RU115837U1 - Газовая компрессорная станция - Google Patents

Газовая компрессорная станция Download PDF

Info

Publication number
RU115837U1
RU115837U1 RU2011149214/06U RU2011149214U RU115837U1 RU 115837 U1 RU115837 U1 RU 115837U1 RU 2011149214/06 U RU2011149214/06 U RU 2011149214/06U RU 2011149214 U RU2011149214 U RU 2011149214U RU 115837 U1 RU115837 U1 RU 115837U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
separation unit
gas separation
station according
modules
Prior art date
Application number
RU2011149214/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Валерьевич Ворошилов
Дмитрий Александрович Мосейко
Евгений Сергеевич Закира
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский Компрессорный Завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский Компрессорный Завод" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский Компрессорный Завод"
Priority to RU2011149214/06U priority Critical patent/RU115837U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU115837U1 publication Critical patent/RU115837U1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

1. Газовая компрессорная станция, содержащая компрессор и газоразделительный блок, при этом компрессор выполнен с возможностью регулирования производительности по расходу сжатого газа, при этом газоразделительный блок содержит N параллельно соединенных модулей, причем N≥2, при этом выход компрессора соединен со входом газоразделительного блока, отличающаяся тем, что ! - выход N параллельно соединенных модулей газоразделительного блока соединен со входом N параллельно соединенных узлов нагрузки, причем N≥2; ! - каждый из N узлов нагрузки содержит по меньшей мере один регулирующий вентиль и предварительно настроен на заданные давление и расход газа. ! 2. Станция по п.1, отличающаяся тем, что газоразделительный блок содержит N=3 параллельно соединенных модуля, при этом газовая компрессорная станция содержит N=3 параллельно соединенных узла нагрузки. ! 3. Станция по п.1, отличающаяся тем, что выход компрессора соединен со входом газоразделительного блока через установленные последовательно охладитель, систему воздухоподготовки и подогреватель. ! 4. Станция по п.1, отличающаяся тем, что система воздухоподготовки соединена с емкостью для сбора конденсата. ! 5. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на входе газоразделительного блока установлены датчики давления и температуры. ! 6. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на входах всех модулей газоразделительного блока либо на входах всех таких модулей, кроме одного, размещены запирающие устройства. ! 7. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на выходе каждого из N модулей газоразделительного блока установлен обратный клапан. ! 8. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на входе N парал

Description

Приложение №2 к заявке №2011149214/06
Газовая компрессорная станция
Область техники.
Заявляемая полезная модель относится к области машиностроения, а именно к установкам для получения сжатого газа. Заявляемая газовая компрессорная станция используется для получения сжатого газа при производстве работ по освоению и ремонту нефтяных скважин, подачи сжатого газа в качестве источника энергии для технологических процессов, ремонте и испытании трубопроводов, снабжении сжатым газом пневматического инструмента и других целей в различных отраслях промышленности.
Известен, например, генератор инертной технологической газовой среды, содержащий входной нагнетательный блок, газоразделительный блок с параллельно расположенными камерами с полупроницаемыми мембранами. Входной нагнетательный блок оснащен собственным дизельным приводом и выполнен с возможностью менять производительность по сжатому атмосферному воздуху и, соответственно, производительность газоразделительного блока по азоту. (RU2351386 C, 2009) [1]
Недостатком указанного аналога являются колебания давления в трубопроводах при изменении производительности газоразделительного блока по азоту. Вышеуказанные колебания недопустимы для нормальной работы генератора инертной технологической технологической газовой среды.
Известен также генератор азота для создания инертной технологической газовой среды (RU41262U, 2004) [2], содержащий входной нагнетательный блок, газоразделительный блок состоящий из параллельно установленных мембранных модулей. При этом входной нагнетательный блок оснащен собственным приводом, что обеспечивает возможность регуляции подпитки воздуха на вход газоразделительного блока. При этом газоразделительный блок выполнен с возможностью подключения двух-трех газоразделительных камер для достижения высокой концентрации азота (до 99,9%) и возможностью подключения одной камеры для достижения низкой концентрации азота (80-90%).
Указанному выше аналогу [2] присущ недостаток аналога [1].
Указанный генератор азота [2] является по совокупности существенных признаков наиболее близкой системой того же назначения к заявляемой полезной модели. Поэтому он принят в качестве прототипа заявляемой полезной модели.
Раскрытие полезной модели.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемой полезной моделью, является упрощение переключения газовой компрессорной станции на рабочие режимы с различной концентрацией азота на выходе. Это приводит к сокращению времени перевода газовой компрессорной станции с одного рабочего режима на другой.
Сущность полезной модели состоит в том, что газовая компрессорная станция, содержит компрессор и газоразделительный блок. При этом компрессор выполнен с возможностью регулирования производительности по расходу сжатого газа, при этом газоразделительный блок содержит N параллельно соединенных модулей, причем N≥2. При этом выход компрессора соединен со входом газоразделительного блока. При этом:
- выход N параллельно соединенных модулей газоразделительного блока соединен со входом N параллельно соединенных узлов нагрузки, причем N≥2;
- каждый из N узлов нагрузки содержит по меньшей мере один регулирующий вентиль и предварительно настроен на заданные давление и расход газа.
Газоразделительный блок преимущественно содержит N=3 параллельно соединенных модуля, при этом газовая компрессорная станция содержит N=3 параллельно соединенных узла нагрузки.
Выход компрессора предпочтительно соединен со входом газоразделительного блока через установленные последовательно охладитель, систему воздухоподготовки и подогреватель.
Система воздухоподготовки преимущественно соединена с емкостью для сбора конденсата.
На входе газоразделительного блока желательно установлены датчики давления и температуры.
На входах всех модулей газоразделительного блока, либо на входах всех таких модулей, кроме одного, преимущественно размещены запирающие устройства.
На выходе каждого из N модулей газоразделительного блока предпочтительно установлен обратный клапан.
На входе N параллельно соединенных узлов нагрузки желательно установлен датчик давления.
Каждый из N узлов нагрузки преимущественно содержит первое и второе запирающие устройства, при этом выход первого запирающего устройства соединен со входом регулирующего вентиля, а выход регулирующего вентиля соединен со входом второго запирающего устройства.
На выходе N параллельно соединенных узлов нагрузки желательно установлен газоанализатор.
Выход газоанализатора может быть соединен с обратным клапаном.
Между газоанализатором и обратным клапаном желательно размещен трубопровод сброса газа.
Краткое описание чертежей.
На фигуре 1 показана схема газовой компрессорной станции.
Осуществление полезной модели.
Газовая компрессорная станция (фиг.1) содержит компрессор (1), охладитель (2), систему воздухоподготовки (3), подогреватель (4), газоразделительный блок (5) и N параллельно соединенных узлов нагрузки (11).
Компрессор (1) предназначен для сжатия и нагнетания воздуха в газоразделительный блок (5) и выполнен с возможностью регулирования производительности по расходу сжатого газа. Выход компрессора (1) соединен со входом газоразделительного блока (5) через установленные последовательно охладитель (2), систему воздухоподготовки (3) и подогреватель (4).
Охладитель (2) предназначен для охлаждения сжатого нагретого воздуха и конденсации содержащихся в нем водяных паров.
Система воздухоподготовки (3) предназначена для удаления влаги из сжатого воздуха и его очистки от масла и твердых частиц. Система воздухоподготовки (3) соединена с емкостью для сбора конденсата (12).
Подогреватель (4) предназначен для восстановления тепла сжатого воздуха, поступающего в газоразделительный блок (5). Восстановление тепла необходимо для оптимальной работы газоразделительного блока (5) и обеспечивает устойчивость и эффективность газоразделения даже при низких температурах окружающего воздуха.
Газоразделительный блок (5) предназначен для получения азота из воздуха. С целью контроля температуры и давления сжатого газа, поступающего в газоразделительный блок (5), на его входе установлены датчики давления (7) и температуры (8). С целью получения заданной концентрации азота в сжатом газе, соответствующей выбранному режиму работы, газоразделительный блок (5) содержит N параллельно соединенных модулей (6), причем N≥2. Параллельное соединение модулей (6) обеспечивает возможность отключения любого из них без изменения условий работы других модулей (6). При этом количество подключенных модулей (6) пропорционально количеству азота в газовой смеси на выходе из станции. На входах всех модулей (6) газоразделительного блока (5), либо на входах всех таких модулей (6), кроме одного, размещены запирающие устройства (9). Запирающие устройства (9) предназначены для отключения или подключения модулей (6) в соответствии с заданным режимом работы и требуемой концентрацией азота в газовой смеси на выходе из станции. На выходе каждого из N модулей (6) газоразделительного блока (5) установлен обратный клапан (10). Обратные клапаны (10) предназначены для предотвращения обратного движения сжатого газа в газоразделительный блок (5). Выход модулей (6) газоразделительного блока (5) соединен со входом N параллельно соединенных узлов нагрузки (11), причем N≥2.
Узлы нагрузки (11) предназначены для регулирования давления и расхода газа на своих выходах. На входе узлов нагрузки (11) установлен датчик давления (17). При этом каждый из узлов нагрузки (11) предварительно настроен на заданный расход газа, соответствующий каждому из режимов работы станции.
Каждый из N узлов нагрузки (11) содержит первое (14) и второе (15) запирающие устройства, при этом выход первого запирающего устройства (14) соединен со входом регулирующего вентиля (16), а выход регулирующего вентиля (16) соединен со входом второго запирающего устройства (15).
На выходе N параллельно соединенных узлов нагрузки (11) установлен газоанализатор (18), предназначенный для определения качественного и количественного состава азотной смеси.
Примеры конкретного выполнения.
Пример 1. Газоразделительный блок (5) содержит три параллельно соединенных модуля (6). Газовая компрессорная станция содержит три параллельно соединенных узла нагрузки (11).
При этом станция работает в трех режимах.
В первом режиме концентрация азота в потоке газа на выходе составляет 95%. При этом сжатый воздух поступает только в первый модуль (6) газоразделительного блока (5), содержащий 13 мембранных картриджей. При этом азот поступает в первый узел нагрузки (11), предварительно настроенный на давление и расход газа с концентрацией азота 95%. Остальные узлы нагрузки (11) закрыты. Расход газа при этом составляет 15 нм3/мин.
Во втором режиме концентрация азота в потоке газа на выходе составляет 97%. При этом сжатый воздух поступает в первый и второй модули (6) газоразделительного блока (5), содержащие 16 мембранных картриджей. При этом азот поступает во второй узел нагрузки (11), предварительно настроенный на давление и расход газа с концентрацией азота 97%. Другие узлы нагрузки (11) закрыты. Расход газа при этом составляет 13 нм3/мин.
В третьем режиме работы концентрация азота в потоке газа на выходе составляет 99%. Сжатый воздух поступает во все три модуля (6) газоразделительного блока (5), содержащие 21 мембранный картридж. При этом азот поступает в третий узел нагрузки (11), предварительно настроенный на давление и расход газа с концентрацией азота 99%. Другие узлы нагрузки (11) закрыты. Расход газа при этом составляет 9,5 нм3/мин.
Пример 2. Выход газоанализатора (18) соединен с обратным клапаном (19).
Пример 3. Между газоанализатором (18) и обратным клапаном (19) размещен трубопровод сброса газа (20).
Реализация конструктивных элементов заявляемой полезной модели не ограничивается приведенными выше примерами.
Описание работы.
Газовая компрессорная станция работает в N режимах, каждый из которых определяется заданным расходом воздуха в компрессоре (1) и заданными концентрацией и давления азота в потоке газа на выходе.
Перед включением станции задают один из N режимов работы, в зависимости от требуемой концентрации азота на выходе из станции. При этом:
- компрессор (1) настраивают на заданную производительность по расходу сжатого газа;
- с помощью запирающих устройств (9) подключают один или несколько модулей (6) газоразделительного блока (5), соответствующих выбранному режиму работы станции;
- открывают первое (14) и второе (15) запирающие устройства того узла нагрузки (11), который настроен на давление и расход газа в заданном режиме. Запирающие устройства (14, 15) других узлов нагрузки (16) закрывают.
При работе станции в выбранном режиме воздух поступает в компрессор (1) и сжимается в нем до требуемого давления. Затем сжатый воздух охлаждается, очищается от влаги, масла и твердых частиц, нагревается, и поступает на вход газоразделительного блока (5). В модулях (6) газоразделительного блока (5) происходит разделение потока сжатого воздуха на два: поток газов с высоким содержанием кислорода - пермеат, и поток газов, обогащенных азотом. Пермеат отводится в атмосферу, а поток газов, обогащенных азотом заданной концентрации поступает через открытый узел нагрузки (11) к потребителю. При этом узлы нагрузки (11) устраняют колебания давления на своем выходе.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что в заявляемой газовой компрессорной станции заявляемый технический результат: «упрощение переключения газовой компрессорной станции на рабочие режимы с различной концентрацией азота на выходе» достигается за счет того, что газовая компрессорная станция, содержит компрессор и газоразделительный блок. При этом компрессор выполнен с возможностью регулирования производительности по расходу сжатого газа, при этом газоразделительный блок содержит N параллельно соединенных модулей, причем N≥2. При этом выход компрессора соединен со входом газоразделительного блока. При этом:
- выход N параллельно соединенных модулей газоразделительного блока соединен со входом N параллельно соединенных узлов нагрузки, причем N≥2;
- каждый из N узлов нагрузки содержит по меньшей мере один регулирующий вентиль и предварительно настроен на заданные давление и расход газа.
Автором полезной модели изготовлен опытный образец заявленной газовой компрессорной станции, испытания которого подтвердили достижение технического результата.
Заявляемая газовая компрессорная станция реализована с применением промышленно выпускаемых устройств и материалов, может быть изготовлена на машиностроительном предприятии и найдет широкое применение в области химической, угольной и горнодобывающей промышленности, областях добычи, переработки, транспортировки и сбыта нефтяных и газовых продуктов.

Claims (12)

1. Газовая компрессорная станция, содержащая компрессор и газоразделительный блок, при этом компрессор выполнен с возможностью регулирования производительности по расходу сжатого газа, при этом газоразделительный блок содержит N параллельно соединенных модулей, причем N≥2, при этом выход компрессора соединен со входом газоразделительного блока, отличающаяся тем, что
- выход N параллельно соединенных модулей газоразделительного блока соединен со входом N параллельно соединенных узлов нагрузки, причем N≥2;
- каждый из N узлов нагрузки содержит по меньшей мере один регулирующий вентиль и предварительно настроен на заданные давление и расход газа.
2. Станция по п.1, отличающаяся тем, что газоразделительный блок содержит N=3 параллельно соединенных модуля, при этом газовая компрессорная станция содержит N=3 параллельно соединенных узла нагрузки.
3. Станция по п.1, отличающаяся тем, что выход компрессора соединен со входом газоразделительного блока через установленные последовательно охладитель, систему воздухоподготовки и подогреватель.
4. Станция по п.1, отличающаяся тем, что система воздухоподготовки соединена с емкостью для сбора конденсата.
5. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на входе газоразделительного блока установлены датчики давления и температуры.
6. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на входах всех модулей газоразделительного блока либо на входах всех таких модулей, кроме одного, размещены запирающие устройства.
7. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на выходе каждого из N модулей газоразделительного блока установлен обратный клапан.
8. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на входе N параллельно соединенных узлов нагрузки установлен датчик давления.
9. Станция по п.1, отличающаяся тем, что каждый из N узлов нагрузки содержит первое и второе запирающие устройства, при этом выход первого запирающего устройства соединен со входом регулирующего вентиля, а выход регулирующего вентиля соединен со входом второго запирающего устройства.
10. Станция по п.1, отличающаяся тем, что на выходе N параллельно соединенных узлов нагрузки установлен газоанализатор.
11. Станция по п.10, отличающаяся тем, что выход газоанализатора соединен с обратным клапаном.
12. Станция по п.11, отличающаяся тем, что между газоанализатором и обратным клапаном размещен трубопровод сброса газа.
Figure 00000001
RU2011149214/06U 2011-12-02 2011-12-02 Газовая компрессорная станция RU115837U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149214/06U RU115837U1 (ru) 2011-12-02 2011-12-02 Газовая компрессорная станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149214/06U RU115837U1 (ru) 2011-12-02 2011-12-02 Газовая компрессорная станция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU115837U1 true RU115837U1 (ru) 2012-05-10

Family

ID=46312685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011149214/06U RU115837U1 (ru) 2011-12-02 2011-12-02 Газовая компрессорная станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU115837U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2534075C1 (ru) Способ отделения диоксида углерода из отработанного газа с использованием стадий мембранного разделения на основе продувки и абсорбции
He Polyvinylamine-based facilitated transport membranes for post-combustion CO2 capture: challenges and perspectives from materials to processes
CN102026702A (zh) 利用膜及渗透吹扫从燃烧气体中除去二氧化碳的气体分离工艺
EA025413B1 (ru) Способ и система для обработки газового потока
KR20180007519A (ko) 바이오 가스로부터 메탄 회수율을 향상시킬 수 있는 다단 분리막 시스템
RU183558U1 (ru) Азотная компрессорная установка
RU2559467C2 (ru) Способ снижения выбросов со2 в потоке газообразных продуктов сгорания и промышленные установки для осуществления этого способа
RU115837U1 (ru) Газовая компрессорная станция
Song et al. Intensification of CO2 separation performance via cryogenic and membrane hybrid process—Comparison of polyimide and polysulfone hollow fiber membrane
RU180075U1 (ru) Азотная компрессорная установка
RU135268U1 (ru) Генератор азота
CN103331079B (zh) 一种膜法氨气处理回收装置及工艺
RU2484302C1 (ru) Газовая компрессорная станция
Laguntsov et al. Natural gas drying and cleaning of carbon dioxide by membrane gas separation
CN116575989A (zh) 二氧化碳捕集封存与储能发电一体化系统及控制方法
US9631863B2 (en) Liquefaction systems and associated processes and methods
KR101830752B1 (ko) 연소가스 중 이산화탄소 회수율 향상 방법 및 장치
WO2018103461A1 (zh) 一种分离回收o 2和o 3的方法及装置
KR101861646B1 (ko) 연소가스 중 이산화탄소 회수를 위한 분리막 시스템
RU161848U1 (ru) Азотная компрессорная станция сда-50/25
CN209537409U (zh) 沼气膜提纯集成装置
RU2807825C1 (ru) Способ выделения диоксида углерода из дымовых газов ТЭЦ
Panja et al. Understanding the performance of membrane for direct air capture of CO2
Henares et al. Dissolved methane recovery from an anaerobic effluent using a PDMS hollow fiber membrane contactor
Wiciak et al. Energy efficiency of polyimide membrane modules for air separation in zero-emission power plants: a computational analysis

Legal Events

Date Code Title Description
MG1K Anticipatory lapse of a utility model patent in case of granting an identical utility model

Ref document number: 2011149290

Country of ref document: RU

Effective date: 20130610