RU2010104871A - Способ бесперебойной работы установки сжижения газа - Google Patents
Способ бесперебойной работы установки сжижения газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2010104871A RU2010104871A RU2010104871/06A RU2010104871A RU2010104871A RU 2010104871 A RU2010104871 A RU 2010104871A RU 2010104871/06 A RU2010104871/06 A RU 2010104871/06A RU 2010104871 A RU2010104871 A RU 2010104871A RU 2010104871 A RU2010104871 A RU 2010104871A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- refrigeration compressor
- power supply
- refrigeration
- turbine
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract 8
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims abstract 27
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims abstract 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims abstract 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 abstract 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/02—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
- F25J1/0243—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
- F25J1/0257—Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines
- F25J1/0269—Arrangement of liquefaction units or equipments fulfilling the same process step, e.g. multiple "trains" concept
- F25J1/027—Inter-connecting multiple hot equipments upstream of the cold box
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D25/00—Pumping installations or systems
- F04D25/02—Units comprising pumps and their driving means
- F04D25/04—Units comprising pumps and their driving means the pump being fluid-driven
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D25/00—Pumping installations or systems
- F04D25/16—Combinations of two or more pumps ; Producing two or more separate gas flows
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/0002—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the fluid to be liquefied
- F25J1/0022—Hydrocarbons, e.g. natural gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/02—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
- F25J1/0243—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
- F25J1/0279—Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc.
- F25J1/0281—Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc. characterised by the type of prime driver, e.g. hot gas expander
- F25J1/0284—Electrical motor as the prime mechanical driver
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J1/00—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
- F25J1/02—Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
- F25J1/0243—Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
- F25J1/0279—Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc.
- F25J1/0298—Safety aspects and control of the refrigerant compression system, e.g. anti-surge control
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2230/00—Processes or apparatus involving steps for increasing the pressure of gaseous process streams
- F25J2230/22—Compressor driver arrangement, e.g. power supply by motor, gas or steam turbine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2240/00—Processes or apparatus involving steps for expanding of process streams
- F25J2240/70—Steam turbine, e.g. used in a Rankine cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2240/00—Processes or apparatus involving steps for expanding of process streams
- F25J2240/80—Hot exhaust gas turbine combustion engine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25J—LIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
- F25J2280/00—Control of the process or apparatus
- F25J2280/20—Control for stopping, deriming or defrosting after an emergency shut-down of the installation or for back up system
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
Abstract
1. Способ бесперебойной работы установки (1) сжижения газа, включающей в себя блок (2) энергоснабжения, блок (3) передачи, блок (4) холодильного компрессора и регулирующее устройство (5), причем блок (2) энергоснабжения имеет несколько турбоагрегатов (6), а блок (4) холодильного компрессора имеет, по меньшей мере, один холодильный компрессор (7) и присоединенный к холодильному компрессору (7) приводной электродвигатель (8) для электропривода холодильного компрессора (7) с номинальным расходом электроэнергии, блок (3) передачи подает полученную от блока (2) энергоснабжения мощность на блок (4) холодильного компрессора, а регулирующее устройство (5) соединяют с блоком (2) энергоснабжения и блоком (4) холодильного компрессора, и в нормальном режиме работы, за счет работы всех турбоагрегатов (6) под частичной или полной нагрузкой предоставляют необходимую для номинального потребления мощность, причем количество турбоагрегатов (6) превосходит минимальное количество, необходимое для обеспечения непрерывной работы блока (4) холодильного компрессора, ! отличающийся наличием следующих этапов способа: ! - непрерывный контроль режима работы, по меньшей мере, тех потребителей электроэнергии блока (4) холодильного компрессора, которые представляют собой второстепенную процентную долю в общей нагрузке блока (4) холодильного компрессора, ! - расчет всего имеющегося в данный момент времени отрицательного резерва по нагрузке, ! - отключение, по меньшей мере, одной предварительно заданной турбины (10), если получаемый посредством регулировки частоты холодильного компрессора или холодильных компрессоров (7) отрицательный резерв по нагрузке меньш
Claims (4)
1. Способ бесперебойной работы установки (1) сжижения газа, включающей в себя блок (2) энергоснабжения, блок (3) передачи, блок (4) холодильного компрессора и регулирующее устройство (5), причем блок (2) энергоснабжения имеет несколько турбоагрегатов (6), а блок (4) холодильного компрессора имеет, по меньшей мере, один холодильный компрессор (7) и присоединенный к холодильному компрессору (7) приводной электродвигатель (8) для электропривода холодильного компрессора (7) с номинальным расходом электроэнергии, блок (3) передачи подает полученную от блока (2) энергоснабжения мощность на блок (4) холодильного компрессора, а регулирующее устройство (5) соединяют с блоком (2) энергоснабжения и блоком (4) холодильного компрессора, и в нормальном режиме работы, за счет работы всех турбоагрегатов (6) под частичной или полной нагрузкой предоставляют необходимую для номинального потребления мощность, причем количество турбоагрегатов (6) превосходит минимальное количество, необходимое для обеспечения непрерывной работы блока (4) холодильного компрессора,
отличающийся наличием следующих этапов способа:
- непрерывный контроль режима работы, по меньшей мере, тех потребителей электроэнергии блока (4) холодильного компрессора, которые представляют собой второстепенную процентную долю в общей нагрузке блока (4) холодильного компрессора,
- расчет всего имеющегося в данный момент времени отрицательного резерва по нагрузке,
- отключение, по меньшей мере, одной предварительно заданной турбины (10), если получаемый посредством регулировки частоты холодильного компрессора или холодильных компрессоров (7) отрицательный резерв по нагрузке меньше, чем потребность в энергии самого большого из холодильных компрессоров (7), и либо выходит из строя холодильный компрессор (7), либо скорость изменения частоты (df/dt) в сети энергообеспечения установки (1) сжижения газа превышает заданное предельное значение (121).
2. Способ по п.1, причем рассчитывают весь имеющийся в распоряжении в данный момент времени положительный резерв по нагрузке, и число оборотов на входе компрессора при выходе из строя турбоагрегата (6) уменьшают, если положительный резерв по нагрузке меньше, чем полученная турбоагрегатом (6) перед выходом из строя мощность.
3. Способ по п.2, причем, по меньшей мере, один предварительно заданный потребитель электроэнергии отключают от установки (1) сжижения газа, если после выхода из строя турбоагрегата (6) даже за счет сниженного число оборотов на входе компрессора фактическая мощность турбоагрегатов (6) не может покрыть фактическую потребность в энергии блока (4) холодильного компрессора.
4. Способ по любому из пп.1-3, причем при достижении заранее определенных нижних пороговых значений частоты в сети энергообеспечения установки (1) сжижения газа определенные заранее нагрузки сбрасывают.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP07013711.2 | 2007-07-12 | ||
| EP07013711A EP2015011A1 (de) | 2007-07-12 | 2007-07-12 | Gasverflüssigungsanlage sowie ein Verfahren zum unterbrechungsfreien Betrieb einer Gasverflüssigungsanlage |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2010104871A true RU2010104871A (ru) | 2011-08-20 |
| RU2458295C2 RU2458295C2 (ru) | 2012-08-10 |
Family
ID=39104484
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010104871/06A RU2458295C2 (ru) | 2007-07-12 | 2008-07-08 | Способ бесперебойной работы установки сжижения газа |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20100257895A1 (ru) |
| EP (2) | EP2015011A1 (ru) |
| CN (1) | CN101784857B (ru) |
| AU (1) | AU2008274289B2 (ru) |
| RU (1) | RU2458295C2 (ru) |
| WO (1) | WO2009007359A2 (ru) |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102009017613A1 (de) * | 2009-04-16 | 2010-10-28 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum Betrieb mehrerer Maschinen |
| US8108081B2 (en) * | 2009-08-12 | 2012-01-31 | Sunpower Corporation | System and method for associating a load demand with a variable power generation |
| FR2977015B1 (fr) * | 2011-06-24 | 2015-07-03 | Saipem Sa | Procede de liquefaction de gaz naturel a triple circuit ferme de gaz refrigerant |
| EP2604960A1 (en) | 2011-12-15 | 2013-06-19 | Shell Internationale Research Maatschappij B.V. | Method of operating a compressor and system and method for producing a liquefied hydrocarbon stream |
| EP2660547A1 (de) | 2012-05-03 | 2013-11-06 | Siemens Aktiengesellschaft | Metallurgische Anlage |
| US9939194B2 (en) * | 2014-10-21 | 2018-04-10 | Kellogg Brown & Root Llc | Isolated power networks within an all-electric LNG plant and methods for operating same |
| JP6415989B2 (ja) * | 2015-01-05 | 2018-10-31 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 液化ガス用冷却装置 |
| EP3339653B1 (en) | 2016-12-21 | 2021-07-07 | ABB Schweiz AG | Compressor control during power supply system disturbances |
| RU2020122328A (ru) * | 2017-12-07 | 2022-01-10 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Способ работы объекта по производству сжиженного природного газа |
| JP6556891B2 (ja) * | 2018-03-09 | 2019-08-07 | 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 | 液化ガス用冷却装置およびそのメンテナンス方法 |
| CN108561194B (zh) * | 2018-04-27 | 2020-07-14 | 中国神华能源股份有限公司 | 发电机组一次调频控制装置及方法 |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1359603A1 (ru) * | 1985-12-25 | 1987-12-15 | Всесоюзный научно-исследовательский институт гелиевой техники | Способ управлени режимами работы криогенной установки |
| DE19537637A1 (de) * | 1995-10-10 | 1997-04-17 | Asea Brown Boveri | Verfahren zum Betrieb einer Kraftwerksanlage |
| EG24658A (en) * | 2002-09-30 | 2010-04-07 | Bpcorporation North America In | All electric lng system and process |
| US7069733B2 (en) * | 2003-07-30 | 2006-07-04 | Air Products And Chemicals, Inc. | Utilization of bogdown of single-shaft gas turbines to minimize relief flows in baseload LNG plants |
| US7526926B2 (en) * | 2003-11-06 | 2009-05-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method for efficient nonsynchronous LNG production |
| JP4564376B2 (ja) * | 2005-02-23 | 2010-10-20 | 株式会社東芝 | Lng利用発電プラントおよびその運転方法 |
-
2007
- 2007-07-12 EP EP07013711A patent/EP2015011A1/de not_active Withdrawn
-
2008
- 2008-07-08 AU AU2008274289A patent/AU2008274289B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-08 CN CN2008801043793A patent/CN101784857B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-08 EP EP08774867A patent/EP2165137A2/de not_active Withdrawn
- 2008-07-08 RU RU2010104871/06A patent/RU2458295C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2008-07-08 WO PCT/EP2008/058821 patent/WO2009007359A2/de not_active Ceased
- 2008-07-08 US US12/668,503 patent/US20100257895A1/en not_active Abandoned
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU2008274289A1 (en) | 2009-01-15 |
| CN101784857A (zh) | 2010-07-21 |
| WO2009007359A3 (de) | 2009-10-22 |
| RU2458295C2 (ru) | 2012-08-10 |
| US20100257895A1 (en) | 2010-10-14 |
| CN101784857B (zh) | 2012-09-26 |
| AU2008274289B2 (en) | 2012-12-13 |
| EP2015011A1 (de) | 2009-01-14 |
| WO2009007359A2 (de) | 2009-01-15 |
| EP2165137A2 (de) | 2010-03-24 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2010104871A (ru) | Способ бесперебойной работы установки сжижения газа | |
| CN107820534B (zh) | 储能的改进 | |
| ES2390478T3 (es) | Sistema y procedimientos para una red autorreparable que usa técnicas de gestión de lado de demanda y almacenamiento de energía | |
| US20160013646A1 (en) | Load management, metering, and demand response module | |
| US8704392B2 (en) | Method and system for controlling an electric device of a wind turbine | |
| US20150270743A1 (en) | System and Methods for Controlling a Supply of Electric Energy | |
| JP6266303B2 (ja) | 蓄電池と再生可能エネルギーを利用した発電システム及びその運用方法 | |
| CA2927732C (en) | Active engine cool down time delay for automatic transfer switch controllers | |
| CN104272556A (zh) | 与发电机联用的负载切断控制模块 | |
| CN102124187A (zh) | 发电站设备及其运行方法 | |
| CN108180602A (zh) | 一种智能变频控制柜及其控制方法 | |
| EP2924361A1 (en) | Air conditioner and method for controlling the same | |
| CN222258344U (zh) | 变压器智能冷却可视化测控系统 | |
| CN102478285A (zh) | 空气调节器及空气调节器的控制方法 | |
| CN106451740A (zh) | 空调电源分配设备、分配方法和空调器 | |
| CN115076030B (zh) | 风电机组的自用电设备控制方法及装置 | |
| JP5256052B2 (ja) | 電力負荷制御装置、電力負荷制御方法および電力負荷制御プログラム | |
| AU2023282306A1 (en) | Method and apparatus for management of power in an industrial gas production facility | |
| RU2580577C1 (ru) | Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами | |
| RU2718113C1 (ru) | Система управления накопителем электрической энергии для расширения области допустимых режимов генерирующих установок источников распределенной генерации при кратковременных отклонениях частоты | |
| KR20130054578A (ko) | 대정전을 방지하기 위한 전력소비기기의 전원제어장치 | |
| CN202579134U (zh) | 一种新型空压机变频系统 | |
| CN119201545A (zh) | 制冷系统的重启控制系统及方法 | |
| Dokic et al. | Gas power plant management from the aspect of critical situations | |
| KR20200116271A (ko) | 다목적 발전소 연계형 에너지 저장 시스템 및 이의 제어방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130709 |