[go: up one dir, main page]

RU99085U1 - Установка для компримирования газа - Google Patents

Установка для компримирования газа Download PDF

Info

Publication number
RU99085U1
RU99085U1 RU2010123118/06U RU2010123118U RU99085U1 RU 99085 U1 RU99085 U1 RU 99085U1 RU 2010123118/06 U RU2010123118/06 U RU 2010123118/06U RU 2010123118 U RU2010123118 U RU 2010123118U RU 99085 U1 RU99085 U1 RU 99085U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pump
installation
tank
tanks
Prior art date
Application number
RU2010123118/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Рамиз Алиджавад оглы Гасумов
Игорь Александрович Галанин
Раиса Егоровна Шестерикова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" (ОАО "СевКавНИПИгаз")
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 Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" (ОАО "СевКавНИПИгаз") filed Critical Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов" (ОАО "СевКавНИПИгаз")
Priority to RU2010123118/06U priority Critical patent/RU99085U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU99085U1 publication Critical patent/RU99085U1/ru

Links

Landscapes

  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к технике повышения давления газа и может использоваться в газодобывающей, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Установка для компримирования газа, включает две емкости, соединенные с трубопроводами низкого и высокого давления газа подводящими и отводящими трубопроводами. На каждом подводящем и отводящем трубопроводе установлен обратный клапан. Установка включает насос, связанный с нижними частями емкостей через переключатели потоков. Один из которых установлен на нагнетательном, а второй на всасывающем трубопроводе насоса. Переключатели потоков представлены трехходовыми кранами. Технический результат, который может быть достигнут от использования полезной модели, заключается в повышении эффективности работы установки за счет высокой производительности газа необходимой степени сжатия и снижении энергозатрат. 1 н.п. ф-лы, 1 фиг.

Description

Установка для компримирования газа относится к технике повышения давления газа и может использоваться в газодобывающей, химической, металлургической и других отраслях промышленности.
Анализ существующего уровня техники показал следующее:
известна насосная установка, включающая две емкости, соединенные с трубопроводами низкого и высокого давления газа подводящими и отводящими трубопроводами, оснащенными обратными клапанами, центробежный насос, связанный с нижними частями емкостей, два переключателя потоков, один из которых установлен на нагнетательном трубопроводе насоса, а второй на всасывающем трубопроводе насоса (см. а.с. СССР №1059278 от 10.06.82 г., по кл. F04F 1/02 опубл. 07.12.83 г. БИ №45) Установка содержит блок управления и регулятор расхода, установленный на нагнетательном трубопроводе центробежного насоса.
Недостатком известной насосной установки является неэффективность работы. Установка не позволит получить газ высокой степени сжатия, что обусловлено наличием в ней центробежного насоса, работающего на низком давлении. Кроме того, при перекачивании газо-жидкостной смеси происходит ее разделение и попадание пузырьков газа через используемые переключатели потока в центробежный насос, что может привести к его остановке. При каждом цикле поступления смеси происходит пополнение рабочей жидкости, что требует регулярного сброса ее части в трубопровод. Установка требует регулирование производительности насоса для чего предусмотрен блок управления;
в качестве ближайшего аналога (прототипа) выбрана установка для компримирования газа, включающая две емкости, соединенные с трубопроводами низкого и высокого давления газа, обратный клапан, насос, связанный с нижними частями емкостей, два переключателя потоков, один из которых установлен на нагнетательном трубопроводе насоса (см. п. РФ №2088804 от 08.10.1994 г. по кл. F04B 49/04, опубл. 27.08.1997 г). Емкости соединены с трубопроводами высокого и низкого давления газа посредством трубопроводов, обеспечивающих сообщение емкостей между собой и с трубопроводами низкого и высокого давления газа через переключатель потоков. Обратный клапан установлен после переключателя потока. Установка включает буферную емкость, установленную на всасывающем трубопроводе насоса.
Недостатком известной установки для компримирования газа является низкая эффективность работы и значительные энергозатраты.
Процесс заполнения емкости газом низкого давления регулируется переключателем потока, который срабатывает при заполнении одной из емкостей рабочей жидкостью. Газ высокого давления из трубопровода от емкости до обратного клапана при переключении потоков будет попадать в емкость, которая заполняется газом, что приведет к уменьшению производительности, и как следствие к снижению эффективности работы установки.
Давление на всасывающем трубопроводе насоса зависит от давления в буферной емкости, которое не регулируется и не контролируется, что приводит к увеличению энергетических затрат на электропривод насоса.
Низкая эффективность работы обуславливается также разностью скоростей откачивания рабочей жидкости из буферной емкости и ее поступления из емкости, заполняемой газом. Емкость, в которую закачивается жидкость, заполнится раньше, чем опорожнится емкость, из которой вытекает жидкость. В емкости остается жидкость, и на эту величину уменьшается объем газа, который поступает в нее. Этот процесс будет повторяться и приведет к уменьшению производительности и ее полной остановке. Кроме того, в буферную емкость поступает жидкость, насыщенная газом, который выделяясь, будет создавать давление и снижать скорость истечения жидкости из емкости.
Технический результат заключается в повышении эффективности работы установки за счет высокой производительности газа необходимой степени сжатия и снижении энергозатрат.
Технический результат достигается с помощью известной установки, для компримирования газа, включающей две емкости, соединенные с трубопроводами низкого и высокого давления газа, обратный клапан, насос, связанный с нижними частями емкостей, два переключателя потоков, один из которых установлен на нагнетательном трубопроводе насоса.
Новым является следующее:
каждая емкость соединена с трубопроводами низкого и высокого давления газа подводящим и отводящим трубопроводами;
обратный клапан установлен на каждом подводящем и отводящем трубопроводе;
второй переключатель потоков установлен на всасывающем трубопроводе насоса;
насос связан с нижними частями емкостей через переключатели потоков;
переключатели потоков представлены трехходовыми кранами. Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию новизны.
Технологическая схема заявляемой установки для компримирования газа приведена на чертеже.
Установка для компримирования газа включает две емкости 1 и 2, соединенные с трубопроводами низкого 3 и высокого 4 давления газа подводящими 5, 6 и отводящими 7, 8 трубопроводами. Установка включает насос 9, связанный с нижними частями емкостей 1, 2 через переключатели потоков. Переключатели потоков представлены трехходовыми кранами 10, 11, установленными на всасывающем и нагнетательном трубопроводе насоса 9 соответственно.
Емкости оснащены уровнемерами и манометрами.
Установка для компримирования газа работает следующим образом.
Емкость 1 заполняют низконапорным газом, а емкость 2 рабочей жидкостью. Процесс компримирования осуществляют путем откачивания насосом 9 рабочей жидкости из емкости 2 в емкость 1. При этом через трехходовой кран 10 всасывающий трубопровод насоса 9 соединяется с емкостью 2, а через трехходовой кран 11 нагнетательный трубопровод насоса 9 соединяется с емкостью 1. В емкости 1 повышается давление и при достижении требуемого значения происходит закрытие обратного клапана 5, установленного на подводящем трубопроводе емкости 1. Одновременно происходит открытие обратного клапана 7, установленного на отводящем трубопроводе емкости 1, который в начальный момент был закрыт, так как давление в емкости 1 было ниже давления в трубопроводе 4 высокого давления газа, и газ будет вытесняться.
Процесс компримирования газа в емкости 1 сопровождается заполнением емкости 2 низконапорным газом через обратный клапан 6, который открывается, поскольку давление в емкости 2, при откачивании из нее рабочей жидкости, становится меньше давления в трубопроводе 3 низкого давления газа. При этом обратный клапан 8, расположенный на отводящем трубопроводе емкости 2, остается закрытым.
Когда газ из емкости 1 будет полностью вытеснен в трубопровод 4 высокого давления газа (емкость 2 будет полностью заполнена газом низкого давления) произойдет автоматическое переключение трехходовых кранов 10, 11. Рабочая жидкость из емкости 1 начинает откачиваться насосом 9 в емкость 2, давление газа в ней повышается. При достижении заданного значения открывается обратный клапан 8, через который скомпримированный газ поступает в трубопровод 4 высокого давления газа. Емкость 1 заполняется низконапорным газом, а емкость 2 жидкостью. После вытеснения всего газа из емкости 2 в трубопровод 4 высокого давления газа происходит автоматическое переключение трехходовых кранов 10, 11 и процесс повторяется.
Частота переключения кранов зависит от объема емкостей 1 и 2, расхода компримируемого газа и его давления. Чем больше объем емкостей, тем реже проводится переключение режимов работы установки.
В качестве рабочей жидкости может быть использована вода, жидкие углеводороды, водные растворы различного состава.
Пример возможного использования заявляемой установки для компримирования газа.
При дегазации углеводородного конденсата давление в трубопроводе низкого давления газа (факельного газа) составило 2,5 кгс/см2, а давление газа в трубопроводе высокого давления газа (газосборной сети) 35 кгс/см2. Для компримирования факельного газа две емкости объемом 50 м3 соединили с насосом производительностью 250 м3/час и мощностью электропривода 119 квт. Время переключения емкостей составило 10 мин. Работа была эффективно проведена при низких энергозатратах.
Таким образом, можно сделать вывод о соответствии заявляемой полезной модели критерию промышленная применимость.
Предлагаемая полезная модель соответствует условию патентоспособности, так как является новой и имеет промышленную применимость.

Claims (1)

  1. Установка для компримирования газа, включающая две емкости, соединенные с трубопроводами низкого и высокого давления газа, обратный клапан, насос, связанный с нижними частями емкостей, два переключателя потоков, один из которых установлен на нагнетательном трубопроводе насоса, отличающаяся тем, что каждая емкость соединена с трубопроводами низкого и высокого давления газа подводящими и отводящими трубопроводами, причем обратный клапан установлен на каждом указанном трубопроводе, при этом второй переключатель потоков установлен на всасывающем трубопроводе насоса, а насос связан с нижними частями емкостей через переключатели потоков, при этом переключатели потоков представлены трехходовыми кранами.
    Figure 00000001
RU2010123118/06U 2010-06-07 2010-06-07 Установка для компримирования газа RU99085U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010123118/06U RU99085U1 (ru) 2010-06-07 2010-06-07 Установка для компримирования газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010123118/06U RU99085U1 (ru) 2010-06-07 2010-06-07 Установка для компримирования газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU99085U1 true RU99085U1 (ru) 2010-11-10

Family

ID=44026442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010123118/06U RU99085U1 (ru) 2010-06-07 2010-06-07 Установка для компримирования газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU99085U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2850289C2 (ru) * 2023-08-14 2025-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационное Нефтегазовое Оборудование" (Ооо "Инго") Способ компримирования газа с высоким давлением

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2850289C2 (ru) * 2023-08-14 2025-11-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационное Нефтегазовое Оборудование" (Ооо "Инго") Способ компримирования газа с высоким давлением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2004074629B1 (en) Sub-sea compressor
RU2680021C1 (ru) Компрессорная установка
RU99085U1 (ru) Установка для компримирования газа
CN103939660A (zh) 一种带杠杆结构的浮球自吸阀及其设计方法
CN210240007U (zh) 一种卧式混流泵自吸进水压力装置
RU2500883C2 (ru) Установка для водогазового воздействия на нефтяной пласт
CN209671181U (zh) 一种液压泵复验用试验台架
CN213144708U (zh) 一种气体压缩机
CN201263911Y (zh) 一种污泥加压输送装置
CN202194798U (zh) 一种中央真空装置
US5711655A (en) Pump system using a vacuum chamber and mechanical pump combinations
RU2707989C1 (ru) Компрессорная установка
RU2714989C1 (ru) Компрессорная установка
CN202914411U (zh) 活塞真空泵液浆抽排装置
RU2576951C2 (ru) Способ откачки газа из отключенного участка газопровода
CN201137786Y (zh) 一种密闭管路用注液器
RU117990U1 (ru) Гидравлическая насосная станция
WO2022149147A2 (en) Method and system for damping flow pulsation
CN202047444U (zh) 小流量保压供水设备
CN103758826B (zh) 一种大流量泵供液系统
CN202560661U (zh) 抽液管道、抽液机及抽液系统
CN201407206Y (zh) 矿用大流量、高扬程主排水泵可控水封水装置
CN203035507U (zh) 隔膜压缩机气体流量调节系统
CN101509502B (zh) 矿用大流量、高扬程主排水泵可控水封水装置
CN203756655U (zh) 一种大流量泵供液系统

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20140729