RU147582U1 - Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа - Google Patents

Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа Download PDF

Info

Publication number
RU147582U1
RU147582U1 RU2014111490/06U RU2014111490U RU147582U1 RU 147582 U1 RU147582 U1 RU 147582U1 RU 2014111490/06 U RU2014111490/06 U RU 2014111490/06U RU 2014111490 U RU2014111490 U RU 2014111490U RU 147582 U1 RU147582 U1 RU 147582U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
turboexpander
compressed gas
stator
generator
Prior art date
Application number
RU2014111490/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Юрьевич Еренков
Анатолий Петрович Богачев
Денис Витальевич Щербина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет"
Priority to RU2014111490/06U priority Critical patent/RU147582U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU147582U1 publication Critical patent/RU147582U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)

Abstract

Устройство отбора энергии из потока сжатого газа, которое содержит турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, в которое поступает радиальный входной поток, и генератор, имеющий ротор и статор, где ротор приводится во вращение рабочим колесом турбодетандера, а наружная поверхность статора имеет охлаждающие ребра, причем турбодетандер и ротор размещены в участке трубы, отличающееся тем, что генератор дополнительно оборудован промышленным накопителем электроэнергии.

Description

Настоящая полезная модель относится к устройству, предназначенному для отбора энергии от сжатого газа, причем такое устройство размещается в участке трубы, обычно образующем часть трубопровода.
Уровень техники
Конечно, хорошо известна практика пропуска газа по трубопроводу под высоким давлением, предназначенная для пропуска газа от точки сбора или производства до распределительной сети. Современные трубопроводы, предназначенные для транспортировки природного газа, могут тянуться на сотни или тысячи миль. Обычная система распределения природного газа содержит участок трубопровода, работающий под давлением от 50 до 100 бар, и участок трубопровода, работающий под гораздо более низким давлением, обычно от 5 до 10 бар, причем последний сообщается с локальной распределительной сетью, работающей под давлением несколько выше 1 бара. Поэтому требуется создание станций, на которых давление может быть понижено с высокого до более низкого уровня.
Понижение давления может быть достигнуто просто путем пропуска сжатого газа через подходящую систему клапанов понижения давления. При понижении давления газа происходит его расширение и понижение температуры. В случае если газ содержит водяной пар, падение температуры может привести к образованию гидратов и углеводородных жидкостей, которые могут повредить клапаны. По этой причине практикуется предварительный нагрев сжатого газа до его расширения.
Значительным недостатком клапанов понижения давления (или расширительных) является то, что практически теряется работа, выполненная при повышении давления газа до высокого уровня. Хорошо известна альтернативная форма станции понижения давления, лишенной этого недостатка. На станции альтернативной формы понижения давления для понижения давления применяется турбодетандер. Вращение турбодетандера применяется для выполнения полезной работы. Один пример такого решения описан в канадской патентной заявке №2461086 А (СА-А-2461086). Согласно СА-А-2461086 природный газ, поступающий в станцию контроля давления, направляется в турбину, которая приводится в действие природным газом при понижении давления природного газа. Энергия, которая вырабатывается турбиной, используется для полезных целей, обычно для осуществления привода электрического генератора.
Известны устройства, в которых турбодетандер сочетается с электрическим генератором. Пример такого устройства описан в патенте РФ №2472946, F01D 15/10, F25B 11/00, опубл. 20.01.2013.
Устройство отбора энергии из потока сжатого газа содержит, турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, в которое поступает радиальный входной поток, и генератор, имеющий ротор и статор, где ротор приводится во вращение рабочим колесом турбодетандера, а наружная поверхность статора имеет охлаждающие ребра, причем турбодетандер и ротор размещены в участке трубы.
Недостатком известного устройства является то, что в момент отсутствия подачи газа в трубопроводе (или понижения давления газа в трубопроводе) отключается генератор и подача электроэнергии потребителю прекращается, в связи с этим снижается надежность эксплуатации устройства для отбора энергии из потока сжатого газа.
Задача, на решение которой направлена данная полезная модель состоит в повышении надежности работы устройства для отбора энергии из потока сжатого газа.
Технический результат, достигаемый при реализации заявляемой полезной модели, состоит в создании условия для бесперебойной подачи электроэнергии потребителю.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для отбора энергии из потока сжатого газа содержащем турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, в которое поступает радиальный входной поток, и генератор, имеющий ротор и статор, где ротор приводится во вращение рабочим колесом турбодетандера, а наружная поверхность статора имеет охлаждающие ребра, причем турбодетандер и ротор размещены в участке трубы, согласно полезной модели, генератор дополнительно оборудован промышленным накопителем электроэнергии.
Сущность полезной модели отражена на чертеже, где представлена схема устройства.
Как показано па чертеже, устройство отбора энергии из потока сжатого газа содержит, турбодетандер 1, имеющий рабочее колесо 2 турбодетандера 1, в которое поступает радиальный входной поток, и электрический генератор 3, имеющий ротор 4 и статор 5. Ротор 4 приводится во вращение рабочим колесом 2 турбодетандера 1, а наружная поверхность статора 5 имеет охлаждающие ребра, причем турбодетандер 1 и ротор 4 размещены в участке трубы 6. Электрический генератор 3 дополнительно оборудован промышленным накопителем 7 электроэнергии.
Устройство работает следующим образом.
В процессе работы вращение рабочего колеса 2 турбодетандера 1 посредством расширенного газа осуществляет привод ротора 4 и обеспечивает в результате генерирование электрической энергии электрическим генератором 3, который дополнительно оборудован промышленным накопителем 7 электроэнергии. Полученная электроэнергия подается потребителю.
В случае прекращения подачи сжатого газа по трубе 6 происходит подключение к потребителю электроэнергии, предварительно накопленной в промышленном накопителе 7 электроэнергии. При возобновлении подачи сжатого газа по трубе 6, происходит автоматическое отключение промышленного накопителя 7 электроэнергии и подача электроэнергии потребителю осуществляется вновь от электрического генератора 3. Срабатывание промышленного накопителя 7 осуществляется известным способом.
В отличие от аналогов, предлагаемое устройство облагает большей надежностью в связи с бесперебойной подачей полученной в нем электроэнергии потребителю.

Claims (1)

  1. Устройство отбора энергии из потока сжатого газа, которое содержит турбодетандер, имеющий рабочее колесо турбодетандера, в которое поступает радиальный входной поток, и генератор, имеющий ротор и статор, где ротор приводится во вращение рабочим колесом турбодетандера, а наружная поверхность статора имеет охлаждающие ребра, причем турбодетандер и ротор размещены в участке трубы, отличающееся тем, что генератор дополнительно оборудован промышленным накопителем электроэнергии.
    Figure 00000001
RU2014111490/06U 2014-03-25 2014-03-25 Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа RU147582U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111490/06U RU147582U1 (ru) 2014-03-25 2014-03-25 Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111490/06U RU147582U1 (ru) 2014-03-25 2014-03-25 Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU147582U1 true RU147582U1 (ru) 2014-11-10

Family

ID=53384704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111490/06U RU147582U1 (ru) 2014-03-25 2014-03-25 Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU147582U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011121424A3 (en) A method and an apparatus for obtaining energy by expanding a gas at a wellhead
MY188544A (en) System and method for startup of a power production plant
IN2012DN02706A (ru)
EP2940259B1 (en) Power generation system, and maintenance method for power generation system
CO6420370A2 (es) Secuensación de compresores de velocidad variable en un sistema de refrigeración de líquido enfriado para mejorar la eficiencia energetica
MX2016008942A (es) Equipo de generacion de energia de turbina de gas, y dispositivo y metodo para secar el sistema de aire de enfriamiento de turbina de gas.
WO2013144006A3 (en) Combined cycle power plant and method for operating such a combined cycle power plant
IN2014DN07621A (ru)
MX2014003032A (es) Sistemas de turbina de disco de capa limite para recuperacion de hidrocarburos.
EP2801705A3 (en) Method for operating a combined-cycle power plant
CN104632128A (zh) 凝析气田高压采气管道的防冻堵系统
RU2014108590A (ru) Способ пуска и эксплуатации электростанции комбинированного цикла
Ozcan et al. Thermodynamic assessment of gas removal systems for single-flash geothermal power plants
JPWO2019220786A1 (ja) 蒸気タービンプラント、及びその冷却方法
RS20060186A (en) Pipe for tranforming energy of fluid flows into electric energy
RU147582U1 (ru) Устройство для отбора энергии из потока сжатого газа
MX2014003026A (es) Sistemas de turbina de disco de capa limite para controlar dispositivos neumaticos.
CN103452734A (zh) 工业流体高余压回收水力透平发电装置
KR20160023811A (ko) 복합 화력 발전소를 작동시키기 위한 방법
WO2015077095A3 (en) Selective pressure kettle boiler for rotor air cooling applications
CN105757455A (zh) 一种天然气差压能量回收机组装置
CN203515933U (zh) 一种工业流体高余压回收水力透平发电装置
CN204478860U (zh) 电厂凝汽器三级罗茨变频泵组节能增效真空维持系统
Voronov et al. Energy-efficient small-scale liquefied natural gas production technology for gas distribution stations
CN201059205Y (zh) 高压缸速度级汽封片

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20141223