RU2180720C1 - Факельная энергетическая установка на попутном газе - Google Patents

Факельная энергетическая установка на попутном газе Download PDF

Info

Publication number
RU2180720C1
RU2180720C1 RU2001101131/06A RU2001101131A RU2180720C1 RU 2180720 C1 RU2180720 C1 RU 2180720C1 RU 2001101131/06 A RU2001101131/06 A RU 2001101131/06A RU 2001101131 A RU2001101131 A RU 2001101131A RU 2180720 C1 RU2180720 C1 RU 2180720C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
steam
gas
water
turbine
Prior art date
Application number
RU2001101131/06A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Г. Зимин
А.П. Жучилин
В.Г. Никифоров
В.В. Татура
И.Д. Чернышев
нин В.И. Фед
В.И. Федянин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр экологии человека "ЭКСИ"
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 "Независимый центр экологии человека "ЭКСИ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр экологии человека "ЭКСИ"
Priority to RU2001101131/06A priority Critical patent/RU2180720C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2180720C1 publication Critical patent/RU2180720C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для обеспечения электроэнергией и теплом нефтепромыслов и других производств. Установка содержит факельную систему, которая включает силовую конструкцию, содержащую газовый коллектор, соединенный с группой установленных вертикально газовых труб, каждая из которых на выходе содержит газовое сопло, выполненное в виде конфузора, смесительную камеру, растяжки и элементы, образующие ферму. Факельная система содержит также стабилизатор, являющийся общим для всех газовых труб и выполненный в виде завихрителя, запальное устройство и арматуру. Завихритель по периметру оборудован тепловым экраном, содержащим отбойный козырек и размещенные внутри экрана, наклоненные к центру и сваренные с водяными и паровыми коллекторами трубы, соединенные по пару с турбиной. Турбина соединена через дроссельные устройства с цистернами питательной воды посредством паропровода. Турбина, электрогенератор, циркуляционные и питательные насосы расположены на одной оси. С торцов этой оси расположены лопасти воздушных винтов, обдувающие водяные радиаторы, которые соединены трубами с циркуляционными насосами и цистернами, образующими контур охлаждения питательной воды. Изобретение позволяет решить проблему утилизации тепла и повысить рентабельность нефтепромыслов и других производств. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в факельных системах бессажевого сжигания попутного газа в атмосфере с целью решения проблемы повышения рентабельности нефтепромыслов и производств.
Известна энергетическая установка на природном газе, содержащая котел, сообщенный с магистральным газопроводом, отводом продуктов сгорания и получением водяного пара, паровую турбину, подключенную по свежему пару к котлу, а по отработанному пару - к конденсатору, и накопитель воды с насосом (см. а.с. СССР 1534193, кл. F 01 K 13/00, бюл. 1, 1990).
Недостатком этой энергетической установки является ее неприспособленность для работы на попутном газе, ввиду ее привязки к водным ресурсам, большие массовые и габаритные показатели, затрудняющие возможность ее применения в подвижном мобильном варианте без существенной доработки.
Известна также факельная система, содержащая силовую конструкцию, включающую газовый коллектор с соединенной с ним группой газовых труб, установленных вертикально, каждая группа на выходе содержит сопло, смесительную камеру, факельная система также содержит стабилизатор, запальное устройство, арматуру, причем силовая конструкция дополнительно содержит растяжки и элементы, образующие ферму, газовые сопла выполнены в виде конфузора, а стабилизатор является общим для всех газовых труб и выполнен в виде завихрителя (см. патент РФ 2059155, кл. 6 F 23 D 14/62, 14/04, бюл. 12, 1996).
Факельная система принята в качестве прототипа предлагаемого изобретения.
Недостатком факельной системы является невозможность утилизации тепла, образующегося при сгорании попутного газа.
Техническим результатом изобретения является решение проблемы утилизации тепла для повышения рентабельности нефтепромыслов и производств путем превращения энергии горения попутного газа в электрическую и тепловую энергию за счет создания мобильной энергетической установки, имеющей максимальный ресурс.
Технический результат достигается тем, что факельная энергетическая установка на попутном газе, объединяющая факельную систему, содержащую силовую конструкцию, включающую газовый коллектор с соединенной с ним группой газовых труб, установленных вертикально, каждая группа на выходе содержит сопло, смесительную камеру, факельная система также содержит стабилизатор, запальное устройство, арматуру, а силовая конструкция дополнительно содержит растяжки и элементы, образующие ферму, газовые сопла выполнены в виде конфузора, а стабилизатор является общим для всех газовых труб и выполнен в виде завихрителя, причем завихритель по периметру оборудован тепловым экраном с отбойным козырьком и трубами, размещенными внутри экрана, наклоненными к центру и сваренными с водяным и паровым коллекторами, соединенными с арматурой турбогенератора, на оси которого навешены циркуляционные и питательные насосы, а с торцов - лопасти воздушных винтов с регулируемым шагом, охлаждающие турбогенератор и обдувающие водяные радиаторы, соединенные трубами с циркуляционными насосами и цистернами, образующими замкнутый контур охлаждения питательной воды, нагреваемой теплом пара, сбрасываемого в цистерны с водой через дроссельные устройства.
Предлагаемая факельная энергетическая установка изображена на фиг.1 и фиг.2.
На фиг.1 представлена схема факельной системы с парогенератором.
Завихритель по периметру оборудован тепловым экраном 1 с отбойным козырьком 2 и трубами 4, размещенными внутри экрана 1, наклоненными к центру и сваренными с водяным 3 и паровым 5 коллекторами, соединенными с арматурой турбины 6 (фиг.2) электрогенератора 8, на оси 7 которого навешаны циркуляционные и питательные насосы 10, а с торцов - лопасти воздушных винтов 12 с регулируемым шагом лопастей, охлаждающие турбогенератор и обдувающие водяные радиаторы 11, соединенные трубами с циркуляционными насосами 10 и цистернами 9, образующими замкнутый контур охлаждения питательной воды, нагреваемой теплом пара, сбрасываемого по трубопроводу 13 в цистерны с водой 14 через дроссельные устройства.
Факельная энергетическая установка работает следующим образом.
Коллектор питательной воды 3 окружает пламя факела внизу по периферии и является экономайзерной зоной парогенератора. Вертикальные, наклоненные к центру трубы 4, выходящие из коллектора питательной воды 3 парогенератора (фиг. 1), соединяются с паровым коллектором 5 и выполняют функции испарительной и пароперегревательной зон парогенератора.
Соединения труб 4 с паровым коллектором 5 выполнены под углом к корпусу коллектора 3, что обеспечивает вращение пара в паровом коллекторе 5, сепарацию пара и способствует более интенсивному теплообмену парового коллектора 5 с пламенем факела.
Энергия свежего пара направляется на паровую турбину 6, имеющую единый вал 7 с электрогенератором 8.
На фиг.2 представлена схема расположения основного оборудования турбогенератора.
Отработанный пар после турбины 6 сбрасывается по паропроводу 13 в цистерны с циркулирующей питательной водой 14 и конденсируется в них методом барбатирования.
Две цистерны питательной воды 9, расположенные внизу, в виде трубчатых емкостей образуют базу турбогенератора.
Две другие цистерны 14 с циркулирующей питательной водой и дроссельными устройствами расположены выше питательных насосов 10, что обеспечивает необходимый подпор на всасывающих патрубках питательных насосов. Эти цистерны объединяются между собой через водяные полости питательных насосов 10 и радиаторов 11, по которым вода циркулирует по замкнутому контуру. Циркуляция воды осуществляется первыми ступенями питательных насосов 10, навешенных на вал 7 турбогенератора.
На торцах вала 7 турбогенератора размещены воздушные винты 12 с регулируемым шагом лопастей, охлаждающие радиаторы 11 с циркулирующей питательной водой.
Факельная энергетическая установка оборудуется электрическими насосами для подачи масла к подшипникам, а также электрическими сепараторами для очистки масла от воды.
Первоначальное заполнение парогенератора питательной водой производится насосом с ручным приводом.
Для ввода факельной энергетической установки в действие предназначены пусковые питательный и масляный насосы, имеющие общий турбопривод.
После заполнения парогенератора питательной водой воспламеняют газ в факельной системе с помощью запального устройства. При достижении давления и температуры пара требуемым значениям подают пар на пусковую турбину, которая, вращая пусковой питательный насос, обеспечивает парогенератор и систему автоматического управления турбогенератора питательной водой и посредством вращения масляного насоса создает необходимое давление в напорной масляной магистрали. Затем производят пуск турбогенератора до заданной частоты вращения и запуск электрических масляных насосов.
Исторически сложилась ситуация, когда районы нефтедобычи испытывают острый недостаток в электрической и тепловой энергии, в то время как огромное количество энергоносителя в виде попутного газа сжигается в факелах с целью обеспечения требований и норм, установленных законами по экологической охране окружающей среды.
Особенно острой эта проблема является для отдаленных нефтедобывающих районов в условиях Севера. В перспективе на ближайшее время острота проблемы энергетического обеспечения нефтеносных районов в виду их большей удаленности будет возрастать.
В классических тепловых схемах производства электроэнергии и тепла попутный газ не применяется в качестве топлива из-за многообразия и сложности его состава и наличия агрессивных компонентов, разрушающих двигатели внутреннего сгорания (ДВС).
Существенным недостатком ДВС является их относительно малый ресурс, который, как правило, не превышает 5000-10000 часов.
Альтернативой двигателям внутреннего сгорания являются паровые машины, которые мало подвержены разрушающему действию агрессивных компонентов в топливе. Ресурс паровых машин на порядок выше и достигает 50000-100000 часов.
Недостатком паровых машин мощностью до 1000 киловатт являются их большие массогабаритные показатели по сравнению с двигателями внутреннего сгорания.
Применение альтернативных тепловых двигателей, например паровых поршневых машин и паровых турбин, сдерживаются из-за необходимости увязывания мест их размещения с наличием естественных водных ресурсов, достаточных для отвода тепла от конденсаторов, и пополнения контуров питательной водой.

Claims (1)

  1. Факельная энергетическая установка на попутном газе, содержащая факельную систему, включающую силовую конструкцию, содержащую газовый коллектор, соединенный с группой установленных вертикально газовых труб, каждая из которых на выходе содержит газовое сопло, выполненное в виде конфузора, смесительную камеру, растяжки и элементы, образующие ферму, а также стабилизатор, являющийся общим для всех газовых труб и выполненный в виде завихрителя, запальное устройство и арматуру, отличающаяся тем, что завихритель по периметру оборудован тепловым экраном, содержащим отбойный козырек и размещенные внутри экрана, наклоненные к центру и сваренные с водяными и паровыми коллекторами трубы, соединенные по пару с турбиной, которая соединена через дроссельные устройства с цистернами питательной воды посредством паропровода, обеспечивающего нагрев питательной воды теплом пара, причем на одной оси с турбиной расположен электрогенератор, образующий с ней турбогенератор, циркуляционные и питательные насосы, а с торцов - лопасти воздушных винтов с регулируемым шагом, охлаждающие турбогенератор и обдувающие водяные радиаторы, которые соединены трубами с циркуляционными насосами и цистернами, образующими контур охлаждения питательной воды.
RU2001101131/06A 2001-01-16 2001-01-16 Факельная энергетическая установка на попутном газе RU2180720C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101131/06A RU2180720C1 (ru) 2001-01-16 2001-01-16 Факельная энергетическая установка на попутном газе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101131/06A RU2180720C1 (ru) 2001-01-16 2001-01-16 Факельная энергетическая установка на попутном газе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2180720C1 true RU2180720C1 (ru) 2002-03-20

Family

ID=20244826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101131/06A RU2180720C1 (ru) 2001-01-16 2001-01-16 Факельная энергетическая установка на попутном газе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2180720C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447363C1 (ru) * 2010-08-11 2012-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования " Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ утилизации попутного нефтяного газа и энергетическая машина для его осуществления
RU2488705C1 (ru) * 2012-01-17 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" (КНИТУ - КАИ) Способ утилизации попутного нефтяного газа и энергетическая машина для его осуществления
RU2509956C1 (ru) * 2012-08-01 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ работы теплоэнергетической установки для утилизации попутного нефтяного газа и теплоэнергетическая установка для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447363C1 (ru) * 2010-08-11 2012-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования " Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ утилизации попутного нефтяного газа и энергетическая машина для его осуществления
RU2488705C1 (ru) * 2012-01-17 2013-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" (КНИТУ - КАИ) Способ утилизации попутного нефтяного газа и энергетическая машина для его осуществления
RU2509956C1 (ru) * 2012-08-01 2014-03-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ работы теплоэнергетической установки для утилизации попутного нефтяного газа и теплоэнергетическая установка для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6715294B2 (en) Combined open cycle system for thermal energy conversion
US8938967B2 (en) Hybrid wind turbine
US8661777B2 (en) Solar combined cycle power systems
CN101260815B (zh) 抛物面槽式太阳能集热器辅助燃煤锅炉的混合热发电系统
CN104420906B (zh) 蒸汽轮机设备
KR101320593B1 (ko) 히트펌프를 사용하는 열병합 발전시스템
EP2342458A2 (de) Solarhybridbetriebenes gas- und dampfkraftwerk
US20120012280A1 (en) Device and method for generating steam with a high level of efficiency
CN101270675A (zh) 太阳能和燃煤机组混合的热发电系统
CN105240061A (zh) 一种采用注氢燃烧混合式加热的超高温蒸汽动力循环系统
EP0393084A1 (en) Power generation plant
US20190170025A1 (en) Renewable Energy Process and Method Using a Carbon Dioxide Cycle to Produce Work
RU2180720C1 (ru) Факельная энергетическая установка на попутном газе
CN207526656U (zh) 光热与燃煤互补发电系统及高效发电系统
Eze et al. Advancements in Energy Efficiency Technologies for Thermal Systems: A Comprehensive Review
CN108180125A (zh) 光热与燃煤互补发电系统及高效发电系统
RU2463460C1 (ru) Конденсационная паротурбинная электростанция
CN208347846U (zh) 一种斯特林—朗肯联合循环技术的综合利用系统
CN207795326U (zh) 汽轮机发电机组
US9581051B2 (en) Power generation plant and method of operating a power generation plant
CN105154138A (zh) 一种太阳能气化与发电混合系统
US11891922B2 (en) Method and device for converting thermal energy
CN114641452A (zh) 用于发电和海水淡化的热电联产涡轮机
CN109098797B (zh) 一种燃煤气发电系统
KR20110112659A (ko) 태양열 발전장치

Legal Events

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

Effective date: 20060117