Станция для компримирования природного газа

 

Сущность изобретения: станция для компримирования природного газа имеет привод в виде двух силовых цилиндров с управляющими золотниками. Последние подключены линиями подвода газа к трубопроводу высокого давления газа через редуктор , а линиями отвода - к трубопроводу низкого давления через охлаждаемую полость одной из камер сжатия и охлаждаемую полость одного из межступенчатых холодильников. 6 ил.

СОВХОЗ СОВЕТСКИХ сОциАлистических

РЕСПУБЛИК (51)5 F 04 В 41/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) v jjpP„j

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4890178/29 (22) 13.12,90 (46) 30.06.93, Бюл. ¹ 24 (76) В.А. Кондратьев (56) Европейский патент ¹ 064177, кл. F 04 В 35/02. 1983. (54) СТАНЦИЯ ДЛЯ КОМПРИМИРОВАНИЯ

ПРИРОДНОГО ГАЗА ф

Изобретение относится к автомобильным гаэонаполнительным компрессорным станциям (АГН КС).

На фиг,1 изображена принципиальная схема станции для компримирования природного газа при параллельном подключении к ГРС; на фиг.2 — принципиальная схема узла подготовки газа; на фиг.3 — принципиальная схема узла компримирования; на фиг.4 — принципиальная схема типовой установки осушки газа: на фиг.5 — принципиальная схема типового поста заправки; на фиг.б — схема трехступенчатого компрессора.

Ниже приводится вариант размещения и работы станции для компримирования природного газе при параллельном подключении к ГРС.

По газопроводу высокогодавления 1 гаэ поступает на ГРС 2. где осуществляется снижение высокого давления газа до заданного низкого. Отбор газа на станцию компримирования овуществляется через отключающий вентиль 3, сброс газа с двигателя компрессора в трубопровод низкого давления — через вентиль 4, В узле подготовки 5

„„Я2 ÄÄ 1825401 А3 (57) Сущность изобретения; станция для компримирования природного газа имеет привод в виде двух силовых цилиндров с управляющими золотниками. Последние подключены линиями подвода газа к трубопроводу высокого давления газа через редуктор, а линиями отвода — к трубопроводу низкого давления через охлаждаемую полость одной иэ камер сжатия и охлаждаемую полость одного из межступенчатых холодильников. 6 ил. гаэ подвергается очистке от механических примесей и свободной влаги, редуцируется и делится на два потока — линия 6 непосредственно для компримирования и линия 7для работы привода. Узел компримирования 8 обеспечивает сжатие газа до 25 МПа с межступенчатым охлаждением и контролем давления и температуры. Установка осушки газа 9 обеспечивает требуемые параметры сжатого газа по влагосодержанию, Ресивер

10 накапливает сжатый гаэ перед постом заправки 11. По шлангу 12 производится заправка автомобильного баллона 13. Предусмотрена линия для сброса газа 14 на свечу 15 иэ шланга 12 после окончания заправки, Узел подготовки газа 5 (фиг.2) включает в себя дистанционно-управляемый эапорный кран 16, манометры 17 — 20, термометр

21. фильтр для отделения механических частиц и свободной влаги 22, редуктор перепада давления 23 (с подключением его камеры управления линией обратной связи к газопроводу низкого давления после привода) и регулятор давления газа 24. Штуцер

25 служит для подключения к системе про1825401 дувки трубопроводов азотом при ремонтных работах.

Узел компримирования 8 (фиг.3) включает в себя 3-х ступенчатый компрессор высокого давления с приводом от двухцилиндрового двигателя двойного действия 26, оснащенный четырьмя камерами (цилиндрами) сжатия газа: 1 ст. — 27, II ст.—

28, I II ст. — 29 (две ступени). На линии всасывания в ст. 27 установлен герметичный обратный клапан 30. В теплообменниках типа "газ-газ" 31, 32 и 33 осуществляется охлаждение сжатого газа после каждой ступени. Предохранительные клапаны 34, 35 и 36 предотвращают недопустимое повышение давления после соответствующей ступени сжатия. На нагнетательных линиях каждой ступени сжатия установлены герметичные обратные клапаны 37 — 39 соответственно. Охлаждение камер ступеней сжатия

27 — 29, а также теплообменников 31-33 осуществляется газом, отработавшим в приводе компрессора 26 и отводимым от распределительных золотников его цилиндров по линиям 40-43. Все линии сброса газа после двигателя и прохождения холодильников объединяются в один коллектор 44, который подключается к газопроводу низкого давления ГРС через вентиль 4 и имеет отвод газа на редуктор 23, На выходе коллектора 44 из узла 8 установлен вентиль 45 и дистанционно-управляемый кран 46.

Каждая ступень сжатия контролируется по давлению и по температуре. предусмотренными контрольно-измерительными п(эиборами. Вентили 47-49 служат для разгрузки линий нагнетания ступеней компрессора. Сброс газа с этих линий соединен со свечой 15, Установка осушки газа 9 (фиг.4) включает в себя влагомаслоотделители 50 и 51. два адсорбера 52 и 53. фильтры 54 и 55. теплообменник 56, влагомер 57 и переключающие вентили 58-65.

Ресивер 10 представляет собой толстостенный стальной баллон (сосуд высокого давления) объемом 1 — 1,5 м .

Пост заправки 11 (фиг,5) включает s себя поршневой дозатор 66, дистанционноуправляемый запорный клапан 68 и электроконтактный манометр 69. Заправочный шланг 12 имеет встроенный обратный клапан 70. Трехступенчатый компрессор высокого давления с приводом (фиг.б) включает цилиндры 71 и 72, внутри которых расположены поршни 73 и 74 с хвостовиками 75. Хвостовики 75 имеют упоры 76 и 77, которые взаимодействуют с кривошипами

78, связанными неподвижно с поворотными валами 79. Поворотные валы 79 располагаются непосредственно в полостях цилиндров 71 и 72. Концы валов 79 через уплотнения

80 выведены наружу для взаимодействия с золотниками 81 и 82. Золотники 81 и 82

5 имеют корпусы 83 и 84. В корпусе 83 выполнены каналы 85-89, а в корпусе 84 — каналы

90-94, Каналы 85 и 90 соединены между собой и имеют общий вход. Каналы 86 и 89 золотника 81 соединены с полостями цилин10 дра 72, каналы 91 и 94 золотника 82 — с полостями цилиндра 71, а каналы 87, 88 и 92 и 93 выведены наружу и подключены к охлаждающим полостям цилиндров сжатия

27-29.

15 На рабочей поверхности неподвижных корпусов 83 и 84 золотников 81 и 82 располагаются подвижн ые распределительные клапаны 95 и 96. Клапаны 95 и 96 связаны с поворотными валами 79 соответственно

20 цилиндров 71 и 72. На поверхностях клапанов 95 и 96. обращенных к корпусам, выполнены закрытые коробчатые каналы

97 и 98, попарно соединяющие каналы корпусов 83 и 84, а на боковой поверхности выполнен фигурный вырез, выполняющий ту же функцию.

Поршни 73 и 74 имеют центральные двухсторонние штоки 99, выведенные через уплотнения 100 наружу и взаимодейст30 вующие с поршнями ступеней сжатия 27, 28 и 29;

Исходное состояние оборудования перед пуском станции; по газопроводу 1 гаэ поступает на ГРС, которая снижает высокое

35 давление до заданного низкого, отключающий вентиль 3 открыт, кран 16 закрыт, редуктор перепада 23 настроен на заданный перепад давления для обеспечения работы компрессора, регулятор давления 24 на40 строен на заданное давление всасывания в цилиндр 27 1-й ступени компрессора, вентили 47-49 для разгрузки линий нагнетания ступеней компрессора закрыты, вентиль 45 открыт на заданный режим работы компрессора, кран 46 закрыт. отключающий вентиль

4 открыт, вентили 59, 60, 62 и 65 открыты (адсорбер 52 включен на осушку). вентили

58, 61. 63 и 64 закрыты (адсорбер 53 включен на регенерацию), дистанционно-управляе50 мый эапорный клапан 67 закрыт.

Для осуществления накачки газа в ресивер 10 с поста управления (на схеме не приведен) осуществляется одновременное открытие дистанционно-управляемых запорных кранов 16 и 46.

Компрессор 26 включается в работу, обеспечивая 3-х ступенчатое сжатие газа в цилиндрах 27 — 29. Охлаждение теплообменника 31 осуществляется газом, сбрасываемым с цилиндра 71 по линии 40 канала 87

1825401

55 золотника 81; теплообменника 32 — газом, сбрасываемым с цилиндра 71 по линии 41 канала 88 золотника 81; теплообменника

33 — газом, сбрасываемым с цилиндра 72 по линиям 42 и 43 каналов 92 и 93 золотника

82.

После III-й ступени компрессора гаэ поступает во влагомаслоотделитель 50, проходит сверху вниз адсорбер 53, осуществляя регенерацию сорбента. Через влагомаслоотделитель 51 и теплообменник 56 гаэ проходит снизу вверх адсорбер 52, подвергаясь осушке, и, минуя фильтр 54 задержки сорбентной пыли, поступает в ресивер 10, Качество осушки контролируется влаго. мером 57 и по мере необходимости адсорберы 52 и 53 переключаются на противоположные потоки.

Трехступенчатый компрессор 26 работает следующим образом (см. фиг.б).

Газ по линии 7 поступает на входы 85 и

90 золотников 81 и 82. По каналу 94 золотника 82 газ через трубопровод поступает в правую полость цилиндра 71 и прижимает поршень 73 к левому торцу цилиндра, следовательно в ст, 27 закончено сжатие газа, а во II ст. 28 завершился цикл всасывания.

8 этот момент упор 76 на хвостовике 75 поршня 73 воздействует на кривошип 78 поворотного вала 79 и удерживает его в этом положении. Соединенный с валом 79 распределительный клапан 95 коробчатым каналом 98 сообщает между собой каналы

86 и 87 золотника 81, а другой коробчатый канал 97 запирает канал 88.

В это же время газ через канал 89 и трубопровод поступает в левую полость цилиндра 72 и начинает перемещать поршень

74 слева направо, выдавливая гаэ из правой полости цилиндра 72 через канал 86, 87 золотника 81 в линию 40. Следовательно, левый цилиндр III ст. 29 начинает всасывание через свой наполнительный клапан, а правый цилиндр III ст. 29 осуществляет сжатие газа. Т.к. поршень 74 начинал двигаться из такого же положения, в каком в данный момент находится поршень 73, то некоторый период времени он движется свободно, не оказывая воздействия на принадлежащий цилиндру 72 кривошип 78 поворотного вала 79 и связанный с ним распределительный клапан 96 золотника 82. Следовательно. коммутация потоков газа при движении поршня 74 до момента касания упором 77 кривошипа 78 изменяться не будет

После того, как упор 77 на хвостовике 75 поршня 74 начнет воздействовать на кривошип 78 поворотного вала 79, клапан 96 начнет поворачиваться по часовой стрелке и полностью переключится на сообщение каналов 90 и 91, 93 и 94 в конце хода поршня

74. Следовательно, левый цилиндр И! ст.

29 полностью закончит всасывание, а правый цилиндр И! ст. 29 вытолкнет порцию сжатого газа через встроенный нагчетательный клапан.

С остановкой поршня 74 (точнее в конце хода) в движение слева направо приходит поршень 73 за счет полного сообщения каналов 90 и 91, 93 и 94, Следовательно, цилиндр

1 ст. 27 через встроенный наполнительный клапан начинает всасывание. а цилиндр II ст. 28 начинает сжатие. В конце хода поршень 73 переключит клапан 95 золотника 81 на сообщение каналов 85 и 86, 88 и 89. В движение справа налево придет поршень 74 цилиндра 72. Следовательно, в левой полости !И ст. 29 начнется сжатие газа, а в правой полости III ст. 29 через встроенный наполнительный клапан начнется всасывание.

Описанный порядок работы цилиндров будет повторяться по мере поступления газа по линии 7. обеспечивая тем самым накачку ресивера 10 до давления заправки. Остановка компрессора 26 осуществляется с пульта управления закрытием дистанционН0-управляемых эапорных кранов 16 и 46.

Приведенная конструкция компрессора позволяет реализовать сжатие с числом ступеней от 1 до 4.

Пост заправки 11 обслуживается ойератором.

После подключения шланга 12 к запорному клапану на баллоне 13 открывается вначале этот клапан, а затем трехлинейный клапан 68. При этом поршень дозатора 66 перемещается вправо, сжимая пружину, и порция газа высокого давления, оставшаяся после предыдущей запревки, проходит в баллон 13, обеспечивая выравнивание давления в обьеме "рукав 12 — баллон 13". По манометру 69 оператор определяет остаточное давление газа в баллоне. что необходимо для учета отпускаемого газа. При открытии клапана 67 осуществляется заправка баллона 13.

После заправки вначале закрывается клапан 67, а затем клапан 68, обеспечивая стравливание газа из рукава 12 на свечу 15 по линии 14. С закрытием клапана на баллоне 13 и отключением рукава 12 заправка считается законченной.

Формула изобретения

Станция для компримирования природного газа, содержащая многоступенчатый компрессор с охлаждающими полостями камер сжатия, привод которой состоит из двух силовых цилиндров с управляющими золотниками, и межступенчатые холодильники, отличающийся тем. что он снабжен

1825401 узлом подготовки газа и постом заправки, при этом управляющие золотники подключены линиями подвода газа к трубопроводу высокого давления газа через редуктор перепада давления, а линиями отвода газа — к трубопроводу низкого давления газа через охлаждаемую полость одной из камер сжатия и последовательно через охлаждаемую полость одного из межступенчатых холо5 дильников. багаж

ОСЛЕ идода

/аз на ГОЮеССОР

1825401 о газа

Юхоо огушагною газа

1825401

Составитель Л. Демьянопуло

Техред М.Моргентал Корректор И. Муска

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент". г.. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2234 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Станция для компримирования природного газа Станция для компримирования природного газа Станция для компримирования природного газа Станция для компримирования природного газа Станция для компримирования природного газа Станция для компримирования природного газа Станция для компримирования природного газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения , в частности к объемному пневмоприводу, и может быть использовано в системах с низкопотенциальными источниками энергии

Изобретение относится к области машиностроения , в частности к объемному пневмоприводу, и может быть использовано в совокупности с низкопотенциальными источниками энергии

Изобретение относится к области машиностроения , в частности к объемному гидроприводу , и может быть использовано в системах с низкопотенциальным источником энергии

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания с искровым зажиганием, снабженным компрессором для производства сжатого воздуха

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно к двигателям внутреннего сгорания (ДВС) с искровым зажиганием

Изобретение относится к строительству и эксплуатации нефтяных и газовых скважин и может найти применение при выполнении ряда внутрискважинных технологических операций, а также при "огневых" ремонтных работах нефтегазового оборудования

Изобретение относится к области строительства и эксплуатации нефтяных и газовых скважин и, в частности, может найти применение для выполнения с соблюдением пожаровзрывобезопасных условий ряда технологических внутрискважинных операций, таких как вызов и интенсификация притока флюида в нефтяных и газовых скважинах, испытание эксплуатационных колонн на герметичность понижением уровня, цементирование с использованием пеноцементов, вскрытие продуктивных пластов с использованием газожидкостных смесей, пенокислотная обработка призабойной зоны и т.п

Изобретение относится к компрессоростроению и может быть использовано в АГНКС

Изобретение относится к газовой промышленности, а именно к транспорту природного газа на значительные расстояния, и может быть использовано на компрессорных станциях, повышающих давление природного газа в ходе его транспортирования

Изобретение относится к технологии очистки природного газа в системе регенерации абсорбента и может быть использовано в других отраслях промышленности, где по технологическому процессу используется постоянный вакуум
Наверх