Способ откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту газа и предназначена для опорожнения от газа трубопроводной обвязки стационарной камеры запуска очистных устройств (далее – КЗОУ) после проведения запуска очистных и диагностических внутритрубных устройств, при котором существующей в настоящее время технологией работ предусмотрен выброс газа из КЗОУ в атмосферу. Техническая проблема заявляемого технического решения заключается в создании способа откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств и устройства для его осуществления. Технический результат предлагаемого способа откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств и устройства для его осуществления заключается в обеспечении откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств. Технический результат в способе откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств, включающем перекрытие трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств посредством запорных кранов, достигается тем, что после перекрытия трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств соединяют всас эжектора с байпасной линией камеры запуска очистных устройств, вход эжектора соединяют с байпасной линией выходного шлейфа компрессорного цеха, а выход эжектора соединяют с байпасной линией запорного крана со стороны входного шлейфа компрессорного цеха, далее открывают краны входа, выхода и всаса эжектора, тем самым направляя газ из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств на всас эжектора для эжектирования активным газом и дальнейшего направления во входной шлейф компрессорного цеха. Технический результат в устройстве для откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств, содержащем эжектор, достигается тем, что всас эжектора является входом для соединения с байпасной линией камеры запуска очистных устройств, вход эжектора является входом для соединения с байпасной линией выходного шлейфа компрессорного цеха, а выход эжектора является выходом для соединения с байпасной линией запорного крана со стороны входного шлейфа компрессорного цеха. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

 

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту газа и предназначена для опорожнения от газа трубопроводной обвязки стационарной камеры запуска очистных устройств (далее – КЗОУ) после проведения запуска очистных и диагностических внутритрубных устройств, при котором существующей в настоящее время технологией работ предусмотрен выброс газа из КЗОУ в атмосферу.

Известен способ опорожнения газа из камер запуска и приема очистных устройств, предусматривающий установку продувочных свечей на узлах приема и пуска очистных устройств и опорожнение газа из полости камер запуска и приема очистных устройств и коллекторов-сборников через свечу в атмосферу [п. 8.2.5 свода правил СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», Москва, 2013], [стандарт организации СТО Газпром 2-3.5-051-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов», с. 24-26, Москва, 2006].

Недостатком известного технического решения является значительный расход природного газа из-за его стравливания из полости КЗОУ в атмосферу.

Известен способ откачки газа из трубопроводной обвязки компрессоров газоперекачивающего агрегата, выбранный заявителем в качестве прототипа, включающий останов компрессора, перекрытие посредством запорных кранов участков трубопроводной обвязки компрессора, газ перекачивается из трубопроводной обвязки компрессора за счет разности давлений через кран-регулятор давления газа в цеховой трубопровод системы топливного газа компрессорной станции и используется в качестве топлива для работы приводного газотурбинного двигателя параллельного газоперекачивающего агрегата до выравнивания давления в цеховом трубопроводе системы топливного газа компрессорного цеха и трубопроводной обвязки компрессора газоперекачивающего агрегата с дальнейшим закрытием крана-регулятора давления газа и стравливанием остаточного объема газа из контура компрессора остановленного газоперекачивающего агрегата в атмосферу через свечной кран [патент Российской Федерации № 2750223, МПК F17D 1/02, опубл. 24.06.2021 бюл. № 18].

Недостатком прототипа является то, что известный способ не может использоваться для откачки газа из коммуникаций технологической обвязки КЗОУ.

Известно устройство для откачки газа из отключенного участка газопровода, связанное с обязательным наличием многониточного газопровода и специальной обвязкой компрессорных цехов компрессорной станции [патент Российской Федерации № 2135885, МПК F17D 1/065, опубл. 27.08.1999].

Известна мобильная установка для откачки газа из отключенного участка магистрального газопровода, включающая всасывающие и нагнетательные трубопроводы, нагнетатель, состоящий из компрессора и газового эжектора, низконапорная полость которого соединена с откачиваемым участком, высоконапорные сопла эжектора соединены с выходом компрессора, а вход в компрессор и выход из эжектора соединены с участками работающего газопровода [патент Российской Федерации № 2108489, МПК F04D 25/02, опубл. 10.04.1998].

Недостатком известных технических решений является то, что они не могут использоваться для откачки газа из коммуникаций технологической обвязки КЗОУ.

Известна система откачки газа из участка магистрального трубопровода, выбранная заявителем в качестве прототипа, включающая коллекторы с запорными кранами, компрессор в каждой нитке трубопровода, систему эжекции газа в каждой нитке трубопровода, при этом всас системы эжекции соединен посредством коллекторов с запорными кранами с участками трубопроводов каждой нитки, ограниченными запорными кранами, из которых откачивают газ, коллектор подвода эжектируемого газа соединен с участками трубопроводов каждой нитки за откачиваемым участком, высокопроизводительный эжектор стационарно установлен на компрессорной станции, вход в эжектор активного газа соединен посредством коллекторов с запорными кранами с участками трубопроводов за компрессором, выход из эжектора соединен посредством коллектора с запорными кранами с участками трубопроводов за откачиваемым участком перед компрессором. Всас эжектора подключен к участку трубопровода перед компрессором, ограниченному впереди по ходу потока запорным краном. При выводе компрессора из работы с целью ремонта посредством запорных кранов перекрывают участок трубопровода с компрессором. Запускают в работу эжектор со сбросом газа через коллектор с краном в параллельную нитку многониточного трубопровода и откачивают газ из полости компрессора [патент Российской Федерации № 11588, МПК F17D 1/00, опубл. 16.10.1999].

Основным недостатком прототипа является то, что он не может использоваться для откачки газа из коммуникаций технологической обвязки КЗОУ. Помимо этого, недостатком является разветвленная обвязка эжектора, необходимость использования энергии струи истекающего газа, ведущей к энергетическим затратам на предварительное ее формирование, а также то, что при осуществлении указанной системы имеется необходимость отключения магистрального трубопровода.

Техническая проблема заявляемого технического решения заключается в создании способа откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств и устройства для его осуществления.

Технический результат предлагаемого способа откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств и устройства для его осуществления заключается в обеспечении откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств.

Технический результат в способе откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств, включающем перекрытие трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств посредством запорных кранов, достигается тем, что после перекрытия трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств соединяют всас эжектора с байпасной линией камеры запуска очистных устройств, вход эжектора соединяют с байпасной линией выходного шлейфа компрессорного цеха, а выход эжектора соединяют с байпасной линией запорного крана со стороны входного шлейфа компрессорного цеха, далее открывают краны входа, выхода и всаса эжектора, тем самым направляя газ из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств на всас эжектора для эжектирования активным газом и дальнейшего направления во входной шлейф компрессорного цеха.

Технический результат в устройстве для откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств, содержащем эжектор, достигается тем, что всас эжектора является входом для соединения с байпасной линией камеры запуска очистных устройств, вход эжектора является входом для соединения с байпасной линией выходного шлейфа компрессорного цеха, а выход эжектора является выходом для соединения с байпасной линией запорного крана со стороны входного шлейфа компрессорного цеха.

Изобретения иллюстрируются фиг., на которой представлена технологическая схема откачки газа из трубопроводной обвязки КЗОУ, где: 1 – КЗОУ; 2 – входной шлейф компрессорного цеха (далее – КЦ) (КЦ на фиг. не показан); 3 – выходной шлейф КЦ; 4, 5, 6, 7 – краны входного шлейфа КЦ; 8, 9, 10, 11 – краны выходного шлейфа КЦ; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – краны трубопроводной обвязки КЗОУ; 21 – запорный кран со стороны входного шлейфа КЦ, 22, 23, 24 – краны байпасной линии запорного крана со стороны входного шлейфа КЦ; 25 – эжектор; 26 – кран всаса эжектора; 27 – кран входа эжектора; 28 – кран выхода эжектора; 29 – обратный клапан эжектора; 30 – камера приема очистных устройств (КПОУ).

Всас эжектора 25 соединен через кран 26 с байпасной линией КЗОУ 1, вход эжектора 25 соединен через кран 27 с байпасной линией выходного шлейфа 3 КЦ, а выход эжектора 25 соединен через кран 28 с байпасной линией запорного крана 21 со стороны входного шлейфа 2 КЦ.

Рассмотрим осуществление предлагаемого способа и работу устройства для откачки газа из трубопроводной обвязки КЗОУ.

Перед запуском очистного или диагностического внутритрубного устройства (скребка, разделителя, очистного поршня, дефектоскопа и т.п.) краны трубопроводной обвязки КЗОУ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 находятся в исходном положении (положение «Закрыто»). Затвор КЗОУ 1 также закрыт. Кран 4 входного шлейфа 2 КЦ находится в положении «Открыто», краны 5, 6 и 7 входного шлейфа 2 КЦ находятся в положении «Закрыто». Кран 8 выходного шлейфа 3 КЦ находится в положении «Открыто», краны 9, 10 и 11 выходного шлейфа 3 КЦ находятся в положении «Закрыто». Краны 21, 22, 23 и 24 со стороны входного шлейфа 2 КЦ находятся в положении «Закрыто». Кран 26 всаса эжектора 25, кран 27 входа эжектора 25 и кран 28 выхода эжектора 25 находятся в положении «Закрыто».

Для осуществления запуска очистного внутритрубного устройства (далее – ОВТУ) переводят краны 19 и 20 трубопроводной обвязки КЗОУ 1 в положении «Открыто», открывают затвор КЗОУ 1, устанавливают ОВТУ и закрывают затвор КЗОУ 1. Производят продувку газовоздушной смеси из КЗОУ 1 и трубопроводной обвязки, открыв краны 13, 16, 17 и 18. Далее переводят краны 19 и 20 в положении «Закрыто» и плавно заполняют КЗОУ 1 на проходное давление, контролируя давление газа до и после крана 12 по установленным манометрам (на фиг. не показаны). После заполнения КЗОУ 1 на проходное давление, переводят краны 16, 17 и 18 в положение «Закрыто». Затем открывают краны 12 и 14, ведут прослушивание в районе КЗОУ 1, крана 12 и за линией тройника крана 8. Если ОВТУ не движется, то частично закрывают кран 8 для обеспечения перепада давления максимальным значением, равным 2 кгс/см2. После прохода ОВТУ за линию тройника крана 8, переводят кран 8 в положение «Открыто» в случае, если кран 8 частично закрывался и закрывают краны 12, 13 и 14.

Способ откачки газа из трубопроводной обвязки КЗОУ 1 заключается в перекрытии трубопроводной обвязки КЗОУ 1 посредством запорных кранов 12, 13 и 14, после перекрытия трубопроводной обвязки КЗОУ 1 соединяют через кран 26 всас эжектора 25 с байпасной линией КЗОУ 1, вход эжектора 25 соединяют через кран 27 с байпасной линией выходного шлейфа 3 КЦ, а выход эжектора 25 соединяют через кран 28 с байпасной линией запорного крана 21 со стороны входного шлейфа 2 КЦ, далее открывают краны 26, 28, 27 всаса, выхода и входа эжектора 25, тем самым направляя газ из трубопроводной обвязки КЗОУ 1 на всас эжектора 25 для эжектирования активным газом и дальнейшего направления во входной шлейф 2 КЦ.

После выполнения технологической операции запуска и успешного прохождения ОВТУ непосредственно приступают к откачке газа из технологической обвязки КЗОУ 1. Для этого кран 26 всаса эжектора 25 и кран 28 выхода эжектора 25 переводят в положение «Открыто». Далее открывают кран 27 входа эжектора 25. В результате происходит истечение активного газа из выходного шлейфа 3 КЦ через кран 27 в эжектор 25. Давление в выходном шлейфе 3 КЦ составляет, например, 75 кгс/см2. Далее кран 26 всаса эжектора 25 переводят в положение «Открыто». Давление во входном шлейфе 2 КЦ составляет, например, 54 кгс/см2. Газ из КЗОУ 1 через кран 26 поступает на всас эжектора 25, где происходит его эжектирование с активным газом, после чего через кран выхода 28 эжектора 25 эжектированный газ поступает во входной шлейф 2 КЦ. Для предотвращения поступления газа в обратном направлении на трубопроводе всаса эжектора 25 установлен обратный клапан 29.

Время откачки газа определяется размерами и конструктивным исполнением устройства и составляет не более 60 минут.

Предложенный способ откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств и устройство для его осуществления позволяет обеспечить откачку газа из трубопроводной обвязки КЗОУ, таким образом техническая проблема решена и технический результат достигнут.

Дополнительным преимуществом заявляемого технического решения является то, что благодаря его использованию значительно сокращаются объемы стравливания природного газа (метана) в атмосферу.

1. Способ откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств, включающий перекрытие трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств посредством запорных кранов, отличающийся тем, что после перекрытия трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств соединяют всас эжектора с байпасной линией камеры запуска очистных устройств, вход эжектора соединяют с байпасной линией выходного шлейфа компрессорного цеха, а выход эжектора соединяют с байпасной линией запорного крана со стороны входного шлейфа компрессорного цеха, далее открывают краны входа, выхода и всаса эжектора, тем самым направляя газ из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств на всас эжектора для эжектирования активным газом и дальнейшего направления во входной шлейф компрессорного цеха.

2. Устройство для откачки газа из трубопроводной обвязки камеры запуска очистных устройств, содержащее эжектор, отличающееся тем,
что всас эжектора является входом для соединения с байпасной линией камеры запуска очистных устройств, вход эжектора является входом
для соединения с байпасной линией выходного шлейфа компрессорного цеха, а выход эжектора является выходом для соединения с байпасной линией запорного крана со стороны входного шлейфа компрессорного цеха.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к трубопроводному транспорту газа и может быть использовано для снижения потерь транспортируемого газа во время опорожнения участка газопровода перед началом выполнения ремонтно-восстановительных работ на нескольких межкрановых участках газопроводов. Способ по первому варианту включает отключение опорожняемого участка от магистрального газопровода посредством запорных устройств, опорожнение данного участка от находящегося в нем газа, достигается тем, что перед опорожнением участка от газа осуществляется перепуск газа в смежный опорожненный, ранее отремонтированный участок газопровода посредством штатного оборудования.

Изобретение относится к области эксплуатации и ремонта действующих газопроводов и может быть использовано для вытеснения газовоздушной смеси (далее - ГВС) при продувке отремонтированных участков газопроводов перед их вводом в эксплуатацию. В способе вытеснения ГВС из внутренней полости отремонтированных участков газопровода, включающем продувку внутренней полости газопровода природным газом с обеспечением в газопроводе требуемого давления, продувку природным газом внутренней полости газопровода осуществляют путем одновременного пропускания природного газа через дополнительно установленный шаровой байпасный кран, который частично открыт и используется в дросселирующем режиме.

Группа изобретений относится к магистральному транспорту газа и предназначена для опорожнения трубопроводной обвязки компрессора газоперекачивающего агрегата при любом останове газоперекачивающего агрегата, при котором существующей в настоящее время технологией работ предусмотрен выброс газа из трубопроводной обвязки компрессора газоперекачивающего агрегата в атмосферу.

Группа изобретений относится к трубопроводному транспорту газа и предназначена для опорожнения участков трубопровода при его ремонте, в частности опорожнения участков, содержащих газоперекачивающие агрегаты (ГПА) в том числе, при ремонте последних, а также для опорожнения данных участков при любом плановом останове ГПА, при котором существующей в настоящее время технологией работ предусмотрен выброс газа из компрессоров ГПА в атмосферу.

Изобретение относится к области очистки магистральных газопроводов от газового конденсата посредством установки в них устройств для предотвращения образования конденсатных пробок. Устройство для удаления конденсата из газопровода содержит шнек для закручивания потока газа, расположенный в низшей точке изгиба трубопровода в месте сбора конденсата.

Изобретение относится к области магистрального транспорта газа и может быть использовано при эксплуатации компрессорных станций, в частности для откачки газа из отключенного соседнего компрессорного цеха или участка трубопровода соседнего компрессорного цеха перед проведением их ремонта. В системе откачки газа из отключенного компрессорного цеха магистрального трубопровода, включающей многоцеховую компрессорную станцию, входной и выходной газопроводы с входным и выходным кранами, входной и выходной коллекторы, рециркуляционный газопровод, газоперекачивающие агрегаты с входными и выходными газопроводами, на которых установлены соответственно входные и выходные краны, устройство создания эффекта эжекции, входной и выходной межцеховые краны, установленные на межцеховых газопроводах, входной и выходной межцеховые газопроводы снабжены обводными кранами, а устройство для создания эффекта эжекции выполнено в виде регулируемого вихревого эжектора, вход которого соединен с рециркуляционным газопроводом, всас соединен с обводным краном выходного газопровода отключенного компрессорного цеха, а выход соединен с входным коллектором работающего компрессорного цеха.

Изобретение относится к автоматическому регулированию расхода газообразной среды и может быть использовано в процессе одорирования природного газа, где требуется пропорциональная подача одоранта в газовую магистраль при значительных колебаниях расхода газа, в том числе и при малых расходах. Испаритель одоранта состоит из теплоизолированной камеры, сообщающейся с магистральным газопроводом, в которой размещены штуцер подачи одоранта и термоэлектрический нагревательный элемент во взрывозащищенном исполнении, также в термоизолированной камере размещен испарительный канал, один конец которого присоединен к штуцеру подачи одоранта, а другой конец расположен в отверстии, связывающем термоизолированную камеру и газопровод.

Изобретение относится к газовой промышленности, к трубопроводному транспорту газа, в частности к способам опорожнения участков газопроводных линий от содержащегося в них газа. При реализации способа опорожнения участков трубопроводов от газа в многониточных магистральных газопроводах в одной из нитей газопровода отключают опорожняемый участок трубопровода посредством запорно-отключающих устройств.

Изобретение относится к энергосберегающим технологиям магистрального транспорта газа. Сущность изобретения: для магистрального транспорта газа в блоке расчета параметров регулирования формируют модель базового участка магистрального газопровода, состоящего из головной компрессорной станции, линейной компрессорной станции и линейного участка магистрального газопровода.

Изобретение относится к области стационарной и транспортной теплоэнергетики, а именно к поршневым, газо- и паротурбинным установкам, работающим на криогенных углеводородных топливах, и может быть использовано при получении диоксида углерода в стационарных и транспортных энергетических установках с двигателями внутреннего сгорания, газовыми или паровыми турбинами.

Изобретение относится к газоперекачивающим агрегатам - ГПА с высокотемпературными газотурбинными двигателями в качестве приводов. Задача создания изобретения: повышение КПД агрегата.
Наверх