RU2600484C1 - Modular automated system for mixing natural gas with atmospheric air - Google Patents

Modular automated system for mixing natural gas with atmospheric air Download PDF

Info

Publication number
RU2600484C1
RU2600484C1 RU2015119334/06A RU2015119334A RU2600484C1 RU 2600484 C1 RU2600484 C1 RU 2600484C1 RU 2015119334/06 A RU2015119334/06 A RU 2015119334/06A RU 2015119334 A RU2015119334 A RU 2015119334A RU 2600484 C1 RU2600484 C1 RU 2600484C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
air
supply line
ejector
outlet
Prior art date
Application number
RU2015119334/06A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Сергеевич Гаранин
Сергей Николаевич Орлин
Юрий Львович Масленников
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы смешения природного газа с атмосферным воздухом
Александр Сергеевич Гаранин
Сергей Николаевич Орлин
Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Гамми"
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 "Автоматизированные системы смешения природного газа с атмосферным воздухом, Александр Сергеевич Гаранин, Сергей Николаевич Орлин, Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Гамми" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Автоматизированные системы смешения природного газа с атмосферным воздухом
Priority to RU2015119334/06A priority Critical patent/RU2600484C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2600484C1 publication Critical patent/RU2600484C1/en

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/10Mixing gases with gases
    • B01F23/19Mixing systems, i.e. flow charts or diagrams; Arrangements, e.g. comprising controlling means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M21/00Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form
    • F02M21/02Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form for gaseous fuels
    • F02M21/04Gas-air mixing apparatus
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D14/00Burners for combustion of a gas, e.g. of a gas stored under pressure as a liquid
    • F23D14/46Details, e.g. noise reduction means
    • F23D14/62Mixing devices; Mixing tubes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/30Use of alternative fuels, e.g. biofuels

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: system is intended for production of gaseous fuel and can be used at industrial enterprises and Housing and Utility Infrastructure facilities. System includes an air supply line comprising series-interconnected with a pipeline in arbitrary order: the first flow meter able to measure the airflow and a control valve designed to control the airflow rate in the air supply line; gas supply line containing the second flow meter connected via the pipeline with an ejector inlet made with the ability of measuring the gas flow rate; line of mixing gas and air containing an ejector made with the ability of obtaining gas-air mixture and connected by pipelines at its inlet to the air supply line outlet and the gas supply line outlet, and at its outlet - to the system outlet; bypass line including the first reduction gear, configured to generate preset pressure at the outlet of the bypass line connected via pipelines with the gas supply line between the second flow meter and the ejector inlet and with the gas and air mixing line between the ejector and the system outlet; control unit connected to the first flow meter, the second flow meter and the control valve and configured to: receive information on the airflow rate from the first flow meter, receive information on the gas flow rate from the second flow meter, and control the control valve on the basis of received information in such a way that with the current value of gas flow rate to maintain the airflow rate required to ensure preset ratio of air and gas in the obtained gas-air mixture.
EFFECT: simplified design of the system, higher reliability, safety and efficiency of using natural gas.
12 cl, 2 dwg

Description

Область техникиTechnical field

Изобретение относится к области получения газообразного топлива и может быть использовано в системах газоснабжения на промышленных предприятиях и объектах ЖКХ.The invention relates to the field of producing gaseous fuels and can be used in gas supply systems at industrial enterprises and utilities.

Уровень техникиState of the art

Газовое топливо используется во всех отраслях промышленности и на предприятиях коммунально-бытового назначения. При этом невозобновляемость органического топлива ставит вопрос его рационального и эффективного использования.Gas fuel is used in all industries and in public utilities. At the same time, the non-renewability of fossil fuels raises the question of its rational and efficient use.

Газовое топливо, поступающее потребителю, как правило имеет теплоту сгорания более 7600 ккал/м3, что приводит к его неполному сгоранию, увеличению количества вредных выбросов в атмосферу и, как следствие, ухудшению технико-экономических показателей предприятия в целом.Gas fuel supplied to the consumer, as a rule, has a calorific value of more than 7600 kcal / m 3 , which leads to incomplete combustion, an increase in the amount of harmful emissions into the atmosphere and, as a result, to a deterioration of the technical and economic indicators of the enterprise as a whole.

Для повышения эффективности сжигания газового топлива допускается его смешение с атмосферным воздухом с заданным процентным содержанием кислорода (в соответствии с ГОСТ 5542-87) для дальнейшего использования в газопотребляющем оборудовании.To increase the efficiency of burning gas fuel, it is allowed to mix it with atmospheric air with a given percentage of oxygen (in accordance with GOST 5542-87) for further use in gas-consuming equipment.

Задачей настоящего изобретения является создание надежной и простой системы для получения газовоздушных смесей, обеспечивающей оптимальный режим сгорания газа при небольших затратах.The objective of the present invention is to provide a reliable and simple system for producing gas-air mixtures, providing an optimal mode of gas combustion at low cost.

Наиболее близким аналогом (прототипом) настоящего изобретения является устройство получения газовоздушной смеси единой теплоты сгорания (патент RU 77649 U1, МПК F02M 21/00, опубл. 27.10.2008), включающее подающий газопровод, соединенный с блоком анализа состава газа и блоком измерения расхода газа, выход которого соединен со входами параллельно включенных блока редуцирования газа и блока смешения газа с воздухом, выходы которых объединены и подключены ко входу блока измерения расхода газовоздушной смеси, выход которого подключен к газопроводу потребителя, причем второй вход блока смешения газа с воздухом соединен с выходом блока принудительной подачи воздуха, при этом входы автоматизированной системы управления подключены к блоку анализа состава газа, блоку измерения расхода газа и блоку измерения расхода газовоздушной смеси, а выходы автоматизированной системы управления подключены к блоку принудительной подачи воздуха, через управляемую задвижку к блоку смешения газа с воздухом и блоку редуцирования.The closest analogue (prototype) of the present invention is a device for producing a gas-air mixture of uniform heat of combustion (patent RU 77649 U1, IPC F02M 21/00, publ. 10/27/2008), including a supply gas pipe connected to a gas composition analysis unit and a gas flow measurement unit the output of which is connected to the inputs of the parallel connected gas reduction unit and the gas-air mixing unit, the outputs of which are combined and connected to the input of the gas-air mixture flow measuring unit, the output of which is connected to the consumer gas pipeline itel, and the second input of the gas-air mixing unit is connected to the output of the forced air supply unit, while the inputs of the automated control system are connected to the gas composition analysis unit, the gas flow measurement unit and the gas-air mixture flow measurement unit, and the outputs of the automated control system are connected to the unit forced air supply, through a controlled valve to the gas-air mixing unit and the reduction unit.

Недостатками этого технического решения являются очень высокая сложность и стоимость из-за наличия калориметра, воздушного компрессора, регулируемого редуктора и относительно многофункциональной системы управления. В силу особенностей конструкции этого технического решения в нем требуется принудительная подача воздуха в эжектор, при этом воздушный компрессор еще и потребляет энергию. Кроме того, система управления в данном техническом решении является достаточно инерционной, так как требует контроля параметров не только на входе, но и на выходе, а также либо вообще не позволяет регулировать объем подаваемого в эжектор воздуха, что приводит к проблемам при снижении калорийности поступающего газа вплоть до вынужденного отключения установки из-за превышения содержания кислорода в получаемой смеси, либо позволяет, но за счет использования компрессора с регулируемой мощностью, что еще больше повышает сложность и снижает надежность установки в целом.The disadvantages of this technical solution are the very high complexity and cost due to the presence of a calorimeter, an air compressor, an adjustable gearbox and a relatively multifunctional control system. Due to the design features of this technical solution, it requires forced air supply to the ejector, while the air compressor also consumes energy. In addition, the control system in this technical solution is rather inertial, since it requires control of the parameters not only at the inlet, but also at the outlet, and also or does not allow to regulate the volume of air supplied to the ejector at all, which leads to problems when reducing the calorific value of the incoming gas up to the forced shutdown of the unit due to excess oxygen content in the resulting mixture, or allows, but through the use of a compressor with adjustable power, which further increases the complexity and reduces reliability of the installation as a whole.

Часть этих недостатков может быть устранена при использовании некоторых признаков технического решения, раскрытого в патенте EA 006716 B1 (МПК F17D 1/04, B01F 5/00, опубл. 2006.02.24). Так, в нем описывается блочная автоматическая газосмесительная и газораспределительная система для получения смеси горючего газа с воздухом единой теплоты сгорания, содержащая блок редуцирования в линии подачи воздуха, блоки переключений, подогревателя газа, защитной системы, учета и расхода газа на входе, одоризации, сигнализации и контрольно-измерительные приборы (КИП). В частности, в прототипе для регулировки объема подаваемого в эжектор воздуха можно было бы использовать раскрытые в EA 006716 B1 расходомер, обратный клапан и регулирующий клапан в линии подачи воздуха. Это позволило бы снизить инерционность системы и устранить проблему возможного перенасыщения газовоздушной смеси кислородом, но сложность системы бы при этом еще больше возросла. Кроме того, большее число компонентов увеличило бы и массогабаритные параметры системы.Some of these disadvantages can be eliminated by using some features of the technical solution disclosed in patent EA 006716 B1 (IPC F17D 1/04, B01F 5/00, publ. 2006.02.24). So, it describes a block automatic gas mixing and gas distribution system for producing a mixture of combustible gas with air of uniform heat of combustion, containing a reduction unit in the air supply line, switching units, a gas heater, a protective system, metering and gas flow at the inlet, odorization, alarm and instrumentation (instrumentation). In particular, in the prototype, a flow meter, a check valve and a control valve in the air supply line disclosed in EA 006716 B1 could be used to adjust the volume of air supplied to the ejector. This would reduce the inertia of the system and eliminate the problem of possible supersaturation of the gas-air mixture with oxygen, but the complexity of the system would increase further. In addition, a larger number of components would increase the overall dimensions of the system.

Необходимость нагнетания воздуха в прототипе можно было бы снизить за счет использования регулятора давления газа на входе в эжектор, как это сделано, например, в патенте RU 75710 U1 (МПК F23D 14/22, F23D 14/62, опубл. 20.08.2008), в котором раскрывается узел подготовки газовоздушной смеси, состоящий из системы подачи газа в горелку через патрубок подвода газа и вентилятора и снабженный эжектором, диффузор которого сообщен с входом вентилятора, а сопло - с атмосферой, при этом патрубок подвода газа системы подачи газа в горелку соединен с камерой сопла эжектора. Однако при таком прямом подходе либо произошло бы устранение обходной линии вокруг эжектора и перемещение регулятора давления на вход эжектора, что вновь привело бы к невозможности поддержания постоянной разности давлений на входе и выходе эжектора и тем самым увеличило бы его сложность, либо произошло бы дополнение линии подачи газа в прототипе на входе эжектора еще одним регулятором давления с необходимостью его контроля и управления из системы управления.The need for air injection in the prototype could be reduced by using a gas pressure regulator at the inlet of the ejector, as is done, for example, in patent RU 75710 U1 (IPC F23D 14/22, F23D 14/62, publ. 08.20.2008), in which the gas-air mixture preparation unit is disclosed, which consists of a gas supply system to the burner through a gas supply pipe and a fan and is equipped with an ejector, the diffuser of which is connected to the fan inlet and the nozzle to the atmosphere, while the gas supply pipe of the gas supply system to the burner is connected to ejector nozzle chamber . However, with such a direct approach, either a bypass line around the ejector would be eliminated and the pressure regulator moved to the ejector inlet, which again would lead to the impossibility of maintaining a constant pressure difference at the inlet and outlet of the ejector and thereby increase its complexity, or the feed line would be supplemented gas in the prototype at the inlet of the ejector is another pressure regulator with the need for its control and management from the control system.

Таким образом, попытки объединения известных из уровня техники технических решений дают лишь относительное упрощение получаемой системы газосмешения за счет некоторого упрощения эжектора и возможности отказа от нагнетания воздуха, но для каждого конкретного случая требуется проведение сложных предварительных расчетов для подбора оптимальных конструктивных параметров оборудования системы в целом и ее деталей и узлов в частности, а также для подбора оптимальных рабочих режимов. Более того, монтаж такой системы является сложным и трудозатратным, в том числе из-за сложной и разветвленной системы управления.Thus, attempts to combine technical solutions known from the prior art give only a relative simplification of the resulting gas mixing system due to some simplification of the ejector and the possibility of rejecting air injection, but for each specific case, complex preliminary calculations are required to select the optimal design parameters of the system equipment as a whole and its parts and assemblies in particular, as well as for the selection of optimal operating modes. Moreover, the installation of such a system is complex and time-consuming, including due to the complex and ramified control system.

Сущность изобретенияSUMMARY OF THE INVENTION

Настоящее изобретение устраняет все или по меньшей мере часть вышеупомянутых недостатков путем применения блочной автоматизированной системы смешения природного газа с атмосферным воздухом:The present invention eliminates all or at least part of the aforementioned disadvantages by using a block automated system for mixing natural gas with atmospheric air:

- линию подачи воздуха, содержащую последовательно соединенные между собой трубопроводом в произвольном порядке:- an air supply line containing in series connected by a pipeline in random order:

первый расходомер, выполненный с возможностью измерения расхода воздуха, иa first flow meter configured to measure air flow, and

регулирующий клапан, выполненный с возможностью регулирования расхода воздуха в линии подачи воздуха;a control valve configured to control air flow in the air supply line;

- линию подачи газа, содержащую соединенный трубопроводом с входом эжектора второй расходомер, выполненный с возможностью измерения расхода газа;- a gas supply line comprising a second flow meter connected by a pipeline to an ejector inlet, configured to measure a gas flow rate;

- линию смешения газа и воздуха, содержащую эжектор, выполненный с возможностью получения газовоздушной смеси и соединенный трубопроводами на входе с выходом линии подачи воздуха и выходом линии подачи газа, а на выходе - с выходом системы;- a gas and air mixing line containing an ejector configured to receive an air-gas mixture and connected by pipelines at the inlet to the outlet of the air supply line and the outlet of the gas supply line, and at the exit to the system outlet;

- обводную линию, содержащую первый редуктор, выполненный с возможностью формирования предварительно установленного давления на выходе обводной линии, соединенный трубопроводами с линией подачи газа между вторым расходомером и входом эжектора и с линией смешения газа и воздуха между эжектором и выходом системы;- a bypass line containing the first gearbox, configured to generate a pre-set pressure at the output of the bypass line, connected by pipelines to a gas supply line between the second flowmeter and the inlet of the ejector and to a gas-air mixing line between the ejector and the system outlet;

блок управления, соединенный с первым расходомером, вторым расходомером и регулирующим клапаном и выполненный с возможностью:a control unit connected to a first flow meter, a second flow meter and a control valve and configured to:

приема информации о расходе воздуха от первого расходомера,receiving information about the air flow from the first flow meter,

приема информации о расходе газа от второго расходомера, иreceiving information about the gas flow from the second flow meter, and

управления регулирующим клапаном на основании принятой информации таким образом, чтобы при текущем значении расхода газа поддерживать расход воздуха, необходимый для обеспечения предварительно заданного соотношения воздуха и газа в получаемой газовоздушной смеси.controlling the control valve on the basis of the received information so that at the current value of the gas flow rate to maintain the air flow rate necessary to provide a predetermined ratio of air and gas in the resulting gas mixture.

В дополнительных аспектах раскрыто, что газом является природный газ; линия подачи воздуха дополнительно содержит воздушный фильтр, выполненный с возможностью фильтрации входного воздушного потока; линия подачи воздуха дополнительно содержит обратный клапан, выполненный с возможностью перекрывания линии подачи воздуха в случае прохождения потока в направлении ее входа; линия подачи воздуха дополнительно содержит отсечной клапан, выполненный с возможностью перекрывания линии подачи воздуха, причем блок управления соединен с отсечным клапаном и дополнительно выполнен с возможностью передачи команды на перекрывание линии подачи воздуха в отсечной клапан для прекращения подачи воздуха; линия подачи газа дополнительно содержит первый датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе второго расходомера, обводная линия дополнительно содержит второй датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе первого редуктора, и линия смешения газа и воздуха дополнительно содержит третий датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе эжектора; блок управления соединен с первым, вторым и третьим датчиками давления и выполнен с возможностью приема от них информации о давлении, соответственно, на входе эжектора, на выходе первого редуктора и на выходе эжектора.In further aspects, it is disclosed that the gas is natural gas; the air supply line further comprises an air filter configured to filter the inlet air stream; the air supply line further comprises a check valve configured to shut off the air supply line in case of a flow in the direction of its inlet; the air supply line further comprises a shut-off valve configured to shut off the air supply line, the control unit being connected to the shut-off valve and further configured to transmit a command to shut off the air supply line to the shut-off valve to stop the air supply; the gas supply line further comprises a first pressure sensor configured to measure the pressure at the output of the second flow meter, the bypass line further comprises a second pressure sensor configured to measure the pressure at the output of the first pressure reducer, and the gas and air mixing line further comprises a third pressure sensor configured with the ability to measure the pressure at the outlet of the ejector; the control unit is connected to the first, second and third pressure sensors and is configured to receive pressure information from them, respectively, at the input of the ejector, at the output of the first gearbox and at the output of the ejector.

В других аспектах раскрыто, что блок управления дополнительно выполнен с возможностью формирования и передачи информации о состоянии системы; информация о состоянии системы содержит по меньшей мере одно из информации о расходе воздуха, о расходе газа, о соотношении воздуха и газа в получаемой газовоздушной смеси, о давлении на входе эжектора, о давлении на выходе первого редуктора и о давлении на выходе эжектора.In other aspects, it is disclosed that the control unit is further configured to generate and transmit system status information; information on the state of the system contains at least one of the information on the air flow rate, on the gas flow rate, on the ratio of air and gas in the resulting gas-air mixture, on the pressure at the inlet of the ejector, on the pressure at the outlet of the first reducer and on the pressure at the exit of the ejector.

В дополнительных аспектах раскрывается, что система дополнительно содержит блок отображения, соединенный с блоком управления и выполненный с возможностью приема от блока управления и отображения информации о состоянии системы; информация о состоянии системы передается из блока управления в удаленную систему обработки информации; линия подачи газа дополнительно содержит второй редуктор, выполненный с возможностью формирования предварительно установленного давления газа на входе эжектора.In further aspects, it is disclosed that the system further comprises a display unit connected to the control unit and configured to receive information from the control unit and display system status information; information about the state of the system is transmitted from the control unit to a remote information processing system; the gas supply line further comprises a second gearbox configured to generate a predetermined gas pressure at the inlet of the ejector.

Кроме того, настоящее изобретение устраняет все или по меньшей мере часть вышеупомянутых недостатков путем применения системы для получения смеси газа с воздухом, содержащей:In addition, the present invention eliminates all or at least part of the aforementioned disadvantages by using a system for producing a mixture of gas with air, containing:

- линию подачи воздуха, содержащую последовательно соединенные между собой трубопроводом в произвольном порядке:- an air supply line containing in series connected by a pipeline in random order:

первый расходомер, выполненный с возможностью измерения расхода воздуха, иa first flow meter configured to measure air flow, and

регулирующий клапан, выполненный с возможностью регулирования расхода воздуха в линии подачи воздуха;a control valve configured to control air flow in the air supply line;

- линию подачи газа, содержащую последовательно соединенные между собой трубопроводом:- a gas supply line containing sequentially interconnected by a pipeline:

второй расходомер, выполненный с возможностью измерения расхода газа, иa second flow meter configured to measure a gas flow rate, and

второй редуктор, выполненный с возможностью формирования предварительно установленного давления на выходе линии подачи газа;a second gearbox configured to generate a predetermined pressure at the outlet of the gas supply line;

- линию смешения газа и воздуха, содержащую эжектор, выполненный с возможностью формирования газовоздушной смеси и соединенный трубопроводами на входе с выходом линии подачи воздуха и выходом линии подачи газа, а на выходе - с выходом системы;- a gas and air mixing line containing an ejector configured to form a gas-air mixture and connected by pipelines at the inlet to the outlet of the air supply line and the outlet of the gas supply line, and at the outlet to the system outlet;

- обводную линию, содержащую первый редуктор, выполненный с возможностью формирования предварительно установленного давления на выходе обводной линии, соединенный трубопроводами с линией подачи газа между вторым расходомером и вторым редуктор и с линией смешения газа и воздуха между эжектором и выходом системы; и- a bypass line containing the first gearbox, configured to generate a pre-set pressure at the output of the bypass line, connected by pipelines to a gas supply line between the second flowmeter and the second gearbox and to a gas-air mixing line between the ejector and the system outlet; and

- блок управления, соединенный с первым расходомером, вторым расходомером и регулирующим клапаном и выполненный с возможностью:- a control unit connected to the first flowmeter, the second flowmeter and a control valve and configured to:

приема информации о расходе воздуха от первого расходомера,receiving information about the air flow from the first flow meter,

приема информации о расходе газа от второго расходомера, иreceiving information about the gas flow from the second flow meter, and

управления регулирующим клапаном на основании принятой информации таким образом, чтобы при текущем значении расхода газа поддерживать расход воздуха, необходимый для обеспечения предварительно заданного соотношения воздуха и газа в получаемой газовоздушной смеси.controlling the control valve on the basis of the received information so that at the current value of the gas flow rate to maintain the air flow rate necessary to provide a predetermined ratio of air and gas in the resulting gas mixture.

В одном из вариантов осуществления газом является природный газ.In one embodiment, the gas is natural gas.

В одном из вариантов осуществления линия подачи воздуха дополнительно содержит воздушный фильтр, выполненный с возможностью фильтрации входного воздушного потока.In one embodiment, the air supply line further comprises an air filter configured to filter the inlet air stream.

В одном из вариантов осуществления линия подачи воздуха дополнительно содержит обратный клапан, выполненный с возможностью перекрывания линии подачи воздуха в случае прохождения потока в направлении ее входа.In one embodiment, the air supply line further comprises a check valve configured to shut off the air supply line in the event of a flow in the direction of its inlet.

В одном из вариантов осуществления линия подачи воздуха дополнительно содержит отсечной клапан, выполненный с возможностью перекрывания линии подачи воздуха, причем блок управления соединен с отсечным клапаном и дополнительно выполнен с возможностью передачи команды на перекрывание линии подачи воздуха в отсечной клапан, если требуется прекратить подачу воздуха.In one embodiment, the air supply line further comprises a shut-off valve configured to shut off the air supply line, the control unit being connected to the shut-off valve and further configured to transmit a command to shut off the air supply line to the shut-off valve if it is desired to stop the air supply.

В одном из вариантов осуществления линия подачи газа дополнительно содержит первый датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе второго редуктора, обводная линия дополнительно содержит второй датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе первого редуктора, и линия смешения газа и воздуха дополнительно содержит третий датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе эжектора.In one embodiment, the gas supply line further comprises a first pressure sensor configured to measure the pressure at the output of the second gearbox, the bypass line further comprises a second pressure sensor configured to measure the pressure at the output of the second gearbox, and the gas and air mixing line further comprises the third pressure sensor, configured to measure the pressure at the outlet of the ejector.

В одном из вариантов осуществления блок управления соединен с первым, вторым и третьим датчиками давления и выполнен с возможностью приема от них информации о давлении, соответственно, на выходе второго редуктора, на выходе первого редуктора и на выходе эжектора.In one embodiment, the control unit is connected to the first, second and third pressure sensors and is configured to receive pressure information from them, respectively, at the output of the second gearbox, at the output of the first gearbox and at the output of the ejector.

В одном из вариантов осуществления блок управления дополнительно выполнен с возможностью формирования и передачи информации о состоянии системы.In one embodiment, the control unit is further configured to generate and transmit system status information.

В одном из вариантов осуществления информация о состоянии системы содержит по меньшей мере одно из информации о расходе воздуха, о расходе газа, о соотношении воздуха и газа в получаемой газовоздушной смеси, о давлении на выходе второго редуктора, о давлении на выходе первого редуктора и о давлении на выходе эжектора.In one embodiment, information about the state of the system contains at least one of information about the air flow rate, the gas flow rate, the ratio of air and gas in the resulting air-gas mixture, the pressure at the outlet of the second gearbox, the pressure at the outlet of the first gearbox and pressure at the exit of the ejector.

В одном из вариантов осуществления система дополнительно содержит блок отображения, соединенный с блоком управления и выполненный с возможностью приема от блока управления и отображения информации о состоянии системы.In one embodiment, the system further comprises a display unit connected to the control unit and configured to receive system status information from the control unit and display.

В одном из вариантов осуществления информация о состоянии системы передается из блока управления в удаленную систему обработки информации.In one embodiment, system state information is transmitted from a control unit to a remote information processing system.

Задачей настоящего изобретения является создание надежной и простой системы для получения газовоздушных смесей с заданным процентным содержанием кислорода для дальнейшего его использования в газопотребляющем оборудовании, лишенной указанных недостатков, и обеспечивающей оптимальный режим сгорания газа при небольших затратах.The objective of the present invention is to provide a reliable and simple system for producing gas-air mixtures with a given percentage of oxygen for its further use in gas-consuming equipment, devoid of these disadvantages, and providing an optimal mode of gas combustion at low cost.

Технический результат, достигаемый заявленным устройством, заключается в повышении эффективности использования природного газа, упрощении конструкции системы, повышении надежности и безопасности. Благодаря применению заявленного изобретения достигается экономия около 5% природного газа, что позволяет повысить экологичность системы, снизить расход потребляемых ресурсов.The technical result achieved by the claimed device is to increase the efficiency of use of natural gas, simplify the design of the system, increase reliability and safety. Thanks to the application of the claimed invention, savings of about 5% of natural gas are achieved, which improves the environmental friendliness of the system and reduces the consumption of consumed resources.

Технический результат достигается благодаря эффективному и простому в технической реализации предварительному смешению природного газа и кислорода, находящегося в воздухе, что обеспечивает лучшее сгорание смеси при последующем сжигании.The technical result is achieved due to the effective and simple in technical implementation preliminary mixing of natural gas and oxygen in the air, which ensures better combustion of the mixture during subsequent combustion.

Краткое описание чертежейBrief Description of the Drawings

Далее система будет описана со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:Next, the system will be described with reference to the accompanying drawings, in which:

на фиг. 1 представлена схема системы для получения смеси газа с воздухом согласно настоящему изобретению.in FIG. 1 is a diagram of a system for producing a gas-air mixture according to the present invention.

на фиг. 2 представлен еще один вариант системы для получения смеси газа с воздухом согласно настоящему изобретению.in FIG. 2 shows yet another embodiment of a system for producing a gas-air mixture according to the present invention.

Подробное описаниеDetailed description

В предпочтительном варианте осуществления изобретения система для получения смеси газа с воздухом содержит линию подачи воздуха, линию подачи газа, линию смешения газа и воздуха, обводную линию и блок управления.In a preferred embodiment of the invention, the system for producing a gas-air mixture comprises an air supply line, a gas supply line, a gas-air mixing line, a bypass line, and a control unit.

Схема заявляемой системы включает в себя следующие элементы:The scheme of the claimed system includes the following elements:

1 - фильтр, 2 - первый расходомер для измерения расхода воздуха, 3 - отсечной клапан, 4 - блок управления, 5 - регулирующий клапан (клапан с электроприводом), 6 - обратный клапан, 7 - эжектор, 8, 10, 12 - датчики давления, 9 - первый редуктор, 11 - второй редуктор, 13 - второй расходомер для измерения расхода газа.1 - filter, 2 - the first flow meter for measuring air flow, 3 - shut-off valve, 4 - control unit, 5 - control valve (electric valve), 6 - check valve, 7 - ejector, 8, 10, 12 - pressure sensors , 9 - the first gearbox, 11 - the second gearbox, 13 - the second flow meter for measuring gas flow.

Хотя на фигуре 1 не показано, в одном из вариантов осуществления система скомпонована в отдельном блоке, который может быть легко погружен и перемещен.Although not shown in FIG. 1, in one embodiment, the system is arranged in a separate unit that can be easily immersed and moved.

Линия подачи воздуха содержит последовательно соединенные между собой трубопроводом в произвольном порядке первый расходомер 2 для измерения расхода воздуха и регулирующий клапан 5 (клапан с электроприводом) для регулирования расхода воздуха в линии подачи воздуха.The air supply line contains, in series, randomly connected by a pipeline, a first flow meter 2 for measuring air flow and a control valve 5 (electric valve) for regulating the air flow in the air supply line.

Линия подачи газа содержит последовательно соединенные между собой трубопроводом второй расходомер 13 для измерения расхода газа и второй редуктор 11 для формирования предварительно установленного давления на выходе линии подачи газа. Необходимо отметить, что второй редуктор 11 является необязательным элементом.The gas supply line comprises a second flow meter 13 for measuring gas flow and a second pressure reducer 11 for generating a predetermined pressure at the outlet of the gas supply line, connected in series with each other by a pipeline. It should be noted that the second gear 11 is an optional element.

Линия смешения газа и воздуха содержит эжектор 7 для получения газовоздушной смеси, соединенный трубопроводами на входе с выходом линии подачи воздуха и выходом линии подачи газа, а на выходе - с выходом системы. Параметры эжектора 7 рассчитываются таким образом, чтобы количество воздуха, проходящего через него при полностью открытом регулирующем клапане 5, было максимальным для данной системы, т.е. соответствовало максимальному расходу газа. Максимальный расход газа для данной системы также задается при проектировании.The gas-air mixing line contains an ejector 7 for producing an air-gas mixture, connected by pipelines at the inlet to the outlet of the air supply line and the outlet of the gas supply line, and at the outlet to the system outlet. The parameters of the ejector 7 are calculated so that the amount of air passing through it with the control valve 5 fully open is the maximum for this system, i.e. corresponded to the maximum gas flow rate. The maximum gas flow rate for this system is also set during design.

Обводная линия содержит первый редуктор 9 для формирования предварительно установленного давления на выходе обводной линии, соединенный трубопроводами с линией подачи газа между вторым расходомером 13 и вторым редуктор 11 и с линией смешения газа и воздуха между эжектором 7 и выходом системы. Первый редуктор 9 настраивается таким образом, чтобы давление на его выходе было меньше давления на выходе эжектора 7. Наличие обводной линии с редуктором обеспечивает возможность работы эжектора в режиме с контролируемым давлением на входе для природного газа, что уменьшает требования к его функционалу и конструкции.The bypass line contains a first pressure regulator 9 for generating a pre-set pressure at the output of the bypass line connected by pipelines to a gas supply line between the second flow meter 13 and the second pressure reducer 11 and to a gas and air mixing line between the ejector 7 and the system outlet. The first pressure regulator 9 is adjusted so that the pressure at its outlet is less than the pressure at the outlet of the ejector 7. The presence of a bypass line with the pressure reducer allows the ejector to operate in a controlled pressure mode for natural gas, which reduces the requirements for its functionality and design.

Блок 4 управления соединен по меньшей мере с одним из первого расходомера 2, второго расходомера 13, регулирующего клапана 5, отсечного клапана 3.The control unit 4 is connected to at least one of the first flow meter 2, the second flow meter 13, control valve 5, shut-off valve 3.

Система работает следующим образом.The system operates as follows.

Воздух через первый расходомер 2 и регулирующий клапан 5 поступает по линии подачи воздуха в эжектор, где смешивается с газом, поступающим через второй расходомер 13 и второй редуктор 11. Давление газа на входе эжектора 7 поддерживается постоянным с помощью второго редуктора 11, что обеспечивает постоянный расход газа через эжектор 7 независимо от общего расхода газа через систему. Оставшаяся часть газа не проходит в эжектор и поступает непосредственно на выход системы через обводную линию. Полученная газовоздушная смесь за счет того, что давление на выходе эжектора 7 выше давления на выходе обводной линии, поступает на выход системы. Для поддержания постоянного процентного содержания кислорода в газовоздушной смеси при уменьшении расхода газа используется регулирующий клапан 5. Для этого блок 4 управления принимает информацию о расходе воздуха от первого расходомера 2, принимает информацию о расходе газа от второго расходомера 13 и задает степень открытия регулирующего клапана на основании принятой информации таким образом, чтобы при текущем значении расхода газа поддерживать расход воздуха, необходимый для обеспечения предварительно заданного соотношения воздуха и газа в получаемой газовоздушной смеси.Air through the first flow meter 2 and the control valve 5 enters the ejector through the air supply line, where it is mixed with the gas flowing through the second flow meter 13 and the second gear 11. The gas pressure at the inlet of the ejector 7 is kept constant by the second gear 11, which ensures a constant flow gas through the ejector 7, regardless of the total gas flow through the system. The rest of the gas does not pass into the ejector and goes directly to the system output through the bypass line. The resulting gas-air mixture due to the fact that the pressure at the outlet of the ejector 7 is higher than the pressure at the outlet of the bypass line, enters the output of the system. To maintain a constant percentage of oxygen in the gas-air mixture while reducing gas flow, a control valve 5 is used. For this, the control unit 4 receives information about the air flow from the first flow meter 2, receives information about the gas flow from the second flow meter 13 and sets the degree of opening of the control valve based on received information so that at the current value of the gas flow rate to maintain the air flow rate necessary to provide a predetermined ratio of air and gas in the resulting air-gas mixture.

Давление на выходе второго редуктора 11 и первого редуктора 9 может быть предварительно установлено производителем либо установлено на месте при монтаже и пуске системы в эксплуатацию. В предпочтительном варианте осуществления установка производится однократно, но при необходимости при ремонте и техническом обслуживании может быть произведена переустановка. The pressure at the output of the second gearbox 11 and the first gearbox 9 can be pre-installed by the manufacturer or installed on site during installation and commissioning of the system. In a preferred embodiment, the installation is performed once, but if necessary, during repair and maintenance, reinstallation can be made.

В одном из вариантов осуществления в системе используется природный газ.In one embodiment, the system uses natural gas.

В одном из вариантов осуществления линия подачи воздуха дополнительно содержит воздушный фильтр 1, выполненный с возможностью фильтрации входного воздушного потока. Это позволяет защитить линию подачи воздуха и эжектор 7 от попадания пыли и влаги.In one embodiment, the air supply line further comprises an air filter 1 configured to filter the inlet air stream. This allows you to protect the air supply line and the ejector 7 from dust and moisture.

В одном из вариантов осуществления линия подачи воздуха дополнительно содержит обратный клапан 6, выполненный с возможностью перекрывания линии подачи воздуха в случае прохождения потока в направлении ее входа. Это позволяет дополнительно повысить безопасность системы.In one embodiment, the air supply line further comprises a check valve 6 configured to shut off the air supply line in the event of a flow in the direction of its inlet. This further enhances the security of the system.

В одном из вариантов осуществления линия подачи воздуха дополнительно содержит отсечной клапан 3, выполненный с возможностью перекрывания линии подачи воздуха. Блок 4 управления передает команды на перекрытие линии подачи воздуха в отсечной клапан 3 в случае выявления нештатной ситуации.In one embodiment, the air supply line further comprises a shutoff valve 3 configured to shut off the air supply line. The control unit 4 transmits commands to shut off the air supply line to the shut-off valve 3 in the event of an emergency.

В одном из вариантов осуществления линия подачи газа дополнительно содержит первый датчик 12 давления для измерения давления на выходе второго редуктора 11, обводная линия дополнительно содержит второй датчик 10 давления для измерения давления на выходе первого редуктора 9, линия смешения газа и воздуха дополнительно содержит третий датчик 8 давления для измерения давления на выходе эжектора 7. Блок 4 управления может принимать от присоединенного первого, второго и третьего датчиков 12, 10 и 8 давления информацию об измеряемом ими давлении. Блок 4 управления может формировать и передавать информацию о состоянии системы. In one embodiment, the gas supply line further comprises a first pressure sensor 12 for measuring the pressure at the output of the second pressure reducer 11, the bypass line further comprises a second pressure sensor 10 for measuring the pressure at the output of the second pressure reducer 9, the gas and air mixing line further comprises a third sensor 8 pressure to measure the pressure at the outlet of the ejector 7. The control unit 4 can receive information about the pressure they measure from the connected first, second, and third pressure sensors 12, 10, and 8. The control unit 4 can generate and transmit information about the state of the system.

Информация о состоянии системы может содержать по меньшей мере одно из информации о расходе воздуха, о расходе газа, о соотношении воздуха и газа в газовоздушной смеси, о давлении на выходе второго редуктора, о давлении на выходе первого редуктора и о давлении на выходе эжектора. Тем самым, обеспечивается возможность контроля состояния системы со стороны, например, оператором. Information on the state of the system may contain at least one of information on air flow rate, gas flow rate, air / gas ratio in the gas-air mixture, pressure at the outlet of the second pressure reducer, pressure at the output of the first pressure reducer, and pressure at the outlet of the ejector. Thus, it is possible to monitor the status of the system from, for example, by the operator.

В одном из вариантов осуществления система дополнительно содержит блок отображения (не показан), который принимает от блока 4 управления и отображает информацию о состоянии системы. В одном из вариантов осуществления информация о состоянии системы передается из блока 4 управления в удаленную систему обработки информации.In one embodiment, the system further comprises a display unit (not shown) that receives from the control unit 4 and displays system status information. In one embodiment, system state information is transmitted from the control unit 4 to a remote information processing system.

Следует отметить, что второй редуктор 11 не является обязательным элементом и система может функционировать с одним первым редуктором 9, достигая заявленные технические результаты в сравнении с решениями уровня техники, но с несколько меньшей эффективностью за счет соответствующей настройки первого редуктора и первого регулирующего клапана. При известных параметрах системы, воздуха и природного газа такая настройка не требует от специалиста творческих усилий и достигается известными из уровня техники методами.It should be noted that the second gearbox 11 is not an essential element and the system can operate with one first gearbox 9, achieving the claimed technical results in comparison with the solutions of the prior art, but with slightly lower efficiency due to the corresponding adjustment of the first gearbox and the first control valve. With known parameters of the system, air and natural gas, such a setting does not require creative efforts from a specialist and is achieved by methods known from the prior art.

В еще одном варианте осуществления система (фиг. 2), не содержит блока управления и второго редуктора. В этом варианте система содержит два входа: для воздуха и для природного газа.In yet another embodiment, the system (Fig. 2) does not contain a control unit and a second gearbox. In this embodiment, the system contains two inputs: for air and for natural gas.

Вход для воздуха соединен трубопроводом с расходомером 2, который трубопроводом соединен с регулирующим клапаном 5, хотя порядок соединения элементов 2 и 5 не важен в рамках заявленного технического решения. Выход регулирующего клапана 5 (расходомера 2) посредством трубопровода соединен с входом эжектора 7.The air inlet is connected by a pipeline to a flowmeter 2, which is connected by a pipeline to a control valve 5, although the order of connection of elements 2 and 5 is not important in the framework of the claimed technical solution. The output of the control valve 5 (flow meter 2) through a pipeline connected to the input of the ejector 7.

Вход для газа соединен посредством трубопровода со вторым расходомером 13, который посредством трубопровода соединен с входом эжектора 7.The gas inlet is connected via a pipeline to a second flow meter 13, which is connected via a pipeline to the inlet of the ejector 7.

Первый редуктор 9 соединен трубопроводами с входом эжектора и выходом системы. Выход эжектора 7 также соединен с выходом системы.The first gearbox 9 is connected by pipelines to the input of the ejector and the output of the system. The output of the ejector 7 is also connected to the output of the system.

В предложенном варианте осуществления соответствующей настройкой регулирующего клапана 5 и первого редуктора 9 обеспечивается оптимальная работа системы. Небольшое количество составляющих блоков обеспечивает простоту и надежность заявленного технического решения.In the proposed embodiment, the appropriate adjustment of the control valve 5 and the first gearbox 9 ensures optimal operation of the system. A small number of component blocks provides simplicity and reliability of the claimed technical solution.

В еще одном варианте осуществления настоящее техническое решение может быть представлено в виде устройства для получения смеси газа с воздухом. Такое устройство содержит корпус, в котором содержатся входы для природного газа и воздуха. Вход для природного газа соединен трубопроводом со вторым расходомером 13, который в свою очередь трубопроводом соединен с эжектором 7. Вход для воздуха соединен с первым расходомером 2, который трубопроводом соединен с регулирующим клапаном 5, а регулирующий клапан 5 трубопроводом соединен с входом эжектора 7. Также предложенное устройство содержит обводную линию, представляющую собой трубопровод, соединяющий выход эжектора 7 и выход расходомера 13, причем в обводной линии содержится первый редуктор 9. Выход эжектора соединен с выходом устройства. Эффекты, достигаемые этим устройством, и принципы его работы аналогичны описанной выше системе.In yet another embodiment, the present technical solution can be presented in the form of a device for producing a mixture of gas with air. Such a device comprises a housing which contains inputs for natural gas and air. The natural gas inlet is connected by a pipe to a second flow meter 13, which in turn is connected by a pipe to an ejector 7. The air inlet is connected to a first flow meter 2, which is connected by a pipe to a control valve 5, and the control valve 5 is connected by a pipe to the inlet of the ejector 7. Also the proposed device contains a bypass line, which is a pipeline connecting the output of the ejector 7 and the output of the flow meter 13, and in the bypass line contains the first gear 9. The output of the ejector is connected to the output of the device oystva. The effects achieved by this device and its operating principles are similar to the system described above.

Предложенное устройство может содержать те же дополнительные элементы, что и описанная выше система.The proposed device may contain the same additional elements as the system described above.

Варианты осуществления не ограничиваются описанными здесь вариантами осуществления, специалисту в области техники на основе информации, изложенной в описании, и знаний уровня техники станут очевидны и другие варианты осуществления изобретения, не выходящие за пределы сущности и объема данного изобретения.Embodiments are not limited to the embodiments described herein, those skilled in the art based on the information set forth in the description and knowledge of the prior art will appreciate other embodiments of the invention without departing from the spirit and scope of the present invention.

Элементы, упомянутые в единственном числе, не исключают множественности элементов, если отдельно не указано иное.The elements mentioned in the singular do not exclude the plurality of elements, unless specifically indicated otherwise.

Способы, раскрытые здесь, содержат один или несколько этапов или действий для достижения описанного способа. Этапы и/или действия способа могут заменять друг друга, не выходя за пределы объема формулы изобретения. Другими словами, если не определен конкретный порядок этапов или действий, порядок и/или использование конкретных этапов и/или действий может изменяться, не выходя за пределы объема формулы изобретения.The methods disclosed herein comprise one or more steps or actions to achieve the described method. The steps and / or actions of the method can replace each other without going beyond the scope of the claims. In other words, unless a specific order of steps or actions is defined, the order and / or use of specific steps and / or actions can be changed without departing from the scope of the claims.

Упомянутый блок управления может быть реализован в одной или нескольких специализированных интегральных схемах, цифровых сигнальных процессорах, процессорах цифровой обработки сигналов, программируемых логических устройствах, программируемых пользователем вентильных матрицах, процессорах общего назначения, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, электронных устройствах, других электронных модулях, выполненных с возможностью осуществлять описанные в данном документе функции, компьютер либо комбинации вышеозначенного.The control unit may be implemented in one or more specialized integrated circuits, digital signal processors, digital signal processing processors, programmable logic devices, user programmable gate arrays, general purpose processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, electronic devices, and other electronic modules made with the ability to carry out the functions described in this document, a computer or a combination of the above .

Несмотря на то, что примерные варианты осуществления были подробно описаны и показаны на сопроводительных чертежах, следует понимать, что такие варианты осуществления являются лишь иллюстративными и не предназначены ограничивать более широкое изобретение, и что данное изобретение не должно ограничиваться конкретными показанными и описанными компоновками и конструкциями, поскольку различные другие модификации могут быть очевидны специалистам в соответствующей области.Although exemplary embodiments have been described in detail and shown in the accompanying drawings, it should be understood that such embodiments are merely illustrative and not intended to limit the broader invention, and that the invention should not be limited to the particular arrangements and structures shown and described, since various other modifications may be apparent to those skilled in the art.

Claims (13)


1. Блочная автоматизированная система смешения природного газа с атмосферным воздухом, содержащая:
- линию подачи воздуха, содержащую последовательно соединенные между собой трубопроводом в произвольном порядке:
первый расходомер, выполненный с возможностью измерения расхода воздуха, и
регулирующий клапан, выполненный с возможностью регулирования расхода воздуха в линии подачи воздуха;
- линию подачи газа, содержащую соединенный трубопроводом с входом эжектора второй расходомер, выполненный с возможностью измерения расхода газа;
- линию смешения газа и воздуха, содержащую эжектор, выполненный с возможностью получения газовоздушной смеси и соединенный трубопроводами на входе с выходом линии подачи воздуха и выходом линии подачи газа, а на выходе - с выходом системы;
- обводную линию, содержащую первый редуктор, выполненный с возможностью формирования предварительно установленного давления на выходе обводной линии, соединенный трубопроводами с линией подачи газа между вторым расходомером и входом эжектора и с линией смешения газа и воздуха между эжектором и выходом системы;
блок управления, соединенный с первым расходомером, вторым расходомером и регулирующим клапаном и выполненный с возможностью:
приема информации о расходе воздуха от первого расходомера,
приема информации о расходе газа от второго расходомера, и
управления регулирующим клапаном на основании принятой информации таким образом, чтобы при текущем значении расхода газа поддерживать расход воздуха, необходимый для обеспечения предварительно заданного соотношения воздуха и газа в получаемой газовоздушной смеси.
1. Block automated system for mixing natural gas with atmospheric air, containing:
- an air supply line containing in series connected by a pipeline in random order:
a first flow meter configured to measure air flow, and
a control valve configured to control air flow in the air supply line;
- a gas supply line comprising a second flow meter connected by a pipeline to an ejector inlet, configured to measure a gas flow rate;
- a gas and air mixing line containing an ejector configured to receive an air-gas mixture and connected by pipelines at the inlet to the outlet of the air supply line and the outlet of the gas supply line, and at the exit to the system outlet;
- a bypass line containing the first gearbox, configured to generate a pre-set pressure at the output of the bypass line, connected by pipelines to a gas supply line between the second flowmeter and the inlet of the ejector and to a gas-air mixing line between the ejector and the system outlet;
a control unit connected to a first flow meter, a second flow meter and a control valve and configured to:
receiving information about the air flow from the first flow meter,
receiving information about the gas flow from the second flow meter, and
controlling the control valve on the basis of the received information so that at the current value of the gas flow rate to maintain the air flow rate necessary to provide a predetermined ratio of air and gas in the resulting gas mixture.
2. Система по п.1, в которой газом является природный газ.2. The system of claim 1, wherein the gas is natural gas. 3. Система по п.1, в которой линия подачи воздуха дополнительно содержит воздушный фильтр, выполненный с возможностью фильтрации входного воздушного потока.3. The system according to claim 1, in which the air supply line further comprises an air filter configured to filter the inlet air stream. 4. Система по п.1, в которой линия подачи воздуха дополнительно содержит обратный клапан, выполненный с возможностью перекрывания линии подачи воздуха в случае прохождения потока в направлении ее входа.4. The system according to claim 1, in which the air supply line further comprises a check valve configured to shut off the air supply line in the event of a flow in the direction of its inlet. 5. Система по п.1, в которой линия подачи воздуха дополнительно содержит отсечной клапан, выполненный с возможностью перекрывания линии подачи воздуха, причем блок управления соединен с отсечным клапаном и дополнительно выполнен с возможностью передачи команды на перекрывание линии подачи воздуха в отсечной клапан для прекращения подачи воздуха. 5. The system according to claim 1, in which the air supply line further comprises a shut-off valve configured to shut off the air supply line, the control unit being connected to the shut-off valve and further configured to transmit a command to shut off the air supply line to the shut-off valve to stop air supply. 6. Система по п.1, в которой линия подачи газа дополнительно содержит первый датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе второго расходомера, обводная линия дополнительно содержит второй датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе первого редуктора, и линия смешения газа и воздуха дополнительно содержит третий датчик давления, выполненный с возможностью измерения давления на выходе эжектора.6. The system according to claim 1, in which the gas supply line further comprises a first pressure sensor configured to measure the pressure at the output of the second flow meter, the bypass line further comprises a second pressure sensor configured to measure the pressure at the output of the first gearbox, and a mixing line gas and air further comprises a third pressure sensor, configured to measure the pressure at the outlet of the ejector. 7. Система по п.6, причем блок управления соединен с первым, вторым и третьим датчиками давления и выполнен с возможностью приема от них информации о давлении, соответственно, на входе эжектора, на выходе первого редуктора и на выходе эжектора.7. The system according to claim 6, wherein the control unit is connected to the first, second and third pressure sensors and is configured to receive pressure information from them, respectively, at the inlet of the ejector, at the output of the first gearbox and at the outlet of the ejector. 8. Система по п.7, в которой блок управления дополнительно выполнен с возможностью формирования и передачи информации о состоянии системы.8. The system according to claim 7, in which the control unit is additionally configured to generate and transmit information about the state of the system. 9. Система по п.8, в которой информация о состоянии системы содержит по меньшей мере одно из информации о расходе воздуха, о расходе газа, о соотношении воздуха и газа в получаемой газовоздушной смеси, о давлении на входе эжектора, о давлении на выходе первого редуктора и о давлении на выходе эжектора.9. The system of claim 8, in which information about the state of the system contains at least one of information about the air flow rate, the gas flow rate, the ratio of air and gas in the resulting gas-air mixture, the pressure at the inlet of the ejector, the pressure at the outlet of the first pressure reducer and pressure at the outlet of the ejector. 10. Система по п.8, дополнительно содержащая блок отображения, соединенный с блоком управления и выполненный с возможностью приема от блока управления и отображения информации о состоянии системы.10. The system of claim 8, further comprising a display unit connected to the control unit and configured to receive information from the control unit and display system status information. 11. Система по п.8, в которой информация о состоянии системы передается из блока управления в удаленную систему обработки информации.11. The system of claim 8, in which information about the state of the system is transmitted from the control unit to a remote information processing system. 12. Система по п.1, в которой линия подачи газа дополнительно содержит второй редуктор, выполненный с возможностью формирования предварительно установленного давления газа на входе эжектора. 12. The system according to claim 1, in which the gas supply line further comprises a second gearbox configured to generate a predetermined gas pressure at the inlet of the ejector.
RU2015119334/06A 2015-05-22 2015-05-22 Modular automated system for mixing natural gas with atmospheric air RU2600484C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119334/06A RU2600484C1 (en) 2015-05-22 2015-05-22 Modular automated system for mixing natural gas with atmospheric air

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015119334/06A RU2600484C1 (en) 2015-05-22 2015-05-22 Modular automated system for mixing natural gas with atmospheric air

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2600484C1 true RU2600484C1 (en) 2016-10-20

Family

ID=57138601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015119334/06A RU2600484C1 (en) 2015-05-22 2015-05-22 Modular automated system for mixing natural gas with atmospheric air

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2600484C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109469825A (en) * 2018-12-19 2019-03-15 中石化中原石油工程设计有限公司 A kind of long distance pipeline natural gas hydrogenation device and method
RU2709219C1 (en) * 2019-01-18 2019-12-17 Александр Сергеевич Гаранин Automated system for mixing gas with air (bangs)
CN110639376A (en) * 2019-09-10 2020-01-03 国营洛阳丹城无线电厂 Method for mixing high-speed and high-pressure flowing air at different temperatures
RU2817593C1 (en) * 2023-10-16 2024-04-16 Владимир Петрович Борзилов Modular gas preparation and distribution system

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4277254A (en) * 1980-02-15 1981-07-07 Energy Systems, Incorporated Control system and apparatus for producing compatible mixtures of fuel gases
US4536194A (en) * 1983-12-12 1985-08-20 United States Steel Corporation System for controlling the composition of a fuel gas produced by a jet compressor system
SU1392381A1 (en) * 1986-10-16 1988-04-30 Предприятие П/Я Р-6900 Gas mixer
US4966123A (en) * 1987-04-28 1990-10-30 Hofmeester Paul M Apparatus for the mixing of gas or gases with air in a controllable ratio for a combustion-engine
RU77649U1 (en) * 2008-06-02 2008-10-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газкомплектброкер" DEVICE FOR PRODUCING A GAS-AIR MIXTURE OF A UNIFIED COMBUSTION HEAT

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4277254A (en) * 1980-02-15 1981-07-07 Energy Systems, Incorporated Control system and apparatus for producing compatible mixtures of fuel gases
US4536194A (en) * 1983-12-12 1985-08-20 United States Steel Corporation System for controlling the composition of a fuel gas produced by a jet compressor system
SU1392381A1 (en) * 1986-10-16 1988-04-30 Предприятие П/Я Р-6900 Gas mixer
US4966123A (en) * 1987-04-28 1990-10-30 Hofmeester Paul M Apparatus for the mixing of gas or gases with air in a controllable ratio for a combustion-engine
RU77649U1 (en) * 2008-06-02 2008-10-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газкомплектброкер" DEVICE FOR PRODUCING A GAS-AIR MIXTURE OF A UNIFIED COMBUSTION HEAT

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109469825A (en) * 2018-12-19 2019-03-15 中石化中原石油工程设计有限公司 A kind of long distance pipeline natural gas hydrogenation device and method
RU2709219C1 (en) * 2019-01-18 2019-12-17 Александр Сергеевич Гаранин Automated system for mixing gas with air (bangs)
CN110639376A (en) * 2019-09-10 2020-01-03 国营洛阳丹城无线电厂 Method for mixing high-speed and high-pressure flowing air at different temperatures
CN110639376B (en) * 2019-09-10 2022-02-15 国营洛阳丹城无线电厂 Method for mixing high-speed and high-pressure flowing air at different temperatures
RU2817593C1 (en) * 2023-10-16 2024-04-16 Владимир Петрович Борзилов Modular gas preparation and distribution system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20160354742A1 (en) System and method for blending biogas
EP1998114B1 (en) A dynamic control system to implement homogenous mixing of diluent and fuel to enable gas turbine combustion systems to reach and maintain low emission levels
US7895821B2 (en) System and method for automatic fuel blending and control for combustion gas turbine
RU2600484C1 (en) Modular automated system for mixing natural gas with atmospheric air
RU2013116454A (en) GAS-TURBINE POWER INSTALLATION BY RECYCLING EXHAUST GASES AND METHOD OF MANAGING THE SPECIFIED INSTALLATION
CN203620523U (en) Proportional gas and air mixing device
CN103958857B (en) Poor fuel sucks gas turbine
CN103857891B (en) Poor fuel sucks gas turbine
CN201161168Y (en) Follow-up flow capacity gas mixing machine
CN111853543A (en) Natural gas calorific capacity dynamic monitoring adjusting device
RU2709219C1 (en) Automated system for mixing gas with air (bangs)
CN213680558U (en) Gas mixing system for power station
CN203494410U (en) Automatic flow-adjusted gas mixer
CN204164666U (en) A kind of many sources of the gas mix defeated air supply system
RU77649U1 (en) DEVICE FOR PRODUCING A GAS-AIR MIXTURE OF A UNIFIED COMBUSTION HEAT
CN112126485A (en) Gas mixing system for power station
RU2817593C1 (en) Modular gas preparation and distribution system
CN205003126U (en) Big board burning test device of veneer type fireproof paint
CN110360451B (en) Three-gas mixing process for ensuring stable pressure of gas supply pipeline
CN113030369A (en) Petrochemical industry component fire resistance's test system
CN210462476U (en) Low-calorific-value gas preparation system
CN217401017U (en) Gas mixing system for hydrogen gas turbine
CN204739617U (en) Combustor based on fuel calorific value automatically regulated
CN221375404U (en) High-concentration low-concentration mixing proportion control device for gas
CN107237981B (en) Device and method for adjusting calorific value and white index of fuel gas of gas engine

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20210303