Утилизация избыточного давления на ГРС и КС магистральных газопроводов с целью выработки электроэнергии и холода

Автор: Ишкильдина Д.Ф.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (68), 2021 года.

Бесплатный доступ

В своей работе я рассмотрела вопрос утилизации избыточного давления на ГРС и КС магистральных газопроводов с целью выработки электроэнергии и холода.

Трубопровод, кс, грс, давление, дросселирование, энергия

Короткий адрес: https://sciup.org/140275984

IDR: 140275984

Текст научной статьи Утилизация избыточного давления на ГРС и КС магистральных газопроводов с целью выработки электроэнергии и холода

Газ поступает с давлением 5,0-7,5 МПа, затем на ГРС давление снижается ступенчато. На первой снижается до 1,2 МПа, на второй до 0,3-0,6 МПа. В тоже время в процессе дросселирования теряется большое количество энергии сжатого газа.

В процессе дросселирования энергия теряется. И называется бросовой. Но возврат энергии возможен, благодаря процессу редуцирования давления в турбине детандерной установки. Происходит возврат энергии, которая была затрачена на компримирование газа. Также в процессе данной технологии снижается уровень выброса вредных веществ.

Анализ показывает высокую эффективность использования турбодетандерных установок для выработки электроэнергии на ГРС и КС, благодаря таким свойствам, как:

  • -    минимум капитальных вложений и эксплуатационных затрат;

  • -    простота в обслуживании оборудования;

  • -    экологичность и безопасность;

  • -    высокий коэффициент использования;

  • -    надежность в работе;

  • -    высокая степень автоматизации;

  • -    небольшая металлоемкость;

] Коллектор ^.

Вход газа, рнх - -

Т ПЭГА

ПЭГА дход газа

Электрический ток

Узел замера расхода газа

Выход газа из ГРС, рВых

Существующая ГРС

Холодильник для продуктов питания

Блок-бокс

6 j

Рисунок 1. Схема «Принципиальная схема использования детандергенераторных агрегатов на ГРС получением электроэнергии и холода»

Производство электроэнергии происходит за счет использования энергии технологического перепада давления газа в расширительной турбине электрохолодильного агрегата. который приводит в действие электрогенератор. В процессе расширения газа в турбине температура снижается, в результате возникает холод, как сопутствующий энергетический эффект.

Температура может снизиться до 15-45 С. По технологии этот газ направляется в камеры холодильника , а после повышения температуры до 1-2 С, возвращается в трубопровод для подачи потребителям. При подаче газа от трубопровода к ГРС, КС через блок его потенциальная энергия превращается в механическую.

Вывод: как электроэнергия, так и холодильные комплексы востребованы всегда, поэтому благодаря данному способу, мы можем использовать в положительную сторону процесс дросселирования газа, превратив его в экологический и стабильный процесс производства электрической энергии и холода.

Список литературы Утилизация избыточного давления на ГРС и КС магистральных газопроводов с целью выработки электроэнергии и холода

  • Л.В. Булыгина, В.И. Ряжских. Методы повышения энергоэффективности компрессорных станций с газотурбинными газоперекачивающими агрегатами на стадии реконструкции// Вестник воронежского государственного технического университета. - 2017. - Том: 13(2). - 2017 - С.32-39.
  • СТО Газпром 2-3.5-051-2006. Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов. - М.: ВНИИГаз, 2006. - 187 с.
  • Васильев Б.Ю. Исследование эффективности современных электроприводных газоперекачивающих агрегатов. Нефтегазовое дело, 2012, № 4, с. 104-110.
  • Дяченко А. И. Эффективность использования различных типов энергопривода на компрессорных станциях: автореферат дис.. кандидата технических наук: 25.00.19 / Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. - Москва, 2004. - 24 с.
Статья научная