Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Газоперекачивающие агрегаты

Читайте также:
  1. Агрегаты
  2. Д) Агрегаты вспомогательного оборудования и их приводы.
  3. Денежные агрегаты
  4. Добавьте масло до верхней риски щупа если его уровень ниже нижней риски. (Проверьте узлы и агрегаты двигателя на предмет утечки масла.)
  5. Источники питания сварочной дуги переменным током, постоянным током. Сварочные генераторы, преобразователи и агрегаты.
  6. Подъемники и подъемные агрегаты

В качестве газоперекачивающих агрегатов применяются поршневые газомотокомпрессоры или центробежные нагнетатели.

Поршневые газомотокомпрессоры представляют собой агрегат, в котором объединены силовая часть (привод) и компрессор для сжатия газа. Принцип работы поршневого компрессора такой же, как у поршневого насоса.

Наиболее распространёнными типами газомотокомпрессоров являются 10ГК, 10ГКН, МК-10 и ГПА-5000, имеющие подачу от 0,8 до 10,0 млн.м3/сут. и развивающие давление 5,5 МПа. Отличаются высокой эксплуатационной надёжностью, способностью работать в широком диапазоне рабочих давлений, возможностью регулировать подачу за счёт изменения «вредного» пространства и частоты вращения.

Преимущественно применяются на трубопроводах по перекачке нефтяного газа и на станциях подземного хранения газа.

Заводы - производители: УТМЗ - Уральский турбомоторный завод им. К.Е.Ворошилова; НЗЛ - Невский машиностроительный завод им. В.И.Ленина. Модели зарубежных фирм «Кларк», «Купер -Бессемер», «Вортингтон» и др.

На магистральных газопроводах пропускной способностью более 10 млн.м3/сут. применяют центробежные нагнетатели с газотурбинным приводом или электроприводом.

Наиболее распространённым приводом является газотурбинный. В состав газотурбинной установки входят: турбодетандер, редуктор,

воздушный компрессор, блок камер сгорания, турбины высокого и низкого давлений. Турбодетандер является пусковым двигателем установки, работающим на природном газе. Расчётная продолжительность пуска агрегата из холодного состояния - 15мин. Турбодетандер через редуктор запускает в работу воздушный компрессор. Атмосферный воздух засасывается компрессором и сжимается в нём до рабочего давления. Далее сжатый воздух направляется в блок камер сгорания, где он нагревается за счёт сжигания природного газа. Продукты сгорания направляются в газовую турбину (сначала высокого, затем низкого давления), где они расширяются. Процесс расширения сопровождается падением давления и температуры, но увеличением скорости потока газа, используемого для вращения ротора турбины. Отработавший газ через выхлопной патрубок выходит в окружающую среду.

На газопроводах применяются газовые турбины мощностью от 2500 до 25000 кВт.

Начиная с 1974 г. на отечественные магистральные газопроводы в качестве привода центробежных нагнетателей начали применять авиационные двигатели, отработавшие свой ресурс. После относительно небольшого числа работы их по соображениям безопасности полётов снимают с самолётов, однако они способны ещё длительное время с большой надёжностью работать на земле. В конце 90-х годов XX века начались совместные разработки новых газоперекачивающих агрегатов с использованием авиационных двигателей специально разработанных для привода центробежных нагнетателей. Такая разработка велась между ОАО «Газпром» и ОАО «Пермские моторы», результатом стало создание ГПА 25Р ПС - 90 «Урал». Несколько данных установок находятся в опытной эксплуатации ООО «Пермтрансгаз» ОАО «Газпром». Мощность ГПА составляет 25000 кВт.

В последние годы в качестве привода центробежных нагнетателей всё шире используются электродвигатели АЗ-4500-1500, СТМ-4000-2, СТД-4000-2, СДСЗ-4500-1500. Они подключаются к нагнетателям через повышающий редуктор.

Характеристикой центробежного компрессора называют зависимость отношения давлений (степени повышения давлений)^, политропического коэффициента мощности (к.п.д.) ЧпОл. и внутренней мощности N; от расхода Q при различной частоте вращения ротора п. При уменьшении расхода давление, развиваемое нагнетателем, растёт до определённого предела, который называется критическим давлением ркр. По мере дальнейшего уменьшения расхода начинается зона неустойчивой работы, или зона помпажа. Помпаж сопровождается специфическим шумом, резким повышением вибрации и может привести к аварии.

В реальных условиях нагнетатель, приводимый от ГТУ, работает в определённом диапазоне частоты вращения. Поэтому характеристики нагнетателя строят при различной частоте вращения. Заводы обычно приводят зависимость между его основными параметрами Q, р, N, Г| и п. Эти характеристики снимают при определённых параметрах рабочей среды, чаще всего - воздуха. Чтобы характеристики были пригодны для природных газов различного состава, их приводят к фиксированным, целесообразно выбранным условиям. Параметры приведения:

- газовая постоянная Rnp 490 Дж/кг-К;

- температура на входе нагнетателя Твпр=288К°;

- коэффициент сжимаемости ZB пр = 0,91;

- частота вращения ппр = пн (номинальная)

Обычно расчётные точки на характеристиках нагнетателя принимают с таким запасом по устойчивости, чтобы на всех рабочих режимах сохранялось 10%-ное удаление (по расходу) от границы помпажа.


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 250 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Эксплуатация газонефтепроводов | Грузоподъёмные механизмы | Эксплуатация насосных станций. | Гидратные пробки. Метод определения их места расположения по длине трубопровода. | Источник: Земенков Ю. Д., Земенкова М. Ю., Маркова Л. М. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа: Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. – 82 с. | Методы борьбы с отложениями солей. | Основные сведения о магистральных газопроводах. Линейные сооружения их. | Осушка газа и выделение конденсата на адсорбционных установках. | Источник: Фильтрационный пылеуловитель Патент Российской Федерации. Автор: Шаймарданов В.Х |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Уравнения состояния газов| Система технологического газа

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)