RU2460891C1 - Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат - Google Patents

Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2460891C1
RU2460891C1 RU2011113084/06A RU2011113084A RU2460891C1 RU 2460891 C1 RU2460891 C1 RU 2460891C1 RU 2011113084/06 A RU2011113084/06 A RU 2011113084/06A RU 2011113084 A RU2011113084 A RU 2011113084A RU 2460891 C1 RU2460891 C1 RU 2460891C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
gas
compressor
gas turbine
engine
Prior art date
Application number
RU2011113084/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Павлович Шерстобитов (RU)
Александр Павлович Шерстобитов
Original Assignee
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
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 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2011113084/06A priority Critical patent/RU2460891C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460891C1 publication Critical patent/RU2460891C1/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газотранспортному оборудованию и может быть использовано при создании газотурбинных газоперекачивающих агрегатов. Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат содержит магистральный компрессор, газотурбинный двигатель, состоящий из компрессорного блока, камеры сгорания и турбинного блока, систему рекуперации тепла газотурбинного двигателя и газосвязанную с ней внешнюю турбину. Система рекуперации тепла выхлопных газов образована расширенным участком выхлопного тракта двигателя и пропущенным через его полость участком напорного трубопровода магистрального компрессора. Участок напорного трубопровода магистрального компрессора имеет развитую теплообменную поверхность. Внешняя турбина является приводом компрессорного блока газотурбинного двигателя. Использование транспортируемого газа в качестве теплоносителя в рекуператоре и рабочего тела во внешней турбине позволяет существенно повысить энергоэффективность газоперекачивающего агрегата, снизить тепловое воздействие на окружающую среду, снизить затраты на оборудование и обслуживание систем промежуточного теплоносителя. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к газотранспортному оборудованию и может быть использовано при создании газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГГПА).
Известен комбинированный ГГПА, выполненный по схеме бинарного газопарового цикла с утилизацией теплоты выхлопных газов газотурбинной установки на компрессорных станциях магистральных газопроводов (Б.С.Ревзин. Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты. - М.: Недра, 1986 г., стр.178, рис.79).
Современные комбинированные ГГПА, работающие по схеме бинарного газопарового цикла, представляют собой сочетание двух самостоятельных энергетических установок (ГГПА и паросиловая установка), связанных между собой только линией обработанных в турбинном блоке газотурбинного двигателя (ГТД) продуктов сгорания. При этом паросиловая установка имеет замкнутый контур, по которому движется специально подготовленный теплоноситель.
Газотурбинная часть комбинированного ГГПА включает в себя магистральный компрессор, приводимый в движение от приводного ГТД, состоящего из компрессорного блока, камеры сгорания и турбинного блока. Принцип работы ГТД заключается в следующем: компрессорный блок подает в камеру сгорания воздух. В камере сгорания происходит смешение воздуха с топливом и сгорание полученной топливовоздушной смеси. Далее продукты сгорания подаются в турбинный блок ГТД, преобразующий энергию продуктов сгорания в полезную работу, используемую для привода компрессорного блока и привода магистрального компрессора (полезную работу), при этом до 60% мощности турбинного блока расходуется на привод компрессорного блока. Далее обработанные турбинным блоком ГТД газы направляются в паротурбинную часть.
В паротурбинной части оставшаяся тепловая энергия продуктов сгорания ГТД утилизируется в паровом котле-утилизаторе, вырабатываемый пар направляется на вход в паровую турбину, где давление пара с помощью паровой турбины совершает полезную работу, вращая вал. Вырабатываемый в котле-утилизаторе пар является рабочим телом для паровой турбины. Далее отработанный пар поступает в конденсатор, где пар конденсируется, вода конденсаторными насосами подается в установку водоподготовки, из нее вода питательными насосами подается в паровой котел-утилизатор и так по кругу. Вал паровой турбины соединяют либо с компрессором для прокачивания транспортируемого газа, либо с генератором для выработки электроэнергии. При наличии автономной воздуходувки и линии подачи дополнительного топлива в котел-утилизатор разрыв линии отработанных газов переводит обе установки в независимый друг от друга режим работы с более низким общим термическим КПД.
Недостатками указанного выше комбинированного ГГПА, выполненного по схеме бинарного газопарового цикла, являются наличие двух валов отбора полезной мощности (один от ГТД, второй от паросиловой установки), обуславливающих необходимость наличия двух потребителей (два магистральных компрессора либо магистральный компрессор и генератор), высокие оптимальные степени сжатия воздуха в компрессорном блоке при очень больших массовых расходах воздуха через ГТД, необходимость большого количества систем по подготовке и обработке промежуточного теплоносителя (пара): конденсаторов, насосов, систем подготовки воды, что в конечном счете снижает экономические характеристики.
Технической задачей изобретения является устранение указанных недостатков и повышение экономической эффективности изготовления и эксплуатации комбинированных ГГПА.
Технический результат достигается тем, что в комбинированном ГГПА, содержащем магистральный компрессор, газотурбинный двигатель, состоящий из компрессорного блока, камеры сгорания и турбинного блока, систему рекуперации тепла газотурбинного двигателя и газосвязанную с ней внешнюю турбину, система рекуперации тепла выхлопных газов образована расширенным участком выхлопного тракта двигателя и пропущенным через его полость участком напорного трубопровода магистрального компрессора, при этом участок напорного трубопровода магистрального компрессора имеет развитую теплообменную поверхность, а внешняя турбина является приводом компрессорного блока газотурбинного двигателя.
Отличительные признаки являются существенными, поскольку использование транспортируемого газа в качестве теплоносителя в рекуператоре и рабочего тела во внешней турбине позволяет повысить энергоэффективность ГГПА и экономическую эффективность изготовления и эксплуатации ГГПА, а привод компрессорного блока ГТД от внешней турбины позволяет направить всю мощность турбинного блока ГТД на привод магистрального компрессора.
На фигуре представлена схема предлагаемого комбинированного ГГПА:
1 - подводящий магистральный газопровод;
2 - магистральный компрессор;
3 - внешняя турбина;
4 - рекуператор;
5 - отводящий магистральный газопровод;
6 - газотурбинный двигатель;
7 - компрессорный блок ГТД;
8 - камера сгорания ГТД;
9 - турбинный блок ГТД.
Комбинированный ГГПА работает следующим образом. Транспортируемый газ поступает на компрессорную станцию по подводящему магистральному газопроводу 1. На компрессорной станции транспортируемый газ компримируется магистральным компрессором 2. Часть транспортируемого газа, необходимая для совершения работы во внешней турбине 3, по напорному трубопроводу магистрального компрессора 2 поступает в рекуператор 4, другая часть транспортируемого газа отводится по отводящему магистральному газопроводу 5. Посредством развитой теплообменной поверхности рекуператора 4 тепловая энергия выхлопного газового потока газотурбинного двигателя 6 передается транспортируемому газу, идущему во внешнюю турбину 3, в которой он, совершая работу, охлаждается, теряет давление до параметров, необходимых для дальнейшей транспортировки, и отводится по отводящему магистральному газопроводу 5. Внешняя турбина приводит в движение компрессорный блок 7 газотурбинного двигателя 6, подающий воздух в камеру сгорания 8, в которой воздух смешивается с топливом, и полученная топливовоздушная смесь сгорает с выделением энергии. Далее газовый поток направляется в турбинный блок 9, преобразующий энергию газового потока в полезную работу по вращению магистрального компрессора 2.
Таким образом, использование транспортируемого газа в качестве теплоносителя в рекуператоре и рабочего тела во внешней турбине позволяет существенно повысить энергоэффективность ГГПА, снизить тепловое воздействие на окружающую среду, снизить затраты на оборудование и обслуживание систем промежуточного теплоносителя. Привод компрессорного блока газотурбинного двигателя от внешней турбины позволяет всю мощность турбинной части газотурбинного двигателя направить на совершение полезной работы.

Claims (1)

  1. Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат, содержащий магистральный компрессор, газотурбинный двигатель, состоящий из компрессорного блока, камеры сгорания и турбинного блока, систему рекуперации тепла газотурбинного двигателя и газосвязанную с ней внешнюю турбину, отличающийся тем, что в нем система рекуперации тепла выхлопных газов образована расширенным участком выхлопного тракта двигателя и пропущенным через его полость участком напорного трубопровода магистрального компрессора, при этом участок напорного трубопровода магистрального компрессора имеет развитую теплообменную поверхность, а внешняя турбина является приводом компрессорного блока газотурбинного двигателя.
RU2011113084/06A 2011-04-05 2011-04-05 Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат RU2460891C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113084/06A RU2460891C1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011113084/06A RU2460891C1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2460891C1 true RU2460891C1 (ru) 2012-09-10

Family

ID=46938990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011113084/06A RU2460891C1 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460891C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607113C2 (ru) * 2014-11-25 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" Газоперекачивающий агрегат и способ его запуска

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1468311A (en) * 1974-02-16 1977-03-23 Linde Ag Recovery of energy from liquefied gases
DE3117361A1 (de) * 1980-05-02 1982-01-14 Davy McKee (Oil & Chemicals) Ltd., London Verfahren und vorrichtung zum antrieb einer drehmaschine
RU2013615C1 (ru) * 1992-01-16 1994-05-30 Валерий Игнатьевич Гуров Газотурбодетандерная установка для работы на природном газе
RU2013616C1 (ru) * 1992-12-29 1994-05-30 Проектно-строительное предприятие "Инсерв" Способ работы комбинированной газотурбинной установки системы распределения природного газа и комбинированная газотурбинная установка для его осуществления
RU2096640C1 (ru) * 1994-11-30 1997-11-20 Научно-производственное товарищество с ограниченной ответственностью "Аэротурбогаз" Способ работы газотурбодетандерной установки
RU2232343C1 (ru) * 2002-12-03 2004-07-10 Кубанский государственный технологический университет Энергетическая утилизационная установка газоперекачивающих станций магистральных газопроводов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1468311A (en) * 1974-02-16 1977-03-23 Linde Ag Recovery of energy from liquefied gases
DE3117361A1 (de) * 1980-05-02 1982-01-14 Davy McKee (Oil & Chemicals) Ltd., London Verfahren und vorrichtung zum antrieb einer drehmaschine
RU2013615C1 (ru) * 1992-01-16 1994-05-30 Валерий Игнатьевич Гуров Газотурбодетандерная установка для работы на природном газе
RU2013616C1 (ru) * 1992-12-29 1994-05-30 Проектно-строительное предприятие "Инсерв" Способ работы комбинированной газотурбинной установки системы распределения природного газа и комбинированная газотурбинная установка для его осуществления
RU2096640C1 (ru) * 1994-11-30 1997-11-20 Научно-производственное товарищество с ограниченной ответственностью "Аэротурбогаз" Способ работы газотурбодетандерной установки
RU2232343C1 (ru) * 2002-12-03 2004-07-10 Кубанский государственный технологический университет Энергетическая утилизационная установка газоперекачивающих станций магистральных газопроводов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2607113C2 (ru) * 2014-11-25 2017-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" Газоперекачивающий агрегат и способ его запуска

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2662536A2 (en) Gas Turbine Compressor Water Wash System
JP2012132454A (ja) ボトミング蒸気サイクルにおいてガスタービン中間冷却器熱を使用するためのシステム及び方法
RU2273741C1 (ru) Газопаровая установка
US20130277968A1 (en) Stationary Power Plant, in Particular a Gas Power Plant, for Generating Electricity
RU2570296C1 (ru) Регенеративная газотурбодетандерная установка собственных нужд компрессорной станции
US20100043442A1 (en) Dimpled serrated fintube structure
RU2460891C1 (ru) Комбинированный газотурбинный газоперекачивающий агрегат
CN102251818B (zh) 燃气和蒸汽轮机***
CN111878251A (zh) 一种内燃机余热利用***
RU2409746C2 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной
RU2541080C1 (ru) Энергетическая газотурбодетандерная установка собственных нужд компрессорных станций магистральных газопроводов
KR101753526B1 (ko) 복합화력발전시스템
RU126373U1 (ru) Парогазовая установка
RU2611138C1 (ru) Способ работы парогазовой установки электростанции
RU118360U1 (ru) Установка электро-тепло-водоснабжения предприятий добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья
RU2675427C1 (ru) Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода
WO2012162922A1 (zh) 燃气和蒸汽轮机***
RU2605879C2 (ru) Парогазовая установка электростанции
RU2403407C1 (ru) Парогазовая энергетическая установка
RU2377428C1 (ru) Комбинированная газотурбинная установка (варианты)
RU2811729C2 (ru) Парогазовая энергетическая установка
RU2466285C2 (ru) Парогенерирующая установка
RU58613U1 (ru) Комбинированная парогазовая установка с параллельной схемой работы
US20130180241A1 (en) Conveying System for Oil or Gas
RU2713785C1 (ru) Газотурбинная установка для переработки попутного нефтяного и различных низконапорных газов в электроэнергию

Legal Events

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

Effective date: 20130406