Способ бесподогревного редуцирования магистрального природного газа и устройство для его осуществления
Изобретение относится к средствам и способам транспортировки и использования природного газа, а конкретно к редуцированию магистрального природного газа. Магистральный газ делят на два потока, один пропускают через узел плавного регулирования общего расхода газа 1 и направляют в аппарат энергоразделения - теплообменник в виде трубы с раздельными входами для дозвукового и сверхзвукового потоков газа, из разделительной камеры 10 поступает на редуцирующий орган аппарата энергоразделения, представляющий собой пучок сверхзвуковых каналов 4 каждый из которых выполнен в виде трубы Леонтьева со сверхзвуковыми соплами 3 и диффузорами 6, где он разгоняется до числа Маха М = 2 - 5 и редуцируется, а затем поступает к потребителю. Другая часть газа, отобранная до узла плавного регулирования, поступает в межтрубное пространство 5, а затем - в аппарат утилизации холода, после чего поступает к потребителю. Относительная длина сверхзвуковых каналов составляет 30 - 90 калибров, в сверхзвуковых каналах газ нагревается до температуры T0сз / T1сз = 0,8 - 1,1. Техническим результатом изобретения является бесподогревное редуцирование магистрального природного газа. 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к средствам транспортировки и использования природного газа, в частности к редуцированию магистрального природного газа.
Известны способы редуцирования природного газа из магистрали высокого давления (RU, 2091682, C1, 1997), включающие охлаждение прямого потока природного газа, отделение выпавших при охлаждении кристаллогидратов и последующее дросселирование газа. Узел редуцирования природного газа, предназначенный для реализации способа, содержит фильтры, попеременно присоединенные к потоку газа высокого давления. Фильтры связаны дополнительными магистралями через запорную арматуру с каналами обратного потока. Главным недостатком известного способа является его "нетехнологичность", необходимость реверсирования потока газа, что существенно усложняет эксплуатацию узла редуцирования. Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ редуцирования природного газа (US, 5582012, 1996, кл. F 25 B 9/02), в котором магистральный газ снижает свое давление в вихревой трубе, затем охлажденный поток после вихревой трубы проходит через теплообменник, в котором холод как-то утилизируется и после теплообменника этот поток смешивается с нагретым потоком после вихревой трубы и подается потребителю. Недостатками известного способа являются: - невозможность широкого регулирования диапазона расхода газа, т.к. при этом может нарушиться режим работы вихревой трубы; - охлажденный газ после вихревой трубы является также расширившимся, а это ограничивает возможности утилизации образующегося холода, например, для получения сжиженного газа. Технический результат способа по изобретению - бесподогревное редуцирование природного газа в пучке сверхзвуковых каналов теплообменника с отводом образующегося холода (охлажденного газа) из межтрубного пространства теплообменника - трубы. Предметом изобретения является также и устройство для бесподогревного редуцирования магистрального газа. Технический результат, достигаемый от использования данного устройства, заключается прежде всего в возможности осуществления способа бесподогревного редуцирования природного газа на ГРС (газораспределительных станциях) с отводом и дальнейшей утилизацией образующегося холода либо с помощью части нерасширившегося газа, либо жидким теплоносителем. Для достижения данного технического результата в способе бесподогревного редуцирования природного газа, включающем расширение газа при энергоразделении в аппарате энергоразделения - теплообменнике и отвод образующегося холода (охлажденного газа) на утилизацию (в частности сжижение); одну часть газа после узла плавного регулирования расхода (1) подают в разделительную камеру и далее пропускают через редуцирующий орган аппарата энергоразделения - теплообменника (16) в виде трубы, имеющей раздельные входы для дозвукового и сверхзвукового потоков газа; редуцирующий орган представляет собой пучок сверхзвуковых каналов (4) с профилированными сверхзвуковыми соплами (3) и диффузорами (6), (по типу трубы Леонтьева по RU 2106581), но с раздельными входами для дозвукового и сверхзвукового потоков газа), где газ разгоняют с помощью профилированных сопел до числа Маха М = 2-5, газ редуцируется за счет трения, теплообмена и скачков уплотнения и поступает к потребителю. Другую часть газа отбирают до узла регулирования расхода и подают в межтрубное пространство (5) пучка сверхзвуковых каналов. В сверхзвуковых каналах (4) газ нагревается за счет восстановления температуры до T0сз/T1сз = 0,8-1,1, (где T0cз - начальная (входная) температура на входе в пучок сверхзвуковых каналов; T1cз - конечная (выходная) температура на выходе из сверхзвуковых каналов, а в межтрубном пространстве (5) газ по этой же причине охлаждается, затем нерасширившийся охлажденный газ из межтрубного пространства поступает в систему утилизации холода (8), например, в установку (аппарат) сжижения природного газа, после чего он смешивается с газом из сверхзвуковых каналов и подается к потребителю по линии (14). Для осуществления данного способа устройство для редуцирования магистрального природного газа, содержащее аппарат энергоразделения, аппарат утилизации холода (8) и линии подвода и отвода газа (11, 15), дополнительно снабжено узлом плавного регулирования расхода газа (1), аппарат энергоразделения (16) представляет собой кожухотрубный теплообменник в виде трубы и имеет раздельные входы для дозвукового и сверхзвукового потоков газа, сам теплообменник имеет разделительную камеру (10) для приема газа и редуцирующий орган, представляющий собой, пучок сверхзвуковых каналов (4) с относительной длиной














Формула изобретения
1. Способ бесподогревного редуцирования магистрального природного газа, включающий расширение газа при энергоразделении и отвод образующего холода на утилизацию, отличающийся тем, что газ делят на две части, одну часть пропускают через узел плавного регулирования расхода газа и подают на редуцирующий орган кожухотрубного теплообменника в виде трубы, представляющий собой пучок сверхзвуковых каналов, каждый из которых выполнен в виде трубы Леонтьева, с профилированными сверхзвуковыми соплами и диффузорами, где газ разгоняется до числа Маха М = 2 - 5 и редуцируется за счет трения, теплообмена и скачков уплотнения, а затем поступает потребителю, другую часть магистрального газа, отобранную до узла плавного регулирования расхода газа, подают в межтрубное пространство сверхзвуковых каналов редуцирующего органа, причем в сверхзвуковых каналах газ нагревается за счет восстановления температуры, определяемой отношением Toсз/T1сз = 0,8 - 1,1, где Toсз и T1сз соответственно начальная и конечная температуры на входе и выходе сверхзвуковых каналов, затем не расширившийся охлажденный газ подают из межтрубного пространства в систему утилизации холода, после чего его смешивают с газом из сверхзвуковых каналов и подают потребителю. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в межтрубное пространство сверхзвуковых каналов для отвода холода подают жидкий теплоноситель при отношении водяных эквивалентов, равном GгазаСр/Gж.т.Cр = 0,7 - 1,1, где Gгаза и Gж.т., соответственно, массовые расходы газа и жидкого теплоносителя, Cр - теплоемкость при постоянном давлении. 3. Устройство для бесподогревного редуцирования магистрального природного газа, содержащее аппарат энергоразделения, аппарат для утилизации образующегося холода и линии подвода и отвода газа, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено узлом плавного регулирования общего расхода газа, соединенного линией подачи газа с аппаратом энергоразделения, представляющим собой кожухотрубный теплообменник в виде трубы, имеющий раздельные входы для дозвукового и сверхзвукового потоков газа, линию отвода газа к потребителю и линию подачи газа в аппарат утилизации холода из теплообменника, сам теплообменник содержит разделительную камеру для приема газа и редуцирующий орган, выполненный в виде пучка сверхзвуковых каналов, каждый их которых выполнен в виде трубы Леонтьева с относительной длиной
РИСУНКИ
Рисунок 1