Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе



Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе
Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе
Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе

Владельцы патента RU 2716653:

Публичное акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (RU)

Изобретение относится к области судовых энергетических установок, а более конкретно к теплообменным комплексам судовых энергетических установок, работающих на сжиженном природном газе, может быть использовано для систем регазификации и подготовки топливного газа, касается вопроса повышения энергоэффективности судна на основе использования вторичных энергетических ресурсов и решает задачу по повышению энергоэффективности теплообменного комплекса на судне. Это достигается тем, что в теплообменном комплексе энергетической установки на сжиженном природном газе, содержащем энергетическую установку, включающую газотурбинный генератор и последовательно соединенную с ним его выхлопной системой нагревательную камеру, испаритель сжиженного природного газа с подключенным к его входу трубопроводом от источника сжиженного природного газа и с подключенным к его выходу трубопроводом паровой фазы природного газа, циркуляционный насос, причем упомянутые нагревательная камера, испаритель и циркуляционный насос последовательно соединены между собой замкнутым трубопроводом теплоносителя, согласно изобретению выхлопная система газотурбинного генератора дополнительно оснащена байпасным выхлопным трубопроводом, подключенным к ней в обход нагревательной камеры, которая выполнена в виде утилизационного парового котла. Причем в узел подключения упомянутого байпасного выхлопного трубопровода к выхлопной системе газотурбинного генератора встроено регулирующее устройство направления потока выхлопных газов с возможностью осуществления частичного или полного направления потока выхлопных газов в байпасный выхлопной трубопровод. При этом замкнутый трубопровод теплоносителя оборудован байпасным трубопроводом теплоносителя со встроенным в него охладителем-конденсатором теплоносителя, подключенным параллельно с испарителем сжиженного природного газа. Причем в узел разветвления обоих упомянутых трубопроводов встроено переключающее устройство с возможностью направления теплоносителя в испаритель сжиженного природного газа или в охладитель-конденсатор. Предлагаемый теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе обладает повышенной энергоэффективностью теплообменного комплекса на судне, что выгодно отличает его от прототипа. 2 ил.

 

Изобретение относится к области судовых энергетических установок, а более конкретно к теплообменным комплексам судовых энергетических установок, работающих на сжиженном природном газе, может быть использовано для систем регазификации и подготовки топливного газа и касается вопроса повышения энергоэффективности судна на основе использования вторичных энергетических ресурсов.

Известен теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе (испарительная установка в составе энергетической установки), включающий энергетическую установку, содержащую газотурбинный генератор и последовательно соединенную с ним его выхлопной системой нагревательную камеру, испаритель сжиженного природного газа с подключенным к его входу трубопроводом сжиженного природного газа, а на его выходе он подключен к трубопроводу паровой фазы природного газа, циркуляционный насос и упомянутую нагревательную камеру на выхлопной системе газотурбинного генератора, причем указанные нагревательная камера, испаритель и циркуляционный насос последовательно соединены между собой замкнутым трубопроводом теплоносителя (isparitelnaja_ustanovka_v_sostave_energetichtskoj_ustanovki.jpg) - прототип (см.на фиг. 1).

Известный теплообменный комплекс решает задачу регазификации сжиженного природного газа с уменьшенным количеством используемого для этой цели топливного газа за счет вовлечения в теплообмен вторичных энергетических ресурсов, а именно, тепловой энергии выхлопных газов газотурбинного двигателя, передаваемой сжиженному природному газу посредством промежуточного теплоносителя - горячей воды, циркулирующей через нагнетательную камеру и испаритель горения погружного типа (далее испаритель), однако он обладает рядом недостатков.

Так, он не может быть применим в тех случаях, когда единственным потребителем получаемой в испарителе паровой фазы (топливного газа) природного газа является газотурбинный генератор. Количество получаемого в испарителе топливного газа не сбалансировано с потребностями газотурбинного генератора на любом стационарном режиме его работы, что, как правило, обусловливает избыток образующегося топливного газа. При переменных режимах работы газотурбинного генератора, например, при сбросе мощности, также образуется избыток топливного газа, который нарушает баланс теплообменного комплекса по топливному газу. В обоих случаях избыточный топливный газ необходимо повторно сжижать или бесполезно сжигать на факеле, что снижает энергоэффективность теплообменного комплекса.

Кроме того, частичное сжигание топливного газа в испарителе также существенно снижает энергетическую эффективность всего теплообменного комплекса, особенно в тех случаях, когда для работы энергетической установки используется привозной сжиженный природный газ. При этом часть этого газа (до полутора процентов) используется не на полезную работу газотурбинного генератора (выработку электроэнергии), а на испарение сжиженного природного газа.

Задачей предполагаемого изобретения является устранение вышеуказанных недостатков, а именно повышение энергоэффективности теплообменного комплекса на судне.

Это достигается тем, что в известном теплообменном комплексе энергетической установки на сжиженном природном газе, содержащем энергетическую установку, включающую газотурбинный генератор и последовательно соединенную с ним его выхлопной системой нагревательную камеру, испаритель сжиженного природного газа с подключенным к его входу трубопроводом от источника сжиженного природного газа, а на его выходе он подключен к трубопроводу паровой фазы природного газа, циркуляционный насос, причем упомянутые нагревательная камера, испаритель и циркуляционный насос последовательно соединены между собой замкнутым трубопроводом теплоносителя, по изобретению выхлопная система газотурбинного генератора оснащена байпасным выхлопным трубопроводом, подключенным к ней в обход нагревательной камеры, которая выполнена в виде утилизационного парового котла. Причем в узел подключения упомянутого байпасного выхлопного трубопровода к выхлопной системе газотурбинного генератора встроено регулирующее устройство направления потока выхлопных газов с возможностью осуществления частичного или полного направления потока выхлопных газов в байпасный выхлопной трубопровод. При этом замкнутый трубопровод теплоносителя оборудован байпасным трубопроводом теплоносителя со встроенным в него охладителем-конденсатором теплоносителя, подключенным параллельно с испарителем сжиженного природного газа. Причем в узел разветвления обоих упомянутых трубопроводов встроено переключающее устройство с возможностью направления теплоносителя в испаритель сжиженного природного газа или в охладитель-конденсатор.

Оснащение выхлопной системы газотурбинного генератора байпасным выхлопным трубопроводом, подключенным к упомянутой системе в обход нагревательной камеры, выполненной в виде утилизационного парового котла, со встраиванием в узел подключения байпасного выхлопного трубопровода к выхлопной системе газотурбинного генератора регулирующего устройства потока выхлопных газов с возможностью регулирования с частичным или полным направлением потока выхлопных газов в байпасный выхлопной трубопровод, обеспечивает регулирование количества тепла от выхлопных газов, поступающего в нагревательную камеру и, соответственно, регулирование количества образующегося в испарителе топливного газа в соответствии потребностью в топливном газе газотурбинного генератора на любом установившемся режиме работы.

Оборудование замкнутого трубопровода теплоносителя байпасным трубопроводом теплоносителя со встроенным в него охладителем-конденсатором теплоносителя, подключенным параллельно с испарителем сжиженного природного газа, при том, что в узел разветвления обоих упомянутых трубопроводов встроено переключающее устройство с возможностью направления теплоносителя, обеспечивает быстрое прекращение или замедление процессов теплообмена в испарителе топливного газа и, соответственно, прекращение или уменьшение образования паровой фазы природного газа (топливного газа) при выводе из действия или снижении мощности газотурбинного генератора с отводом забортной воде избыточного количества тепла из трубопровода теплоносителя через охладитель-конденсатор. При этом восстанавливается баланс получения необходимого количества топливного газа в испарителе топливного газа и его использования в газотурбинном генераторе. Выполненные расчеты показывают, что для обеспечения процесса испарения сжиженного природного газа в испарителе (процесса получения топливного газа) при работе газотурбинного генератора на максимальной мощности достаточно примерно десяти процентов тепловой энергии выхлопных газов. Это позволяет полностью отказаться от неэффективного сжигания топливного газа (согласно прототипу) в испарителе топливного газа и повысить таким образом энергоэффективность теплообменного комплекса.

Выполнение нагревательной камеры в виде парового утилизационного котла позволяет улучшить условия теплообмена за счет фазового перехода теплоносителя в испарителе топливного газа, что способствует также повышению энергоэффективности.

Сущность предполагаемого изобретения поясняется рисунком, где на фиг.2 схематически показан предлагаемый теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе.

Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе содержит энергетическую установку 1, с газотурбинным генератором 2 и нагревательную камеру, выполненную в виде утилизационного парового котла 4, которые последовательно соединены выхлопной системой 3 газотурбинного генератора 2. В состав теплообменного комплекса входит также испаритель сжиженного природного газа 5 с подключенным к его входу трубопроводом 6 сжиженного природного газа. На выходе испаритель сжиженного природного газа 5 подключен к трубопроводу паровой фазы 7 природного газа. Между испарителем сжиженного природного газа 5 и утилизационным паровым котлом 4 встроен циркуляционный насос 8. Испаритель сжиженного природного газа 5 и утилизационный паровой котел 4 соединены замкнутым трубопроводом 9 теплоносителя. Выхлопная система 3 газотурбинного генератора 2 оснащена байпасным выхлопным трубопроводом 10, подключенным к упомянутой системе в обход утилизационного парового котла 4. В узел подключения байпасного выхлопного трубопровода 10 к выхлопной системе 3 газотурбинного генератора 2 встроено регулирующее устройство потока выхлопных газов 11 с возможностью регулирования с частичным или полным направлением потока выхлопных газов в байпасный выхлопной трубопровод 10. Замкнутый трубопровод теплоносителя 9 оборудован байпасным трубопроводом греющей среды 12 со встроенным в него охладителем-конденсатором 13 теплоносителя, подключенным параллельно с испарителем сжиженного природного газа 5. В узел разветвления трубопроводов 9 и 12 встроено переключающее устройство 14 с возможностью направления греющей среды в испаритель сжиженного природного газа 5 или в охладитель-конденсатор 13.

Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе работает следующим образом.

При работе газотурбинного генератора 2 выхлопные газы поступают в его выхлопную систему 3. При этом с помощью регулирующего устройства потока выхлопных газов 11 происходит их распределение между выхлопной системой 3 и байпасным выхлопным трубопроводом 10. Соотношение расходов выхлопных газов в указанных выхлопных трубопроводах зависит от необходимого количества тепловой энергии, которое нужно передать теплоносителю в утилизационном котле 4 для передачи тепловой энергии в испаритель сжиженного природного газа 5. Это обеспечивает получение необходимого количества топливного газа на любом установившемся режиме работы газотурбинного генератора 2.

При изменении режима работы газотурбинного генератора 2, например, при снижении его мощности, регулирующее устройство потока выхлопных газов 11 обеспечивает увеличение потока выхлопных газов через байпасный трубопровод 10 (минуя утилизационный котел 4). Это уменьшает количество тепла, поступающее в утилизационный котел 4 и, соответственно, количество тепловой энергии, отдаваемое сжиженному природному газу в испарителе сжиженного природного газа 5. При этом уменьшается количество образующейся паровой фазы природного газа (топливный газ).

Особенностью переходных режимов в теплообменном комплексе является то, что изменение мощности газотурбинного генератора 2 происходит относительно быстро, а изменение параметров теплообмена в утилизационном котле 4 относительно медленно. Это объясняется большой теплоемкостью самого утилизационного котла 4, а также теплоемкостью теплоносителя в утилизационном котле и трубопроводе теплоносителя 9. Другими словами, на переходных (неустановившихся) режимах работы теплообменного комплекса в утилизационном котле 4 и трубопроводе теплоносителя 9 остается избыточное количество тепла, которое должно быть отведено. В этом случае переключающее устройство 14 перекрывает подвод теплоносителя по трубопроводу теплоносителя 9 к испарителю 5 с подачей его в обход испарителя сжиженного природного газа 5 в байпасный трубопровод 12 с отводом тепла в охладителе-конденсаторе 13. Данный режим циркуляции (в обход испарителя 5) будет сохраняться на период остывания утилизационного котла 4 до необходимой температуры. При полной остановке газотурбинного генератора 2 таким образом обеспечивается полное расхолаживание утилизационного котла 4 и трубопровода теплоносителя 9 с быстрым прекращением образования паровой фазы природного газа в испарителе сжиженного природного газа 5 после срабатывания переключающего устройства 14.

Предлагаемый теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе обладает повышенной энергоэффективностью теплообменного комплекса на судне, что выгодно отличает его от прототипа.

Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе, содержащий энергетическую установку 1, включающую газотурбинный генератор 2 и последовательно соединенную с ним его выхлопной системой 3 нагревательную камеру 4, испаритель сжиженного природного газа 5 с подключенным к его входу трубопроводом 6 от источника сжиженного природного газа, а на его выходе он подключен к трубопроводу паровой фазы 7 природного газа, циркуляционный насос 8, причем упомянутые нагревательная камера 4, испаритель 5 и циркуляционный насос 8 последовательно соединены между собой замкнутым трубопроводом 9 теплоносителя, отличающийся тем, что выхлопная система 3 газотурбинного генератора 2 оснащена байпасным выхлопным трубопроводом 10, подключенным к ней в обход нагревательной камеры 4, которая выполнена в виде утилизационного парового котла, причем в узел подключения упомянутого байпасного выхлопного трубопровода 10 к выхлопной системе 3 газотурбинного генератора 2 встроено регулирующее устройство направления потока выхлопных газов 11 с возможностью осуществления частичного или полного направления потока выхлопных газов в байпасный выхлопной трубопровод 10, при этом замкнутый трубопровод 9 теплоносителя оборудован байпасным трубопроводом теплоносителя 12 со встроенным в него охладителем-конденсатором 13 теплоносителя, подключенным параллельно с испарителем сжиженного природного газа 5, причем в узел разветвления обоих упомянутых трубопроводов встроено переключающее устройство 14 с возможностью направления теплоносителя в испаритель сжиженного природного газа 5 или в охладитель-конденсатор 13.



 

Похожие патенты:

Объектом изобретения является демпфирующий узел (200) для некапотированного вентилятора, содержащий: удлинительную обечайку (210), содержащую первый интерфейс (201), выполненный с возможностью соединения с первым модулем; опорный соединительный картер (220), содержащий: третий интерфейс (222), выполненный с возможностью соединения с вторым модулем вентилятора; и четвертый интерфейс (221), позволяющий осуществить механическую связь между картером и вторым интерфейсом упомянутой обечайки; множество упругих средств (230); крепежный элемент (240), соединенный с третьим интерфейсом (222) картера и содержащий упор (243), опирающийся на обечайку, образуя пространство (Z1) между обечайкой и крепежным элементом; и упругие средства расположены таким образом, чтобы между крепежным элементом и картером существовал остаточный зазор (J1).

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных двигателей в промышленности в качестве привода газоперекачивающих агрегатов, в частности к дополнительным устройствам, обеспечивающим очистки проточных частей и внутренних каналов газотурбинных двигателей от загрязнений и топливных осаждений в трубопроводах.

Изобретение относится к области автоматического регулирования газотурбинного двигателя (ГТД), а именно к системам управления режимами работы форсажной камеры сгорания.

Изобретение относится к системе оценки технического состояния узлов газовой турбины по температурным полям и применяющегося в ней способа. Компьютерно-реализованный способ для удаленного мониторинга технического состояния узлов газовой турбины по температурным полям, заключающийся в выполнении этапов, на которых: замеряют в газовой турбине на выходе, в различные моменты времени, с помощью термопар температуру газового потока, идущего от камер сгорания через газоходы и лопаточный аппарат; получают измеренные термопарами указанные температурные показатели газовой турбины; для каждого момента времени полученные от каждой термопары температурные показатели преобразуют в векторные величины, где температура термопары является модулем вектора, а угловое расположение термопары в плоскости выхлопа - его направлением; формируют, на основании полученных векторных величин, равнодействующее векторное значение температуры, конец этого равнодействующего вектора является эпицентром теплового поля; осуществляют построение координатной сетки с нанесением на нее конца равнодействующего вектора; каждый раз добавляют на координатную сетку концы равнодействующих векторов, рассчитанных по поступающим данным о новых температурных показателях на выходе газовой турбины в разные промежутки времени; определяют на координатной сетке величину отклонения концов новых векторов от начального значения.

Изобретение относится к газотранспортному оборудованию и может быть использовано в газоперерабатывающей промышленности, в частности на производствах по сжижению природного газа, обеспечивая совершенствование антиобледенительных и рекуперационных систем газоперекачивающих агрегатов с целью повышения экономической эффективности и надежности их эксплуатации.

Изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного применения, а именно к конструкции узла соединения роторов компрессора и турбины. Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является: повышение безопасности двухмоторного летательного аппарата при возникновении нештатной ситуации в работе двигателя, связанной с обрывом вала турбины низкого давления, либо при еще каких-нибудь повреждениях, требующих принудительного механического останова ротора, а также расширение области применения данного устройства.

Изобретение относится к способам определения осевой нагрузки, действующей на упорный подшипник, в частности к способам, позволяющим настроить эту нагрузку на опорах работающих газотурбинных двигателей.

Изобретение относится к газотурбостроению и может быть использовано в системах охлаждения авиационных многоконтурных газотурбинных двигателей. Система охлаждения многоконтурной газотурбинной установки содержит многосекционный кольцевой рекуперативный теплообменник, размещенный в потоке охлаждающего воздуха проточной части второго контура газотурбинной установки и состоящий из механически связанных между собой унитарных секций с каналами подвода и отвода охлаждаемого воздуха из проточной части первого контура, равномерно расположенных по площади поперечного сечения проточной части второго контура и представляющих собой пучок полых трубчатых теплообменных элементов, выполненный за одно целое, расположенный вдоль проточной части второго контура и сообщенный с каналами подвода и отвода охлаждаемого воздуха.

Изобретение относится к стартер-генераторным устройствам для авиационных газотурбинных двигателей и способу их запуска, может быть использовано в системах электроснабжения, применяемых в летательных аппаратах, судах, других транспортных средствах и автономных объектах.

Нерегулируемое сопло газотурбинного двигателя, содержащее четыре стенки, соединенные между собой разъемным соединением с образованием канала отвода рабочего газа.

Изобретение относится к области транспорта газа по магистральным газопроводам. Комбинированная энергетическая газотурбодетандерная установка компрессорной станции магистрального газопровода, состоящая из приводной газотурбинной установки, содержащей газогенератор, силовую газовую турбину, нагнетатель природного газа.

Газотурбодетандерная энергетическая установка содержит турбодетандер с регулирующим сопловым аппаратом, дожимной газовый компрессор, газотурбинную установку с регенеративным воздухоподогревателем, подогреватели газа высокого и низкого давления, воздухоохладитель, подогреватель теплоносителя, подводящий газопровод высокого давления (1,0-0,6 МПа), газопровод низкого давления, трубопроводы промежуточного теплоносителя (воды), котельные агрегаты ТЭС, систему управления давлением газа.

Изобретение относится к энергетике. Компрессорная станция магистрального газопровода состоит из приводного газоперекачивающего агрегата (ГПА), электроприводных ГПА и утилизационной энергетической газотурбинной установки (УЭГТУ).

Комбинированная утилизационная энергетическая газотурбинная установка компрессорной станции магистрального газопровода состоит из приводной газотурбинной установки утилизационной газотурбинной установки.
Изобретение относится к энергетике, а именно к системам генерации тепла для систем отопления и электроэнергии. В результате применения изобретения происходит прямое использование тепловой энергии продуктов сгорания топлива при одновременном получении тепла и электроэнергии за счет формирования смешанного потока продуктов сгорания и воздуха в камере смешения эжектора, который на выходе из эжектора имеет давление выше, чем давление воздуха на входе в эжектор.

Группа изобретений относится к регенеративным подогревателям. Теплоутилизационный парогенератор содержит корпус, змеевик испарителя низкого давления, разгонный змеевик предварительного подогрева выше по потоку от него и змеевик подогревателя питательной воды ниже по потоку от него.

Изобретение предназначено для выработки электроэнергии на энергетических установках газораспределительных станций и на газорегуляторных пунктах. Природный газ высокого давления расширяют в турбодетандере и снижают его давление до уровня, требуемого конкретному потребителю, поддерживая его температуру не менее 278 К.

Изобретение относится к способу получения водорода и генерирования энергии. Способ включает стадии, на которых: (a) газообразное углеводородное сырье подвергают эндотермической реакции парового риформинга контактированием в зоне реакции парового риформинга для получения газообразной смеси, содержащей водород и монооксид углерода; (b) извлекают водород из указанной смеси; (c) подают топливо и окислитель в турбину, содержащую последовательно компрессор, камеру горения и турбину расширения, где топливо сжигают со сжатым окислителем в камере горения с получением потока дымового газа; (d) подают по меньшей мере часть указанного потока дымового газа в турбину расширения для генерирования энергии и для получения отходящего газа турбины; (e) обеспечивают теплоту для указанной эндотермической реакции риформинга приведением потока горячего газа, генерированного на стадии (с) и/или стадии (d), в теплообменный контакт с зоной реакции парового риформинга, и на стадии (f) сжижают водород, извлеченный на стадии (b), подвергая извлеченный водород циклу сжижения, содержащему охлаждение и компримирование водорода.

Изобретение относится к энергетике. Система труб для передачи тепла из потока выхлопного газа питательной воде, содержащая экономайзер, который включает в себя четыре секции, а также теплообменник и множество клапанов.

Утилизационная турбоустановка содержит турбогенератор, силовую газовую турбину, газоохладитель, дожимающий компрессор. Силовая газовая турбину кинематически связана с турбогенератором и сообщена на входе по газу с выходом источника горячего газа по газу.

Статор осевой турбомашины содержит кольцевой ряд лопаток статора, внутренний бандаж и лопаточный корпус. Кольцевой ряд лопаток статора включает опорные лопатки, неотделимые от внутренних платформ, и соединяющие лопатки.
Наверх