RU2012157490A - DETANDER-GENERATOR UNIT - Google Patents

DETANDER-GENERATOR UNIT Download PDF

Info

Publication number
RU2012157490A
RU2012157490A RU2012157490/06A RU2012157490A RU2012157490A RU 2012157490 A RU2012157490 A RU 2012157490A RU 2012157490/06 A RU2012157490/06 A RU 2012157490/06A RU 2012157490 A RU2012157490 A RU 2012157490A RU 2012157490 A RU2012157490 A RU 2012157490A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
expander
control
stage
output
temperature sensor
Prior art date
Application number
RU2012157490/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2528230C2 (en
Inventor
Михаил Александрович Таймаров
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
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 "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ")
Priority to RU2012157490/06A priority Critical patent/RU2528230C2/en
Publication of RU2012157490A publication Critical patent/RU2012157490A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2528230C2 publication Critical patent/RU2528230C2/en

Links

Abstract

Детандер-генераторный агрегат, содержащий электрогенератор, первую ступень детандера для привода электрогенератора, компрессор, теплообменник, дроссель, испаритель, газопровод высокого давления, газопровод низкого давления, первую регулировочно-запорную электроприводную задвижку, насос с частотно-регулируемым приводом для подачи низкопотенциального теплоносителя в испаритель, байпасную регулировочно-запорную задвижку, при этом компрессор соединен с выходом испарителя, вход которого через дроссель соединен с выходом теплообменника, а вход теплообменника соединен с выходом компрессора, выход первой ступени детандера через первую регулировочно-запорную электроприводную задвижку соединен с газопроводом низкого давления, отличающееся тем, что в него введены вторая ступень детандера для привода компрессора, блок управления, вторая регулировочно-запорная электроприводная задвижка, первый датчик температуры, второй датчик температуры, третий датчик температуры и датчик давления, при этом вторая ступень детандера выполнена с возможностью выработки механической энергии за счет расширения топливного газа и соединена с компрессором, выход второй ступени детандера соединен с входом первой ступени детандера, вход второй ступени детандера через вторую регулировочно-запорную электроприводную задвижку соединен с газопроводом высокого давлении, первый датчик температуры установлен на выходе низкопотенциального теплоносителя после испарителя, второй датчик температуры установлен после теплообменника на газопроводе высокого давления, третий датчик температуры и датчик давления установлены на газопрAn expander-generator unit containing an electric generator, a first stage of an expander for driving an electric generator, a compressor, a heat exchanger, a throttle valve, an evaporator, a high pressure gas pipeline, a low pressure gas pipeline, a first control and shut-off electric drive valve, a pump with a variable frequency drive for supplying a low-grade heat carrier to the evaporator , bypass control and shutoff valve, while the compressor is connected to the output of the evaporator, the input of which through the throttle is connected to the output of the heat exchanger a, and the input of the heat exchanger is connected to the compressor output, the output of the first stage of the expander through the first control and shut-off electric actuator valve is connected to the low pressure gas pipeline, characterized in that the second stage of the expander for the compressor drive is introduced into it, the control unit, the second control and shut-off electric actuator valve , the first temperature sensor, the second temperature sensor, the third temperature sensor and pressure sensor, while the second stage of the expander is made with the possibility of generating mechanical energy due to expansion of the fuel gas and is connected to the compressor, the output of the second stage of the expander is connected to the input of the first stage of the expander, the input of the second stage of the expander is connected to the high-pressure gas pipeline through the second control and shut-off actuator valve, the first temperature sensor is installed at the output of the low-grade coolant after the evaporator, the second temperature sensor is installed after the heat exchanger on the high pressure gas pipeline, the third temperature sensor and pressure sensor are installed on the gas

Claims (1)

Детандер-генераторный агрегат, содержащий электрогенератор, первую ступень детандера для привода электрогенератора, компрессор, теплообменник, дроссель, испаритель, газопровод высокого давления, газопровод низкого давления, первую регулировочно-запорную электроприводную задвижку, насос с частотно-регулируемым приводом для подачи низкопотенциального теплоносителя в испаритель, байпасную регулировочно-запорную задвижку, при этом компрессор соединен с выходом испарителя, вход которого через дроссель соединен с выходом теплообменника, а вход теплообменника соединен с выходом компрессора, выход первой ступени детандера через первую регулировочно-запорную электроприводную задвижку соединен с газопроводом низкого давления, отличающееся тем, что в него введены вторая ступень детандера для привода компрессора, блок управления, вторая регулировочно-запорная электроприводная задвижка, первый датчик температуры, второй датчик температуры, третий датчик температуры и датчик давления, при этом вторая ступень детандера выполнена с возможностью выработки механической энергии за счет расширения топливного газа и соединена с компрессором, выход второй ступени детандера соединен с входом первой ступени детандера, вход второй ступени детандера через вторую регулировочно-запорную электроприводную задвижку соединен с газопроводом высокого давлении, первый датчик температуры установлен на выходе низкопотенциального теплоносителя после испарителя, второй датчик температуры установлен после теплообменника на газопроводе высокого давления, третий датчик температуры и датчик давления установлены на газопроводе низкого давления непосредственно перед горелками котла, блок управления соединен электрическими связями с байпасной, первой и второй регулировочно-запорными электроприводными задвижками, с частотно регулируемым приводом насоса для подачи низкопотенциального теплоносителя, с первым, вторым, третьим датчиками температуры и датчиком давления, причем блок управления имеет пакет прикладных программ поддержания оптимальной температуры и необходимого давления топливного газа в газопроводе низкого давления на основе требуемой тепловой мощности котла, управления расходом низкопотенциального теплоносителя по его температуре, и выполнен с возможностью воздействия на степень открытия байпасной, первой и второй регулировочно-запорных электроприводных задвижек, а также с возможностью управления частотой вращения электродвигателя привода насоса для подачи низкопотенциального теплоносителя в испаритель. An expander-generator unit containing an electric generator, a first stage of an expander for driving an electric generator, a compressor, a heat exchanger, a throttle valve, an evaporator, a high pressure gas pipeline, a low pressure gas pipeline, a first control and shut-off electric drive valve, a pump with a variable frequency drive for supplying a low-grade heat carrier to the evaporator , bypass control and shutoff valve, while the compressor is connected to the output of the evaporator, the input of which through the throttle is connected to the output of the heat exchanger a, and the input of the heat exchanger is connected to the compressor output, the output of the first stage of the expander through the first control and shut-off electric actuator valve is connected to the low pressure gas pipeline, characterized in that the second stage of the expander for the compressor drive is introduced into it, the control unit, the second control and shut-off electric actuator valve , the first temperature sensor, the second temperature sensor, the third temperature sensor and pressure sensor, while the second stage of the expander is made with the possibility of generating mechanical energy due to expansion of the fuel gas and is connected to the compressor, the output of the second stage of the expander is connected to the input of the first stage of the expander, the input of the second stage of the expander is connected to the high-pressure gas pipeline through the second control and shut-off actuator valve, the first temperature sensor is installed at the output of the low-grade coolant after the evaporator, the second temperature sensor is installed after the heat exchanger on the high pressure gas pipeline, the third temperature sensor and pressure sensor are installed on the gas to the low pressure water duct directly in front of the boiler burners, the control unit is connected by electrical connections with the bypass, first and second control and shut-off electric gate valves, with a frequency-controlled pump drive for supplying a low-grade heat carrier, with the first, second, third temperature sensors and a pressure sensor, and the control unit has a package of applications to maintain the optimal temperature and the required pressure of the fuel gas in the low pressure gas pipeline based on the required heat the boiler’s new power, low-potential coolant flow rate control by its temperature, and is configured to affect the degree of opening of the bypass, first and second control and shut-off electric gate valves, as well as with the ability to control the speed of the pump drive electric motor to supply the low-grade coolant to the evaporator.
RU2012157490/06A 2012-12-26 2012-12-26 Expander-generator unit RU2528230C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157490/06A RU2528230C2 (en) 2012-12-26 2012-12-26 Expander-generator unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157490/06A RU2528230C2 (en) 2012-12-26 2012-12-26 Expander-generator unit

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012157490A true RU2012157490A (en) 2014-07-10
RU2528230C2 RU2528230C2 (en) 2014-09-10

Family

ID=51215526

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012157490/06A RU2528230C2 (en) 2012-12-26 2012-12-26 Expander-generator unit

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2528230C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU168561U1 (en) * 2016-04-18 2017-02-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВПО "КГЭУ") DETANDER-GENERATOR UNIT

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2392783A (en) * 1944-06-14 1946-01-08 B F Sturtevant Co Gas compressor station
RU2150641C1 (en) * 1999-06-15 2000-06-10 Московский энергетический институт (Технический университет) Method of operation of expansion unit and device for realization of this method
RU57433U1 (en) * 2006-05-16 2006-10-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский энергетический институт (технический университет)" (ГОУВПО "МЭИ(ТУ)") DETANDER-GENERATOR INSTALLATION
EP2264288B1 (en) * 2009-06-11 2011-08-03 Thermonetics LTD. System for efficient fluid depressurisation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2528230C2 (en) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TN2013000116A1 (en) Solar thermal power system
RU2013125143A (en) SUPPLY SYSTEM FOR GAS-TURBINE SYSTEM, GAS-TURBINE SYSTEM AND METHOD OF OPERATION OF A GAS TURBINE
RU2013148004A (en) DEVICE AND METHOD FOR TESTING INDUSTRIAL GAS TURBINE ENGINE AND ITS COMPONENTS
RU2013125140A (en) SUPPLY SYSTEM FOR GAS-TURBINE SYSTEM, GAS-TURBINE SYSTEM AND METHOD OF OPERATION OF A GAS TURBINE
UA103413C2 (en) Gas-turbine engine
RU158931U1 (en) FUEL-FREE INSTALLATION FOR CENTRALIZED COMBINED ELECTRIC AND COOLING SERVICES
RU2014118983A (en) REGENERATIVE GAS-TURBO-DETANDER INSTALLATION OF OWN NEEDS OF A COMPRESSOR STATION
RU2012157490A (en) DETANDER-GENERATOR UNIT
RU2012152645A (en) COMPRESSOR DEVICE AND METHOD FOR COOLING A COMPRESSIBLE MEDIA
RU2012119374A (en) GAS TURBINE ENGINE AND METHOD FOR REGULATING RADIAL GAP IN A TURBINE OF A GAS TURBINE ENGINE
RU117504U1 (en) NATURAL GAS PRESSURE RECOVERY SYSTEM
RU2541080C1 (en) Auxiliary power gas turbine expander unit for compressor stations of gas-main pipelines
US10648355B2 (en) Turbine
RU151790U1 (en) SOURCE OF ELECTRIC SUPPLY BASED ON HYDRAULIC ELECTRIC STATION
RU88781U1 (en) DETANDER-GENERATOR INSTALLATION
RU2010152951A (en) COMBINED ENERGY SYSTEM
RU168561U1 (en) DETANDER-GENERATOR UNIT
RU2012132856A (en) COGENERATION INSTALLATION
RU2013150658A (en) COLD AND ELECTRICITY DESCRIPTION INSTALLATION (OPTIONS)
EA201692024A1 (en) IMPROVING THE EFFICIENCY AND SPEED OF REGULATING A GAS TURBINE THROUGH THE USE OF THE AUXILIARY AIR SYSTEM
US20120006020A1 (en) Methods and systems for powering a compressor turbine
RU2013154802A (en) GAS TURBO-DETANDER ENERGY INSTALLATION OF A GAS DISTRIBUTION STATION
RU2013109374A (en) GAS TURBINE INSTALLATION OF INCREASED EFFICIENCY
BR112016025215A2 (en) water vapor cycle, and method for operating a water vapor cycle
RU2665195C1 (en) Fuel-free trigeneration plant

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151227