RU140195U1 - Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках - Google Patents

Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках Download PDF

Info

Publication number
RU140195U1
RU140195U1 RU2013150091/06U RU2013150091U RU140195U1 RU 140195 U1 RU140195 U1 RU 140195U1 RU 2013150091/06 U RU2013150091/06 U RU 2013150091/06U RU 2013150091 U RU2013150091 U RU 2013150091U RU 140195 U1 RU140195 U1 RU 140195U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
output
mixer
gas line
separator
Prior art date
Application number
RU2013150091/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Подерюгин
Андрей Викторович Останин
Дарья Сергеевна Ежова
Данил Андреевич Останин
Original Assignee
Виктор Иванович Подерюгин
Андрей Викторович Останин
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 Виктор Иванович Подерюгин, Андрей Викторович Останин filed Critical Виктор Иванович Подерюгин
Priority to RU2013150091/06U priority Critical patent/RU140195U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU140195U1 publication Critical patent/RU140195U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках, содержащая приемную газовую линию, по которой в установку поступает исходный топливный газ, охлаждающую камеру, смеситель, сепаратор, накопитель конденсата, вихревую трубу и выкидную газовую линию, по которой из установки в газопровод для транспорта в когенерирующую установку поступает очищенный от тяжелых фракций углеводородов топливный газ, при этом приёмная газовая линия посредством входного трубопровода, проходящего через охлаждающую камеру, соединена с первым входом смесителя, второй вход смесителя соединён с выходом сепаратора по газу, выход по конденсату которого соединён с накопителем конденсата, выход смесителя соединён с входом вихревой трубы, выход горячего потока которой соединён с входом сепаратора, а выход холодного потока - с выкидной газовой линией и входом охлаждающей камеры, выход которой соединён с выкидной газовой линией.

Description

Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к устройствам распределения газов при помощи вихревых труб и предназначено для очистки топливного газа от конденсата тяжелых углеводородов (C5-C15) и примесей с выделением легких фракций (C1-C4) для применения в когенерирующих установках.
Уровень техники
Известна установка подготовки газа, включающая устройство для повышения или понижения давления газа, приемную и выкидную газовые линии, вихревую трубу, содержащую улитку и соединенные с ней трубопровод холодного потока и как минимум один трубопровод горячего потока, охлаждающую камеру, в которую заключен трубопровод горячего потока, а также блок конденсации, соединенный своим входом с выходом трубопровода горячего потока, одним своим выходом - с выходом конденсата установки, а другим своим выходом - с охлаждающей камерой, при этом выход трубопровода холодного потока соединен с выкидной газовой линией, вход охлаждающей камеры соединен с приемной газовой линией, выход охлаждающей камеры соединен с входом устройства для повышения или понижения давления газа, выход которого соединен с входом вихревой трубы (Патент RU №2181459 C1, кл. F17D 1/02, дата публикации: 2002.04.20).
Признаки известного устройства, совпадающие с признаками заявленного технического решения, заключаются в наличии приемной и выкидной газовых линий, вихревой трубы, сепаратора (блока конденсации), охлаждающей камеры.
Причина, препятствующая получению технического результата, который обеспечивается заявленным техническим решением, заключается в том, что выделение тяжелых фракций углеводородов осуществляется в условиях повышенного рабочего давления и повышенной концентрации тяжелых углеводородов, что снижает эффективность разделения газового потока в вихревой трубе.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является установка для подготовки попутного нефтяного или природного газа к транспорту по газопроводу, содержащая устройство для повышения или понижения давления, приемную газовую линию, по которой в установку поступает исходный попутный нефтяной или природный газ, выкидную газовую линию, по которой из установки в газопровод для дальнейшего транспорта поступает очищенный от тяжелых фракций углеводородов попутный нефтяной или природный газ, две вихревые трубы, эжектор и накопитель конденсата, при этом вход первой вихревой трубы через устройство для повышения или понижения давления связан с приемной газовой линией и выходом холодного потока второй вихревой трубы, выход холодного потока первой вихревой трубы соединен с выкидной газовой линией, выход горячего потока первой вихревой трубы через эжектор, в котором данный поток является рабочим телом, соединен с входом первого сепаратора, выход по конденсату которого соединен с накопителем конденсата, а выход по газу - с входом второй вихревой трубы, выход холодного потока второй вихревой трубы связан с упомянутой приемной газовой линией для возможности объединения данного холодного потока с исходным попутным нефтяным или природным газом для подачи объединенного таким образом потока на вход первой вихревой трубы, выход горячего потока второй вихревой трубы соединен с входом второго сепаратора, выход по конденсату которого соединен с накопителем конденсата, а выход по газу через упомянутый эжектор соединен с входом первого сепаратора (Патент RU №2271497 C1, МПК F17D 1/02, опубликовано 10.03.2006).
Признаки известного устройства, совпадающие с признаками заявленного технического решения, заключаются в наличии приемной и выкидной газовых линий, вихревой трубы, сепаратора, охлаждающей камеры, смесителя (эжектора), накопителя конденсата.
Причина, препятствующая получению технического результата, который обеспечивается заявленным техническим решениям, заключается в недостаточно низкой температуре входного газа, что снижает эффективность конденсации тяжелых углеводородов.
Раскрытие полезной модели
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в повышении степени очистки газа от конденсатообразующих фракций.
Технический результат, опосредствующий решение указанной задачи, заключается в применении режима пониженной температуры входного газа, смешиваемого с горячим потоком газа с выхода вихревой трубы.
Достигается технический результат тем, что установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках содержит приемную газовую линию, по которой в установку поступает исходный топливный газ, охлаждающую камеру, смеситель, сепаратор, накопитель конденсата, вихревую трубу и выкидную газовую линию, по которой из установки в газопровод для транспорта в когенерирующую установку поступает очищенный от тяжелых фракций углеводородов топливный газ, при этом приемная газовая линия посредством входного трубопровода, проходящего через охлаждающую камеру, соединена с первым входом смесителя, второй вход смесителя соединен с выходом сепаратора по газу, выход по конденсату которого соединен с накопителем конденсата, выход смесителя соединен с входом вихревой трубы, выход горячего потока которой соединен с входом сепаратора, а выход холодного потока - с выкидной газовой линией и входом охлаждающей камеры, выход которой соединен с выкидной газовой линией.
Новые признаки заявленного технического решения заключаются в том, что приемная газовая линия посредством входного трубопровода, проходящего через охлаждающую камеру, соединена с первым входом смесителя, второй вход смесителя соединен с выходом сепаратора по газу, выход смесителя соединен с входом вихревой трубы, выход холодного потока вихревой трубы соединен с выкидной газовой линией и входом охлаждающей камеры, выход которой соединен с выкидной газовой линией.
Краткое описание чертежей
На фиг. показана функциональная схема установки подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках. Осуществление полезной модели
Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках содержит приемную газовую линию 1, входной трубопровод 2, охлаждающую камеру 3, смеситель 4 (выполнен в виде либо компрессора, либо эжектора), сепаратор 5, накопитель конденсата 6, вихревую трубу 7 и выкидную газовую линию 8. Приемная газовая линия 1 посредством входного трубопровода 2, проходящего через охлаждающую камеру 3, соединена с первым входом 9 смесителя 4. Второй вход 10 смесителя 4 соединен с выходом по газу 11 сепаратора 5, выход по конденсату 12 которого соединен с накопителем конденсата 6. Выход смесителя 4 соединен с входом 13 вихревой трубы 7. Выход горячего потока 14 вихревой трубы 7 соединен с входом сепаратора 5. Выход холодного потока 15 вихревой трубы 7 соединен через регулирующий клапан 16 с выкидной газовой линией 8 и через регулирующий клапан 17 с входом 18 охлаждающей камеры 3, выход 19 которой соединен с выкидной газовой линией 8.
Работа установки заключается в следующем.
Относительно холодный исходный топливный газ от источника газа (не показан) по приемной газовой линии 1 поступает во входной трубопровод 2, расположенный в охлаждающей камере 3, где он дополнительно охлаждается. Далее дополнительно охлажденный газ поступает на вход 9 смесителя 4, на другой вход 10 которого поступает горячий газ с выхода 11 сепаратора 5. В результате смешения холодного и горячего потоков в смесителе 4 происходит конденсация тяжелых фракций и далее образовавшаяся таким образом смесь газа и капель конденсированных тяжелых углеводородов поступает на вход 13 вихревой трубы 7.
В вихревой трубе 7 газ подвергается вихревому разделению на холодный поток (выход 15), содержащий в процентном отношении больше легких фракций, и горячий поток (выход 14), содержащий в процентном отношении больше тяжелых фракций и примесей. Холодный поток при помощи регулирующих клапанов 16 и 17 разделяется на два холодных потока: первый холодный поток через клапан 16 поступает непосредственно в выкидную газовую линию 8; второй холодный поток через клапан 17 поступает на вход 18 охлаждающей камеры 3, где он выполняет функцию охлаждающего агента. С выхода 19 охлаждающей камеры 3 второй холодный поток поступает в выкидную газовую линию 8, предварительно соединяясь с упомянутым первым холодным потоком. Второй холодный поток, проходя через охлаждающую камеру 3 с расходом, определяемым отношением проходных сечений клапанов 16 и 17, дополнительно охлаждает исходный поток топливного газа так, чтобы вызвать необходимую конденсацию содержащихся в нем тяжелых фракций при его дальнейшем смешивании с горячим потоком, поступающим через вход 10 в смеситель 4 с выхода 11 сепаратора 5. Это необходимо для того, чтобы газ, поступающий на вход 13 вихревой трубы 7, гарантированно обеспечил минимально низкую составляющую T·ΔSR (где ΔSR - составляющая энтропии, T - температура газа на входе вихревой трубы).
Горячий поток с выхода 14 вихревой трубы 7, содержащий в процентном отношении больше тяжелых фракций и примесей, поступает в сепаратор 5, где осуществляется выделение из него конденсата. Образовавшийся таким образом конденсат с выхода 12 сепаратора 5 поступает в накопитель конденсата 6. Оставшаяся часть горячего потока газа с выхода 11 сепаратора 5 поступает на вход 10 смесителя 4, где смешивается с предварительно охлажденным исходным газом, вызывая конденсацию содержащихся в нем тяжелых углеводородов.

Claims (1)

  1. Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках, содержащая приемную газовую линию, по которой в установку поступает исходный топливный газ, охлаждающую камеру, смеситель, сепаратор, накопитель конденсата, вихревую трубу и выкидную газовую линию, по которой из установки в газопровод для транспорта в когенерирующую установку поступает очищенный от тяжелых фракций углеводородов топливный газ, при этом приёмная газовая линия посредством входного трубопровода, проходящего через охлаждающую камеру, соединена с первым входом смесителя, второй вход смесителя соединён с выходом сепаратора по газу, выход по конденсату которого соединён с накопителем конденсата, выход смесителя соединён с входом вихревой трубы, выход горячего потока которой соединён с входом сепаратора, а выход холодного потока - с выкидной газовой линией и входом охлаждающей камеры, выход которой соединён с выкидной газовой линией.
RU2013150091/06U 2013-11-08 2013-11-08 Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках RU140195U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150091/06U RU140195U1 (ru) 2013-11-08 2013-11-08 Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013150091/06U RU140195U1 (ru) 2013-11-08 2013-11-08 Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU140195U1 true RU140195U1 (ru) 2014-05-10

Family

ID=50629898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013150091/06U RU140195U1 (ru) 2013-11-08 2013-11-08 Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU140195U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2010151854A (ru) Система вентиляции области в воздушном судне
RU2015133532A (ru) Система и способ для подачи топлива в ракетный двигатель
RU2011135373A (ru) Способ низкотемпературной подготовки природного газа и извлечения нестабильного углеводородного конденсата из пластового газа (варианты) и установка для его осуществления
RU2415307C1 (ru) Система и способ регулируемого поднятия давления низконапорного газа
RU2011149206A (ru) Устройство охлаждающей башни и способ косвенного сухого охлаждения
RU119389U1 (ru) Установка для подготовки газа нефтяных и газоконденсатных месторождений к транспорту
RU2013147339A (ru) Трубопроводная сеть от реактора до сепаратора и способ управления последовательностью технологических операций
RU142501U1 (ru) Установка для низкотемпературного разделения углеводородного газа
RU2550719C1 (ru) Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках
RU2336932C1 (ru) Установка для подготовки природного и попутного нефтяного газа к транспорту
RU140195U1 (ru) Установка подготовки топливного газа для применения в когенерирующих установках
ATE466827T1 (de) Verfahren und vorrichtung zur herstellung von flüssigem und/oder gasförmigem methan
RU118408U1 (ru) Установка для переработки попутного нефтяного газа низкого давления
RU2670815C2 (ru) Установка для интенсификации притока газа метаноугольных скважин
BRPI0520608A2 (pt) dispositivo de supressão da flutuação na caloria do gás, sistema de fornecimento de gás combustìvel, sistema de turbina de gás e sistema de caldeira
CN202030719U (zh) 一种复合式气体净化器
RU99347U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа
RU2555909C1 (ru) Способ подготовки углеводородного газа к транспорту
RU122757U1 (ru) Установка частичного сжижения природного газа
RU128924U1 (ru) Установка низкотемпературного разделения газа
RU2012153421A (ru) Способ использования пара, паросборник и паротурбинная установка
RU99600U1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного газа низкого давления
RU2015136671A (ru) Способ и установка подготовки газа деэтанизации к транспортировке по газопроводу
RU92492U1 (ru) Блок эжекторных установок
RU2271497C1 (ru) Установка для подготовки попутного нефтяного или природного газа к транспорту по газопроводу

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181109