RU2572905C1 - Способ запуска газоперекачивающего агрегата - Google Patents
Способ запуска газоперекачивающего агрегата Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2014
- 2014-07-09 RU RU2014128016/02A patent/RU2572905C1/ru active
Patent Citations (5)
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)
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 |