RU153219U1 - Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения - Google Patents

Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения Download PDF

Info

Publication number
RU153219U1
RU153219U1 RU2014127205/07U RU2014127205U RU153219U1 RU 153219 U1 RU153219 U1 RU 153219U1 RU 2014127205/07 U RU2014127205/07 U RU 2014127205/07U RU 2014127205 U RU2014127205 U RU 2014127205U RU 153219 U1 RU153219 U1 RU 153219U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
mngm
heat
water
underwater
Prior art date
Application number
RU2014127205/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Набиевич Мансуров
Юрий Глебович Прокопенко
Вадим Евгеньевич Петренко
Алексей Иванович Новиков
Александр Георгиевич Гречко
Андрей Юрьевич Прокопенко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
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 "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
Priority to RU2014127205/07U priority Critical patent/RU153219U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU153219U1 publication Critical patent/RU153219U1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения (МНГМ), содержащая несколько энергетических модулей и расположенная на плавучей платформе, снабженной якорной системой, обеспечивающей возможность ее стабилизации в подводном положении или надводном положении, при этом каждый из энергетических модулей состоит из ядерного реактора, парогенератора и паровой турбины с электрогенератором, отличающаяся тем, что она содержит пароводяной теплообменник и модуль управления с распределителем тепла, к которому подключены патрубки выхода пара паровых турбин всех энергетических модулей и с электрораспределительным устройством, соединенным с электрогенератором каждого из энергетических модулей и выполненным с возможностью соединения с электрораспределительными устройствами подводного и надводного объектов МНГМ, причем пароводяной теплообменник имеет патрубок входа пара из распределителя тепла, патрубок для отвода конденсата и патрубки отвода и подвода воды, при этом патрубки отвода и подвода воды выполнены с возможностью подключения через теплоизолированные трубопроводы к системе теплоснабжения надводного и/или подводного объекта МНГМ.

Description

Полезная модель относится к области освоения морских нефтегазовых месторождений (МНГМ) и обеспечивает возможность автономного электро- и теплоснабжения МНГМ при надводном и подводном их обустройстве.
Наиболее близким аналогом заявленной полезной модели является атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения, содержащая несколько энергетических модулей и расположенная на плавучей платформе, снабженной якорной системой, обеспечивающей возможность ее стабилизации в подводном положении или надводном положении, при этом каждый из энергетических модулей состоит из ядерного реактора, парогенератора и паровой турбины с электрогенератором (патент RU 2399104 C2, G21D 1/00, G21C 35/44, B63B 35/44, опубл. 10.09.2010).
Недостатком упомянутого выше технического решения является его низкая экономическая эффективность, т.к. охлаждение отработанного пара из паровой турбины производится морской водой, тепло которой не используется далее в цикле установки.
Задачей заявленной полезной модели является создание атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ без указанного выше недостатка.
Технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в обеспечении повышения экономической эффективности работы атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ, за счет использования тепла вырабатываемого при производстве электроэнергии и обеспечения возможности эффективного распределения тепла и электроэнергии.
Технический результат заявленной полезной модели достигается за счет того, что атомная установка энергоснабжения объектов МНГМ содержит несколько энергетических модулей и расположена на плавучей платформе, снабженной якорной системой, обеспечивающей возможность ее стабилизации в подводном положении или надводном положении, при этом каждый из энергетических модулей состоит из ядерного реактора, парогенератора и паровой турбины с электрогенератором, кроме того, она содержит пароводяной теплообменник и модуль управления с распределителем тепла, к которому подключены патрубки выхода пара паровых турбин всех энергетических модулей и с электрораспределительным устройством, через которое электрогенератор каждого из энергетических модулей соединен с электрораспределительными устройствами подводного и надводного объектов МНГМ, причем пароводяной теплообменник имеет патрубок входа пара из распределителя тепла, патрубок для отвода конденсата и патрубки отвода и подвода воды, подключенные через теплоизолированные трубопроводы к системе теплоснабжения надводного и/или подводного объекта МНГМ.
Теплоизоляция на трубопроводах, подключенных к системе теплоснабжения надводного и/или подводного объекта МНГМ, выполнена в виде теплоизоляционного покрытия на основе керамических микросфер.
Наличие модуля управления с распределителем тепла и с электрораспределительным устройством, обеспечивает повышение экономической эффективности работы атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ за счет обеспечения оперативного управления электро- и теплоснабжением отдаленных от берега морских нефтегазовых месторождений.
Повышение экономической эффективности работы атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ, обеспечивается также за счет подключения пароводяного теплообменника к системе теплоснабжения надводного и/или подводного объекта МНГМ, использования для нагрева воды системы теплоснабжения пара, отработанного в паровой турбине, а также минимизации потерь тепла посредством теплоизоляции трубопроводов, по которым циркулирует вода в системе теплоснабжения надводного и/или подводного объекта МНГМ.
Сущность полезной модели поясняется чертежом.
На фиг. 1 показана атомная установка энергоснабжения объектов МНГМ.
На фиг. 2 показан вид сверху атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ.
На фиг.1 и фиг.2 показано электро- и теплоснабжение объектов морских нефтегазовых месторождений (МНГМ) на примере электроснабжения подводного объекта МНГМ - оборудования подводного обустройства МНГМ и электро- и теплоснабжения надводного объекта МНГМ - надводного нефтегазопромыслового сооружения (ННГС) и обозначены следующие элементы: энергетические модули 1, переходный отсек 2, модуль управления 3, вертолетная площадка 4, плавучая платформа 5 энергетического модуля 1, плавучая платформа 6 атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ, балластные цистерны 7 плавучей платформы 5, балластные цистерны 8 и якорная система 9 плавучей платформы 6, оборудование подводного обустройства (ΟΠΟ) 10 МНГМ, ННГС 11, теплоизолированный трубопровод 12 подающий воду в систему теплоснабжения 17 ННГС 11, теплоизолированный трубопровод 13 подающий воду из системы теплоснабжения 17 ННГС 11 в пароводяной теплообменник 18 модуля управления 3, подводный электрический кабель 14 от модуля управления 3 к ННГС 11, подводный электрический кабель 15 соединенный с электрораспределительным устройством 22 оборудования подводного обустройства МНГМ, электрораспределительное устройство 19 модуля управления 3, подводный спасательный аппарат 20, причальные средства 21.
Атомная установка энергоснабжения объектов МНГМ содержит несколько съемных энергетических модулей 1. Каждый из энергетических модулей 1 состоит из ядерного реактора, парогенератора и паровой турбины с электрогенератором. В верхней части установки энергоснабжения объектов МНГМ имеется вертолетная площадка 4. Каждый из энергетических модулей 1 расположен на плавучей платформе 5, которая закреплена на общей плавучей платформе 6 атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ.
Якорная система 9 предназначена для стабилизации атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ в подводном положении.
При использовании якорной системы 9 и балластных цистерн 8 плавучей платформы 6, обеспечивается возможность всплытия атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ и работы ее в надводном положении.
Балластные цистерны 7 плавучей платформы 5 обеспечивают возможность всплытия энергетического модуля 1 для его замены или ремонта.
К распределителю тепла модуля управления 3 подключены патрубки выхода пара паровых турбин всех энергетических модулей 1.
Распределитель тепла снабжен системой управления (на чертеже не показано), которая снабжена средствами измерения, фиксирующими объем потребления тепловой энергии объектами МНГМ и средствами регулировки количества пара, подаваемого в пароводяной теплообменник для изменения количества тепловой энергии подаваемой на объекты МНГМ.
Теплообменник 18 подключен через теплоизолированные трубопроводы к системе теплоснабжения надводного и/или подводного объекта МНГМ.
Кроме того, в одном из вариантов исполнения атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ (на чертеже не показано) корпус парогенератора и паровой турбины может быть снабжен системой водяного охлаждения, подключенной через теплоизолированный трубопровод к системе теплоснабжения объектов МНГМ.
Пароводяной теплообменник 18 содержит следующие элементы:
- поверхности нагрева (на чертеже не показано);
- патрубок входа пара, соединенный с распределителем тепла модуля управления 3;
- патрубок для отвода конденсата в бак питательной воды парогенератора;
- патрубок подвода воды, подключенный к теплоизолированному трубопроводу 13, подающему воду из системы теплоснабжения 17 надводного и/или подводного объекта морских нефтегазовых месторождений;
- патрубок отвода воды, подключенный к теплоизолированному трубопроводу 12, подающему воду в систему теплоснабжения 17 надводного и/или подводного объекта морских нефтегазовых месторождений.
Все энергетические модули 1 соединены посредством переходного отсека 2 с электрораспределительным устройством 19 модуля управления 3.
Электрораспределительное устройство 19 модуля управления 3 соединено посредством подводного электрического кабеля 15 с электрораспределительным устройством 22 оборудования 10 подводного обустройства МНГМ, а также соединено посредством электрического кабеля 14 с электрораспределительным устройством 16 ННГС 11.
Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения работает следующим образом.
В каждом из энергетических модулей 1 происходит генерация пара в парогенераторе посредством тепловой энергии, выработанной в ядерном реакторе. Пар из парогенератора поступает в паровую турбину с электрогенератором.
Выработанная электроэнергия из электрогенератора каждого энергетического модуля 1 поступает по электрическим кабелям через переходный отсек 2 на вход электрораспределительного устройства 19 модуля управления 3.
Электроэнергия через электрораспределительное устройство 19 модуля управления 3 по подводному электрическому кабелю 14 подается на электрораспределительное устройство 16 ННГС 11 и по подводному электрическому кабелю 15 к электрораспределительному устройству 22 оборудования подводного обустройства 10 МНГМ.
Из паровой турбины каждого из энергетических модулей 1 отработанный пар поступает в распределитель тепла, а далее в патрубок входа пара пароводяного теплообменника 18. Вода, циркулирующая в системе теплоснабжения ННГС 11, поступает в пароводяной теплообменник 18 через патрубок подвода воды. Вода проходит через поверхности нагрева пароводяного теплообменника, нагревается отработанным паром и выходит из пароводяного теплообменника 18 через патрубок отвода воды и подается на теплоснабжение ННГС 11. Средства измерения системы управления распределителя тепла, фиксируют объем потребления тепловой энергии объектами МНГМ. При необходимости, посредством средств регулировки количества пара, подаваемого в пароводяной теплообменник, изменяют количество тепловой энергии подаваемой на объекты МНГМ.
При этом, вода теплообменника 18 может поступать как для нагрева воды в системе теплоснабжения надводного объекта МНГМ, например, ННГС 11, так и для нагрева в системе теплоснабжения других объектов МНГМ, например, ΟΠΟ 10.
Балластные цистерны 7 обеспечивают возможность всплытия или погружения энергетического модуля 1 при необходимости его ротации для перезарядки ядерного топлива реактора установки, а также для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования.
Атомная установка энергоснабжения объектов МНГМ может работать в подводном и в надводном положении. Изменение положения атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ осуществляется с использованием якорной системы 9, а также с помощью балластных цистерн 8. При благоприятных условиях на морском месторождении, в отсутствии шторма, льдов, приближения айсберга, предусматривается использование атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ в надводном положении. При неблагоприятных погодных условиях на МНГМ, предусматривается эксплуатация атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ в подводном положении.
Для обеспечения безопасности людей, работающих на атомной установке энергоснабжения объектов МНГМ в подводном положении, предусматриваются подводные спасательные аппараты 20.
При нахождении атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ в надводном положении, предусматривается возможность использования причальных средств 21 и вертолетной площадки 4.
Предусматриваемая эксплуатация атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ в надводном и подводном положении предопределяет технику и технологию освоения МНГМ, и создает возможность приоритетного применения подводного обустройства МНГМ. Эта возможность обусловлена использованием атомной установки энергоснабжения объектов МНГМ не только для гарантированного и надежного электро- и теплоснабжения подводных объектов МНГМ, но и в целом, для эффективного оперативного управления эксплуатацией отдаленных от берега МНГМ. Настоящей полезной моделью предусматривается использование пара, вырабатываемого атомной установкой энергоснабжения объектов МНГМ не только для выработки электроэнергии, но и для получения тепла для технологических и бытовых нужд объектов МНГМ. Причем количество необходимого тепла в условиях Арктики составляет, величину аналогичную потребляемой электроэнергии.
Заявленная полезная модель увеличивает автономность эксплуатации МНГМ, исключает зависимость выработки электроэнергии и тепла от наличия и подготовки добываемого углеводородного сырья (УС) на месторождении для использования его в качестве топлива, что повышает его значимость при бурении скважин, когда УС отсутствует, а также, позволяет практически неограниченно обеспечивать необходимую мощность и не зависеть от удаленности МНГМ от берега, что актуально на примере Штокмановского газоконденсатного месторождения, находящегося в 600 км от берега.

Claims (1)

  1. Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения (МНГМ), содержащая несколько энергетических модулей и расположенная на плавучей платформе, снабженной якорной системой, обеспечивающей возможность ее стабилизации в подводном положении или надводном положении, при этом каждый из энергетических модулей состоит из ядерного реактора, парогенератора и паровой турбины с электрогенератором, отличающаяся тем, что она содержит пароводяной теплообменник и модуль управления с распределителем тепла, к которому подключены патрубки выхода пара паровых турбин всех энергетических модулей и с электрораспределительным устройством, соединенным с электрогенератором каждого из энергетических модулей и выполненным с возможностью соединения с электрораспределительными устройствами подводного и надводного объектов МНГМ, причем пароводяной теплообменник имеет патрубок входа пара из распределителя тепла, патрубок для отвода конденсата и патрубки отвода и подвода воды, при этом патрубки отвода и подвода воды выполнены с возможностью подключения через теплоизолированные трубопроводы к системе теплоснабжения надводного и/или подводного объекта МНГМ.
    Figure 00000001
RU2014127205/07U 2014-07-04 2014-07-04 Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения RU153219U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014127205/07U RU153219U1 (ru) 2014-07-04 2014-07-04 Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014127205/07U RU153219U1 (ru) 2014-07-04 2014-07-04 Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU153219U1 true RU153219U1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53539064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014127205/07U RU153219U1 (ru) 2014-07-04 2014-07-04 Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU153219U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729926C1 (ru) * 2019-01-10 2020-08-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Мобильный модульный комплекс жизнеобеспечения
RU2776419C1 (ru) * 2021-12-20 2022-07-19 Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" Высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор космической энергетической установки

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729926C1 (ru) * 2019-01-10 2020-08-13 Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина" Мобильный модульный комплекс жизнеобеспечения
RU2776419C1 (ru) * 2021-12-20 2022-07-19 Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" Высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор космической энергетической установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10269462B2 (en) Semi-submersible nuclear power plant and multi-purpose platform
US8640462B2 (en) Deep sea geothermal energy system
US7224080B2 (en) Subsea power supply
DK200700338A (da) Fremgangsmåde samt anlæg til akkumulering og udnyttelse af vedvarende energi
RU2014133722A (ru) Подводный модуль для производства электрической энергии
CN104021828A (zh) 固定平台式浮动核电站及换料方法
RU153219U1 (ru) Атомная установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения
RU152317U1 (ru) Установка энергоснабжения объектов морского нефтегазового месторождения
CN207966496U (zh) 一种浮动核电站
CN203826016U (zh) 固定平台式浮动核电站
RU2607474C2 (ru) Погружной модуль для производства энергии
US20180320558A1 (en) Device for converting thermal energy in hydrocarbons flowing from a well into electric energy
TW201643314A (zh) 洋流發電系統
CN215860111U (zh) 一种天然气水合物开采与海上风电联动开发装置
KR20150080885A (ko) 액화천연가스 부유식 재기화 설비에서 발생한 저온해수를 이용한 해양온도차발전 시스템
CN104810070A (zh) 一种适用于海上浮动核电站的维修保障基地及实现方法
KR101206019B1 (ko) 온수 발생 시스템
RU193227U1 (ru) Устройство для предотвращения образования льда на водной поверхности
JP2014118813A (ja) 海洋熱水発電システム
KR101593969B1 (ko) 부유식 발전플랜트의 냉각수 배출 시스템
McGowan et al. Gulf-Stream-Based, Ocean-Thermal Power Plants
Borisova et al. Providing marginal areas of the Northern Sea Route with radio communications when using dam-free hydropower plants
KR102201251B1 (ko) 부유 저장식 발전플랜트 및 그 부유 저장식 발전플랜트의 배기가스 덕트 배치구조
JP2015017568A (ja) 海底(海中)ダム式等による水力発電且つ(海水等利用の)地熱発電などを融合させた、水(蒸気)の循環式複合発電システム等。
RU2520336C1 (ru) Бесплотинная погружная модульная универсальная береговая гидроэлектростанция и энергетический комплекс, состоящий из нескольких модульных гидроэлектростанций, объединенных общей платформой