RU2544404C1 - Газораспределительная станция - Google Patents

Газораспределительная станция Download PDF

Info

Publication number
RU2544404C1
RU2544404C1 RU2013148507/06A RU2013148507A RU2544404C1 RU 2544404 C1 RU2544404 C1 RU 2544404C1 RU 2013148507/06 A RU2013148507/06 A RU 2013148507/06A RU 2013148507 A RU2013148507 A RU 2013148507A RU 2544404 C1 RU2544404 C1 RU 2544404C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
ejector
gas pipeline
outlet
heat
Prior art date
Application number
RU2013148507/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Геннадьевич Емельянов
Андрей Владимирович Бойцерук
Николай Сергеевич Кобелев
Владимир Сергеевич Ежов
Татьяна Васильевна Алябьева
Павел Николаевич Ишков
Александр Игоревич Насенков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2013148507/06A priority Critical patent/RU2544404C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544404C1 publication Critical patent/RU2544404C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газовой технике, в частности к газораспределительным станциям (далее ГРС) для снижения давления газа в газопроводе. ГРС содержит блок управления, технологический блок с газопроводом высокого и низкого давления, емкость сбора конденсата, соединенную с газопроводом высокого давления и через запорный орган с газопроводом низкого давления, эжектор, вихревую трубу, установленную на газопроводе высокого давления, теплообменник, соединенный с выходом горячего потока вихревой трубы, а выход ее холодного потока соединен с конденсатоотводчиком. Блок управления снабжен датчиком температуры наружного воздуха и регулятором расхода горячего потока вихревой трубы, расположенным на входе эжектора. Теплообменник выполнен пластинчатым и расположен на рециркуляционном контуре системы отопления и своим выходом соединен с входом эжектора. Выход эжектора соединен с газопроводом низкого давления, а его камера смешивания соединена с конденсатоотводчиком. Наружная поверхность емкости сбора конденсата покрыта теплоизолирующим и теплоаккумулирующим материалом, выполненным в виде пучков вытянутых тонких волокон из базальта, расположенных вертикально. Технический результат: обеспечение заданного тепломассообменного процесса удаления влаги в емкость сбора конденсата. 2 ил.

Description

Изобретение относится к газовой технике, в частности к газораспределительным станциям для снижения давления газа в газопроводе.
Известна газораспределительная станция (см. патент РФ №2316693, МПК F17D 1/04, 02.10.2008), содержащая блок управления, технологический блок с газопроводом высокого и низкого давления и емкость сбора конденсата, соединенную с газопроводом высокого давления и через запорный орган с газопроводом низкого давления, эжектор, вихревую трубу, установленную на газопроводе высокого давления, теплообменник, соединенный с выходом горячего потока вихревой трубы, а выход ее холодного потока соединен с конденсатоотводчиком.
Недостатком данной газораспределительной станции является энергоемкость регулирования процесса снижения давления, обусловленная дросселированием газа, поступающего по газопроводу высокого давления в газопровод низкого давления из-за отсутствия возможности использования энергии перепада давления, например, в качестве энергосберегающего источника тепла системы отопления помещения газораспределительной станции вместо осуществляемого в настоящее время сжигания газа в отопительных устройствах (возможностью регулирования системы отопления в зависимости от температуры окружающей среды).
Известна газораспределительная станция (см. патент РФ №2428621, МПК F17D 1/04, опубл. 10.09.2011. Бюл. №25), содержащая блок управления, технологический блок с газопроводом высокого и низкого давления, емкость сбора конденсата, соединенную с газопроводом высокого давления и через запорный орган с газопроводом низкого давления, эжектор, вихревую трубу, установленную на газопроводе высокого давления, теплообменник, соединенный с выходом горячего потока вихревой трубы, а выход ее холодного потока соединен с конденсатоотводчиком, при этом блок управления снабжен датчиком температуры наружного воздуха и регулятором расхода горячего потока вихревой трубы, расположенным на входе эжектора, а теплообменник выполнен пластинчатым и расположен на рециркуляционном контуре системы отопления и своим выходом соединен с входом эжектора, при этом выход эжектора соединен с газопроводом низкого давления, а его камера смешивания соединена с конденсатоотводчиком.
Недостатком является снижение нормированных параметров процесса горения из-за неполного удаления при низких температурах наружного воздуха, присутствующего в природном газе избытка влаги, что обусловлено нарушением тепломассообмена в изменяющемся температурном режиме грунта как окружающей среды для емкости сбора конденсата.
Технической задачей по обеспечению нормированных параметров природного газа при транспортировке к потребителю и последующем его сгорании при отрицательных температурах наружного воздуха является поддержание необходимого тепломассообменного процесса накопления влаги в сборнике конденсата путем покрытия его наружной поверхности теплоизолирующим и теплоаккумулирующим материалом, выполненным в виде пучков вытянутых тонких волокон из базальта, расположенных вертикально.
Технический результат достигается тем, что газораспределительная станция содержит блок управления, технологический блок с газопроводом высокого и низкого давления, емкость сбора конденсата, соединенную с газопроводом высокого давления и через запорный орган с газопроводом низкого давления, эжектор, вихревую трубу, установленную на газопроводе высокого давления, теплообменник, соединенный с выходом горячего потока вихревой трубы, а выход ее холодного потока соединен с конденсатоотводчиком, приэтом блок управления снабжен датчиком температуры наружного воздуха и регулятором расхода горячего потока вихревой трубы, расположенного на входе эжектора, а теплообменник выполнен пластинчатым и расположен на рециркуляционном контуре системы отопления и своим выходом соединен с входом эжектора, при этом выход эжектора соединен с газопроводом низкого давления, а его камера смешивания соединена с конденсатоотводчиком, причем наружная поверхность емкости сбора конденсата покрыта теплоизолирующим и теплоаккумулирующим материалом, выполненным в виде пучков вытянутых тонких волокон из базальта, расположенных вертикально.
На фиг.1 представлена принципиальная схема газораспределительной станции; на фиг.2 - внешняя поверхность емкости сбора конденсата, покрытая теплоизолирующим и теплоаккумулирующим материалом, выполненным в виде пучков вытянутых тонких волокон из базальта.
Газораспределительная станция содержит блок управления 1, технологический блок 2 с газопроводами высокого давления 3 и низкого давления 4 и емкость сбора конденсата 5, соединенную с газопроводом высокого давления 3, при этом емкость сбора конденсата 5 дополнительно соединена через запорный орган 7 с газопроводом низкого давления 4. Кроме того, газопровод высокого давления 3 связан с газовой полостью 6 в емкости сбора конденсата 5 через конденсатоотводчик 8 и кран 9. В линии связи блок управления 1 и емкости сбора конденсата 5 установлен датчик уровня 10, кран 11 соединяет газопроводом газовую полость 6 с атмосферой. На газопроводе высокого давления 3 установлена вихревая труба 12, выход 13 ее холодного потока соединен с конденсатоотводчиком 8, а выход 14 ее горячего потока соединен с входом 15 пластинчатого теплообменника 16, расположенного в рециркуляционном контуре 17 системы отопления 18 помещения 19 газораспределительной станции. Выход 20 теплообменника 16 соединен с входом 21 эжектора 22, при этом выход 23 эжектора 22 соединен с газопроводом низкого давления 4, а его камера смешивания 24 соединена с конденсатоотводчиком 8. Блок управления 1 снабжен датчиком температуры 25 наружного воздуха и регулятором расхода 26 горячего потока вихревой трубы 12, расположенным на входе 21 эжектора 22, а для увеличения количества тепла, отдаваемого теплообменником 16 в систему отопления 18 помещения 19 газораспределительной станции, он выполнен пластинчатым, как «обладающий наибольшим коэффициентом теплоотдачи для теплообмена между нагревающим газовым теплоносителем (горячий поток природного газа от вихревой трубы 12) и нагреваемым жидкостным теплоносителем (вода системы отопления 18). По теплоэнергетическому коэффициенту пластинчатые теплообменники являются наиболее эффективными по сравнению с другими теплообменниками обычного назначения для давления до 1 МПа и температуре рабочих сред до 140-150°C и могут заменять все типы кожухотрубных, скоростных и пластинчатых конструкций системы теплоснабжения» (см., например, стр.212 и 219 Коваленко А.Н., Глущков А.Ф. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи. М.: Энергоатомиздат. 1986. 240 с.).
Наружная поверхность 27 емкости сбора конденсата 5 покрыта теплоизолирующим и теплоаккумулирующим материалом, выполненным в виде пучков вытянутых тонких волокон из базальта 28, расположенных вертикально.
Газораспределительная станция работает следующим образом.
При возрастании отрицательных температур наружного воздуха глубина промерзания грунта также увеличивается (см., например, СНиП 2.01.01-83 Строительная климатология и геофизика. М.: Стройиздат. 1982), что приводит к изменению температурного режима поступления в емкость сбора конденсата 5 влаги, количество которой уменьшается вплоть до полного прекращения из-за замерзания выхода трубопровода от крана 9 конденсатоотводчика 8. Кроме того, в газовой полости 6 с понижением температуры наружной поверхности емкости сбора конденсата 5, контактирующей с промерзающим грунтом, нарушается тепломассообменный процесс (см., например, Осипова В.Л. Теплопередача. М.: 1980) и наблюдается кристаллизация влаги и сопутствующих природному газу компонентов, что также приводит к ухудшению условий эксплуатации газораспределительной станции.
При покрытии наружной поверхности 27 емкости сбора конденсата 5 теплоизолирующим и теплоаккумулирующим материалом, выполненным в виде пучков вытянутых тонких волокон 28 из базальта, расположенных вертикально, осуществляется теплоизоляция корпуса емкости сбора конденсата 5 от промерзающего грунта, что устраняет потери теплоты с поддержанием заданного температурного режима поступления влаги по трубопроводу из конденсатоотводчика 8 через кран 9. Расположение на наружной поверхности 27 вытянутых тонких волокон 28 из базальта, расположенных вертикально, обеспечивает при поступлении в газовую полость 6 влаги с теплотой процесса конденсации аккумуляцию теплоты, начиная с нижнего уровня корпуса емкости сбора конденсата 5 и до его верхнего уровня, т.е. к местам соединения трубопроводов с кранами 7, 9 и 11, а также датчиком уровня 10 (см., например, Волокнистые материалы из базальтов Украины. Киев: Техника. 1971, 76 с.). В результате в газовой полсти 6 наблюдаются оптимальные условия теплообмена конденсирующейся массы сопутствующих компонентов природного газа при изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации газораспределительной станции.
Природный газ по газопроводу высокого давления 3 поступает в помещение 9 газораспределительной станции к технологическому блоку 2 для осуществления регулирования давления газа, причем регуляторы давления работают на достаточно высоком (от 3,5 и более кратном) перепаде давления между газопроводами высокого давления 3 и низкого давления 4 с невостребованным погашением избытка энергии (см. Промышленное газовое оборудование. Справочник. Саратов: Газовик, 2002. 624 с.).
Для использования энергии движущегося в газопроводах 3 и 4 газа в качестве частичного погасителя избыточного давления применяется вихревая труба, а ее горячий поток - как источник тепла в системе отопления помещения 19. В технологическом блоке 2 природный газ из газопровода высокого давления 3 направляется в вихревую трубу 12, где в результате термодинамического расслоения разделяется на периферийный с высоким давлением горячий поток с температурой около 100°C (см., например, Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в промышленности. Куйбышев, 1969. 369 с.) и холодный поток с низким давлением с температурой ниже температуры газа, поступающего в вихревую трубу 12.
Горячий поток из выхода 14 вихревой трубы 12, являющийся источником тепла, направляется на вход регулятора расхода 26, расположенного на входе 21 эжектора 22 и соединенного с входом 15 пластинчатого теплообменника 16. В зависимости от температуры окружающей среды при отрицательных температурах наружного воздуха, регистрируемых датчиком температуры 25 наружного воздуха блок управления 1 подает команду на полное или частичное поступление через регулятор расхода 26 горячего потока из вихревой трубы 12 на вход 15 пластинчатого теплообменника 16, расположенного на рециркуляционном контуре 17 системы отопления 18 помещения 19 газораспределительной станции. После нагрева воды системы отопления 18 частично остывший до 40-50°C горячий поток из выхода 20 пластинчатого теплообменника 16 поступает на вход 21 эжектора 22. При частичной подаче горячего потока из вихревой трубы 12 на вход 15 пластинчатого теплообменника 16, когда отрицательная температура наружного воздуха не требует полной отдачи тепловой энергии на систему отопления 18 помещения 19 от вихревой трубы 12, на вход 21 эжектора поступает горячий поток как от выхода 14, так и от выхода 20 пластинчатого теплообменника 16.
Холодный поток газа с конденсатом, полученным как в процессе охлаждения парообразной влаги при термодинамическом расслоении газа, так и сопутствующим движущемуся газу по газопроводу высокого давления 3, проходит через конденсатоотводчик 8, где происходит отбор конденсата с последующим его самотеком через кран 9 по трубопроводу в емкость сбора конденсата 5. При заполнении емкости сбора конденсата 5 до определенного уровня (например, 0,75 объема) от датчика уровня 10 поступает сигнал в блок управления 1 о необходимости опорожнить емкость сбора конденсата 5. Для опорожнения емкости сбора конденсата 5 закрывается кран 9 и открывается запорный кран 7. Газ, находящийся в емкости сбора конденсата 5, поступает в газопровод низкого давления 4, и тем самым в емкости сбора конденсата 5 давление снижается. Это позволяет перекачивать находящийся в емкости сбора конденсата 5 конденсат в забирающее устройство, например в автоцистерну, перекрывая запорный кран 7 и открывая кран 11.
Очищенный от конденсата в конденсатоотводчике 8 холодный поток газа с давлением более низким, чем давление газа на входе в вихревую трубу 12, поступает в камеру смешивания 24 эжектора 22, где смешивается с горячим и/или частично охлажденным в пластинчатом теплообменнике 16 потоком, имеющим более высокое давление, чем холодный поток. Смешивание с горячим и/или частично охлажденным горячего и холодного потоков перед поступлением из выхода 23 эжектора 22 в газопровод низкого давления 4 обеспечивает получение потока газа с температурой, устраняющей появление инея и тем более возможность обмерзания конденсирующейся влаги. Использование эжектора 22 не только позволяет предотвратить потери газа, используемого в качестве источника тепла, но и предотвращает обмерзание при дросселировании.
Оригинальность предлагаемого изобретения по поддержанию нормированных показателей по наличию в процессе сгорания природного газа у потребителя, особенно при отрицательных температурах наружного воздуха, достигается обеспечением заданного тепломассообменного процесса удаления сопутствующей влаги в емкости сбора конденсата за счет покрытия ее наружной поверхности теплоизолирующим и теплоаккумулирующим материалом, выполненным в виде пучков вытянутых тонких волокон из базальта, расположенных вертикально.

Claims (1)

  1. Газораспределительная станция, содержащая блок управления, технологический блок с газопроводом высокого и низкого давления, емкость сбора конденсата, соединенную с газопроводом высокого давления и через запорный орган с газопроводом низкого давления, эжектор, вихревую трубу, установленную на газопроводе высокого давления, теплообменник, соединенный с выходом горячего потока вихревой трубы, а выход ее холодного потока соединен с конденсатоотводчиком, причем блок управления снабжен датчиком температуры наружного воздуха и регулятором расхода горячего потока вихревой трубы, расположенным на входе эжектора, а теплообменник выполнен пластинчатым и расположен на рециркуляционном контуре системы отопления и своим выходом соединен с входом эжектора, при этом выход эжектора соединен с газопроводом низкого давления, а его камера смешивания соединена с конденсатоотводчиком, отличающаяся тем, что наружная поверхность емкости сбора конденсата покрыта теплоизолирующим и теплоаккумулирующим материалом, выполненным в виде пучков вытянутых тонких волокон из базальта, расположенных вертикально.
RU2013148507/06A 2013-10-30 2013-10-30 Газораспределительная станция RU2544404C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148507/06A RU2544404C1 (ru) 2013-10-30 2013-10-30 Газораспределительная станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013148507/06A RU2544404C1 (ru) 2013-10-30 2013-10-30 Газораспределительная станция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2544404C1 true RU2544404C1 (ru) 2015-03-20

Family

ID=53290548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013148507/06A RU2544404C1 (ru) 2013-10-30 2013-10-30 Газораспределительная станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2544404C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601083C1 (ru) * 2015-10-09 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ФГБОУВО ЮЗГУ) Газораспределительная станция
RU2623015C1 (ru) * 2016-07-15 2017-06-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Газораспределительная станция
RU2685627C1 (ru) * 2017-12-25 2019-04-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Газораспределительная станция
RU2694699C1 (ru) * 2018-11-27 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Газораспределительная станция
RU2700842C1 (ru) * 2019-01-28 2019-09-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Газораспределительная станция
CN112128609A (zh) * 2020-08-28 2020-12-25 浙大宁波理工学院 一种新型加氢预冷系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2225567C1 (ru) * 2002-07-08 2004-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Авиагаз-Союз+" Газораспределительная станция
RU2316693C1 (ru) * 2006-07-26 2008-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Газораспределительная станция
RU2379578C1 (ru) * 2008-08-11 2010-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Газораспределительная станция
RU2428621C1 (ru) * 2010-04-05 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего Профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Газораспределительная станция
RU2463514C1 (ru) * 2011-09-13 2012-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет"(ЮЗ ГУ) Газораспределительная станция

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2225567C1 (ru) * 2002-07-08 2004-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Авиагаз-Союз+" Газораспределительная станция
RU2316693C1 (ru) * 2006-07-26 2008-02-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Газораспределительная станция
RU2379578C1 (ru) * 2008-08-11 2010-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет" Газораспределительная станция
RU2428621C1 (ru) * 2010-04-05 2011-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего Профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Газораспределительная станция
RU2463514C1 (ru) * 2011-09-13 2012-10-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет"(ЮЗ ГУ) Газораспределительная станция

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2601083C1 (ru) * 2015-10-09 2016-10-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ФГБОУВО ЮЗГУ) Газораспределительная станция
RU2623015C1 (ru) * 2016-07-15 2017-06-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Газораспределительная станция
RU2685627C1 (ru) * 2017-12-25 2019-04-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Газораспределительная станция
RU2694699C1 (ru) * 2018-11-27 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Газораспределительная станция
RU2700842C1 (ru) * 2019-01-28 2019-09-23 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Газораспределительная станция
CN112128609A (zh) * 2020-08-28 2020-12-25 浙大宁波理工学院 一种新型加氢预冷系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2544404C1 (ru) Газораспределительная станция
RU2428621C1 (ru) Газораспределительная станция
CN201327308Y (zh) 闭式多源双效能源塔
CN104776731B (zh) 一种利用间接蒸发冷却实现冷却塔冬季防冻的系统及方法
CN201327309Y (zh) 开、闭复合式多源双效能源塔
RU2623015C1 (ru) Газораспределительная станция
CN103557674B (zh) 一种用于冷库热制冷剂融霜的安全控制系统
CN108465340B (zh) 白色烟羽消除装置及方法
CN106196878A (zh) 一种冷藏冷冻装置及其液氮制冷方法
CN107178928A (zh) 一种冲渣水余热提取型溴化锂吸收式冷热水机组
CN106091076A (zh) 一种采用无盐式外辅热防融霜装置的热源塔热泵
CN201327307Y (zh) 开式多源双效能源塔
CN103759462B (zh) 带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组
RU2601083C1 (ru) Газораспределительная станция
CN206056079U (zh) 用于低温蒸馏设备中的5℃循环冷却水装置
CN207865810U (zh) 回收冷凝热提高冲霜水温度的冷库制冷除霜集成系统
RU2489638C1 (ru) Газораспределительная станция
RU2685627C1 (ru) Газораспределительная станция
CN108731241A (zh) 冷凝水循环制冷系统及方法
RU2694699C1 (ru) Газораспределительная станция
RU2700842C1 (ru) Газораспределительная станция
RU2431077C1 (ru) Газораспределительная станция
CN107228464A (zh) 一种船舶空调系统及其控制方法
CN203704430U (zh) 带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组
CN208704265U (zh) 一种间接制冷新型节能冷库融霜系统

Legal Events

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

Effective date: 20151031