RU193842U1 - Блок вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата - Google Patents

Блок вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата Download PDF

Info

Publication number
RU193842U1
RU193842U1 RU2019101360U RU2019101360U RU193842U1 RU 193842 U1 RU193842 U1 RU 193842U1 RU 2019101360 U RU2019101360 U RU 2019101360U RU 2019101360 U RU2019101360 U RU 2019101360U RU 193842 U1 RU193842 U1 RU 193842U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
air
ventilation
gas
heating unit
Prior art date
Application number
RU2019101360U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Федурин
Александр Владимирович Токранов
Александр Владимирович Пономарёв
Original Assignee
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
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 Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2019101360U priority Critical patent/RU193842U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193842U1 publication Critical patent/RU193842U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/06Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output providing compressed gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/24Heat or noise insulation
    • F02C7/25Fire protection or prevention
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • F24F11/48Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring prior to normal operation, e.g. pre-heating or pre-cooling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована при проектировании и разработке газоперекачивающих агрегатов, работающих в условиях отрицательных температур атмосферного воздуха.В блоке вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата, содержащего блок вентиляции и обогрева, блок силовой, включающий газотурбинную установку, расположенную в герметичном отсеке, соединенном с воздухозаборным трактом и с воздуховодом отвода горячего воздуха, блок вентиляции и обогрева выполнен с возможностью подачи теплого воздуха в воздухозаборный тракт перед входом в герметичный отсек посредством воздуховода подачи теплого воздуха, сообщающего блок вентиляции и обогрева с воздухозаборным трактом перед входом в герметичный отсек.Предлагаемое техническое решение позволяет повысить надежность газоперекачивающего агрегата, обеспечить взрыво-пожаробезопасность блока силового за счет организации подогрева защитного воздуха в герметичном отсеке ГТУ при пониженных отрицательных температурах атмосферного воздуха с учетом предельно допустимой концентрации взрывоопасных газов.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована при проектировании и разработке газоперекачивающих агрегатов (ГПА), работающих в условиях отрицательных температур атмосферного воздуха.
В ГПА в качестве привода компрессора используется газотурбинная установка (ГТУ), входящая в состав блока силового, размещенная в герметичном отсеке (кожухе) для защиты персонала от акустических и тепловых воздействий, а также для обеспечения взрыво-пожаробезопасности ГПА.
Наиболее близким к заявленной полезной модели по технической сущности и взятым за прототип является изобретение «Блок силовой газоперекачивающего агрегата» (Патент РФ №2606297 от 10.01.2017 г.), содержащий герметичный отсек, приводную газотурбинную установку, осевой вентилятор воздуха и воздуховод отвода горячего воздуха.
В штатном режиме работы ГПА взрыво-пожаробезопасность блока силового ГПА обеспечивается непрерывной продувкой герметичного отсека ГТУ защитным газом (атмосферным воздухом) под избыточным давлением (посредством работы осевых вентиляторов) с минимальным расходом, обеспечивающим разбавление взрывоопасных смесей до безопасных концентраций в зоне потенциальных источников воспламенения. Одновременно продувка герметичного отсека ГТУ защитным газом обеспечивает требуемый тепловой режим работы двигателя ГТУ.
При этом, в условиях отрицательных температур окружающей среды при нахождении ГПА в режиме резерва с наличием газа в контурах или в режиме пуска ГПА, когда отсутствуют тепловыделения от двигателя ГТУ, температура воздуха в герметичном отсеке ГТУ достигает пониженных отрицательных температур.
Холодный защитный газ, подаваемый по воздухозаборному тракту в герметичный отсек ГТУ посредством работы осевых вентиляторов с расходом требуемым для обеспечения взрыво-пожаробезопасности, может вызвать недопустимое понижение температуры в герметичном отсеке ГТУ.
Эксплуатация ГТУ с нарушением заданного разработчиком ГТУ температурного режима может привести к невозможности пуска ГТУ в работу, к ускоренной выработке ресурса ГТУ, а также послужить поводом для прекращения действия гарантийных обязательств изготовителя (поставщика).
Технической проблемой предлагаемой полезной модели является поддержание заданных температурных характеристик в герметичном отсеке ГТУ при отрицательных температурах атмосферного воздуха с учетом обеспечения продувки пространства в герметичном отсеке для обеспечения предельно допустимой концентрации взрывоопасных газов, а также повышение надежности работы газоперекачивающего агрегата.
Технический результат заключается в повышении надежности работы ГПА за счет организации подогрева защитного воздуха в герметичном отсеке ГТУ при отрицательных температурах атмосферного воздуха до температуры, позволяющей осуществить ее пуск с учетом предельно допустимой концентрации взрывоопасных газов.
Технический результат достигается тем, что в блоке вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата, содержащего блок вентиляции и обогрева, блок силовой, включающий газотурбинную установку, расположенную в герметичном отсеке, соединенном с воздухозаборным трактом и с воздуховодом отвода горячего воздуха, блок вентиляции и обогрева выполнен с возможностью подачи теплого воздуха в воздухозаборный тракт перед входом в герметичный отсек посредством воздуховода подачи теплого воздуха, сообщающего блок вентиляции и обогрева с воздухозаборным трактом перед входом в герметичный отсек.
Отличительные признаки технического решения являются существенными.
Наличие воздуховода подачи теплого воздуха, сообщающего блок вентиляции и обогрева с воздухозаборным трактом перед входом в герметичный отсек позволяет в условиях отрицательных температур окружающей среды при нахождении ГПА в режиме резерва с наличием газа в контурах или в режиме пуска ГПА, когда отсутствуют тепловыделения от двигателя ГТУ, организовать подогрев воздуха в герметичном отсеке ГТУ под избыточным давлением и с расходом воздуха, обеспечивающим разбавление взрывоопасных смесей до безопасных концентраций в зоне потенциальных источников воспламенения.
На фигуре изображена структурная схема газоперекачивающего агрегата, которая включает в себя: блок силовой 1, газотурбинную установку 2, герметичный отсек ГТУ 3, воздухозаборный тракт 4, воздуховод отвода горячего воздуха 5, воздуховод подачи теплого воздуха 6, блок вентиляции и обогрева 7, радиальные вентиляторы 8, клапан обратный 9, клапан воздушный противопожарный 10, вставки гибкие 11.
Работа системы заключается в следующем.
При нахождении ГПА в резерве с транспортируемым газом в контурах, или во время пуска ГПА, когда температура воздуха в герметичном отсеке ГТУ 3 достигает отрицательных температур, по команде системы автоматического управления ГПА посредством радиального вентилятора осуществляющего забор теплого воздуха от блока вентиляции и обогрева в воздуховод подачи теплого воздуха. Теплый воздух по воздуховоду поступает в воздухозаборный трак, далее в герметичный отсек ГТУ, находящегося в блоке силовом ГПА. В герметичном отсеке ГТУ теплый воздух под избыточным давлением продувает поверхности двигателя ГТУ и одновременно обеспечивает оптимальный тепловой режим работы ГТУ. Затем воздух выводится в атмосферу через воздуховод отвода горячего воздуха.
Непрерывная продувка герметичного отсека ГТУ защитным газом под избыточным давлением обеспечивает взрыво-пожаробезопасность блока силового ГПА.
Нагрев воздуха в блоке вентиляции и обогрева происходит за счет, например, сжигания транспортируемого газа.
Клапан обратный 9 предназначен для исключения возникновения потока воздуха в обратном направлении. Клапан воздушный - противопожарный 10 предназначен для отсечения воздушного потока через воздуховод подачи теплого воздуха от блока вентиляции и обогрева при неработающем вентиляторе 8, а также для перекрытия воздушного тракта в случае возникновения пожара.
Вставки гибкие 11 предназначены для исключения передачи вибраций от работающих вентиляторов на воздуховоды.
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить надежность газоперекачивающего агрегата, обеспечить взрыво-пожаробезопасность блока силового за счет организации подогрева защитного воздуха в герметичном отсеке ГТУ при отрицательных температурах атмосферного воздуха с учетом предельно допустимой концентрации взрывоопасных газов.

Claims (1)

  1. Блок вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата, содержащего блок вентиляции и обогрева, блок силовой, включающий газотурбинную установку, расположенную в герметичном отсеке, соединенном с воздухозаборным трактом и с воздуховодом отвода горячего воздуха, отличающийся тем, что блок вентиляции и обогрева выполнен с возможностью подачи теплого воздуха в воздухозаборный тракт перед входом в герметичный отсек посредством воздуховода подачи теплого воздуха, сообщающего блок вентиляции и обогрева с воздухозаборным трактом перед входом в герметичный отсек.
RU2019101360U 2019-01-17 2019-01-17 Блок вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата RU193842U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101360U RU193842U1 (ru) 2019-01-17 2019-01-17 Блок вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019101360U RU193842U1 (ru) 2019-01-17 2019-01-17 Блок вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193842U1 true RU193842U1 (ru) 2019-11-18

Family

ID=68580355

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019101360U RU193842U1 (ru) 2019-01-17 2019-01-17 Блок вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193842U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790905C1 (ru) * 2022-07-06 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский" Устройство для подготовки трубопроводов и оборудования к проведению газоопасных и огневых работ

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1490311A1 (ru) * 1986-12-29 1989-06-30 Специальное Конструкторское Бюро По Созданию Воздушных И Газовых Турбохолодильных Машин Способ охлаждени и вентил ции отсека газотурбинного двигател газоперекачивающего агрегата
US20040020206A1 (en) * 2001-05-07 2004-02-05 Sullivan Timothy J. Heat energy utilization system
RU2429359C1 (ru) * 2010-02-09 2011-09-20 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Турбоблок газоперекачивающего агрегата
RU2654561C2 (ru) * 2016-03-18 2018-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "УралГазРемонт" Способ воздушного охлаждения моторного отсека газоперекачивающего агрегата и напорная приточная система вентиляции для его осуществления
RU2675729C1 (ru) * 2018-03-05 2018-12-24 Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Газоперекачивающий агрегат (ГПА), способ охлаждения газотурбинного двигателя (ГТД) ГПА и система охлаждения ГТД ГПА, работающая этим способом, направляющий аппарат системы охлаждения ГТД ГПА

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1490311A1 (ru) * 1986-12-29 1989-06-30 Специальное Конструкторское Бюро По Созданию Воздушных И Газовых Турбохолодильных Машин Способ охлаждени и вентил ции отсека газотурбинного двигател газоперекачивающего агрегата
US20040020206A1 (en) * 2001-05-07 2004-02-05 Sullivan Timothy J. Heat energy utilization system
RU2429359C1 (ru) * 2010-02-09 2011-09-20 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Турбоблок газоперекачивающего агрегата
RU2654561C2 (ru) * 2016-03-18 2018-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "УралГазРемонт" Способ воздушного охлаждения моторного отсека газоперекачивающего агрегата и напорная приточная система вентиляции для его осуществления
RU2675729C1 (ru) * 2018-03-05 2018-12-24 Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Газоперекачивающий агрегат (ГПА), способ охлаждения газотурбинного двигателя (ГТД) ГПА и система охлаждения ГТД ГПА, работающая этим способом, направляющий аппарат системы охлаждения ГТД ГПА

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790905C1 (ru) * 2022-07-06 2023-02-28 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский" Устройство для подготовки трубопроводов и оборудования к проведению газоопасных и огневых работ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4350008A (en) Method of starting turbine engines
JP6055213B2 (ja) ガスタービン筐体を通気するためのシステム
CA1106625A (en) Method and apparatus for dissipating heat in gas turbines during shut-down
US6792756B2 (en) Gas supply control device for a gas storage power plant
JP2016502014A5 (ru)
EP2642087A2 (en) Active control of compressor extraction flows used to cool a turbine exhaust frame
US20150132101A1 (en) Cooling system with compressor bleed and ambient air for gas turbine engine
JP2015041384A (ja) システム筐体換気監視システム
CN106460671B (zh) 气体涡轮发动机系统
US9347328B2 (en) Compressed air plenum for a gas turbine engine
EP3514337A1 (en) Gas turbine engine oil circulation
US20190323510A1 (en) Turbocharger with a shaft comprising a free portion
US20150184594A1 (en) Systems and methods to maintain stability of fuel flow in gas turbine engines
RU193842U1 (ru) Блок вентиляции и обогрева для газоперекачивающего агрегата
US20240011435A1 (en) Gas turbine system
JP2017078407A (ja) タービンエンジン組立体及びその作動方法
KR20230053570A (ko) 통합된 환기 및 누출 감지 시스템 및 조립 방법
US8844295B2 (en) Method for meeting a purge flow requirement for a power plant and a power plant having a purge control system
US20140271110A1 (en) Compressor start bleed system for a turbine system and method of controlling a compressor start bleed system
CN109996946A (zh) 涡轮发动机及其冷却方法
CN106121826A (zh) 用于停机期间阻碍气流通过包括燃气涡轮机的装置的方法
JPS59226236A (ja) ガスタ−ビンエンジン
CN112065589B (zh) 一种燃气轮机罩壳冷却加热通风系统及其控制方法
US2920447A (en) Gas turbine engine with starting means
CN110023593A (zh) 涡轮发动机及其冷却方法