RU2641770C2 - Method of selecting gas of starting, fuel, pulse and for internal requirements from technological communications of compressor schemes of compressor station as fuel for disarming the related machine to repair - Google Patents

Method of selecting gas of starting, fuel, pulse and for internal requirements from technological communications of compressor schemes of compressor station as fuel for disarming the related machine to repair Download PDF

Info

Publication number
RU2641770C2
RU2641770C2 RU2016130531A RU2016130531A RU2641770C2 RU 2641770 C2 RU2641770 C2 RU 2641770C2 RU 2016130531 A RU2016130531 A RU 2016130531A RU 2016130531 A RU2016130531 A RU 2016130531A RU 2641770 C2 RU2641770 C2 RU 2641770C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
compressor
fuel
pipeline
shop
Prior art date
Application number
RU2016130531A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2016130531A (en
Inventor
Рафкат Абдулхаевич Кантюков
Рафаэль Рафкатович Кантюков
Фанис Шарафутдинович Мингазов
Руслан Владимирович Лебедев
Сергей Викторович Шенкаренко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
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 "Газпром трансгаз Казань" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
Priority to RU2016130531A priority Critical patent/RU2641770C2/en
Publication of RU2016130531A publication Critical patent/RU2016130531A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2641770C2 publication Critical patent/RU2641770C2/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00Pipe-line systems
    • F17D1/02Pipe-line systems for gases or vapours

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)

Abstract

FIELD: oil and gas industry.
SUBSTANCE: invention can be used for tapping of launching, fuel, impulse and for own needs from technological communications of compressor stations of the compressor station as a fuel at the output of an adjacent workshop for repair. The method includes stopping of working gas turbine units and closing the valves at the inlet/outlet of the compressor section (CS), opening the crane on the recirculation pipeline, transferring the gas extraction to the CS's own needs, opening the crane on the connecting pipeline between the fuel (launching) gas collectors and gas generation from the circuit CS. In addition, they provide a greater depth of gas evacuation from the disconnected communications of the compressor section by adjusting the standard isolation valves located at a distance less than 500 mm from the T-shaped connection of the section gas pipelines, by creating the ejection effect with partial closure of one of the cranes on the working gas pipeline of increased pressure and additional adjustment of the other on the ejected low pressure gas pipeline.
EFFECT: reduction of natural gas emissions from the compressor section communications to the atmosphere.
1 dwg

Description

Изобретение относится к области магистрального транспорта газа и может быть использовано при эксплуатации компрессорных станций, в частности при организации и проведении ремонтных работ смежных компрессорных цехов.The invention relates to the field of gas trunk transport and can be used in the operation of compressor stations, in particular in the organization and repair of adjacent compressor shops.

Известен способ отбора газа пускового, топливного, импульсного и собственных нужд на компрессорную станцию из различных точек технологических коммуникаций: от узла подключения компрессорной станции к газопроводу до и после обводного крана станции, после установки очистки газа, перед установкой охлаждения газа, описанные в ВРД 39-1.8-055-2002 «Типовые технические требования на проектирование КС, ДКС и КС ПХГ», утвержденном распоряжением ПАО «Газпром» 06.05.2002 и изданном ООО «Информационно-рекламный центр газовой промышленности».A known method of sampling starting gas, fuel, pulsed and auxiliary needs to the compressor station from various points of technological communications: from the node connecting the compressor station to the gas pipeline before and after the bypass valve of the station, after installing gas purification, before installing gas cooling, described in WFD 39- 1.8-055-2002 “Typical technical requirements for the design of the compressor stations, compressor stations and compressor stations for underground gas storage” approved by the order of PJSC Gazprom on 05/06/2002 and published by the Information and Advertising Center of the Gas Industry LLC.

Недостатком указанных способов является зависимость давления отбираемого на нужды компрессорной станции газа от давления газа в газотранспортной системе после компрессорной станции. Для безаварийной и стабильной работы компрессорной станции необходимы определенные значения давлений газа топливного, пускового, импульсного и собственных нужд не ниже минимально допустимых, предусмотренных нормативно-технической документацией на эксплуатацию компрессорных станций. Поддержание данных значений давлений актуально при эксплуатации газовых промыслов, в состав которых входят дожимные компрессорные станции (ДКС), в условиях падающей добычи газа, при которой происходит снижение давления газа в газотранспортной системе месторождения. Повысить давление отбираемого газа на нужды компрессорной станции можно посредством компрессора, установленного на участке трубопровода между точкой отбора газа после установки комплексной подготовки газа (УКПГ) или подачей в газотранспортный трубопровод и установкой подготовки газа пускового, топливного, импульсного и собственных нужд (УПТПГ), а также непосредственно перед подачей топливного газа в камеру сгорания двигателя газоперекачивающего агрегата после УПТПГ (Дожимные центробежные компрессоры для газотурбинных электростанций. О. Кабир, «Газотурбинные технологии», 2003, стр. 11-12). Однако применение компрессоров для повышения давления отбираемого газа связано с большими капитальными и эксплуатационными расходами.The disadvantage of these methods is the dependence of the pressure taken to the needs of the compressor station gas from the gas pressure in the gas transmission system after the compressor station. For trouble-free and stable operation of the compressor station, certain values of the gas pressure of the fuel, start-up, pulsed and auxiliary needs are not lower than the minimum allowable ones provided for by the normative and technical documentation for the operation of compressor stations. Maintaining these pressure values is relevant during the operation of gas fields, which include booster compressor stations (BCS), in conditions of decreasing gas production, at which gas pressure decreases in the gas transmission system of the field. It is possible to increase the pressure of the sampled gas for the needs of the compressor station by means of a compressor installed on the pipeline section between the gas sampling point after installing complex gas treatment (UKPG) or by supplying gas to the gas pipeline and installing gas for starting, fuel, pulse and auxiliary needs (UPTPG), and also immediately before the supply of fuel gas to the combustion chamber of the engine of the gas pumping unit after UPTP (Booster centrifugal compressors for gas turbine power plants I. O. Kabir, “Gas Turbine Technologies”, 2003, pp. 11-12). However, the use of compressors to increase the pressure of the sampled gas is associated with high capital and operating costs.

Известен способ отбора газа пускового, топливного, импульсного и для собственных нужд на компрессорную станцию, описанный в патенте РФ на изобретение RU №2439428 авторов Кузнецова А.Н., Меньшикова С.Н., Морозова И.С., Мельникова И.В. (МПК F17D 3/00 (2006/01)), дата приоритета 22.04.2010, опубликованный 10.01.2012. Описанный способ отбора газа пускового, топливного, импульсного и собственных нужд на компрессорную станцию, включающий отбор газа из различных точек технологических коммуникаций: от узла подключения компрессорной станции к газопроводу до и после обводного крана станции, после установки очистки газа, перед установкой охлаждения газа. При этом на участке трубопровода от компрессорной станции до места подключения к газотранспортной системе устанавливают кран-регулятор, при этом точку отбора газа выбирают перед ним, затем посредством крана-регулятора изменяют проходное сечение трубопровода и тем самым повышают давление на участке трубопровода от компрессорной станции до места подключения к газотранспортной системе и давление отбираемого газа до значений, необходимых для эксплуатации компрессорной станции.A known method of selection of starting gas, fuel, pulsed and for their own needs at a compressor station, described in the patent of the Russian Federation for the invention RU No. 2439428 authors Kuznetsova AN, Menshikov SN, Morozova IS, Melnikova IV (IPC F17D 3/00 (2006/01)), priority date 04/22/2010, published January 10, 2012. The described method of starting, fuel, pulse and auxiliary gas extraction to the compressor station, including gas extraction from various points of technological communications: from the connection station of the compressor station to the gas pipeline, before and after the station bypass valve, after installing gas purification, before installing gas cooling. At the same time, on the pipeline section from the compressor station to the point of connection to the gas transmission system, a regulator is installed, the gas sampling point is selected in front of it, then the pipeline cross-section is changed by means of the valve regulator, thereby increasing the pressure on the pipeline section from the compressor station to the place connections to the gas transmission system and the pressure of the sampled gas to the values necessary for the operation of the compressor station.

Недостатком прототипа является возможность отбора газа до давления, не ниже рабочего давления в газотранспортной системе, что сокращает полезный объем оттягиваемого газа на собственные нужды.The disadvantage of the prototype is the ability to take gas to a pressure not lower than the working pressure in the gas transportation system, which reduces the useful volume of the drawn gas for own needs.

Известен способ перекачки газа из ремонтируемого участка трубопровода, описанный в патенте РФ на изобретение RU №2386862 авторов Чаплыгина Ю.О., Мельникова Г.Ю., Киреева Л.Г. (МПК F04D 25/02 (2006.01), F17D 1/02 (2006.01), F04F 5/54 (2006.01), F04B 41/00 (2006.01)), дата приоритета 14.01.2009, опубликованный 20.04.2010. Для реализации известного способа перекачки газ из отключенного участка газопровода подают в сопло одного или группы эжекторов и производят откачку газа. При снижении давления на откачиваемом участке устанавливают дополнительное дожимающее устройство и производят процесс откачки. При этом в качестве рабочего тела используют природный газ, а в качестве энергии используют потенциальную энергию разницы давления газа перед закрытым краном отключенного участка и давления газа в низконапорной камере эжектора. Если необходимая степень откачки газа не достигнута, включают в работу компрессор первой ступени.A known method of pumping gas from a repaired section of the pipeline described in the patent of the Russian Federation for the invention RU No. 2386862 authors Chaplygin Yu.O., Melnikov G.Yu., Kireeva LG (IPC F04D 25/02 (2006.01), F17D 1/02 (2006.01), F04F 5/54 (2006.01), F04B 41/00 (2006.01)), priority date 01/14/2009, published on 04/20/2010. To implement the known method of pumping gas from a disconnected section of a gas pipeline, it is fed into the nozzle of one or a group of ejectors and gas is pumped out. With a decrease in pressure, an additional booster device is installed on the pumped out section and the pumping process is carried out. In this case, natural gas is used as the working fluid, and the potential energy of the gas pressure difference in front of the closed valve of the disconnected section and the gas pressure in the low-pressure chamber of the ejector is used as energy. If the required degree of gas evacuation is not achieved, the first stage compressor is switched on.

Недостатком указанного известного способа является то, что для его использования необходима реконструкция штатной обвязки оборудования компрессорной станции - врезка эжектора и дополнительного дожимающего устройства, что недопустимо на компрессорных станциях.The disadvantage of this known method is that for its use it is necessary to reconstruct the standard equipment of the compressor station - insert of the ejector and additional booster device, which is unacceptable at compressor stations.

Известен способ откачки газа из отключенного участка газопровода, описанный в патенте РФ на изобретение RU №2140582 авторовХабибуллина М.Г., Вагапова Р.З., Седых А.Д. (МПК F04F 5/54 (2006.01)), дата приоритета 04.11.1998, опубликованный 27.10.1999. Известный способ откачки газа из отключенного участка магистрального газопровода позволяет использовать давление газа из соседней нитки газопровода для откачки газа из отключенного участка газопровода. Способ заключается в следующем: следующий за отключенным участком участок магистрали газопровода подключают к низконапорной полости дополнительного эжектора. Сопла эжектора и дополнительного эжектора подключают к действующей магистрали газопровода. Сначала подают газ из действующей магистрали газопровода в сопло дополнительного эжектора и откачивают газ из следующего за отключенным участком участка магистрали и подают из дополнительного эжектора газ в последующий за следующим участок магистрали. После этого откачивают газ из отключенного участка магистрали путем подачи газа в сопло эжектора из действующей магистрали с подачей газа из этого эжектора в следующий за отключенным участком участок магистрали. В результате достигается упрощение конструкции устройства, с помощью которого осуществляют данный способ откачки газа.A known method of pumping gas from a disconnected section of the gas pipeline, described in the patent of the Russian Federation for the invention RU No. 2140582 authors Khabibullina MG, Vagapova RZ, Sedykh AD (IPC F04F 5/54 (2006.01)), priority date 04.11.1998, published on 10.27.1999. The known method of pumping gas from a disconnected section of a gas pipeline allows the use of gas pressure from an adjacent string of a gas pipeline to pump gas from a disconnected section of a gas pipeline. The method consists in the following: the gas pipeline section following the disconnected section is connected to the low-pressure cavity of the additional ejector. The nozzles of the ejector and additional ejector are connected to the existing gas pipeline. First, gas is supplied from the existing gas pipeline main to the nozzle of the additional ejector, and gas is pumped out from the section of the main pipe following the disconnected section, and gas is supplied from the additional ejector to the pipe following the next pipe section. After that, gas is pumped out of the disconnected section of the line by supplying gas to the ejector nozzle from the existing line with gas from this ejector to the section of the line following the disconnected section. The result is a simplification of the design of the device with which this method of pumping gas is carried out.

Недостатком указанного способа является необходимость наличия избыточных элементов эжекторной системы, позволяющих существенно ее перенастраивать, что влечет к значительному усложнению системы в целом и, соответственно, к невозможности использования на компрессорных станциях магистральных газопроводов.The disadvantage of this method is the need for the presence of excess elements of the ejector system, which allows it to be substantially reconfigured, which leads to a significant complication of the system as a whole and, consequently, the inability to use main gas pipelines at compressor stations.

Известен способ откачки газа из отключенного участка газопровода и мобильная компрессорная установка для откачки газа, описанные в патенте РФ на изобретение RU №2303710 авторов Мельникова Г.Ю., Будзуляка Б.В., Жукова А.В., Шайхутдинова А.З., Гаврикова Е.Б., Чичелова В.А. (МПК F04B 41/00 (2006/01)), дата приоритета 08.09.2005, опубликованный 27.07.2007. Описан способ откачки газа из отключенного участка магистрального газопровода, включающего, по меньшей мере, два участка, заключающийся в том, что отключенный участок соединяют с действующим участком через компрессор и производят откачку газа из отключенного участка в действующий участок, отличающийся тем, что перед подачей газа в компрессор понижают его давление. Мобильная компрессорная установка для откачки газа из отключенного участка МГ, включающего, по меньшей мере, два участка, содержащая компрессор с входным и выходным трубопроводами для подключения компрессора к отключенному и действующему участкам МГ соответственно, привод с выхлопным трубопроводом и дросселирующее устройство во входном трубопроводе.A known method of pumping gas from a disconnected section of the gas pipeline and a mobile compressor unit for pumping gas described in the patent of the Russian Federation for the invention RU No. 2303710 authors Melnikova G.Yu., Budzulyaka BV, Zhukova A.V., Shaykhutdinova A.Z., Gavrikova E.B., Chichelova V.A. (IPC F04B 41/00 (2006/01)), priority date September 8, 2005, published July 27, 2007. A method is described for pumping gas from a disconnected section of a main gas pipeline including at least two sections, namely, that the disconnected section is connected to the acting section through a compressor and gas is pumped out of the disconnected section to the acting section, characterized in that before gas supply in the compressor lower its pressure. A mobile compressor unit for pumping gas from a disconnected MG section, comprising at least two sections, containing a compressor with inlet and outlet pipelines for connecting the compressor to the disconnected and existing MG sections, respectively, an exhaust pipe drive and a throttling device in the inlet pipe.

Недостатком известного способа откачки газа из отключенного участка МГ является необходимость использования дополнительного оборудования - компрессорной установки, а также подсоединения компрессорной установки непосредственно к действующему и отключенному участкам МГ, находящимся под давлением.A disadvantage of the known method of pumping gas from the disconnected section of the MG is the need to use additional equipment - a compressor unit, as well as connecting the compressor unit directly to the existing and disconnected sections of the MG under pressure.

Наиболее близким по существу заявляемого изобретения, прототипом, является способ срабатывания природного газа из отключенного контура компрессорного цеха и из отключенного участка газопровода в многониточной системе магистральных газопроводов на топливный газ работающих газоперекачивающих компрессорных цехов, описанный в заявке на изобретение RU №2013131835 автора Сафина М.А. (МПК F17D 1/00 (2006/01)), дата приоритета 10.07.2013, опубликованный 20.01.2015. Способ срабатывания природного газа из отключенного контура компрессорного цеха и из отключенного участка газопровода в многониточной системе магистральных газопроводов на топливный газ работающих газоперекачивающих агрегатов смежных компрессорных цехов состоит в том, что, после останова работающих газотурбинных агрегатов и закрытия кранов на входе-выходе компрессорного цеха (КЦ) и открытия крана на рециркуляционном трубопроводе, переводят отбор газа на собственные нужды компрессорного цеха (КЦ), после установки очистки газа или перед установкой охлаждения газа (если отбор производился до или после секущего крана компрессорного цеха (КЦ)), установив в коллекторе топливного (пускового) газа равным давлению топливного газа газотурбинных агрегатов смежных компрессорных цехов (КЦ), открывают кран на соединительном трубопроводе между коллекторами топливного (пускового) газа и вырабатывают газ из контура компрессорного цеха (КЦ) до давления топливного газа газотурбинных агрегатов смежного компрессорного цеха (КЦ); а также срабатывание природного газа из отключенного участка магистрального газопровода (МГ) в многониточной системе магистральных газопроводов на топливный газ работающих газоперекачивающих агрегатов компрессорных цехов, после выделения участка магистрального газопровода МГ (до или после компрессорного цеха (КЦ)), производят закрытие линейного крана и перепуска газа в соседние МГ через перемычки между ними, охранный кран на входе или выходе оставляют открытым, и закрывают кран на входе или выходе компрессорного цеха (КЦ) (в зависимости от того, какой участок МГ срабатывает до или после КЦ), секущий кран КЦ остается закрытым, переводят отбор газа на собственные нужды КЦ до или после секущего крана КЦ (если отбор производился после установки очистки газа или перед установкой охлаждения газа), в зависимости от того, какой участок МГ срабатывает до или после КЦ, за счет открытия межцеховых перемычек срабатывает газ из отключенного участка МГ производят работающими т/а всех смежных КЦ, используя соединительные трубопроводы между топливными (пусковыми) коллекторами, при условии, что давление топливного (пускового) газа газотурбинных агрегатов компрессорного цеха (КЦ) магистрального газопровода (МГ), с участка которого срабатывается газ больше или равно давлению топливного газа газотурбинных агрегатов смежных КЦ.The closest to the essence of the claimed invention, the prototype is a method of triggering natural gas from the disconnected circuit of the compressor shop and from the disconnected section of the gas pipeline in a multi-line system of gas mains for fuel gas of working gas pumping compressor shops, described in the application for invention RU No. 2013131835 by M. Safin M.A. . (IPC F17D 1/00 (2006/01)), priority date 07/10/2013, published 01/20/2015. The method of triggering natural gas from the disconnected circuit of the compressor shop and from the disconnected section of the gas pipeline in a multi-line system of gas pipelines to the fuel gas of the working gas pumping units of adjacent compressor shops is that, after shutting down the working gas turbine units and closing the taps at the compressor inlet / outlet (CC) ) and opening the tap on the recirculation pipeline, transfer the gas sampling to the own needs of the compressor shop (CC), after installing gas purification or Editing the gas cooling installation (if the selection was made before or after the secant tap of the compressor shop (KC)), by setting the fuel (start-up) gas manifold equal to the fuel gas pressure of the gas turbine units of adjacent compressor shops (KC), open the tap on the connecting pipe between the fuel manifolds ( starting) gas and produce gas from the circuit of the compressor shop (KC) to the fuel gas pressure of the gas turbine units of the adjacent compressor shop (KC); as well as the actuation of natural gas from the disconnected section of the main gas pipeline (MG) in a multi-line system of gas pipelines to the fuel gas of the working gas pumping units of the compressor shops, after the allocation of the section of the main gas pipeline MG (before or after the compressor shop (CC)), the linear tap is closed and the bypass gas to neighboring MGs through jumpers between them, the safety valve at the inlet or outlet is left open, and the valve at the inlet or outlet of the compressor shop (CC) is closed (depending and from which MG section is triggered before or after the CC), the CC secant tap remains closed, the gas sampling is transferred to the CC own needs before or after the CC secant tap (if the selection was made after the gas purification unit or before the gas cooling installation), depending from which MG section is triggered before or after the CC, due to the opening of inter-shop jumpers, gas is triggered from the disconnected MG section that produce working t / a of all adjacent CCs, using connecting pipelines between the fuel (starting) collectors, under the condition and that the pressure of the fuel (starting) gas of the gas turbine units of the compressor shop (CC) of the main gas pipeline (MG), from the section of which the gas is triggered, is greater than or equal to the fuel gas pressure of the gas turbine units of the adjacent CC.

Недостатком прототипа является невозможность глубокого отбора газа больше установленного порогового значения регуляторов давления газа, установленных на линии топливного газа.The disadvantage of the prototype is the impossibility of deep gas extraction above the set threshold value of gas pressure regulators installed on the fuel gas line.

Технической задачей заявленного способа отбора газа пускового, топливного, импульсного и для собственных нужд с технологических коммуникаций компрессорных цехов компрессорной станции в качестве топливного при выводе смежного цеха в ремонт является значительное сокращение выбросов природного газа из коммуникаций компрессорного цеха в атмосферу путем глубокого отбора газа на топливные нужды группы газоперекачивающих агрегатов смежного цеха компрессорной станции при выводе цеха в ремонт, посредством создания эффекта эжекции.The technical objective of the claimed method of starting gas, fuel, pulsed gas and for own needs from the technological communications of the compressor shops of the compressor station as fuel when bringing the adjacent workshop for repair is to significantly reduce natural gas emissions from the communications of the compressor shop into the atmosphere by deep gas sampling for fuel needs groups of gas pumping units of the adjacent workshop of the compressor station during the conclusion of the workshop for repair, by creating an ejection effect.

Решаемая техническая задача в способе отбора газа пускового, топливного, импульсного и для собственных нужд с технологических коммуникаций компрессорных цехов компрессорной станции в качестве топливного при выводе смежного цеха в ремонт, включающем остановку работающих газотурбинных агрегатов и закрытие кранов на входе-выходе компрессорного цеха (КЦ) и открытие крана на рециркуляционном трубопроводе, перевод отбора газа на собственные нужды компрессорного цеха (КЦ), открытие крана на соединительном трубопроводе между коллекторами топливного (пускового) газа и выработку газа из контура компрессорного цеха (КЦ), достигается тем, что дополнительно обеспечивают большую глубину откачки газа из отключенных коммуникаций компрессорного цеха за счет регулировки штатной запорной арматуры, расположенной на расстоянии менее 500 мм от Т-образного соединения цеховых газопроводов за счет создания эффекта эжекции, при частичном закрытии одного из кранов на рабочем газопроводе повышенного давления и дополнительной регулировкой другого на эжектируемом газопроводе низкого давления.The technical problem to be solved is in the method of starting, fuel, pulsed gas extraction for own needs from the technological communications of the compressor shops of the compressor station as fuel during the conclusion of the adjacent shop for repair, including shutting down the working gas turbine units and closing the taps at the inlet and outlet of the compressor shop (CC) and opening a tap on the recirculation pipeline, transferring gas sampling to the needs of the compressor workshop (CC), opening a tap on the connecting pipe between the collectors gas (start-up) gas and gas production from the circuit of the compressor shop (CC) is achieved by the fact that they additionally provide a greater depth of gas pumping from the disconnected communications of the compressor shop by adjusting the standard shut-off valves located at a distance of less than 500 mm from the T-shaped connection shop gas pipelines due to the creation of the ejection effect, with the partial closure of one of the taps on the working gas pipeline of high pressure and additional adjustment of the other on the ejected gas pipeline of low pressure i.

Анализ известных технических решений, проведенный по научно-технической и патентной документации, показал, что совокупность существенных признаков заявляемого способа неизвестна из уровня техники, следовательно, она соответствует критериям патентоспособности.An analysis of the known technical solutions carried out according to scientific, technical and patent documentation showed that the set of essential features of the proposed method is unknown from the prior art, therefore, it meets the criteria of patentability.

Заявленное техническое решение поясняется чертежами:The claimed technical solution is illustrated by the drawings:

На фиг. 1 изображена принципиальная схема межцеховых коммуникаций компрессорных цехов компрессорной станции.In FIG. 1 shows a schematic diagram of inter-workshop communications of compressor shops of a compressor station.

Реализацию предлагаемого способа рассмотрим на примере представленной на фиг. 1 принципиальной схемы межцеховых коммуникаций компрессорных цехов компрессорной станции.We will consider the implementation of the proposed method using the example of FIG. 1 schematic diagram of inter-workshop communications of compressor shops of a compressor station.

При выводе на капитальный ремонт компрессорного цеха «В» компрессорной станции (состоящий из цеха «А» и аналогичного по схеме размещения оборудования и коммуникаций цеха «В») все коммуникации цеха необходимо освободить от объекта транспорта - природного газа посредством стравливания в атмосферу через свечи узла подключения 8 и 9, в соответствии с требованиями нормативных документов, что приводит к потере физических объемов газа и загрязнению окружающей среды.When the compressor station (consisting of workshop “A” and a similar equipment and communications scheme of workshop “B”) for the overhaul of compressor shop “B”, all communications of the shop must be freed from the transport facility — natural gas by venting to the atmosphere through the unit’s candles connections 8 and 9, in accordance with the requirements of regulatory documents, which leads to the loss of physical volumes of gas and environmental pollution.

Заявляемое изобретение позволяет частично использовать природный газ из контура, выведенного в ремонт компрессорного цеха «В», и осуществляется следующим образом: на первом этапе производят остановку работающих газотурбинных агрегатов компрессорного цеха «В» - 3, при этом при выводе компрессорного цеха «В» в ремонт осуществляют закрытие входного крана 5 входного газопровода компрессорного цеха «В» и крана выходного 6 выходного газопровода компрессорного цеха «В». Далее производят открытие обводного крана 7 узла подключения компрессорного цеха «В», при этом газ на свечи 8 и 9 не стравливается, далее производят открытие крана на рециркуляционном трубопроводе 16 и осуществляют перевод отбора газа на собственные нужды компрессорного цеха (КЦ) «А», далее производят открытие крана на соединительном трубопроводе 17 между коллекторами топливного (пускового) газа и осуществляют выработку газа из контура компрессорного цеха (КЦ) «В», при открытых кранах 11, 1, 2 и кранов 13 и 12 газоперекачивающих агрегатов 3 компрессорного цеха «В» и крана 17 и 18 компрессорного цеха «А», при закрытых кранах 10 компрессорных цехов «А» и «В», закрытых межцеховых кранах 15, 14, осуществляют отбор газа из коммуникаций компрессорного цеха «В» на топливные нужды группы газоперекачивающих агрегатов компрессорного цеха «А» - 3 через установку подготовки топливного, пускового и импульсного газа 4 до давления 20 кгс/см2 (в зависимости от характеристик 4 и установленных на линии регуляторов давления газа) с начального среднего давления (например, 65 кгс/см2) в зависимости от рабочего давления участка газотранспортной системы (с момента перекрытия кранов 5, 6 компрессорного цеха «В»). При этом в целях обеспечения большей глубины откачки газа из отключенных коммуникаций компрессорного цеха «В» за счет регулировки штатной запорной арматуры 17 и 18, расположенной на расстоянии менее 500 мм от Т-образного соединения цеховых газопроводов, за счет создания эффекта эжекции, при частичном закрытии крана 18 и создания условий возникновения эжекционного эффекта, за счет изменения площади поперечного сечения прохождения потока газа через кран 18, увеличения скорости истечения из него, а как следствие, создания в зоне Т-образного соединения цехового газопровода (между кранами 17 и 18) области пониженного давления, за счет которой и происходит подсос газа, поступающего из цеха «В» через кран 17, и обеспечивается более глубокая степень откачки газа из цеховых коммуникаций цеха «В». При этом регулирование расхода смешенного потока газа, поступающего после смешения рабочего и эжектируемого газа в установку подготовки топливного, пускового и импульсного газа 4 цеха «А», осуществляют за счет регулировки крана 17, таким образом, чтобы не снижать требуемый режимом расход газа.The claimed invention allows the partial use of natural gas from a circuit that has been taken out for repair of the compressor shop “B” and is carried out as follows: at the first stage, the gas turbine units of the compressor shop “B” - 3 are stopped, while the compressor shop “B” is brought to repairs are carried out by closing the inlet valve 5 of the inlet gas pipeline of the compressor shop “B” and the valve of the outlet 6 of the outlet gas pipeline of the compressor shop “B”. Next, the bypass valve 7 of the connection point of the compressor shop “B” is opened, while the gas on the candles 8 and 9 is not vented, then the valve is opened on the recirculation pipe 16 and the gas is transferred to the own needs of the compressor shop (CC) “A”, then a valve is opened on the connecting pipe 17 between the fuel (start-up) gas collectors and gas is produced from the circuit of the compressor department (CC) “B”, with open taps 11, 1, 2 and valves 13 and 12 of gas pumping units 3 quarreling shop “B” and crane 17 and 18 of compressor shop “A”, with closed cranes 10 compressor shops “A” and “B”, closed shop-floor cranes 15, 14, they take gas from the communications of compressor shop “B” for fuel needs groups of gas pumping units of the compressor shop “A” - 3 through the installation for the preparation of fuel, start-up and pulsed gas 4 to a pressure of 20 kgf / cm 2 (depending on characteristics 4 and gas pressure regulators installed on the line) from the initial average pressure (for example, 65 kgf / cm 2) depending on the operating ION area transmission system (since overlapping taps 5, 6 "B" of the compressor plant). At the same time, in order to ensure a greater depth of gas pumping out of the disconnected communications of the compressor shop “B” by adjusting the standard shut-off valves 17 and 18, located at a distance of less than 500 mm from the T-shaped connection of the shop gas pipelines, by creating an ejection effect, with partial closure of the crane 18 and the creation of conditions for the occurrence of an ejection effect, by changing the cross-sectional area of the gas flow through the valve 18, increasing the flow rate from it, and, as a result, creating a T-shaped soy in the zone Inonii guild pipeline (between the valves 17 and 18) of the region of reduced pressure, through which the gas is sucked and supplied from the shop "B" through a valve 17 and provides a deeper degree of gas pumping shop communications management "B". At the same time, the flow rate of the mixed gas flow coming after mixing the working and ejected gas into the fuel, start-up and pulsed gas treatment unit 4 of workshop A is controlled by adjusting the valve 17 so as not to reduce the gas flow rate required by the mode.

При достижении в коммуникациях компрессорного цеха «В» предельно допустимого минимального значения давления, в зависимости от установленной запорно-регулирующей арматуры (например, 20 кгс/см2), осуществляют открытие байпасного крана обводного узла подключения газа компрессорного цеха «А» (первый по ходу движения газа) и производят закрытие крана 16. Остатки газа из коммуникаций компрессорного цеха «В» далее стравливаются в атмосферу через свечные линии узла подключения 8 и 9.Upon reaching the maximum permissible minimum pressure value in the communications of the compressor shop “B”, depending on the installed shut-off and control valves (for example, 20 kgf / cm 2 ), the bypass valve of the bypass gas connection unit of the compressor shop “A” is opened (the first one along the way) gas flow) and close the valve 16. The remaining gas from the communications of the compressor shop “B” is then vented to the atmosphere through the candle lines of the connection unit 8 and 9.

Указанный способ возможно применять и при выводе в ремонт компрессорного цеха «А» для отбора газа на топливные нужды группы газоперекачивающих агрегатов компрессорного цеха «В» из коммуникаций компрессорного цеха «А».The indicated method can also be used when decommissioning the compressor shop “A” for gas extraction for the fuel needs of the group of gas pumping units of the compressor shop “B” from the communications of the compressor shop “A”.

Осуществление предлагаемого способа обеспечивает большую глубину откачки газа из отключенных коммуникаций компрессорного цеха за счет регулировки штатной запорной арматуры, расположенной на расстоянии менее 500 мм от Т-образного соединения цеховых газопроводов, за счет создания эффекта эжекции, при этом минимальное расстояние обеспечивает создание зоны эжекции так, что при увеличении расстояния зона эжекции сокращается, при уменьшении - увеличивается, однако, как правило, установку запорной арматуры осуществляют на расстоянии не менее 200 мм от Т-образного соединения из соображений доступа для его обслуживания. Регулировка коэффициента эжекции осуществляется регулированием запорной арматуры (краны 17 и 18), при этом связь скоростей, давлений и плотностей подчиняется уравнению Бернулли, а частичное перекрытие кранов обеспечивает изменение площади поперечного сечения потока, создавая эффект прохождения газа через сопло.The implementation of the proposed method provides a greater depth of gas pumping from disconnected communications of the compressor shop by adjusting the standard shut-off valves located less than 500 mm from the T-shaped connection of the shop gas pipelines, by creating an ejection effect, while the minimum distance ensures the creation of an ejection zone so that with increasing distance, the ejection zone is reduced, with decreasing it increases, however, as a rule, the installation of stop valves is carried out at a distance of at least e 200 mm from the T-joint for reasons of access for its maintenance. The ejection coefficient is adjusted by adjusting the shutoff valves (valves 17 and 18), while the connection of velocities, pressures and densities obeys the Bernoulli equation, and partial overlap of the valves provides a change in the cross-sectional area of the flow, creating the effect of gas passing through the nozzle.

Большая глубина откачки природного газа из коммуникаций компрессорной станции обеспечивает сокращение выбросов природного газа из коммуникаций компрессорного цеха в атмосферу через свечные линии, а также приводит к экономии топливно-энергетических ресурсов на собственные нужны компрессорной станции.The large depth of natural gas pumping from the compressor station communications ensures reduction of natural gas emissions from the compressor shop communications into the atmosphere through candle lines, and also leads to savings in fuel and energy resources for the compressor station's own needs.

Claims (1)

Способ отбора газа пускового, топливного, импульсного и для собственных нужд с технологических коммуникаций компрессорных цехов компрессорной станции в качестве топливного при выводе смежного цеха в ремонт, включающий остановку работающих газотурбинных агрегатов и закрытие кранов на входе-выходе компрессорного цеха (КЦ), открытие крана на рециркуляционном трубопроводе, перевод отбора газа на собственные нужды компрессорного цеха (КЦ), открытие крана на соединительном трубопроводе между коллекторами топливного (пускового) газа и выработку газа из контура компрессорного цеха (КЦ), отличающийся тем, что дополнительно обеспечивают большую глубину откачки газа из отключенных коммуникаций компрессорного цеха за счет регулировки штатной запорной арматуры, расположенной на расстоянии менее 500 мм от Т-образного соединения цеховых газопроводов, за счет создания эффекта эжекции, при частичном закрытии одного из кранов на рабочем газопроводе повышенного давления и дополнительной регулировкой другого на эжектируемом газопроводе низкого давления.A method of sampling start-up, fuel, pulsed gas for own needs from the technological communications of the compressor shops of the compressor station as fuel during the conclusion of the adjacent workshop for repair, including stopping the working gas turbine units and closing the taps at the inlet-outlet of the compressor workshop (CC), opening the tap on a recirculation pipeline, transferring gas sampling to the needs of the compressor workshop (CC), opening a tap on the connecting pipe between the fuel (start-up) gas and gas collectors gas evacuation from the circuit of the compressor shop (CC), characterized in that it additionally provides a greater depth of gas pumping from the disconnected communications of the compressor shop by adjusting the standard shut-off valves located at a distance of less than 500 mm from the T-shaped connection of the shop gas pipelines, by creating an effect ejection, with partial closure of one of the taps on the working gas pipeline of high pressure and additional adjustment of the other on the ejected gas pipeline of low pressure.
RU2016130531A 2016-07-25 2016-07-25 Method of selecting gas of starting, fuel, pulse and for internal requirements from technological communications of compressor schemes of compressor station as fuel for disarming the related machine to repair RU2641770C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130531A RU2641770C2 (en) 2016-07-25 2016-07-25 Method of selecting gas of starting, fuel, pulse and for internal requirements from technological communications of compressor schemes of compressor station as fuel for disarming the related machine to repair

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016130531A RU2641770C2 (en) 2016-07-25 2016-07-25 Method of selecting gas of starting, fuel, pulse and for internal requirements from technological communications of compressor schemes of compressor station as fuel for disarming the related machine to repair

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016130531A RU2016130531A (en) 2016-12-10
RU2641770C2 true RU2641770C2 (en) 2018-01-22

Family

ID=57759906

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016130531A RU2641770C2 (en) 2016-07-25 2016-07-25 Method of selecting gas of starting, fuel, pulse and for internal requirements from technological communications of compressor schemes of compressor station as fuel for disarming the related machine to repair

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641770C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2707016C1 (en) * 2019-03-14 2019-11-21 Юрий Васильевич Белоусов Method of emptying pipeline sections from gas in multiple-flow main gas pipelines by means of booster-compressor with gas drive
RU2731687C1 (en) * 2019-11-05 2020-09-07 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" System for pumping gas from disconnected compressor shop of main pipeline

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447355C2 (en) * 2010-06-09 2012-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" Method to pump natural gas from disconnected pipeline section in multi-line system of manifold gas lines with application of gas pumping units of compressor station
RU2013131835A (en) * 2013-07-10 2015-01-20 Марат Арсланович Сафин METHOD FOR PRODUCING NATURAL GAS FROM THE DISCONNECTED CIRCUIT OF THE COMPRESSOR FACILITY AND THE DISCONNECTED PART OF THE GAS PIPELINE IN A MULTI-WIRE SYSTEM OF MAIN GAS PIPELINES FOR FUEL GAS OPERATING PERSONS

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447355C2 (en) * 2010-06-09 2012-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск" Method to pump natural gas from disconnected pipeline section in multi-line system of manifold gas lines with application of gas pumping units of compressor station
RU2013131835A (en) * 2013-07-10 2015-01-20 Марат Арсланович Сафин METHOD FOR PRODUCING NATURAL GAS FROM THE DISCONNECTED CIRCUIT OF THE COMPRESSOR FACILITY AND THE DISCONNECTED PART OF THE GAS PIPELINE IN A MULTI-WIRE SYSTEM OF MAIN GAS PIPELINES FOR FUEL GAS OPERATING PERSONS

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Козаченко А.Н. Энергетика трубопроводного транспорта газов. Учебное пособие. М.: ГУП Издательство "Нефть и газ"РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2001. - 400 с., с.123-128. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2707016C1 (en) * 2019-03-14 2019-11-21 Юрий Васильевич Белоусов Method of emptying pipeline sections from gas in multiple-flow main gas pipelines by means of booster-compressor with gas drive
RU2731687C1 (en) * 2019-11-05 2020-09-07 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" System for pumping gas from disconnected compressor shop of main pipeline

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016130531A (en) 2016-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2641770C2 (en) Method of selecting gas of starting, fuel, pulse and for internal requirements from technological communications of compressor schemes of compressor station as fuel for disarming the related machine to repair
CN204647852U (en) Compressor dry gas seals nitrogen gas supply system and there is its methanol device
CN103057159A (en) Hydraulic control system of extruder and control method implemented by hydraulic control system
CN103291268A (en) Gas combined heat carrier generator system
CN204804793U (en) Portable nitrogen device is annotated in nitrogen generation
CN107228279B (en) Control method of integrated natural gas pipeline pressure test gas supply device
CN104074552B (en) Utilize the system and method for packing cooling down high-temperature turbine rotor
RU2652473C2 (en) System and method for pumping gas from compressor of gas transfer unit
CN113107811B (en) Method for stably switching vacuum pump
RU2619669C1 (en) Method of selection of natural gas from disconnected main gas pipeline in multiline system (variants) and system for carrying it out
CN102400801A (en) Gas flow control device of precombustion chamber of gas engine and control method thereof
CN203835469U (en) Turbine low-pressure shaft seal steam supply system
CN101135608B (en) Single oilchannel fuel oil engines heat test oil return feeding system and method
CN204003360U (en) Novel reciprocating piston type compressor circulating cooling system water station
RU11588U1 (en) GAS PUMPING SYSTEM FROM A MAIN PIPELINE SECTION
WO2022252359A1 (en) Novel automatic depressurizing system and method for nuclear power plant
CN204240050U (en) A kind of blast furnace gas low energy consumption direct-supplying device
CN209277957U (en) A kind of small machine Lubricating Oil temperature control device
CN205316010U (en) Gas turbine's host computer lubricating system
CN210660036U (en) Safety operation system for inert gas pumping wellhead combustible gas
RU2567413C2 (en) Method of repair of main gas pipeline and mobile gas pumping unit for its implementation
RU2576951C2 (en) Gas evacuation method for disconnected section of gas pipeline
CN107192557B (en) Test device for high-speed internal combustion engine simulation pressurization system
RU2610876C1 (en) Method of gas pressure stabilization at main gas line compressor station
CN104975830A (en) Movable nitrogen production and injection device and method thereof