×
17.06.2023
223.018.7e0d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ работы комбинированного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистрального газопровода

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к газовой промышленности, а точнее к газоперекачивающим агрегатам компрессорных станций. Предложен способ работы комбинированного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистрального газопровода с газотурбинным и электрическим приводами газового компрессора. Газотурбинный привод состоит из воздушного компрессора, камеры сгорания, компрессорной и силовой газовых турбин, автоматической центробежной расцепной муфты. Электрический привод состоит из асинхронного электродвигателя и электронного частотного преобразователя. Силовая газовая турбина и газовый компрессор выполнены высокооборотными, их роторы установлены на магнитных подшипниках. Сжатие газа в газовом компрессоре производят попеременно с использованием газотурбинного и электрического приводов, в зависимости от расхода газа в газопроводе. При работе компрессорной станции в дневные часы суток, а также при номинальном расходе газа в газопроводе используют газотурбинный привод, вал силовой газовой турбины соединяют с валом газового компрессора через замкнутую центробежную расцепную муфту и вал асинхронного электродвигателя. При значительном уменьшении расхода газа в газопроводе в ночные часы суток, а также в районах с двухставочными тарифами на электроэнергию используют электрический привод. Асинхронный электродвигатель подключают к внешней электрической сети через электронный частотный преобразователь, электрические выключатели и трансформатор, расцепляют центробежную расцепную муфту и останавливают газотурбинную установку, электронным частотным преобразователем уменьшают частоту тока, число оборотов асинхронного электродвигателя, газового компрессора и уменьшают его мощность. 1 ил.

Изобретение относится к области транспорта газа и может быть применено на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов с газотурбинными и электроприводными газоперекачивающими агрегатами для снижения эксплуатационных затрат на потребляемые топливо и электроэнергию.

Известны КС с электроприводными газоперекачивающими агрегатами (ГПА), синхронные электродвигатели которых снабжены частотными преобразователями, с помощью которых при уменьшении расхода газа в магистральном газопроводе производят частотное регулирование оборотов электродвигателей и мощности ГПА. (Меньшов Б.Г., Ершов М.С., Ярицев А.Д. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности. М. Недра. 200, с 389-390).

Недостатком этих электроприводных ГПА является применение синхронных электродвигателей с частотой тока 50 Гц.

Известна газоперекачивающая установка, содержащая электроприводные газоперекачивающие агрегаты с высокооборотными синхронными электродвигателями, электронные преобразователи частоты, регенеративные энергетические газотурбинные установки с высокооборотными компрессорами и высокооборотными газовыми турбинами. Роторы компрессоров и газовых турбин установлены на магнитных подшипниках; синхронные электродвигатели связаны через электронные преобразователи частоты, электрические выключатели и трансформаторы с внешней высоковольтной линией электропередачи.

Преимуществом этой компрессорной станции является питание электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА) дешевой электроэнергией, вырабатываемой регенеративными энергетическими газотурбинными установками.

Ее недостатком является необходимость установки на компрессорной станции дополнительной регенеративной энергетической газотурбинной установки, имеющей высокую стоимость.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ работы компрессорной станции магистральных газопроводов (Патент РФ №2647742), включающий сжатие газа в газовом компрессоре и подачу сжатого газа в газопровод, газовый компрессор имеет комбинированный привод - газотурбинный, состоящий из воздушного компрессора, камеры сгорания, газовой турбины, и электрический привод, состоящий из обратимого двигателя-генератора, углового редуктора, а также автоматических расцепных муфт; электрический и газотурбинный приводы газового компрессора работают поочередно, в зависимости от графика электрических нагрузок объединенной энергосистемы, в период максимума электрической нагрузки, в качества привода газовых компрессоров используют газотурбинный привод, при этом вал газовой турбины соединяют с валом газового компрессора через автоматическую расцепную муфту, в период минимума электрической нагрузки используют обратимый двигатель-генератор, вал которого соединяют с валом газового компрессора через автоматические центробежные расцепные муфты; при этом остановку газотурбинного привода и пуск обратимого двигатель-генератора осуществляют синхронизированно. Этот способ принят в качестве прототипа предполагаемого изобретения.

Недостатками способа работы компрессорной станции магистральных газопроводов является его использование как для привода газового компрессора магистрального газопровода, так и для выработки электроэнергии в периоды минимума электрической нагрузки в объединенной энергосистеме, при этом двигатель-генератор работает в режиме генератора.

Предложенный в прототипе способ работы компрессорной станции магистральных газопроводов с комбинированным приводом имеет следующие недостатки:

- установка для его реализации конструктивно сложна, вследствие применения в ней обратимого двигателя-генератора, трех автоматические центробежных расцепных муфт и углового редуктора;

- установка имеет высокую стоимость, сложна при эксплуатации и ремонтах.

Задачей предлагаемого способа работы компрессорной станции магистрального газопровода скомбинированной газоперекачивающей установкой является снижение ее стоимости, эксплуатационных и ремонтных затрат, повышение надежности и ресурса газоперекачивающих агрегатов.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе работы компрессорной станции магистрального газопровода используют комбинированный газоперекачивающий агрегат, содержащий воздушный компрессор, компрессорную газовую турбину, высокооборотные силовую газовую турбину и газовый компрессор, роторы которых выполнены с магнитным подвесом, автоматическую расцепную цетробежную муфту, асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, электронный частотный преобразователь, электрические выключатели и трансформатор.

Сжатие природного газа производят с использованием комбинированного привода газового компрессора - газотурбинного привода или электрического привода.

Газотурбинный привод состоит из воздушного компрессора, камеры сгорания, компрессорной и силовой газовых турбин, автоматической расцепной муфты. При газотурбинном приводе вал силовой газовой турбины связан с валом газового компрессора через замкнутую автоматическую расцепную центробежную муфту и вал асинхронного электродвигателя. Электрический привод состоит из асинхронного электродвигателя и электронного частотного преобразователя, связанного с внешней электрической сетью через электрические выключатели и трансформатор. При работе компрессорной станции в дневные часы суток, а также при номинальном расходе газа в магистральном газопроводе используют газотурбинный привод, при этом вал силовой газовой турбины соединяют с валом газового компрессора через замкнутую центробежную расцепную муфту и вал асинхронного электродвигателя. При значительном уменьшении расхода газа в магистральном газопроводе используют электрический привод газового компрессора, при этом асинхронный электродвигатель подключают к внешней электрической сети через электронный частотный преобразователь, электрические выключатели и трансформатор, расцепляют центробежную расцепную муфту, останавливают газотурбинную установку, электронным частотным преобразователем уменьшают частоту тока, число оборотов асинхронного электродвигателя и газового компрессора, уменьшая его мощность. Электрический привод используют также в ночные часы суток в районах с электроснабжением компрессорных станций по двухставочным тарифам.

На Фиг. 1 приведена принципиальная схема комбинированного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистрального газопровода. Здесь 1 - компрессор, 2 - камера сгорания, 3 - компрессорная газовая турбина, 4 - силовая газовая турбина, 5 - вал силовой газовой турбины, 6 - автоматическая центробежная расцепная муфта, 7 - асинхронный электродвигатель, 8 - общий вал, 9 - газовый компрессор, 10 - магистральный газопровод, 11 - электронный частотный преобразователь, 12 - электрический выключатель, 13 - трансформатор, 14 - внешняя высоковольтная электрическая сеть.

Способ работы комбинированного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистрального газопровода осуществляют следующим образом. При номинальном расходе газа в магистральном газопроводе 10 используют газотурбинный привод газового компрессора 9. При этом в компрессоре 1 сжимают воздух и подают в камеру сгорания 2, где сжигают топливо. Продукты сгорания расширяют в компрессорной газовой турбине 3, приводящей компрессор 1, а затем в силовой газовой турбине 4, вал которой связан с валом газового компрессора 9 через замкнутую автоматическую центробежную расцепную муфту 6, вал асинхронного электродвигателя 7 и общий вал 8. Полезную работу силовой газовой турбины 4 используют для сжатия природного газа в газовом компрессоре 9 и его подачи в магистральный газопровод 10. При уменьшенных расходах газа в магистральном газопроводе 10 используют электрический привод газового компрессора 9. Расцепляют автоматическую центробежную муфту 6. Электроэнергию из внешней электрической сети 14 подают через трансформатор 13, электрический выключатель 12 и электронный частотный преобразователь 11 в обмотку статора асинхронного электродвигателя 7, работу которого передают через общий вал 8 газовому компрессору 9 и используют для сжатия природного газа, подаваемого в магистральный газопровод 10. В районах, где электроснабжение компрессорных станций производят из внешней электрической сети 14 по двухставочным тарифам, в ночные часы суток эту электроэнергию подают через трансформатор 13, электрический выключатель 12 и электронный частотный преобразователь 11 в обмотку статора асинхронного электродвигателя 7, вал которого связан через общий вал 8 с валом газового компрессора 9. Полезную работу асинхронного электродвигателя 7 используют для сжатия природного газа в газовом компрессоре 9 и его подачи в магистральный газопровод 10.

Предлагаемый способ позволяет:

- при номинальном расходе газа в магистральном газопроводе использовать газотурбинный привод газового компрессора, а при значительном уменьшении расхода газа, снижении мощности и КПД газовой турбины осуществлять привод газового компрессора от асинхронного электродвигателя;

- электрический привод газового компрессора также целесообразно использовать в ночные часы суток в районах с электроснабжением компрессорных станций из внешней электрической сети по двухставочным тарифам;

- упростить конструкцию комбинированного газоперекачивающего агрегата, уменьшить его стоимость и отказаться от установки двух автоматических разъемных центробежных муфт и угловой муфты;

- уменьшить эксплуатационные и ремонтные затраты компрессорной станции.

Способ работы комбинированного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистрального газопровода с газотурбинным и электрическим приводами газового компрессора, сжимающего газ, подаваемый в газопровод; газотурбинный привод состоит из воздушного компрессора, камеры сгорания, газовой турбины, автоматической центробежной расцепной муфты; электрический привод состоит из электродвигателя и электронного частотного преобразователя; сжатие газа в газовом компрессоре производят попеременно с использованием газотурбинного и электрического приводов, в зависимости от расхода газа в газопроводе, отличающийся тем, что в комбинированном газоперекачивающем агрегате применены высокооборотные силовая газовая турбина и газовый компрессор, роторы которых установлены на магнитных подвесах, и асинхронный электродвигатель; при работе компрессорной станции в дневные часы суток, а также при номинальном расходе газа в магистральном газопроводе используют газотурбинный привод газового компрессора, при этом вал силовой газовой турбины соединяют с валом газового компрессора через замкнутую центробежную расцепную муфту и вал асинхронного электродвигателя; при значительном уменьшении расхода газа в газопроводе в ночные часы суток, а также в районах с двухставочными тарифами на электроэнергию используют электрический привод газового компрессора, при этом асинхронный электродвигатель подключают к внешней электрической сети через электронный частотный преобразователь, электрические выключатели и трансформатор, расцепляют центробежную расцепную муфту и останавливают газотурбинную установку, электронным частотным преобразователем уменьшают частоту тока, число оборотов асинхронного электродвигателя и газового компрессора, уменьшают его мощность.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 191.
10.07.2019
№219.017.a9c4

Теплоноситель

Изобретение относится к органическому теплоносителю, который может быть использован для обогрева технологической аппаратуры в широких областях промышленности. Теплоноситель с Тпл. (-)7,5 – (-)9,0°С включает, мас.%: дифенил 14,50-17,50, дифенилоксид 42,50-45,50 и вакуумный газойль 37,00-43,00....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694036
Дата охранного документа: 08.07.2019
14.07.2019
№219.017.b412

Катализатор глубокой гидроочистки вакуумного газойля и способ его приготовления

Изобретение относится к области производства катализаторов гидроочистки. Описан катализатор гидроочистки вакуумного газойля, состоящий из MoO, WO и NiO, содержание в прокаленном катализаторе MoO составляет 1,5-7,5 мас. %, WO - 15-25 мас. %, NiO - 3-5 мас. %, остальное – носитель. Носитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694370
Дата охранного документа: 12.07.2019
23.07.2019
№219.017.b7d5

Резервуар вертикальный цилиндрический стальной для хранения нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкции вертикального цилиндрического стального резервуара для хранения нефтепродуктов. Технический результат заключается в снижении концентрации напряжений в зоне соединения стенки резервуара с днищем. Цилиндрическая стенка и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695181
Дата охранного документа: 22.07.2019
25.07.2019
№219.017.b883

Способ определения огнестойкости трубобетонной колонны здания

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий применительно к классификации трубобетонных колонн по показателям сопротивления их воздействию пожара. Способ включает проведение технического осмотра, установление вида бетона колонны, выявление условий ее опирания и крепления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695344
Дата охранного документа: 23.07.2019
25.07.2019
№219.017.b885

Виброгаситель-калибратор

Изобретение относится к опорно-центрирующим элементам бурильной колонны и может использоваться при бурении глубоких нефтяных и газовых скважин. Технический результат заключается в повышении стойкости от износа бурового инструмента. Виброгаситель-калибратор включает корпус с центральным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695442
Дата охранного документа: 23.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba7c

Следящий электропривод с синхронным исполнительным двигателем

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в следящих электроприводах с синхронными исполнительными двигателями с постоянными магнитами на роторе. Техническим результатом является поддержание угла нагрузки близким к 90° и обеспечение максимального электромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695804
Дата охранного документа: 29.07.2019
10.08.2019
№219.017.bde3

Способ получения сложных диэфиров 5,7-диметил-1,3-адамантандиола

Изобретение относится к способу получения сложных диэфиров 5,7-диметил-1,3-адамантандиола. Указанные диэфиры могут служить компонентами высокотемпературных основ масел для теплонапряженных газотурбинных двигателей современной авиации. Способ получения сложных диэфиров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696868
Дата охранного документа: 07.08.2019
29.08.2019
№219.017.c4ab

Котельная установка

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Котельная установка снабжена регулятором расхода воздуха, подаваемого для предварительного подогрева в конденсационный поверхностный теплообменник, связанным с датчиком расхода природного газа на котел и регулирующим органом, установленным на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698382
Дата охранного документа: 26.08.2019
01.09.2019
№219.017.c503

Способ оценки пожароустойчивости деревянного сжатого элемента

Изобретение относится к области пожарной безопасности: к исследованию параметров горения твердых веществ, строительных материалов и деревянных конструкций, в частности к определению скорости обугливания деревянных сжатых элементов в условиях пожара в здании. Заявлен способ испытания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698571
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c52c

Способ оценки пожароустойчивости деревянного изгибаемого элемента

Изобретение относится к области пожарной безопасности зданий. Предложен способ определения временного показателя пожароустойчивости изгибаемого элемента под испытательной нагрузкой в условиях стандартного теплового воздействия. Для этого неразрушающими испытаниями производят поверку единичных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698572
Дата охранного документа: 28.08.2019
Показаны записи 51-55 из 55.
09.05.2023
№223.018.52d3

Парогазовая установка с полузамкнутой газотурбинной установкой

Парогазовая установка с полузамкнутой газотурбинной установкой относится к области энергетики. Она содержит агрегат наддува с компрессором низкого давления и противодавленческой паровой турбиной, полузамкнутую газотурбинную установку с компрессором высокого давления, компрессором балластного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795147
Дата охранного документа: 28.04.2023
15.05.2023
№223.018.5a7b

Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и высоконапорным парогенератором с промежуточным пароперегревателем

Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора, высоконапорным парогенератором состоит из компрессора, высоконапорного парогенератора с внешним и внутренним корпусами, газовой турбины, котла-утилизатора, противодавленческой и конденсационной паровых турбин, электрогенератора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769044
Дата охранного документа: 28.03.2022
15.05.2023
№223.018.5a7c

Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и высоконапорным парогенератором с промежуточным пароперегревателем

Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора, высоконапорным парогенератором состоит из компрессора, высоконапорного парогенератора с внешним и внутренним корпусами, газовой турбины, котла-утилизатора, противодавленческой и конденсационной паровых турбин, электрогенератора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769044
Дата охранного документа: 28.03.2022
22.05.2023
№223.018.6b83

Компрессорная станция магистрального газопровода с газотурбодетандерной установкой

Изобретение относится к области транспорта газа по магистральным газопроводам и может быть использовано при создании компрессорных станций магистральных газопроводов. Компрессорная станция магистрального газопровода с газотурбодетандерной установкой содержит магистральный газопровод,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795803
Дата охранного документа: 11.05.2023
23.05.2023
№223.018.6edc

Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода

Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода содержит приводную газотурбинную установку и субатмосферную утилизационную энергетическую установку, работающую по обратному циклу Брайтона. Дополнительно в ней применены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002744139
Дата охранного документа: 03.03.2021
+ добавить свой РИД