гидратообразующие агенты, и может быть использовано в процессах добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья. Ингибитор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705645
Дата охранного документа: 11.11.2019
Показаны записи 11-16 из 16.
19.04.2019
№219.017.30fb

Способ сжижения природного газа, откачиваемого из магистрального газопровода (варианты)

Способ сжижения природного газа, откачиваемого из магистрального газопровода, заключается в том, что мобильную установку для сжижения природного газа соединяют с действующим магистральным газопроводом или с отключенным для ремонта участком магистрального газопровода и мобильной компрессорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412410
Дата охранного документа: 20.02.2011
29.05.2019
№219.017.69d9

Способ гидравлического испытания на удар и реабилитации трубопровода, осуществляемый при его нагружении повышенным давлением в полевых условиях

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к технологии испытаний трубопроводов, и направлено на повышение эффективности строительства и/или капитального ремонта трубопровода за счет оптимизации использования имеющихся труб. Сущность изобретения: участок трубопровода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467299
Дата охранного документа: 20.11.2012
09.06.2019
№219.017.7b27

Способ осушки полости газопровода после гидравлических испытаний

Изобретение относится к транспорту газа по магистральному газопроводу и может быть использовано при строительстве магистральных газопроводов после гидравлических испытаний для их осушки. Способ отличается тем, что с целью повышения эффективности осушки газопровод первоначально вакуумируют до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002373466
Дата охранного документа: 20.11.2009
10.07.2019
№219.017.b03d

Система для откачки газа из отключенного участка газопровода в действующий газопровод и способ откачки газа из отключенного участка газопровода в действующий газопровод

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту. Система для откачки газа содержит компрессорную установку, снабженную поршневым компрессором с блоком управления и приводом поршневого компрессора, соединенные в разных комбинациях с отключенным участком газопровода и действующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400646
Дата охранного документа: 27.09.2010
02.10.2019
№219.017.d143

Способ обеспечения энерготехнологической эффективности магистрального транспорта газа

Изобретение относится к энергосберегающим технологиям магистрального транспорта газа. Сущность изобретения: для магистрального транспорта газа в блоке расчета параметров регулирования формируют модель базового участка магистрального газопровода, состоящего из головной компрессорной станции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700756
Дата охранного документа: 19.09.2019
22.11.2019
№219.017.e51c

Способ диагностики функционального состояния головного мозга по параметрам синхронизации нейронных сетей

Изобретение относится к медицине, а именно к психофизиологии, и может быть использовано для диагностики функционального состояния головного мозга обследуемых в возрасте 20-60 лет при различных уровнях здоровья. Для этого проводят диагностику функционального состояния головного мозга по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706666
Дата охранного документа: 19.11.2019
+ добавить свой РИД