RU2133874C1 - Компрессорная станция - Google Patents

Компрессорная станция Download PDF

Info

Publication number
RU2133874C1
RU2133874C1 RU96116862A RU96116862A RU2133874C1 RU 2133874 C1 RU2133874 C1 RU 2133874C1 RU 96116862 A RU96116862 A RU 96116862A RU 96116862 A RU96116862 A RU 96116862A RU 2133874 C1 RU2133874 C1 RU 2133874C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
heat exchanger
regeneration
shut
valve
Prior art date
Application number
RU96116862A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96116862A (ru
Inventor
Александр Сергеевич Игитов
Александр Владимирович Ридченко
Владимир Владимирович Ридченко
Original Assignee
Акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им.М.В.Фрунзе"
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 Акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им.М.В.Фрунзе" filed Critical Акционерное общество "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им.М.В.Фрунзе"
Priority to RU96116862A priority Critical patent/RU2133874C1/ru
Publication of RU96116862A publication Critical patent/RU96116862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133874C1 publication Critical patent/RU2133874C1/ru

Links

Landscapes

  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Станция относится к области компрессоростроения и может быть использована в АГНКС для повышения эффективности и автоматизации работы. Компрессорная станция включает последовательно установленный блок первичной обработки газа, компрессорный агрегат, блок осушки и регенерации, линию подачи газа регенерации с рекуперативным теплообменником и теплообменником подогрева газа, линию охлаждения газа с запорным вентилем, который выполнен в виде шарового крана, регулируемым дросселем, запорную и регулирующую аппаратуру. Наличие в линии подачи газа регенерации регулирующих дросселей, между которыми установлен рекуперативный теплообменник, двух линий с обратными клапанами, подсоединенных в линию после теплообменника подогрева газа и обратного клапана, улучшает процесс регенерации. Параллельно линии подачи газа в линию охлаждения включены запорный вентиль и регулируемый дроссель, шаровые краны выполнены с пневмоприводом. Это позволяет улучшить процесс регенерации, приводит к более глубокому охлаждению адсорбера, обеспечивает автоматическую работу станции. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в АГНКС.
Известна компрессорная станция, содержащая последовательно соединенные блок первичной обработки газа, компрессорный агрегат, блок осушки и регенерации, линию подачи газа с рекуперативным теплообменником и теплообменником подогрева газа регенерации, линию охлаждения газа с запорным вентилем и регулируемым дросселем, запорную и регулирующую аппаратуру [1].
Данная компрессорная станция имеет низкую надежность и эффективность процесса осушки и регенерации газа, так как управление станцией осуществляется вручную, процесс регенерации осуществляется на повышенном давлении.
Наиболее близкой к предложенной станции является компрессорная станция, содержащая последовательно соединенные блок первичной обработки газа, компрессорный агрегат, блок осушки и регенерации, линию подачи газа с рекуперативным теплообменником и теплообменником подогрева газа регенерации, линию охлаждения газа с запорным вентилем и регулируемым дросселем, запорную и регулирующую аппаратуру [2].
В данной компрессорной станции в линии регенерации газа процесс нагрева газа осуществляется в теплообменниках на повышенном давлении, что снижает эффективность работы станции. При этом линия охлаждения газа проходит через рекуперативный теплообменник, где он нагревается, что также снижает эффективность работы станции.
К тому же работа всей запорной арматуры осуществляется вручную, что увеличивает трудоемкость в обслуживании настоящей станции.
Задачей данного изобретения является повышение эффективности и автоматизации работы компрессорной станции. Это достигается тем, что в известной компрессорной станции, содержащей последовательно соединенные блок первичной обработки газа, компрессорный агрегат, блок осушки и регенерации, линию подачи газа с рекуперативным теплообменником и теплоооменником подогрева газа регенерации, линию охлаждения газа с запорным вентилем и регулируемым дросселем, запорную и регулирующую аппаратуру, согласно изобретению, что в линии подачи газа регенерации последовательно установлены регулирующие дроссели, между которыми находится рекуперативный теплообменник, теплообменник подогрева газа, обратный клапан, после которого расположены две параллельные линии с обратными клапанами.
Линия охлаждения газа с запорным вентилем и регулируемым дросселем может быть расположена параллельно указанной выше линии подачи газа регенерации.
Запорная и регулирующая аппаратура может быть выполнена в виде шаровых кранов с пневмоприводом, связанных с блоком управления.
Отличительные признаки заявляемого технического решения имеют ряд позитивных показателей, а именно:
- в линии подачи газа регенерации последовательно установлены регулирующие дроссели, что дает плавное равномерное снижение давления;
- между дросселями находится рекуперативный теплообменник и теплообменник подогрева газа, что дает необходимый подогрев газа, температура которого резко снижается после первой ступени дросселирования (первого дросселя),
- а после обратного клапана расположены две параллельные линии с обратными клапанами, что дает автоматический переход подачи газа линии регенерации с одного адсорбера на другой.
Подогрев газа в теплообменнике осуществляется на пониженном давлении, что улучшает процесс регенерации, повышая тем самым эффективность работы станции.
Кроме этого, подключение линии охлаждения газа запорным вентилем и регулируемым дросселем, расположенной параллельно указанной выше линии подачи газа регенерации, исключает возможность подогрева газа, что приводит к более глубокому охлаждению адсорбера и тем самым повышает эффективность работы компрессорной станции.
В предложенной компрессорной станции запорная и регулирующая аппаратура выполнена в виде шаровых кранов с пневмоприводами, связанных с блоком управления, что позволит автоматизировать работу станции и исключить ручное управление.
Все вышеперечисленные признаки направлены на решение поставленной задачи и обеспечивают связь между комплексом существенных признаков и техническим результатом.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где представлена компрессорная станция, содержащая последовательно установленный блок 1 первичной обработки газа, компрессорный агрегат 2, блок 3 осушки и регенерации, линию 4 подачи газа регенерации с рекуперативным теплообменником 5 и теплообменником 6 подогрева газа, линию 7 охлаждения газа с запорным вентилем 8, выполненным в виде шарового крана и регулируемым дросселем 9, запорную и регулирующую аппаратуру 10, 11, 12, 13, 14, выполненных в виде шаровых кранов.
В линии 4 подачи газа последовательно установлены регулируемый дроссель 15, рекуперативный теплообменник 5, регулируемый дроссель 16, теплообменник 6, обратный клапан 17, после которого расположены две параллельные линии с обратными клапанами 18 и 19. Подключение рекуперативного теплообменника 5 позволяет использовать теплоту горячего газа одного из адсорберов 20 или 21, который отсекается от линии 4 подачи газа соответственно обратными клапанами 22 или 23 и работающего в режиме регенерации для подогрева газа, направленного в регенерируемый адсорбер 20 или 21. Блок 24 управления, состоящего из баллонов 25, 26, 27 и устройства 28 для заполнения газа. Между баллонами 25 и 26 установлен вентиль 29, а обратный клапан 30 установлен между рекуперативным теплообменником 5 и входом станции.
Компрессорная станция работает в автоматическом режиме, при этом в начале адсорбер 20 работает в режиме осушки, а адсорбер 21 - в режиме регенерации затем по мере насыщения адсорбента влагой в адсорбере 20, его при помощи шаровых кранов 10, 11 переводят в режим регенерации, а адсорбер 21 в режим осушки. Постоянный переход адсорберов 20, 21, находящихся на параллельных линиях, из режима осушки в режим регенерации при помощи шаровых кранов с пневмоприводами позволяет автоматизировать работу компрессорной станции. Станция работает следующим образом: газ поступает через блок первичной обработки газа 1, компрессорный агрегат 2, блок осушки и регенерации 3 к потребителю. Процесс осушки газа проходит под высоким давлением, а процесс регенерации - под низким давлением. Когда адсорбер 20 находится в режиме осушки, а адсорбер 21 - в режиме регенерации, тогда шаровые краны 10, 14 открыты, а краны 11, 13 закрыты. Осушенный газ после адсорбера 20, через обратный клапан 22 поступает к потребителю. Регенерация адсорбера 21 происходит следующим образом: осушенный газ после адсорбера 20 и обратного клапана 22 поступает также в линию подачи газа регенерации 4 и через открытый шаровой кран 12 поступает на регулирующий дроссель 15, где происходит первичное снижение давления, затем через рекуперативный теплообменник 5 поступает на регулирующий дроссель 16, где происходит вторичное снижение давления до рабочего давления регенерации. Поступая на теплообменник 6, газ нагревается до рабочей температуры регенерации и через обратные клапаны 17, 19 поступает в адсорбер 21 и генерирует адсорбент, при этом обратные клапаны 18, 23 закрыты высоким давлением линии осушки газа. Затем после адсорбера 21 горячий газ через шаровой кран 14 по греющей стороне поступает в рекуперативный теплообменник 5 и через обратный клапан 30 на вход станции. После регенерации адсорбента в адсорбере 21 его охлаждают. Для этого подключают линию охлаждения газа 7, кран 12 закрывают, а запорный вентиль 8 открывают и газ через регулирующий дроссель 9, где снижается давление, обратный клапан 19 охлаждает адсорбер 21. После охлаждения адсорбера 21 его переводят в режим осушки, а адсорбер 20 в режим регенерации. Для этого шаровые краны 11, 13 открывают, а 10, 14 закрывают, и газ после компрессорного агрегата 2 поступает на осушку в адсорбер 21, газ линии регенерации 4 поступает через обратные клапаны 17, 18 в адсорбер 20 и через кран 13, рекуперативный теплообменник 5, обратный клапан 30 на вход станции.
Для обеспечения автоматической работы шаровых кранов с пневмоприводами в станции установлен блок управление 24, который работает следующим образом: осушенный газ поступает в баллон 25, где при помощи вентиля 29 устанавливают в баллоне 26 тарированное давление, необходимое для работы пневмоприводов шаровых кранов. Баллон 26 связан с устройством для заполнения газа 28, которое постоянно подпитывает из напорной линии осушки баллон 27 и поддерживает в нем рабочее давление, необходимое для работы пневмоприводов кранов. Баллон 27 связан со всеми пневмоприводами шаровых кранов 8, 10, 11, 12, 13, 14 и обеспечивает их работу в автоматическом режиме.

Claims (3)

1. Компрессорная станция, содержащая последовательно соединенные блок первичной обработки газа, компрессорный агрегат, блок осушки и регенерации, линию подачи газа с рекуперативным теплообменником и теплообменником подогрева газа регенерации, линию охлаждения газа с запорным вентилем и регулируемым дросселем, запорную и регулирующую аппаратуру, отличающаяся тем, что в линии подачи газа регенерации последовательно установлены регулирующие дроссели, между которыми находится рекуперативный теплообменник, теплообменник подогрева газа, обратный клапан, после которого расположены две параллельные линии с обратными клапанами.
2. Станция по п. 1, отличающаяся тем, что линия охлаждения газа с запорным вентилем и регулируемым дросселем расположена параллельно указанной линии подачи газа регенерации.
3. Станция по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что запорная и регулирующая аппаратура выполнена в виде шаровых кранов с пневмоприводом, связанных с блоком управления.
RU96116862A 1996-08-14 1996-08-14 Компрессорная станция RU2133874C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116862A RU2133874C1 (ru) 1996-08-14 1996-08-14 Компрессорная станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116862A RU2133874C1 (ru) 1996-08-14 1996-08-14 Компрессорная станция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96116862A RU96116862A (ru) 1998-11-20
RU2133874C1 true RU2133874C1 (ru) 1999-07-27

Family

ID=20184685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116862A RU2133874C1 (ru) 1996-08-14 1996-08-14 Компрессорная станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2133874C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гайнулин Ф.Г. и др. Природный газ как моторное топливо на транспорте. - М.: Недра, 1989, с. 56 - 58, рис. 1. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100943285B1 (ko) 하이브리드 데시칸트 제습 장치 및 그 제어방법
CN204395739U (zh) 一种零气耗余热再生式吸干机
CN201000146Y (zh) 风冷调温除湿机
CN104061634B (zh) 一种热泵驱动的两级高低温溶液除湿空调系统和控制方法
CN111457514B (zh) 一种可利用冷却塔冬季供冷的节能恒温控湿空调系统及控温除湿方法
CN110787600A (zh) 一种带再生气干燥器的闭式两塔脱水装置及脱水方法
CN216572311U (zh) 压缩余热再生空气后处理系统
CN208626969U (zh) 一种冷冻-微热再生吸附式组合干燥装置
RU2133874C1 (ru) Компрессорная станция
CN110706895B (zh) 一种车载式主变呼吸器快速处理方法
EP0592833B1 (de) Verfahren zum Heizen oder Kühlen eines Raumes
KR100467064B1 (ko) 압축열을 사용한 에어드라이어와 이를 이용한 압축공기건조 방법
CN205199265U (zh) 一种紧凑型零气耗压缩热再生吸附式干燥机
CN110385012B (zh) 一种含三罐两级吸附的有机废气治理系统
RU2187697C2 (ru) Компрессорная станция
CN205288437U (zh) 一种空分设备分子筛再生/活化装置
RU2187021C2 (ru) Компрессорная станция
SU1703164A1 (ru) Установка дл адсорбционной осушки газов
TW330976B (en) Constant temperature dehumidifying device for air regulator and control method thereof
CN218358383U (zh) 一种压缩气体的热干燥装置
CN202497807U (zh) 一种压缩热吸附式干燥机
CN218687997U (zh) 压缩气体干燥设备
CN214552322U (zh) 一种余热干燥机
KR20050005892A (ko) 비가열식의 재생식 공기 건조 장치
CN219103638U (zh) 一种热回收型零气耗压缩热干燥装置

Legal Events

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

Effective date: 20090815