RU2613791C1 - Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода - Google Patents

Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2613791C1
RU2613791C1 RU2015145055A RU2015145055A RU2613791C1 RU 2613791 C1 RU2613791 C1 RU 2613791C1 RU 2015145055 A RU2015145055 A RU 2015145055A RU 2015145055 A RU2015145055 A RU 2015145055A RU 2613791 C1 RU2613791 C1 RU 2613791C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
channel
coil
inner cylinder
gas cooler
Prior art date
Application number
RU2015145055A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Бирюк
Евгений Александрович Ларин
Михаил Юрьевич Лившиц
Алексей Александрович Горшкалев
Леонид Павлович Шелудько
Александра Борисовна Цапкова
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ)
Priority to RU2015145055A priority Critical patent/RU2613791C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2613791C1 publication Critical patent/RU2613791C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28CHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA COME INTO DIRECT CONTACT WITHOUT CHEMICAL INTERACTION
    • F28C1/00Direct-contact trickle coolers, e.g. cooling towers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области компрессорных станций магистральных газопроводов и, в частности, к аппаратам воздушного охлаждения газа с выработкой электроэнергии для электроснабжения собственных нужд. Устройство воздушного косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа содержит внешний сухой канал и внутренний вертикальный цилиндр - влажный канал. Внутренняя сторона влажного канала покрыта гидрофобной капиллярно-пористой поверхностью. Над верхней частью внутреннего цилиндра установлена подвижная труба Вентури, снабженная ветряным флюгером. По оси трубы Вентури установлена ветроэнергетическая установка с ветроколесом и электрогенератором. Корпус трубы Вентури окружен неподвижным кольцевым воздушным соплом, прикрепленным к внутреннему цилиндру установки, внутри которого размещен змеевик верхней части теплообменной поверхности газоохладителя. Змеевик нижней части теплообменной поверхности размещен между выходом из внутреннего цилиндра и входом в наружный вертикальный цилиндр. Трубопровод нагретого газа, нагретого в нагнетателе, подключен к верхней части змеевика теплообменной поверхности газоохладителя, а трубопровод охлажденного газа подключен к змеевику теплообменной поверхности нижней части газоохладителя. Использование изобретения позволяет производить выработку электроэнергии в устройстве косвенно-испарительного охлаждения. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области компрессорных станций магистральных газопроводов и, в частности, к аппаратам воздушного охлаждения газа с выработкой электроэнергии для электроснабжения собственных нужд.
На компрессорных станциях магистральных газопроводов для охлаждения газа, сжатого в нагнетателях, используются аппараты воздушного охлаждения (АВО). Известны АВО, состоящие из теплообменного блока, вентилятора с электроприводом и системы водяного орошения с водометными стволами, металлической сеткой и фильтром. Эти АВО за счет увлажнения фильтрационного покрытия и испарительного охлаждения воздуха обеспечивают интенсификацию охлаждения природного газа (Патент РФ №2200907, МПК F24F 3/14, опубл. 20.03.2003).
Недостатками этих АВО является большой расход электроэнергии на электродвигатели вентиляторов.
Известна градирня с косвенно-испарительным охлаждением воздуха и подогретой воды, работающая по циклу Майсоценко. Она состоит из двух вертикальных концентрических цилиндров, причем внешняя часть внутреннего цилиндра покрыта тонким слоем гидрофобной капиллярно-пористой поверхности и орошается водой. Атмосферный воздух поступает в центральный канал градирни (сухой канал) и, охлаждаясь от холодной стенки канала, движется сверху вниз. Температура стенки снижается за счет испарения воды из капиллярно-пористой поверхности на наружной стороне внутреннего цилиндра. Холодный воздух, вышедший из внутреннего цилиндра, движется вверх по кольцевому (влажному каналу) с увеличением влажности. За счет испарения воды во влажном канале температура воздуха на его выходе близка к температуре мокрого термометра. Наименьшая температура воздуха, близкая к точке росы, достигается в нижней части градирни на выходе из сухого канала. За счет увлажнения воздуха возникает подъемная сила, обеспечивающая движение воздуха через сухой и влажный каналы с увеличением его скорости. Установленная в нижней части градирни ветроустановка вырабатывает электроэнергию (А. Халатов, И. Карп, Б. Исаков Цикл Майсоценко и перспективы его использования в Украине, http://sssrregion.ru/pics/Khalatov_Ukraina.pdf).
Недостатками описанной установки - градирни, принятой в качестве прототипа изобретения, являются ее применение только для охлаждения подогретой воды и недостаточная электрическая мощность ее ветроэнергетической установки.
Целью изобретения является получение возможности для охлаждения природного газа, сжатого в нагнетателе компрессорной станции магистрального газопровода, и одновременной выработки электроэнергии для электроснабжения ее собственных нужд.
Поставленная цель достигается тем, что устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода, содержащее два вертикальных концентрических цилиндра, один из которых влажный, а другой сухой, и гидрофобную капиллярно-пористую поверхность, смачиваемую водой, согласно изобретению верхняя часть концентрического канала между внешним и внутренним концентрическими цилиндрами связана с атмосферой, на верхней части внутреннего цилиндра укреплено неподвижное кольцевое воздушное сопло, связанное с атмосферой, и подвижный корпус трубы Вентури, снабженный ветряным флюгером и связанный через подшипник с внутренним цилиндром, внутри трубы Вентури размещена ветроэнергетическая установка, снабженная ветроколесом и электрогенератором, гидрофобная капиллярно-пористая поверхность покрывает внутреннюю часть внутреннего цилиндра - влажного канала, внутри его верхней части размещен змеевик верхней части теплообменной поверхности газоохладителя, змеевик ее нижней части размещен в воздушном канале между нижними частями внутреннего и внешнего цилиндров установки, сухим является концентрический канал между внешним и внутренним цилиндрами установки, трубопровод подвода нагретого газа подключен к верхней части змеевика теплообменной поверхности газоохладителя, а трубопровод отвода охлажденного газа подключен к нижней части змеевика теплообменной поверхности газоохладителя.
На Фиг. 1 изображен общий вид устройства косвенно-испарительного охлаждения газа, которое содержит воздушный флюгер 1, неподвижное кольцевое воздушное сопло 2, трубу Вентури 3, ветроэнергетическую установку с ветроколесом и электрогенератором 4, подшипник 5, внутренний вертикальный цилиндр - влажный канал 6, внешний вертикальный цилиндр 7, оросительное устройство 8, гидрофобную капиллярно-пористую поверхность 9, змеевик верхней части теплообменной поверхности газоохладителя 10, трубопровод нагретого газа 11, змеевик нижней части теплообменной поверхности газоохладителя 12, трубопровод охлажденного газа 13, трубопровод отвода воды 14, насос 15.
На Фиг. 2 изображено горизонтальное сечение по оси А-А кольцевого воздушного сопла 2 и трубы Вентури 3 верхней части установки, а на Фиг. 3 показано сечение неподвижного кольцевого воздушного сопла 2.
Устройство косвенно-испарительного охлаждения газа работает следующим образом. Атмосферный воздух поступает во внешний вертикальный цилиндр 7 и движется по сухому концентрическому каналу вниз, охлаждаясь до температуры, близкой к температуре точки росы за счет контакта воздуха с холодной стенкой внутреннего вертикального цилиндра 6, температура которого снижается за счет испарения воды во влажном канале из гидрофобной капиллярно-пористой поверхности 9, покрывающей внутреннюю сторону внутреннего цилиндра 6 и орошаемую водой из оросительного устройства 8. Вышедший из сухого канала охлажденный воздух с температурой, близкой к температуре точки росы, обтекает змеевики нижней части теплообменной поверхности газоохладителя 12, производя охлаждение движущегося в них газа, затем он движется вверх через внутренний вертикальный цилиндр - влажный канал 6. При этом охлажденный воздух, контактируя с нагретой поверхностью змеевика верхней части теплообменной поверхности газоохладителя 10, производит охлаждение движущегося в нем нагретого газа, подводимого в него по трубопроводу нагретого газа 11. При этом величина относительной влажности воздуха, за счет испарения воды из гидрофобной капиллярно-пористой поверхности 9 приближается к 100%. За счет увлажнения повышается масса и снижается плотность воздуха, при этом уменьшение плотности воздуха зависит также от величины разрежения, создаваемого за счет повышения кинетической энергии атмосферного воздуха в узком сечении трубы Вентури 3, подводимого в нее через неподвижное кольцевое воздушное сопло 2, а также от тепла, подводимого к влажному воздуху от змеевиков нижней части 12 и верхней части 10 теплообменной поверхности газоохладителя. Поэтому давление влажного воздуха на выходе из внутреннего цилиндра 6 - влажного канала, оказывается более низким, чем давление атмосферного воздуха. Разность плотностей атмосферного воздуха, подводимого через кольцевое воздушное сопло 2, и воздуха в узком сечении трубы Вентури 3 приводит к возникновению в сухом и влажном каналах установки искусственного ветра с повышением скорости воздуха, способствующим интенсификации теплообмена и повышению эффективности охлаждения газа в теплообменных поверхностях газоохладителя 10 и 12. При изменении направления внешнего воздушного потока воздушный флюгер 1 поворачивает трубу Вентури с помощью подшипника 5 по направлению внешнего воздушного потока. Поток атмосферного воздуха, ускоренный в трубе Вентури 3, проходя через ветроколесо, производит выработку электроэнергии в электрогенераторе ветроэнергетической установки 4, используемую для энергоснабжения собственных нужд компрессорной станции. В нижнюю часть корпуса установки поступает вода, не испарившаяся в гидрофобной капиллярно-пористой поверхности 9, а также вода, сконденсированная из воздуха при понижении его температуры до температуры точки росы. Большая часть воды из трубопровода 14 направляется к внешнему потребителю, а ее меньшая часть насосом 15 подается в оросительное устройство 8 для подпитки гидрофобной капиллярно-пористой поверхности 9.
По сравнению с прототипом, данное устройство позволяет:
- использовать метод воздушного косвенно-испарительного охлаждения для охлаждения природного газа, сжатого в нагнетателе компрессорной станции магистрального газопровода, без применения на компрессорных станциях установки воздушного охлаждения газа и исключения затрат электроэнергии на привод его электродвигателей;
- в отличие от прототипа в качестве сухого канала в предлагаемой установке использовать концентрический канал между наружным и внутренним цилиндрами установки;
- влажный канал находится во внутреннем цилиндре, при этом гидрофобная капиллярно-пористая поверхность покрывает внутреннюю, а не внешнюю, как у прототипа, стороны внутреннего цилиндра установки;
- вырабатывать электроэнергию в ветроэнергетической установке, размещенной в корпусе трубы Вентури, устанавливаемой с помощью флюгера по направлению воздушного потока;
- увеличивать выработку электроэнергии в ветроэнергетической установке за счет использования кинетической энергии ветрового потока атмосферного воздуха с ее увеличением в трубе Вентури, а также за счет увеличения разности давлений атмосферного воздуха и влажного воздуха, поступающего из влажного канала внутреннего цилиндра;
- использовать полученный дистиллят пресной воды, полученный из воздуха как для смачивания капиллярно-пористой поверхности, так и для внешних потребителей.

Claims (1)

  1. Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода, содержащее два вертикальных концентрических цилиндра, один из которых влажный, а другой сухой, и гидрофобную капиллярно-пористую поверхность, смачиваемую водой, отличающееся тем, что верхняя часть концентрического канала между внешним и внутренним концентрическими цилиндрами связана с атмосферой, на верхней части внутреннего цилиндра укреплено неподвижное кольцевое воздушное сопло, связанное с атмосферой, и подвижный корпус трубы Вентури, снабженный ветряным флюгером и связанный через подшипник с внутренним цилиндром, внутри трубы Вентури размещена ветроэнергетическая установка, снабженная ветроколесом и электрогенератором, гидрофобная капиллярно-пористая поверхность покрывает внутреннюю часть внутреннего цилиндра - влажного канала, внутри его верхней части размещен змеевик верхней части теплообменной поверхности газоохладителя, змеевик ее нижней части размещен в воздушном канале между нижними частями внутреннего и внешнего цилиндров установки, сухим является концентрический канал между внешним и внутренним цилиндрами установки, трубопровод подвода нагретого газа подключен к верхней части змеевика теплообменной поверхности газоохладителя, а трубопровод отвода охлажденного газа подключен к нижней части змеевика теплообменной поверхности газоохладителя.
RU2015145055A 2015-10-20 2015-10-20 Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода RU2613791C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145055A RU2613791C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015145055A RU2613791C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2613791C1 true RU2613791C1 (ru) 2017-03-21

Family

ID=58453398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015145055A RU2613791C1 (ru) 2015-10-20 2015-10-20 Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2613791C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187153U1 (ru) * 2018-09-20 2019-02-21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Устройство охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1113651A1 (ru) * 1982-05-12 1984-09-15 Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище им.генерала армии А.Н.Комаровского Градирн
US4687603A (en) * 1986-03-03 1987-08-18 Liu Wen H Cooling tower
RU2029197C1 (ru) * 1990-01-25 1995-02-20 Николаевский Кораблестроительный Институт Им.Адм.С.О.Макарова Аппарат для обработки воздуха
RU2046257C1 (ru) * 1991-07-11 1995-10-20 Валерий Степанович Майсоценко Установка для косвенно-испарительного охлаждения
CN201141733Y (zh) * 2007-11-23 2008-10-29 山东科技大学 一种新型合成气复合洗涤冷却塔
RU2544895C1 (ru) * 2013-12-24 2015-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Вихревая энергетическая установка газоперекачивающего агрегата компрессорной станции

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1113651A1 (ru) * 1982-05-12 1984-09-15 Ленинградское высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище им.генерала армии А.Н.Комаровского Градирн
US4687603A (en) * 1986-03-03 1987-08-18 Liu Wen H Cooling tower
RU2029197C1 (ru) * 1990-01-25 1995-02-20 Николаевский Кораблестроительный Институт Им.Адм.С.О.Макарова Аппарат для обработки воздуха
RU2046257C1 (ru) * 1991-07-11 1995-10-20 Валерий Степанович Майсоценко Установка для косвенно-испарительного охлаждения
CN201141733Y (zh) * 2007-11-23 2008-10-29 山东科技大学 一种新型合成气复合洗涤冷却塔
RU2544895C1 (ru) * 2013-12-24 2015-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Вихревая энергетическая установка газоперекачивающего агрегата компрессорной станции

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187153U1 (ru) * 2018-09-20 2019-02-21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Устройство охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2736951T3 (es) Sistema y método de control climático y de enfriamiento para una turbina eólica de ultramar
US20160145837A1 (en) Wind Qanat, an Apparatus for Atmospheric Moisture Recovery
CN201764761U (zh) 负压蒸发式冷凝器
RU2007110570A (ru) Тепловая электрическая станция
CN201795696U (zh) 一种新型喷雾式冷凝器冷却塔
CN103604180B (zh) 一体化冬夏两用蒸发冷却与机械制冷联合空调机组
RU2613791C1 (ru) Устройство косвенно-испарительного охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода
RU2620830C1 (ru) Устройство для получения воды из атмосферного воздуха и выработки электроэнергии
CN203527730U (zh) 一种吹膜机膜泡内的循环冷却装置
CN205066503U (zh) 闭式绝热蒸发冷却器
CN105021058A (zh) 节能节水环保型工艺绝热空气冷却器
CN105157447B (zh) 闭式绝热空气冷却器
CN101315254B (zh) 射流冷风机
CN111380374B (zh) 一种复合式闭式冷却塔
RU187153U1 (ru) Устройство охлаждения сжатого газа компрессорной станции магистрального газопровода
RU2544895C1 (ru) Вихревая энергетическая установка газоперекачивающего агрегата компрессорной станции
CN110106943A (zh) 一种空气淡水制取装置及其环路热管
CN204787919U (zh) 节能节水环保型工艺绝热空气冷却器
RU2662009C1 (ru) Газотурбинный газоперекачивающий агрегат компрессорной станции магистрального газопровода
LT2008072A (lt) Vertikalaus vamzdžio jėgainė, jai skirta turbina ir pastatas, turintis šią elektros generavimo sistemą
CN107478068A (zh) 一种蒸发冷凝器循环水处理设备
CN103791570B (zh) 电厂用蒸发式凝汽器与通风系统结合的空调装置
CN209042665U (zh) 一种风扇水冷雾化加湿装置
RU2681282C1 (ru) Вихревой экстрактор атмосферной влаги
CN201251374Y (zh) 射流冷风机

Legal Events

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

Effective date: 20171021