RU2744139C1 - Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода - Google Patents

Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2744139C1
RU2744139C1 RU2020123847A RU2020123847A RU2744139C1 RU 2744139 C1 RU2744139 C1 RU 2744139C1 RU 2020123847 A RU2020123847 A RU 2020123847A RU 2020123847 A RU2020123847 A RU 2020123847A RU 2744139 C1 RU2744139 C1 RU 2744139C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
compressor
gas turbine
dry
wet
Prior art date
Application number
RU2020123847A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Грабовец
Андрей Анатольевич Гордеев
Павел Геннадьевич Осипов
Евгений Александрович Ларин
Леонид Павлович Шелудько
Владимир Васильевич Бирюк
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара"
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 Самара" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара"
Priority to RU2020123847A priority Critical patent/RU2744139C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2744139C1 publication Critical patent/RU2744139C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/18Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use using the waste heat of gas-turbine plants outside the plants themselves, e.g. gas-turbine power heat plants

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода содержит приводную газотурбинную установку и субатмосферную утилизационную энергетическую установку, работающую по обратному циклу Брайтона. Дополнительно в ней применены аппарат М-цикла, воздухоохладитель-конденсатор, трубопровод отвода конденсата с насосом. Аппарат М-цикла установлен на входе атмосферного воздуха в компрессор приводной газотурбинной установки, содержащий «сухой» и «влажный» воздушные каналы, разделенные металлической стенкой, покрытой гидрофильной поверхностью, смачиваемой водой. Атмосферный воздух подают в «сухой» и «влажный» каналы. За счет испарения воды из гидрофильной поверхности понижается температура металлической стенки, в «сухом» канале охлаждается воздух, подаваемый в компрессор приводной газотурбинной установки. Во «влажном» канале воздух охлаждается и увлажняется, затем нагревается в регенеративном воздухоподогревателе, расширяется в турбине субатмосферной утилизационной энергетической установки, охлаждается в воздухоохладителе за счет воды, не испарившейся из гидрофильной поверхности, сжимается в компрессоре и сбрасывается в атмосферу. Работу турбины используют для сжатия влажного воздуха в компрессоре и выработки электроэнергии в электрогенераторе. За счет использования в аппарате М-цикла энергии атмосферы и психрометрической разности температур влажного и сухого воздуха происходит повышение тепловой экономичности и мощности приводной газотурбинной установки и электрической мощности и тепловой экономичности субатмосферной утилизационной энергетической установки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области транспорта газа по магистральным газопроводам и может быть использовано при создании высокоэкономичных утилизационных энергетических газотурбинных установок для энергоснабжения собственных нужд компрессорных станций.
Известна субатмосферная газотурбинная установка, работающая по обратному циклу Брайтона с регенерацией теплоты газовой турбины в аппарате М-цикла. (А.А. Халатов, С.Д. Северин, П.И. Бродецкий, B.C. Майсоценко «Субатмосферный обратный цикл Брайтона с регенерацией выходной теплоты по циклу Майсоценко». Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine 2015. Ris 1). В этой установке выход газовой турбины связан через аппарат М-цикла с входом компрессора. Применение аппарата М-цикла позволяет сжимать в компрессоре сухой холодный воздух и расширять в турбине воздух с повышенной энтальпией. Гидрофильную поверхность, покрывающую стенку «влажного» воздушного канала аппарата М-цикла смачивают водой. При ее испарении увеличивается влажность и энтальпия воздуха за счет использования энергии окружающей среды. В «сухом» канале происходит конденсация влаги, содержащейся в воздухе. Подача в компрессор сухого холодного воздуха значительно уменьшает затрату энергии на его сжатие. За счет сильного увлажнения воздуха в аппарате М-цикла его энтальпия при температуре воздуха в 300…400°С эквивалентна энтальпии продуктов сгорания при температуре 1300-1400°С. Повышение энтальпии происходит за счет использования энергии окружающей среды - психрометрической разности температур. Использование психрометрической энергии атмосферного воздуха и увеличение степени регенерации существенно повышает термический КПД цикла и уменьшает стоимость газотурбинной установки. Недостатком субатмосферной газотурбинной установки является ее недостаточная тепловая экономичность.
Известна утилизационная энергетическая газотурбинная установка (УЭГТУ) применяемая для привода нагнетателя газа и выработки электроэнергии с целью электроснабжения собственных нужд компрессорной станции. УЭГТУ состоит из приводной газотурбинной установки компрессорной станции и утилизационной газотурбинной установки (УГТУ). Приводная ГТУ содержит газогенератор, силовую газовую турбину, нагнетатель природного газа, регенеративный теплообменный аппарат, установленный в выхлопном газоходе силовой газовой турбины. (Р.З. Тумашев, С.С. Михеев, Б.А. Куникеев. Производство электроэнергии на компрессорных станциях утилизационными газотурбинными установками. Вестник МГТУ им. Баумана. Сер. «Машиностроение») 2016, №1, С. 44 - 53, Рис. 1). УГТУ содержит: компрессор, регенеративный воздухоподогреватель, воздушную турбину, электрогенератор. Турбина и компрессор связаны общим валом с электрогенератором. Вход компрессора связан с атмосферой, а его выход, через регенеративный воздухоподогреватель связан с входом турбины.. Турбина и компрессор УГТУ связаны общим валом с электрогенератором. Положительными качествами рассмотренного аналога являются простота конструкции и возможность применения в УГТУ не охлаждаемой турбины, изготавливаемой из более дешевых материалов. Его недостатками являются как не большая электрической мощностью, так и низкая тепловая экономичность УГТУ. Данное техническое решение принято в качестве прототипа к предлагаемому изобретению.
Технической задачей изобретения является повышение электрической мощности и тепловой экономичности комбинированной утилизационной энергетической газотурбинной установки.
Поставленная задача достигается за счет того, что комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода, состоящая из приводной газотурбинной установки, содержащей компрессор, камеру сгорания, силовую газовую турбину, нагнетатель природного газа, регенеративный воздухоподогреватель, установленный в выхлопном газоходе силовой газовой турбины и субатмосферной утилизационной энергетической установки, содержащая воздушную турбину, компрессор, электрогенератор; причем дополнительно применены аппарат М-цикла, воздухоохладитель-конденсатор, трубопровод отвода конденсата с насосом; аппарат М-цикла имеет «сухой» и «влажный» воздушный каналы, разделенные металлической стенкой, поверхность которой со стороны «влажного» воздушного канала покрыта инфильтрационным слоем, смачиваемым водой; входы «сухого» и «влажного» каналов связаны с атмосферой, выход «сухого» канала связан с входом компрессора приводной газотурбинной установки; выход «влажного» воздушного канала связан воздуховодом влажного воздуха с входом регенеративного воздухоподогревателя, его выход связан с входом турбины субатмосферной утилизационной энергетической установки, выход которой через теплообменную поверхность воздухоохладителя-конденсатора и компрессор сухого воздуха связан с атмосферой; корпус воздухоохладителя-конденсатора соединен с трубопроводом отвода конденсата пара с насосом. Тепловая экономичность приводной газотурбинной установки, электрическая мощность, а также тепловая экономичность субатмосферной утилизационной энергетической установки повышаются за счет использования в аппарате М-цикла энергии атмосферы и психрометрической разности температур влажного воздуха и сухого атмосферного воздуха.
На Фиг. 1 представлена принципиальная тепловая схема предлагаемой комбинированной утилизационной энергетической установки создаваемой на базе газотурбинного газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистрального газопровода.
Она содержит компрессор приводной газотурбинной установки 1, камеру сгорания 2, силовую газовую турбину 3, нагнетатель 4, «сухой» канал 5 аппарата М-цикла, «влажный» канал 6 аппарата М-цикла, воздуховод влажного воздуха 7, регенеративный воздухоподогреватель 8, электрогенератор 9, турбину 10, воздухоохладитель-конденсатор 11, компрессор 12 субатмосферной энергетической установки, трубопровод неиспарившейся воды 13, трубопровод отвода конденсата с насосом 14.
Аппарат М-цикла содержит металлическую стенку разделяющую «сухой» 5 и «влажный» 6 воздушный каналы. Поверхность металлической стенки со стороны «влажного» воздушного канала покрыта гидрофильным слоем смачиваемым водой. Вход компрессора 1 приводной газотурбинной установки связан с атмосферой через «сухой» канал аппарата М-цикла. Выход «влажного» воздушного канала связан воздуховодом влажного воздуха 7 через поверхность нагрева регенеративного воздухоподогревателя 8 с входом турбины 10. Ротор турбины 10 соединен общим валом с электрогенератором 9 и с компрессором 12. Выход турбины 10 через поверхность теплообмена воздухоохладителя-конденсатора 11 связан по сухому воздуху с входом компрессора 12, выход которого соединен с атмосферой. Корпус воздухоохладителя-конденсатора соединен с атмосферой трубопроводом отвода конденсата пара с насосом. Выход гидрофильной поверхности аппарата М-цикла связан трубопроводом неиспарившейся воды 13 с теплообменной поверхностью воздухоохладителя-конденсатора 11.
Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода работает следующим образом. Атмосферный воздух подают на вход «сухого» 5 и «влажного» 6 каналов аппарата М-цикла. За счет испарения воды из гидрофильной поверхности происходит охлаждение металлической стенки аппарата М-цикла и атмосферного воздуха движущегося в его «сухом» 5 канале, охлажденный воздух поступает на вход компрессора приводной газотурбинной установки 1, сжимается и подается в камеру сгорания 2, где сжигается топливо. Продукты сгорания расширяются в силовой газовой турбине 3, приводящей нагнетатель 4, и через регенеративный воздухоподогреватель 8 сбрасываются в атмосферу. Во «влажном» канале 6 аппарата М-цикла атмосферный воздух охлаждается и увлажняется за счет испарения воды из гидрофильной поверхности, покрывающей его металлическую стенку, и по воздуховоду влажного воздуха 7 подается в регенеративный воздухоподогреватель 8 силовой газовой турбины 3, где производится его подогрев теплом уходящих газов силовой газовой турбины 3. Вследствие подачи в регенеративный воздухоподогреватель 8 холодного влажного воздуха, интенсифицируется теплообмен с уходящими газами и понижается температура газов сбрасываемых в атмосферу. Влажный воздух, нагретый в регенеративном воздухоподогревателе 8, расширяется в турбине 10 субатмосферной энергетической установки, полезная работа которой используется для привода компрессора 12 и электрогенератора 9. Расширенный в турбине 10 горячий влажный воздух охлаждается в воздухоохладителе-конденсаторе 11 с конденсацией содержащегося в нем пара, за счет подачи в его поверхность теплообмена холодной не испарившейся воды из гидрофильной поверхности аппарата М-цикла по трубопроводу неиспарившейся воды 13. Конденсат пара отводится в атмосферу из корпуса воздухоохладителя-конденсатора по трубопроводу отвода конденсата с насосом 14. Сухой воздух, охлажденный в воздухоохладителе-конденсаторе 11, подается в компрессор 12, где производится его сжатие до атмосферного давления.
Таким образом, применение дополнительного аппарата М-цикла, установленного перед компрессором приводной газотурбинной установкой, и обеспечение работы утилизационной энергетической газотурбинной установки по субатмосферному обратному циклу Брайтона, позволяет:
- повысить тепловую экономичность субатмосферной утилизационной энергетической установки, относительно ее работы по прямому циклу Брайтона, за счет использования в аппарате М-цикла энергии окружающей среды и психрометрической разности температур влажного и сухого атмосферного воздуха;
- увеличить тепловую экономичность приводной газотурбинной установки за счет уменьшения затраты энергии на сжатие в компрессоре сухого холодного воздуха и за счет снижения температуры газов, уходящих из регенеративного воздухоподогревателя.
- значительно повысить энтальпию воздуха перед турбиной субатмосферной утилизационной энергетической установки и увеличить ее тепловую экономичность, электрическую мощность за счет увлажнения воздуха во «влажном» воздушном канале 6 аппарата М-цикла и охлаждения воздуха в воздухоохладителе 11 холодной водой стекающей с гидрофильной поверхности аппарата М-цикла.

Claims (1)

  1. Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода, состоящая из приводной газотурбинной установки, содержащей компрессор, камеру сгорания, силовую газовую турбину, нагнетатель природного газа, регенеративный воздухоподогреватель, установленный в выхлопном газоходе силовой газовой турбины, и субатмосферной утилизационной энергетической установки, содержащей воздушную турбину, компрессор, электрогенератор, отличающаяся тем, что дополнительно применены аппарат М-цикла, воздухоохладитель-конденсатор, трубопровод отвода конденсата с насосом; при этом аппарат М-цикла имеет «сухой» и «влажный» воздушные каналы, разделенные металлической стенкой, поверхность которой со стороны «влажного» воздушного канала покрыта инфильтрационным слоем, смачиваемым водой; входы «сухого» и «влажного» каналов связаны с атмосферой, выход «сухого» канала связан с входом компрессора приводной газотурбинной установки; выход «влажного» воздушного канала связан воздуховодом влажного воздуха с входом регенеративного воздухоподогревателя, его выход связан с входом турбины субатмосферной утилизационной энергетической установки, выход которой через теплообменную поверхность воздухоохладителя-конденсатора и компрессор сухого воздуха связан с атмосферой; корпус воздухоохладителя-конденсатора соединен с трубопроводом отвода конденсата с насосом.
RU2020123847A 2020-07-13 2020-07-13 Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода RU2744139C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123847A RU2744139C1 (ru) 2020-07-13 2020-07-13 Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020123847A RU2744139C1 (ru) 2020-07-13 2020-07-13 Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744139C1 true RU2744139C1 (ru) 2021-03-03

Family

ID=74857755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020123847A RU2744139C1 (ru) 2020-07-13 2020-07-13 Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2744139C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779046C1 (ru) * 2021-12-28 2022-08-31 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Комбинированная установка с газоперекачивающим агрегатом и субатмосферной энергетической установкой

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2833136A1 (de) * 1978-07-28 1980-02-07 Wenzel Geb Dolmans Yvonne Kraftwerk mit einer turbine
RU2171420C1 (ru) * 1999-12-30 2001-07-27 Тюменский государственный нефтегазовый университет Способ энергосбережения энергоресурсов магистральных газопроводов на компрессорных станциях
RU2570296C1 (ru) * 2014-05-12 2015-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Регенеративная газотурбодетандерная установка собственных нужд компрессорной станции
RU2675427C1 (ru) * 2017-07-27 2018-12-19 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2833136A1 (de) * 1978-07-28 1980-02-07 Wenzel Geb Dolmans Yvonne Kraftwerk mit einer turbine
RU2171420C1 (ru) * 1999-12-30 2001-07-27 Тюменский государственный нефтегазовый университет Способ энергосбережения энергоресурсов магистральных газопроводов на компрессорных станциях
RU2570296C1 (ru) * 2014-05-12 2015-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Регенеративная газотурбодетандерная установка собственных нужд компрессорной станции
RU2675427C1 (ru) * 2017-07-27 2018-12-19 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779046C1 (ru) * 2021-12-28 2022-08-31 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Комбинированная установка с газоперекачивающим агрегатом и субатмосферной энергетической установкой
RU2779109C1 (ru) * 2021-12-28 2022-08-31 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Газоперкачивающий агрегат компрессорной станции с субатмосферной утилизационной энергетической установкой
RU2802352C1 (ru) * 2022-12-28 2023-08-25 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" Способ работы комбинированной утилизационной газотурбинной установки газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистральных газопроводов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9458837B2 (en) Thermally driven solar power generating system
RU2373403C1 (ru) Парогазовая установка электростанции
CN105317484B (zh) 利用真空动力节能方法
CN105317486A (zh) 回收湿空气潜热的水电联产***及其方法
RU2273741C1 (ru) Газопаровая установка
RU2744139C1 (ru) Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода
RU2779046C1 (ru) Комбинированная установка с газоперекачивающим агрегатом и субатмосферной энергетической установкой
RU2409746C2 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной
RU2779109C1 (ru) Газоперкачивающий агрегат компрессорной станции с субатмосферной утилизационной энергетической установкой
RU2802352C1 (ru) Способ работы комбинированной утилизационной газотурбинной установки газоперекачивающего агрегата компрессорной станции магистральных газопроводов
RU2010135094A (ru) Парогазовая установка электростанции
CN101730767B (zh) 卫生纸生产中的热电联产应用
CN209214303U (zh) 并联式热泵热水***加热新风的挂面干燥设备
RU2732325C1 (ru) Конденсационная сушилка
RU211601U1 (ru) Мобильная энергетическая установка на древесном топливе
RU2704364C1 (ru) Парогазовая установка электростанции
RU2555609C2 (ru) Способ работы парогазовой энергетической установки и устройство для его осуществления
RU2793046C1 (ru) Парогазовая установка электростанции
CN208887247U (zh) 一种生物质气化前的物料干燥***
RU2099653C1 (ru) Экономичная тепловая электростанция и способ ее работы
CN202945138U (zh) 一种利用太阳能干燥污泥的装置
CN208720728U (zh) 并联式热风***与热源联合干燥的挂面干燥设备
RU2775611C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN217763601U (zh) 一种脱硫浆液闪蒸与太阳能互补供热的***
RU2778195C1 (ru) Способ работы парогазовой установки электростанции