RU2156368C2 - Энергетическая утилизационная установка - Google Patents

Энергетическая утилизационная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2156368C2
RU2156368C2 RU97100491A RU97100491A RU2156368C2 RU 2156368 C2 RU2156368 C2 RU 2156368C2 RU 97100491 A RU97100491 A RU 97100491A RU 97100491 A RU97100491 A RU 97100491A RU 2156368 C2 RU2156368 C2 RU 2156368C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
condensate
pipeline
turbine
expansion
Prior art date
Application number
RU97100491A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97100491A (ru
Inventor
А.А. Котлов
Original Assignee
Котлов Анатолий Афонасьевич
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 Котлов Анатолий Афонасьевич filed Critical Котлов Анатолий Афонасьевич
Priority to RU97100491A priority Critical patent/RU2156368C2/ru
Publication of RU97100491A publication Critical patent/RU97100491A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156368C2 publication Critical patent/RU2156368C2/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Установка может быть использована на электростанциях, работающих на природном газе, избыточное давление которого после распределительного газопровода снижается в дросселирующих устройствах. Расширительная газовая турбина установки включена между трубопроводами высокого и низкого давления и соединена с электрическим генератором. После турбины установлены сепаратор и циркуляционный насос конденсата, включенный в рассечку трубопровода конденсата, подогреватели газовой фазы и конденсата с трубопроводами подвода греющей среды. В рассечку трубопровода высокого давления на входе расширительной турбины подключен смеситель, соединенный с сепаратором с одной стороны трубопроводом газовой фазы, в рассечку которого включен соединенный с расширительной газовой турбиной газовый компрессор, а с другой - трубопровод конденсата, в рассечку которого включен регулятор расхода конденсата. Такое выполнение установки повышает степень использования потенциальной энергии природного газа и расширяет предел регулирования работы установки при изменении расхода газа потребителями. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики, в частности к установкам, использующим энергию давления природного газа, и может быть применено на электростанциях, работающих на природном газе, избыточное давление которого после распределительного газопровода снижается в дросселирующих агрегатах.
Известно устройство SU 1231237 А, 15.05.1986, в котором частично используется перепад газа между газопроводом высокого и низкого давления в системе обеспечения потребителя газа. Для этого между газопроводами высокого и низкого давления включают газовую турбину, после которой устанавливают подогреватель газа от внешнего источника. Данное устройство имеет низкую эффективность.
Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении экономичности работы установки путем повышения степени использования потенциальной энергии природного газа и в расширении пределов регулирования работы установки при изменении расхода газа потребителями.
Сущность заявленного изобретения состоит в том, что в энергетической утилизационной установке, содержащей расширительную газовую турбину, включенную между трубопроводами высокого и низкого давления и соединенную с энергетическим генератором, установленные после турбины сепаратор, циркуляционный насос конденсата, включенный в рассечку трубопровода конденсата, подогреватели газовой фазы и конденсата с трубопроводами подвода греющей среды, предложено в рассечку трубопровода высокого давления на входе расширительной турбины подключить смеситель, соединенный с сепаратором с одной стороны трубопроводом газовой фазы, в рассечку которого включен компрессор повышенного давления газовой фазы сепаратора, а с другой стороны - трубопроводом конденсата, в рассечку которого включен регулятор расхода конденсата.
Путем перераспределения потоков газа и конденсата при использовании внешних источников подогрева конденсата удается применить в качестве рабочего тела в проточной части расширительной турбины (детандера) смесь из различных углеводородных соединений. Это приводит к тому, что более тяжелые углеводородные соединения при понижении давления (и, соответственно, температуры) в процессе движения по проточной части расширительной турбины переходят из газовой фазы в жидкую (конденсат), а это, в свою очередь, позволяет осуществить циркуляцию рабочего тела одновременно по газовой и жидкой фазам, что обеспечивает расширение пределов регулирования работы энергетической утилизационной установки при изменении расхода газа потребителями.
На чертеже представлена общая компоновочная схема энергетической утилизационной установки. Она содержит расширительную турбину (детандер) 1, включенную между трубопроводами 2, 3 высокого и низкого давления и подключенную к электрическому генератору 4 и газовому компрессору 5. После расширительной турбины (детандера) 1 установлен сепаратор 6 с трубопроводом 7, подводящим двухфазный газоконденсатный поток, и трубопроводом 8 для отвода конденсата, подключенным с одной стороны через циркуляционный насос 9 и регулятор расхода конденсата 10 к смесителю 11, а с другой стороны сообщенным через кран 12 со складом (на чертеже не показан). Сепаратор снабжен также трубопроводом 13 для отвода фазы, подключенным с одной стороны через газовый компрессор 5 к смесителю 11, а с другой стороны через запорный кран 14 к коллектору потребителей газа 15. Смеситель 11 через трубопровод высокого давления 2 соединен с расширительной турбиной (детандером) 1, а через запорный кран 16 - с распределительным газопроводом высокого давления 17. На отводящем трубопроводе конденсата 8 между сепаратором 6 и смесителем 11 установлен подогреватель конденсата 18, а на отводящем трубопроводе газовой фазы 13 между сепаратором 6 и коллектором потребителей газа 15 установлен подогреватель газовой фазы 19. Подогреватели 18, 19 трубопроводами 20, 21, 22, 23 подключены к источнику (на чертеже не показан) низкопотенциальной теплоты, например, системе оборотного водоснабжения электростанции. Распределительный газопровод 17 через запорно-регулирующее устройство 24, дросселирующее устройство 25 и запорно-регулирующее устройство 26 соединен с коллектором потребителей газа 15.
Установка работает следующим образом. Сжатый природный газ, обладающий избыточной энергией давления, через распределительный газопровод 17 поступает в расширительную турбину (детандер) 1 при открытом 16 и закрытом запорно-регулирующем устройстве, которая, с одной стороны, приводит во вращение электрический генератор 4, вырабатывающий электроэнергию, а с другой стороны, приводит во вращение газовый компрессор 5, который служит для повышения давления газовой фазы, отводимой через него из сепаратора 6 в смеситель 11. При расширении природного газа в расширительной турбине (детандере) 1 происходит понижение его давления и температуры, что приводит к выпадению из газового потока конденсата тяжелых фракций углеводородных соединений. После расширительной турбины (детандера) 1 двухфазный газоконденсатный поток поступает в сепаратор 6, в котором происходит разделение его на газовую фазу и на жидкую фазу (конденсат). Из сепаратора 6 газовая фаза поступает в трубопровод 13. Из трубопровода 13 часть газовой фазы через подогреватель газовой фазы 19 поступает в коллектор потребителей газа 15, а оставшаяся часть газовой фазы через газовый компрессор 5 отводится в смеситель 11.
В подогревателе газовой фазы 19 происходит повышение температуры газовой фазы, поступающей в коллектор потребителей газа 15 в результате теплообмена между газовой фазой и потоком теплоносителя, поступающим от источника низкопотенциальной теплоты через трубопровод 22, например, системы оборотного водоснабжения электростанции.
Жидкая фаза (конденсат) из сепаратора 6 поступает в трубопровод 8. Из трубопровода 8 часть конденсата циркуляционным насосом 9 через регулятор расхода 10 и подогреватель конденсата 18 подается в смеситель 11, а избыток конденсата через кран 12 подается на склад. Через кран 12 производится также подача конденсата со склада в энергетическую утилизационную установку при пуске или нерасчетных режимах работы. В подогревателе конденсата 18 происходит повышение температуры конденсата и его частичное или полное испарение в результате теплообмена между конденсатом и потоком теплоносителя, поступающим от источника низкопотенциальной теплоты, например системы оборотного водоснабжения электростанции, по трубопроводу 20. В зависимости от того, полное или частичное испарение конденсата происходит в подогревателе 18, в смеситель 11 поступает либо чисто газовый поток, либо газоконденсатный поток, и, соответственно, на вход расширительной турбины (детандера) 1 также поступает либо чисто газовый поток, либо двухфазный газоконденсатный поток.
Регулирование нагрева и полноты испарения конденсата производится изменением расхода конденсата при помощи регулятора расхода конденсата 10 и изменением расхода теплоносителя, поступающего от источника низкопотенциальной теплоты через трубопровод 20. Обеспечение питания потребителей газа на время проведения ремонтных и иных работ производится через дросселирующее устройство 25, которое включается в работу посредством открытия запорно-регулирующих устройств 24 и 26. Отключение установки производится при помощи запорных кранов 14 и 16.

Claims (1)

  1. Энергетическая утилизационная установка, содержащая расширительную газовую турбину, включенную между трубопроводами высокого и низкого давления и соединенную с электрическим генератором, установленные после турбины сепаратор, циркуляционный насос конденсата, включенный в рассечку трубопровода конденсата, подогреватели газовой фазы и конденсата с трубопроводами подвода греющей среды, в рассечку трубопровода высокого давления на входе расширительной газовой турбины установлен смеситель, соединенный с одной стороны с сепаратором трубопроводом газовой фазы, в рассечку которого включен соединенный с расширительной турбиной газовый компрессор, а с другой - с трубопроводом конденсата, в рассечку которого включен регулятор расхода конденсата.
RU97100491A 1997-01-15 1997-01-15 Энергетическая утилизационная установка RU2156368C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100491A RU2156368C2 (ru) 1997-01-15 1997-01-15 Энергетическая утилизационная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100491A RU2156368C2 (ru) 1997-01-15 1997-01-15 Энергетическая утилизационная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97100491A RU97100491A (ru) 1999-02-20
RU2156368C2 true RU2156368C2 (ru) 2000-09-20

Family

ID=20189031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97100491A RU2156368C2 (ru) 1997-01-15 1997-01-15 Энергетическая утилизационная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156368C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD4322C1 (ru) * 2011-05-17 2015-07-31 Иван ГОНЧАРЮК Устройство и способ преобразования энергии пара в электрическую энергию
RU2775330C1 (ru) * 2021-12-20 2022-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Установка утилизации высокотемпературного парового конденсата и выработки вторичных энергоресурсов (вэр)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD4322C1 (ru) * 2011-05-17 2015-07-31 Иван ГОНЧАРЮК Устройство и способ преобразования энергии пара в электрическую энергию
RU2775330C1 (ru) * 2021-12-20 2022-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Установка утилизации высокотемпературного парового конденсата и выработки вторичных энергоресурсов (вэр)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mirzaei et al. Energy, exergy and economics analysis of an ORC working with several fluids and utilizes smelting furnace gases as heat source
US10677392B2 (en) Control system and method for pressure-let-downs stations
Tashtoush et al. Parametric study of a novel hybrid solar variable geometry ejector cooling with organic rankine cycles
KR101947877B1 (ko) 병렬 복열 방식의 초임계 이산화탄소 발전 시스템
US20030172661A1 (en) Method for recovering the energy of gas expansion and a recovery device for carrying out said method
Balzamov et al. Options for organizing own sources of energy supply at the facilities of generating companies based on steam screw machines
RU106307U1 (ru) Станция регулирования давления системы распределения природного газа (варианты)
RU2156368C2 (ru) Энергетическая утилизационная установка
JP5511429B2 (ja) 熱利用システム
CN116557094A (zh) 一种集成压缩空气储能的热电协同系统及运行方法
RU2239752C1 (ru) Система рекуперации избыточного давления магистральных сетей водо- и теплоснабжения
WO2008072992A1 (fr) Procédé et dispositifs de régulation de systèmes de chauffage collectifs
RU2154779C2 (ru) Холодильная установка
RU151790U1 (ru) Источник электроснабжения на основе гидравлической электрической станции
Fomin et al. Combined-cycle gas turbine plant based on steam-turbine unit and a parallel superimposed gas-turbine plant with waste heat recovery boiler
KR20170134127A (ko) 복수의 팽창기를 구비한 열병합 발전시스템
CN104033200A (zh) 使用混合有机工质的内置热泵的有机朗肯循环系统
CN204024735U (zh) 一种使用混合有机工质的内置热泵的有机朗肯循环系统
KR20180017752A (ko) 복수의 팽창기를 구비한 열병합 발전시스템
JPH05240004A (ja) 熱回収型発電システムプラントの最適運転方法
RU2715611C1 (ru) Теплофикационная турбоустановка
RU2134375C1 (ru) Газораспределительная станция
RU2073169C1 (ru) Установка утилизации энергии сжатого природного газа
SU1048134A1 (ru) Теплова электрическа станци
RU17971U1 (ru) Детандер-генераторный агрегат

Legal Events

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

Effective date: 20070116