RU2572905C1 - Способ запуска газоперекачивающего агрегата - Google Patents

Способ запуска газоперекачивающего агрегата Download PDF

Info

Publication number
RU2572905C1
RU2572905C1 RU2014128016/02A RU2014128016A RU2572905C1 RU 2572905 C1 RU2572905 C1 RU 2572905C1 RU 2014128016/02 A RU2014128016/02 A RU 2014128016/02A RU 2014128016 A RU2014128016 A RU 2014128016A RU 2572905 C1 RU2572905 C1 RU 2572905C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
oil
heat exchanger
turbine drive
heated
Prior art date
Application number
RU2014128016/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Васильевич Белоусов
Николай Николаевич Верещагин
Дмитрий Александрович Колпаков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газхолодтехника"
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 "Газхолодтехника" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газхолодтехника"
Priority to RU2014128016/02A priority Critical patent/RU2572905C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2572905C1 publication Critical patent/RU2572905C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и теплотехники и может быть использовано в газотурбинных приводах газоперекачивающих агрегатов для разогрева газоперекачивающих агрегатов. Газоперекачивающий агрегат содержит компрессор, газотурбинный привод, газомасляный теплообменник, контуры системы смазки и охлаждения подшипников газотурбинного привода и контур системы подачи топливного газа в камеру сгорания газотурбинного привода, маслобак с установленным в нем нагревателем масла и датчиками контроля температуры масла. Способ включает нагрев масла в маслобаке, подачу его в газомасляный теплообменник для нагрева топливного газа, который при запуске агрегата направляют в камеру сгорания газотурбинного привода, при этом предварительно осуществляют предпусковой нагрев до температур 30°C÷60°C газомасляного теплообменника с помощью установленных и неподвижно закрепленных на всей его внешней поверхности электрических нагревателей и с одновременным использованием нагретого в маслобаке масла, при этом в пусковом режиме в разогретый газомасляный теплообменник с циркулирующим горячим маслом поочередно для нагрева подают холодный пусковой газ, а при переходе на рабочий режим нагревают и основной поток холодного топливного газа, после чего нагретый топливный газ направляют в модуль редуцирования для придания ему необходимых для запуска агрегата температуры и давления и направления его далее в камеру сгорания газотурбинного привода. Изобретение позволяет сократить время запуска при низких температурах окружающей среды и снизить металлоемкость оборудования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и теплотехники и может быть использовано в газотурбинных приводах газоперекачивающих агрегатов для более эффективного запуска газоперекачивающих агрегатов.
Распространены и широко известны системы и способы запуска газоперекачивающих агрегатов с применением подогревателей топливного газа таких, как ГПМ-ПТПГ-100-01 (продукция завода «Газпроммаш», http://www.gazprommash.ru/production/catalog/pga/), для нагрева природного газа в составе узлов агрегатного блока подготовки топливного газа (БПТГ). Вышеупомянутый подогреватель изготавливается для работы при средней температуре окружающего воздуха наиболее холодной пятидневки - не ниже 218 K (минус 55°С) и абсолютной минимальной температуре окружающего воздуха - не ниже 203 К (минус 70°С), т.е. при крайне низкой температуре окружающей среды.
Известен газоперекачивающий агрегат, приведенный в патенте РФ №2450139, опубл. 10.05.2012 г., бюл. №13, в котором в контуре системы смазки и охлаждения подшипников газотурбинного привода маслопровод подвода масла в газомасляный теплообменник и маслопровод отвода масла из газомасляного теплообменника соединены между собой маслопроводом-перемычкой с установленным в ней регулирующим клапаном, а в контуре системы подачи топливного газа в камеру сгорания газотурбинного привода газопровод подвода газа в газомасляный теплообменник и газопровод отвода газа из газомасляного теплообменника соединены между собой газопроводом-перемычкой с установленным в ней регулирующим клапаном.
Недостатком вышеперечисленных технических решений является повышенная металлоемкость оборудования в связи с применением системы трубопроводов, опоясывающих компрессорную станцию и связывающих БПТГ с несколькими газотурбинными двигателями газоперекачивающих агрегатов. Недостатком также являются существенные затраты топливного газа на подогрев антифриза, который используют для нагрева пускового газа, особенно при пониженных температурах окружающей среды.
В целом, при запуске и дальнейшей работе подобных газоперекачивающих агрегатов применяются подогреватели пускового газа, что повышает металлоемкость оборудования, увеличивает время запуска и существенно снижает эффективность запуска газоперекачивающего агрегата.
Техническая задача заявляемого технического решения - сокращение времени запуска, снижение металлоемкости оборудования, повышение эффективности запуска газоперекачивающего агрегата при крайне низкой температуре окружающей среды.
Технический результат достигается в способе запуска газоперекачивающего агрегата, содержащего компрессор, газотурбинный привод, газомасляный теплообменник, контуры системы смазки и охлаждения подшипников газотурбинного привода и контур системы подачи топливного газа в камеру сгорания газотурбинного привода, маслобак, с установленным в нем нагревателем масла и датчиками контроля температуры масла, при котором масло нагревают в маслобаке и направляют в газомасляный теплообменник для теплообмена с холодным топливным газом. Предварительно нагревают газомасляный теплообменник одновременно и маслом, нагретым в маслобаке, и электрическими нагревателями, которые устанавливают и неподвижно закрепляют на всей внешней поверхности газомасляного теплообменника, при этом нагревают до заданной температуры внутреннее пространство, конструктивные внутренние и внешние элементы, внутренние и внешние поверхности газомасляного теплообменника, затем включают пусковой режим и в горячий газомасляный теплообменник с циркулирующим горячим маслом подают холодный пусковой газ, после этого при рабочем режиме подают холодный топливный газ для нагрева за счет охлаждения горячего масла, поступающего из газотурбинного привода. Газомасляный теплообменник выполнен в виде кожухотрубного, пластинчатого или пластинчато-ребристого теплообменника «газ-масло» с подводящими и отводящими трубопроводами масла и газа.
На многих газотранспортных предприятиях устанавливают один агрегатный блок подготовки топливного газа (БПТГ) и с помощью его через систему трубопроводов обеспечивают работу нескольких газоперекачивающих агрегатов. Длина трубопроводов может достигать несколько сотен метров. В вышеприведенном техническом решении исключено применение отдельного подогревателя газа, а газомасляный теплообменник, который устанавливают в газоперекачивающем агрегате, наделяют в том числе и функциями БПТГ. Такое решение приводит к существенному снижению металлоемкости оборудования, повышению эффективности его работы.
Используя при запуске газоперекачивающего агрегата одновременный нагрев газомасляного теплообменника и маслом, которое подогревают в маслобаке, и электрическими нагревателями, которые устанавливают и неподвижно закрепляют на всей внешней поверхности газомасляного теплообменника, значительно сокращают время запуска газоперекачивающего агрегата, т.к. быстрее разогревают газомасляный теплообменник и, следовательно, пусковой топливный газ. В результате сокращается время запуска, существенно повышается эффективность запуска газоперекачивающего агрегата особенно при крайне низкой температуре окружающей среды.
На фигуре 1 показана схема способа запуска газоперекачивающего агрегата, где:
1 - газомасляный теплообменник,
2 - маслобак,
3 - маслонасос,
4 - байпасный вентиль,
5 - модуль редуцирования,
6 - электрические нагреватели,
7 - нагреватели масла.
Реализацию заявляемого способа запуска осуществляют в газоперекачивающем агрегате с компрессором и газотурбинным приводом (на чертеже не показаны), маслобаком с нагревателями масла, с газомасляным теплообменником, на внешней поверхности которого устанавливают и закрепляют электрические нагреватели, например, но не ограничиваясь этим, плоские индукционные электрические нагреватели (ПИЭНы) мощностью 6 кВт. Для запуска газоперекачивающего агрегата предварительно разогревают газомасляный теплообменник одновременно и маслом, которое подают из маслобака и предварительно нагревают до заданной температуры нагревателями масла, установленными в маслобаке, и электрическими нагревателями, которые устанавливают на внешней поверхности газомасляного теплообменника. Предпусковой разогрев производят до температур +30°С ÷ +60°С. В разогретый газомасляный теплообменник подают по очереди пусковой топливный газ и затем подают природный газ для подогрева путем теплообмена с горячим маслом, циркулирующим в газомасляном теплообменнике, и с предварительно разогретыми конструктивными элементами самого газомасляного теплообменника.
При реализации заявляемого способа масло нагревают в маслобаке 2 при помощи нагревателей 7 и подают маслонасосом 3 при открытом байпасном вентиле 4 в газомасляный теплообменник 1. Газомасляный теплообменник 1 может быть выполнен в виде кожухотрубного, пластинчатого или пластинчато-ребристого теплообменника «газ-масло». Одновременно с этим на всей поверхности газомасляного теплообменника 1 устанавливают и неподвижно закрепляют плоские индукционные электрические нагреватели 6 (ПИЭНы) мощностью 6 кВт. С помощью нагревателей 6 разогревают до заданной температуры внутреннее пространство, конструктивные внутренние и внешние элементы, внутренние и внешние поверхности газомасляного теплообменника 1. При пусковом режиме при достижении температур предпускового разогрева газомасляного теплообменника 1 подают для подогрева пусковой топливный газ. При переходе в рабочий режим в разогретый газомасляный теплообменник 1 направляют основной поток природного газа для подогрева путем теплообмена. После газомасляного теплообменника 1 топливный газ направляют в модуль редуцирования 5, где ему придают необходимые параметры (температуру и давление) для направления его далее в камеру сгорания газотурбинного привода.
Предлагаемое техническое решение обеспечивает надежную работу газотурбинного привода газоперекачивающего агрегата в режиме пуска агрегата и в рабочем режиме, в том числе и при крайне низкой температуре окружающей среды.
Таким образом, применяя при запуске газоперекачивающего агрегата предварительный одновременный нагрев газомасляного теплообменника и маслом, нагретым в маслобаке, и электрическими нагревателями, которые устанавливают и неподвижно закрепляют на всей внешней поверхности газомасляного теплообменника, и затем, направляя первым пусковой топливный газ и во вторую очередь, при включении основного рабочего режима, холодный топливный газ для теплообмена, существенно сокращают время запуска, значительно снижают металлоемкость оборудования, повышают эффективность запуска газоперекачивающего агрегата, в том числе и при крайне низкой температуре окружающей среды.

Claims (1)

  1. Способ разогрева при низких температурах окружающей среды газоперекачивающего агрегата, содержащего компрессор, газотурбинный привод, газомасляный теплообменник, контуры системы смазки и охлаждения подшипников газотурбинного привода и контур системы подачи топливного газа в камеру сгорания газотурбинного привода, маслобак с установленным в нем нагревателем масла и датчиками контроля температуры масла, включающий нагрев масла в маслобаке, подачу его в газомасляный теплообменник для нагрева топливного газа, который при запуске агрегата направляют в камеру сгорания газотурбинного привода, отличающийся тем, что предварительно осуществляют предпусковой нагрев до температур 30°C÷60°C газомасляного теплообменника с помощью установленных и неподвижно закрепленных на всей его внешней поверхности электрических нагревателей и с одновременным использованием нагретого в маслобаке масла, при этом в пусковом режиме в разогретый газомасляный теплообменник с циркулирующим горячим маслом поочередно для нагрева подают холодный пусковой газ, а при переходе на рабочий режим нагревают и основной поток холодного топливного газа, после чего нагретый топливный газ направляют в модуль редуцирования для придания ему необходимых для запуска агрегата температуры и давления и направления его далее в камеру сгорания газотурбинного привода.
RU2014128016/02A 2014-07-09 2014-07-09 Способ запуска газоперекачивающего агрегата RU2572905C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128016/02A RU2572905C1 (ru) 2014-07-09 2014-07-09 Способ запуска газоперекачивающего агрегата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014128016/02A RU2572905C1 (ru) 2014-07-09 2014-07-09 Способ запуска газоперекачивающего агрегата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2572905C1 true RU2572905C1 (ru) 2016-01-20

Family

ID=55087077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014128016/02A RU2572905C1 (ru) 2014-07-09 2014-07-09 Способ запуска газоперекачивающего агрегата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2572905C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721194C1 (ru) * 2016-08-18 2020-05-18 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Способ регулирования выходной температуры компрессора или вакуумного насоса с впрыском масла и компрессор или вакуумный насос с впрыском масла для осуществления этого способа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3786901A (en) * 1971-06-03 1974-01-22 Weir Pumps Ltd Sealed lubricating system module
US4151710A (en) * 1977-03-11 1979-05-01 United Technologies Corporation Lubrication cooling system for aircraft engine accessory
RU2239099C1 (ru) * 2003-03-31 2004-10-27 Закрытое акционерное общество "ВЕГА МП" Устройство для охлаждения масла газовой турбины и газового нагревателя
RU83808U1 (ru) * 2008-12-31 2009-06-20 Владимир Григорьевич Гальцев Автономная бестопливная энергетическая установка (варианты)
RU2450139C1 (ru) * 2010-11-23 2012-05-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Газоперекачивающий агрегат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3786901A (en) * 1971-06-03 1974-01-22 Weir Pumps Ltd Sealed lubricating system module
US4151710A (en) * 1977-03-11 1979-05-01 United Technologies Corporation Lubrication cooling system for aircraft engine accessory
RU2239099C1 (ru) * 2003-03-31 2004-10-27 Закрытое акционерное общество "ВЕГА МП" Устройство для охлаждения масла газовой турбины и газового нагревателя
RU83808U1 (ru) * 2008-12-31 2009-06-20 Владимир Григорьевич Гальцев Автономная бестопливная энергетическая установка (варианты)
RU2450139C1 (ru) * 2010-11-23 2012-05-10 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Газоперекачивающий агрегат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721194C1 (ru) * 2016-08-18 2020-05-18 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап Способ регулирования выходной температуры компрессора или вакуумного насоса с впрыском масла и компрессор или вакуумный насос с впрыском масла для осуществления этого способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101749116B (zh) 用于涡轮机空气进口的低品位热回收系统
RU2353787C1 (ru) Газотурбинная установка
CA3023380C (en) Method and apparatus for increasing the efficiency of the cogeneration power plant by the heat pump principle utilization for increasing the coolant inlet temperature
CN204460172U (zh) 一种煤粉锅炉邻炉暖管启动系统
CN103759462B (zh) 带烟气溶液换热器的烟气型溴化锂吸收式制冷机组
RU2572905C1 (ru) Способ запуска газоперекачивающего агрегата
RU2549004C1 (ru) Регенеративная газотурбодетандерная установка
CN203704428U (zh) 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水、冷热水机组
CN203704427U (zh) 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组
CN103759459B (zh) 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组
RU2561777C2 (ru) Система нагрева топливного газа с когенерационной установкой
RU2599082C1 (ru) Газотурбодетандерная энергетическая установка компрессорной станции магистрального газопровода
RU2403521C1 (ru) Система подогрева топливного и буферного газа
RU2665764C1 (ru) Агрегатный газомасляный блок с детандер-генератором (варианты)
RU2577916C1 (ru) Система прогрева и поддержания оптимальных температур рабочих жидкостей и масел в агрегатах самоходных машин
RU163648U1 (ru) Система подогрева топливного газа
RU150383U1 (ru) Система нагрева топливного газа в газоперекачивающем агрегате
CN103759460B (zh) 二段式烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式冷水机组
RU158482U1 (ru) Агрегатный газомасляный блок
RU117512U1 (ru) Установка для получения электроэнергии и тепла
RU2650452C1 (ru) Газотурбинная установка для переработки попутного нефтяного газа в электроэнергию
RU66412U1 (ru) Схема теплообмена при подготовке продукции нефтяных скважин на промысле
RU102063U1 (ru) Система для утилизации тепла охлаждающего воздуха технологического агрегата
RU2724094C1 (ru) Газотурбинная установка
CN203704429U (zh) 烟气热水单双效复合型溴化锂吸收式制冷机组