RU2485353C1 - Подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода - Google Patents

Подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2485353C1
RU2485353C1 RU2012100910/06A RU2012100910A RU2485353C1 RU 2485353 C1 RU2485353 C1 RU 2485353C1 RU 2012100910/06 A RU2012100910/06 A RU 2012100910/06A RU 2012100910 A RU2012100910 A RU 2012100910A RU 2485353 C1 RU2485353 C1 RU 2485353C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electric motor
control system
magnetic bearings
compartments
shaft
Prior art date
Application number
RU2012100910/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Евтихиевич Козярук
Богдан Юрьевич Васильев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет"
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 "Санкт-Петербургский государственный горный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет"
Priority to RU2012100910/06A priority Critical patent/RU2485353C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485353C1 publication Critical patent/RU2485353C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к транспортировке углеводородного сырья по проложенным по морскому дну трубопроводам большой протяженности. Газоперекачивающий агрегат имеет охранный кожух, разделенный уплотнениями на отсеки, в которых помещены по отдельности электродвигатель и компрессор, приводным образом соединенные одним валом, который опирается на магнитные подшипники. Агрегат дополнительно снабжен компрессорами в количестве не менее двух, имеющими единый с электродвигателем вал, преобразователем частоты, системой управления электродвигателем. Магнитные подшипники снабжены силовыми элементами и системой управления магнитными подшипниками, а охранный кожух разделен на отсеки не менее трех. В первом отсеке расположены система управления электродвигателем и система управления магнитными подшипниками, во втором отсеке - преобразователь частоты и силовые элементы магнитных подшипников, в третьем - электродвигатель. В последующих отсеках расположены компрессоры, причем отсеки компрессоров изолированы друг от друга с помощью уплотнений. Охранный кожух ориентирован горизонтально. На валу установлены два радиальных и один осевой магнитные подшипники. Силовые элементы выполнены на полностью управляемых полупроводниковых ключах IGBT, собранных по мостовой схеме. Система управления магнитными подшипниками выполнена по дифференциальной схеме регулирования положения вала агрегата по всем направлениям. Уплотнения выполнены в виде уплотнительной пары, одна из частей которой вращающаяся и закреплена на валу, а другая неподвижная и закреплена на охранном кожухе, при этом на рабочей поверхности вращающейся ча�

Description

Изобретение относится к транспортировке углеводородного сырья по проложенным по морскому дну трубопроводам большой протяженности.
Известен газоперекачивающий агрегат (патент RU №2403416, опубл. 10.11.2010), который содержит газотурбинный двигатель и механизм сжатия газа, включающий ротор, установленный в подшипниках и снабженный уплотнениями, воздухоочистительное устройство, выхлопную систему с выхлопным трактом для удаления продуктов сгорания и шумоглушители.
Известна компрессорная станция магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами (патент RU №2272938, опубл. 27.03.2006), которая содержит газоперекачивающие агрегаты с приводом от синхронных электродвигателей, внешнюю высоковольтную электрическую сеть, трансформаторы, шинопроводы, электрические выключатели, при этом компрессорная станция снабжена дополнительными энергетическими газотурбинными установками, содержащими воздушные компрессоры, камеры сгорания, силовые газовые турбины, электрогенераторы; силовые газовые турбины дополнительных энергетических газотурбинных установок соединены общим валом с электрогенераторами; камеры сгорания дополнительных энергетических газотурбинных установок соединены дополнительными трубопроводами топливного газа с магистральным газопроводом, которые подключены к нему по ходу газа перед газоперекачивающими агрегатами; компрессорная станция также снабжена дополнительными шинопроводами и электрическими выключателями, связывающими электрогенераторы дополнительных энергетических газотурбинных установок с электродвигателями газоперекачивающих агрегатов и трансформаторами.
Недостаток таких газоперекачивающих агрегатов заключается в том, что они не могут быть применены для транспорта углеводородного сырья по магистральному газопровода по морскому дну от места морской добычи газа на континент из-за невозможности их работы и обслуживания в подводном положении в условиях полной изоляции от атмосферного воздуха и большого давления окружающей среды - морской воды.
Известна атомная подводная газоперекачивающая станция (патент RU №2154231, опубл. 10.08.2000). Станция содержит легкий и прочный корпус, разделенный прочными переборками на герметичные отсеки. В среднем отсеке размещен водо-водяной атомный реактор, соединенный паропроводами с газовыми турбонагнетателями, которые расположены на агрегатных рампах в смежных с реакторным отсеках, а приемные и напорные ветви газопроводов турбонагнетателей проходят по межтрубному пространству и соединены с выгородками стыковочных узлов, с помощью которых станция подключается к магистральному газопроводу.
Недостатком станции является наличие ядерного реактора, что существенно усложняет структуру и снижает ее безопасность и экологичность. Сложная структура приводит к снижению ее надежности, что в условия подводной эксплуатации является наиболее актуальной проблемой.
Известен подводный модуль компрессора (патент RU №2329405, опубл. 20.07.2008), принятый за прототип. Модуль имеет охранный кожух, содержащий электродвигатель и компрессор, приводным образом соединенные, по меньшей мере, одним валом, причем компрессор и электродвигатель изолированы друг от друга по меньшей мере одним уплотнением, в результате чего охранный кожух разделен на первый и второй отсеки, в которых расположены компрессор и электродвигатель соответственно.
Недостаток этого изобретения заключается в том, что используется только один газовый компрессор, что снижает эффективность.
Технический результат изобретения - повышение надежности работы газоперекачивающего агрегата в подводном положении на несколько подводных магистральных газопроводов при эксплуатации одного электропривода.
Технический результат достигается тем, что подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода, имеющий охранный кожух, разделенный уплотнениями на отсеки, в которых размещены по отдельности электродвигатель и компрессоры, приводным образом соединенные одним валом, который опирается на магнитные подшипники, дополнительно снабжен компрессорами в количестве не менее двух, имеющими единый с электродвигателем вал, преобразователем частоты, системой управления электродвигателем, при этом магнитные подшипники снабжены силовыми элементами и системой управления магнитными подшипниками, а охранный кожух разделен на отсеки не менее трех, при этом в первом отсеке расположены система управления электродвигателем и система управления магнитными подшипниками, во втором отсеке - преобразователь частоты и силовые элементы магнитных подшипников, в третьем - электродвигатель, в последующих отсеках - компрессоры, причем отсеки компрессоров изолированы друг от друга с помощью уплотнений. Охранный кожух может быть ориентирован горизонтально.
В нем могут быть установлены два радиальных и один осевой магнитные подшипники.
Силовые элементы магнитных подшипников могут быть выполнены на полностью управляемых полупроводниковых ключах IGBT, собранных по мостовой схеме.
Система управления магнитными подшипниками может быть выполнена по дифференциальной схеме регулирования положения вала агрегата по всем направлениям.
Уплотнения могут быть выполнены в виде уплотнительной пары, одна из частей
которой вращающаяся и закреплена на валу, а другая неподвижная и закреплена на охранном кожухе, при этом на рабочей поверхности вращающейся части нанесены динамические пазы.
На чертеже представлена структура подводного газоперекачивающего агрегата для многониточного трубопровода с тремя компрессорами для трех ниток трубопровода. Управляющие сигналы и электроэнергию подводный газоперекачивающий агрегат получает с контролирующего объекта (не показано), например, расположенной вблизи плавучей платформы или береговой компрессорной станции, которая принимает углеводородное сырье от агрегата. На дне подводный газоперекачивающий агрегат расположен горизонтально. Охранный кожух 12 содержит шесть изолированных друг от друга с помощью уплотнений отсеков. В первом отсеке 8 расположены система управления электродвигателем 1 и система управления магнитными подшипниками 2. Через входы первого отсека 8 поступают управляющие сигналы с контролирующего объекта и электроэнергия. Выходы системы управления электродвигателем 1 и системы управления магнитными подшипниками 2 соединены с преобразователем частоты 3 и силовыми элементами магнитных подшипников 4 соответственно. Установлены уплотнения 13 (13′ 13′′), выполненные в виде уплотнительной пары, одна из частей которой вращающаяся 15 (15′ 15′′) и закреплена на валу, а другая неподвижная 14 (14′ 14′′) и закреплена на охранном кожухе 12, при этом на рабочей поверхности вращающейся части нанесены динамические пазы.
Преобразователь частоты 3, установленный во втором отсеке 9, электрически соединен с электродвигателем 5, расположенным в третьем отсеке 10. Вращаясь, электродвигатель 5 приводит во вращательное движение компрессоры 7, 7′, 7′′, которые расположены в отсеках 11, 11′, 11′′. Электродвигатель 5 и компрессоры 7, 7′, 7′′ имеют единый вал, который опирается на два радиальных магнитных подшипника 6, 6′ и один осевой магнитный подшипник 6′′.
Электроэнергию радиальные магнитные подшипники 6, 6′ и осевой магнитный подшипник 6′′ получают от силовых элементов магнитных подшипников 4, расположенных в отсеке 9. Регулирование скорости и производительности компрессоров производится путем частотного регулирования скорости электродвигателя 5.
Система управления магнитными подшипниками 2 выполнена по дифференциальной схеме регулирования положения вала агрегата по всем направлениям. Например, из пяти каналов регулирования положения вала агрегата: по два в каждом радиальном магнитном подшипнике и один в осевом.
Устройство работает следующим образом. Пуск агрегата начинается с включения радиальных магнитных подшипников 6, 6′ и осевого магнитного подшипника 6′′. Система управления магнитными подшипниками 2 подает управляющие сигналы на силовые элементы магнитных подшипников 4, которые уже путем непосредственного электромагнитного воздействия обеспечивают центровку вала агрегата в зазоре радиальных магнитных подшипников 6, 6′ и осевом магнитном подшипнике 6".
После этого начинают разгон электродвигателя 5. Для регулирования скорости электродвигателя 5 используют векторные алгоритмы управления. Регулировку скорости вращения осуществляют частотным способом. Разгон электродвигателя 5 осуществляют изменением частоты напряжения с помощью преобразователя частоты 3. Преобразователь частоты 3 выполнен на полностью управляемых полупроводниковых элементах. Посредством электродвигателя 5 осуществляют вращение всех компрессоров 7, 7′, 7′′, которые обеспечивают компремирование и транспорт сырья по подводным магистральным газопроводам. Охранный кожух 12 при нахождении агрегата в подводном положении обеспечивает полную герметизацию внутренних частей агрегата, а также исключает утечки транспортируемого сырья наружу.
Уплотнения 13 (13′ 13′′) обеспечивают герметизацию отсеков друг от друга, таким образом, транспортируемое сырье из отсеков с компрессорами 7, 7′, 7′′ не может проникнуть и заполнить отсеки с электродвигателем 5, преобразователем частоты 3 и силовыми элементами магнитных подшипников 4 и отсек с системой управления магнитными подшипниками 2 и системой управления электродвигателем 1 и нарушить работу агрегата.
Таким образом, обеспечивается повышение надежности работы газоперекачивающего агрегата в подводном положении на несколько подводных магистральных газопроводов при эксплуатации одного электропривода.

Claims (6)

1. Подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода, имеющий охранный кожух, разделенный уплотнениями на отсеки, в которых помещены по отдельности электродвигатель и компрессоры, приводным образом соединенные одним валом, который опирается на магнитные подшипники, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен компрессорами в количестве не менее двух, имеющими единый с электродвигателем вал, преобразователем частоты, системой управления электродвигателем, при этом магнитные подшипники снабжены силовыми элементами и системой управления магнитными подшипниками, а охранный кожух разделен на отсеки не менее трех, при этом в первом отсеке расположены система управления электродвигателем и система управления магнитными подшипниками, во втором отсеке - преобразователь частоты и силовые элементы магнитных подшипников, в третьем - электродвигатель, в последующих отсеках - компрессоры, причем отсеки компрессоров изолированы друг от друга с помощью уплотнений.
2. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что охранный кожух ориентирован горизонтально.
3. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что в нем установлены два радиальных и один осевой магнитные подшипники.
4. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что силовые элементы магнитных подшипников выполнены на полностью управляемых полупроводниковых ключах IGBT, собранных по мостовой схеме.
5. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что система управления магнитными подшипниками выполнена по дифференциальной схеме регулирования положения вала агрегата по всем направлениям.
6. Агрегат по п.1, отличающийся тем, что уплотнения выполнены в виде уплотнительной пары, одна из частей которой вращающаяся и закреплена на валу, а другая неподвижная и закреплена на охранном кожухе, при этом на рабочей поверхности вращающейся части нанесены динамические пазы.
RU2012100910/06A 2012-01-11 2012-01-11 Подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода RU2485353C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100910/06A RU2485353C1 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100910/06A RU2485353C1 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2485353C1 true RU2485353C1 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100910/06A RU2485353C1 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485353C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664604C1 (ru) * 2017-10-19 2018-08-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Многофункциональный интегрируемый мотор-компрессор для транспортировки флюидов по подводным и континентальным трубопроводам

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6398484B1 (en) * 1998-03-13 2002-06-04 Hitachi, Ltd. Centrifugal compressor and shaft seal
US20050100462A1 (en) * 2003-11-10 2005-05-12 Ralph Hobmeyr Concentric bearing and seal arrangement of a shaft in a hydrogen system
RU2329405C2 (ru) * 2003-07-02 2008-07-20 Квернер Оилфилд Продактс Ас Подводный модуль компрессора и способ регулирования давления в подводном модуле компрессора
RU96194U1 (ru) * 2010-03-31 2010-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Джон Крейн Рус" Система уплотнений вала компрессора
RU2403416C1 (ru) * 2009-05-04 2010-11-10 Закрытое акционерное общество "Объединенные газопромышленные технологии "Искра-Авигаз" (ЗАО "Искра-Авигаз") Газоперекачивающий агрегат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6398484B1 (en) * 1998-03-13 2002-06-04 Hitachi, Ltd. Centrifugal compressor and shaft seal
RU2329405C2 (ru) * 2003-07-02 2008-07-20 Квернер Оилфилд Продактс Ас Подводный модуль компрессора и способ регулирования давления в подводном модуле компрессора
US20050100462A1 (en) * 2003-11-10 2005-05-12 Ralph Hobmeyr Concentric bearing and seal arrangement of a shaft in a hydrogen system
RU2403416C1 (ru) * 2009-05-04 2010-11-10 Закрытое акционерное общество "Объединенные газопромышленные технологии "Искра-Авигаз" (ЗАО "Искра-Авигаз") Газоперекачивающий агрегат
RU96194U1 (ru) * 2010-03-31 2010-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Джон Крейн Рус" Система уплотнений вала компрессора

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664604C1 (ru) * 2017-10-19 2018-08-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Многофункциональный интегрируемый мотор-компрессор для транспортировки флюидов по подводным и континентальным трубопроводам

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yan et al. A review of progress and applications of ship shaft-less rim-driven thrusters
EP2302766B1 (en) A hydroelectric turbine with coil cooling
US8536723B2 (en) Integrated hydroelectric power-generating system and energy storage device
US10221730B2 (en) Electrical machines
US9859805B2 (en) Subsea electrical architectures
US20100327591A1 (en) Kinetic Energy Recovery Turbine
US10637326B2 (en) Variable gear ratio electrical machine
EP2647098A1 (en) Improvements in and relating to wind farms
RU2485353C1 (ru) Подводный газоперекачивающий агрегат для многониточного трубопровода
RU2613794C1 (ru) Интегрированный перекачивающий агрегат для транспортировки углеводородов по подводным и континентальным трубопроводам
RU2322588C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2323344C1 (ru) Турбогенератор
RU2664604C1 (ru) Многофункциональный интегрируемый мотор-компрессор для транспортировки флюидов по подводным и континентальным трубопроводам
KR20100010406A (ko) 수력 및 풍력을 이용한 동력 및 전기발생장치가 구비된선박
WO2012008938A1 (en) Integrated hydroelectric power-generating system and energy storage device
CN102734045A (zh) 潜艇的水力发电,电力驱动变距螺杆排水推进系统
RU2526411C2 (ru) Система и способ регулирования скорости вращения каждого из n двигателей с регулируемой скоростью вращения
US20150115781A1 (en) Electrical Generator
JP7055862B2 (ja) 船用電気機械混合型推進及びエネルギー・システム
MX2010002024A (es) Micro generador de energia electrica, acoplado magneticamente.
KR101405017B1 (ko) 자동개폐기능을 갖는 파이프라인을 이용한 선박 풍력발전 시스템
US20180328234A1 (en) Power cogeneration system
Chen et al. Generators for marine current energy conversion system: A state of the art review
FI122435B (fi) Höyryvoimalaitos
Kryukov et al. Unique Electric Drive Pumping Units for Sea Hydrocarbon Deposite

Legal Events

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

Effective date: 20170112