EP3771869A1 - Gasentspannungsanlage mit mindestens einem wirbelrohr - Google Patents
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- EP3771869A1 EP3771869A1 EP20020320.6A EP20020320A EP3771869A1 EP 3771869 A1 EP3771869 A1 EP 3771869A1 EP 20020320 A EP20020320 A EP 20020320A EP 3771869 A1 EP3771869 A1 EP 3771869A1
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- F28D2021/0047—Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for hydrogen or other compressed gas storage tanks
Definitions
- the invention relates to a gas expansion system for the expansion and quantity control of gas for use between a first gas source located upstream of the gas, such as a gas tank, a medium-pressure gas network or high-pressure gas network or a cavern storage facility and a second, downstream gas source, such as a consumer, a low-pressure gas network or a gas supply line, comprising at least one vortex tube which is in flow connection with the first, upstream gas source, the gas from the gas source flowing into the vortex tube in a tangential inlet, and from two outlets in the form of a first outlet for a first cold fraction of the gas and in the form a second outlet for a second warm fraction of the gas flows out, and at least one heat exchanger, wherein the cold fraction of the gas flowing out of the first outlet of the at least one vortex tube is in flow connection with the at least one heat exchanger and in the heat exchanger Uscher flows into a heat exchanger inlet as a cold stream, and a corresponding process.
- methane hydrate When icing up, methane hydrate (CH 4 • 5.75 H 2 O) in particular precipitates from wet natural gas.
- Methane hydrate is a clathrate compound in which water and methane form a cage compound. Methane hydrate has the appearance of snow or hoar frost and, once it has formed in the cold, can reach temperatures of up to 20 ° C. At room temperature, i.e. at around 20 ° C, methane hydrate is thermodynamically unstable; the clathrate compound, however, tends to linger in the overheated state before it breaks down again into the gas components.
- the hydrate can clog the gas line, narrow the gas line cross-section, clog valves or pressure regulating valves or immobilize, block the mechanical control path of diaphragms of pressure regulators and block flow meters from accessing the gas flow.
- the formation of ice, methane hydrate or other gas hydrates in a gas supply line can quickly lead to a dangerous damage to the line, which is dangerous to life and limb.
- a vortex tube is used as the central throttle, also called Ranque-Hielsch tube after its discoverer, in which the relaxing gas cools down strongly and in which the strongly cooled gas passes through a heat exchanger that conducts heat from the atmosphere into the cooled gas , warms up again.
- the warming of the strongly cooled gas by atmospheric air according to the international patent application WO 2011/031576 A1 is climate neutral and free of Sources of ignition. In practical tests, however, it has been found that the arrangement presented therein is only suitable for short-term use, such as in supply vehicles that deliver compressed natural gas (CNG).
- CNG compressed natural gas
- the object of the invention is therefore to provide a gas expansion system which provides temperature compensation that operates in a climate-neutral manner and in the absence of potential ignition sources and is more efficient than is taught in the prior art.
- the object according to the invention is achieved by a gas expansion system according to claim 1. Further advantageous embodiments are specified in the subclaims of claim 1. A method for gas expansion corresponding to the claimed gas expansion system is specified in claim 8, with advantageous refinements of the method being specified in the subclaims to claim 8.
- a Ranque-Hielsch pipe is characterized by a tangential inlet of gas at a higher pressure into a pipe, the tangential inlet being at a first pipe end. Due to the tangential inflow, the inflowing gas forms a vortex with high angular velocity in the pipe, the vortex spreading like a standing wave in the pipe to the other, second pipe end. At this, the first pipe end with the tangential inlet opposite the second pipe end is located Throttle valve in the form of a perforated diaphragm, a steel frit or in the form of a needle valve.
- the gas escaping there from the second pipe end shows in a reproducible manner a temperature which is significantly higher than the inlet temperature.
- This gas forms the warm fraction of the gas escaping from the vortex tube.
- Gas not escaping there flows through a central vortex inside the vortex tube and escapes through a throttle valve in the form of a perforated diaphragm, a steel frit or in the form of a needle valve that is located at the first end of the tube where the tangential gas inlet is located.
- this gas has a very significantly reduced temperature compared to the gas inlet temperature. This gas forms the cold fraction of the gas escaping from the vortex tube.
- the cold fraction has a temperature that is even below the temperature that would be expected according to the Joule-Thomson effect if the vortex tube was understood as a throttle with the Joule-Thomson effect. This observation is consistent with the law of conservation of energy. If the warm fraction and the cold fraction were combined, the combined gas stream would have about the temperature that would be set behind a simple throttle by the Joule-Thomson effect, reduced by the energy that is dissipated by friction in the vortex and as heat by the Walls of the vortex tube has been released to the outside air. The exact function of the vortex tube has still not been scientifically clarified, despite the effect that has been known for over 90 years.
- the gas flowing in in the gas expansion system claimed thus flows through the vortex tube.
- the cold fraction emerging from the vortex tube is passed through a heat exchanger, which supplies the cold fraction with atmospheric heat. This heated up again after the heat exchanger
- the gas stream is then reunited with the hot fraction of the vortex tube.
- This now combined gas flow is significantly warmer than the gas flow emerging from the gas expansion system, that from a system according to the international patent application mentioned at the beginning WO 2011/031576 A1 exit.
- the hot fraction flowing out of the second outlet of the at least one vortex tube is in flow connection via a pipe connection with a hot flow flowing out of a heat exchanger outlet of the heat exchanger and the combined warm fractions of the hot fraction and hot flow are in flow connection with the second, Downstream Gassenke stand. It is thus intended to produce a cold fraction of gas that is significantly colder than gas cooled by the Joule-Thomson effect.
- the lower temperature creates a greater temperature gradient to the atmospheric air, which is noticeable in the heat exchanger through a greater heat flow, which, as is known, according to the laws of thermodynamics, depends on the temperature difference in a spontaneous heat transfer from a first heat reservoir to a second heat reservoir.
- This heated gas of the cold fraction is then combined with the gas of the warm fraction of the Ranque-Hielsch tube.
- the function of a vortex tube is heavily dependent on the volume flow and the mean pressure at which the gas is present within the vortex tube.
- the vortex tube shows a striking resemblance to a transverse flute, the length of the vortex tube and the diameter of the vortex tube are decisive, at which volume flow and at what mean pressure the desired effect of the separation of the gas into a cold fraction and a Adjusts the warm fraction.
- the given length and diameter correspond to the tuning of the flute.
- the tuning of the flute corresponds to the design of the vortex tube, so that the design of the vortex tube is also referred to as "tuning".
- Another parameter that influences the function of the vortex tube is the amount of gas withdrawn at the outlet for the hot fraction.
- the outlet for the warm fraction thus corresponds to a flute key.
- the warm fraction is discharged from the Ranque-Hielsch tube and is combined with the cold fraction heated by a heat exchanger.
- the result is a significantly warmer gas that leaves the gas expansion system than it is in the gas expansion system according to the international patent application WO 2011/031576 A1 the case is.
- Gas supply lines with capacities that are intended for municipal or regional gas supply show very strong seasonal fluctuations in gas throughput.
- the central European atmospheric air temperature In summer, when the central European atmospheric air temperature is between 15 ° C and 22 ° C, depending on the region, with strong deviations from colder and warmer temperatures, very little gas is sent through the municipal or regional gas supply lines.
- the central European atmospheric air temperature In winter, when the central European atmospheric air temperature is between -2 ° C and 10 ° C, depending on the region, with strong deviations from colder and warmer temperatures, a great deal of gas is sent through the municipal or regional gas supply lines.
- vortex tubes of a vortex tube battery or between different vortex tube batteries are tuned differently, different vortex tubes can be switched on or off depending on the seasonally desired volume flow, so that only those vortex tubes are active that show the greatest possible heat separation effect at a predetermined volume flow.
- an advantageous embodiment of the invention provides for more than one heat exchanger to be present next to one another, with the various heat exchangers being able to be switched on or off individually by shut-off valves at the respective heat exchanger inlet and at the respective heat exchanger outlet.
- the alternating operation can prevent the respective heat exchanger from becoming clogged on the atmospheric side by water ice and losing its function, in that the heat exchanger in question can defrost in the atmospheric air during the deactivated periods.
- Two or more heat exchangers connected in parallel but activated at different times alternate with one another.
- At least one heat exchanger inlet of a heat exchanger of the various heat exchangers can be connected through a gas distributor arrangement to the second outlet of at least one vortex pipe for a second hot fraction of the gas, so that the hot fraction of the gas from the at least one vortex tube flows into the heat exchanger concerned.
- Gas distributor arrangement is understood to mean a gas distribution station with various valves, which in turn are connected to various other units which, depending on the opening or closing of various valves, can be connected to the central gas flow.
- connection it can be provided in extreme cases to connect the outlet for the hot fraction of one or the outlets of more than one vortex tube with the heat exchanger inlet so that the heat exchanger receives warm gas that flows through the heat exchanger, which the ice on the atmospheric Defrosts the side and then flows into the pipeline that leads to the Gassenke, i.e. the outgoing gas network or the consumer.
- the vortex tube used in the gas expansion system can be constructed in different ways. It can be provided that the outlet for the warm fraction is arranged at the second end of the vortex tube, which is opposite the end of the vortex tube where the tangential gas inlet is arranged. The warm fraction in this case comes from the vortex in the vortex tube.
- the at least one vortex tube has cooling fins and is enclosed in a housing with a flow inlet and a flow outlet, with part of the gas flowing into the vortex tube through a branch that is connected to the flow inlet of the housing Housing flows, and leaves the housing as the warm fraction of the vortex tube.
- the vortex tube itself only has one outlet for a cold fraction.
- the path of the warm fraction can therefore lead through the vortex tube itself or else lead past the cooling fins of the vortex tube.
- the path of the hot fraction of a built-in vortex tube according to Ranque-Hielsch cannot be precisely deduced to the outside.
- the temperature drop in the vortex tube is influenced and the temperature in the heat exchanger. On the other hand, it becomes relaxed If the gas is heated on the side assigned to the Gassenke, for example, the side assigned to the gas discharge network, only the temperature in the gas discharge network is influenced. Depending on the outside temperature and the working point of the vortex tube, it can be advantageous to additionally heat the inflowing, not yet expanded gas on the inlet side of the gas expansion system or to additionally heat the outflowing, already expanded gas on the outlet side of the gas expansion system.
- a control arrangement controls the application of the cold fraction or the warm fraction from the at least one heat exchanger to different heat exchangers in such a way that the cold fraction or warm fraction flows through the various heat exchangers alternately will.
- the at least one vortex tube has cooling fins and is enclosed in a housing with a flow inlet and a flow outlet, the flow inlet of the housing being connected to the inlet of the at least one , so that a partial flow of the gas flowing into the at least one vortex tube flows into the flow inlet of the housing, the partial flow flows through the housing, and leaves the housing as a warm fraction of the at least one vortex tube via a flow outlet of the housing.
- FIG 1 is a sectional drawing through vortex tube 10 according to Ranque-Hielsch with drawn vortices W1 and W2, the outer vortex W1 leading the warm fraction and the inner vortex W2 leading the cold fraction.
- the exact functioning of a vortex tube according to Ranque-Hielsch has not yet been scientifically clarified in spite of the discovery of this effect about 90 years ago.
- the Ranque-Hielsch effect is reproducible and can also be optimized empirically for different volume flows and mean operating pressures.
- gas GH under pressure flows into a tangential inlet 11 into the vortex tube 10.
- the inflowing gas GH forms different eddies W1 and W2 in the vortex tube, gas that is warmer than the gas flowing into inlet 11 exiting the tube end at outlet 13 as a warm fraction WF.
- the outlet 13 is arranged at the pipe end that is opposite the pipe end on which the tangential inlet 11 is arranged. Gas that is significantly colder than the gas flowing into inlet 11 exits as cold fraction KF at outlet 12, which is arranged at the end of the pipe at which tangential inlet 11 is also arranged.
- the amount of heat of the combined warm fraction WF and cold fraction KF corresponds approximately to the amount of heat of the incoming gas GH minus the volume work V • ⁇ P as the heat equivalent that the incoming pressurized gas GH performed when it passed through the vortex tube 10.
- a cold fraction KF with a temperature below the temperature is formed in a Ranque-Hielsch pipe , which would be observable by the Joule-Thomson effect and a warm fraction WF with a temperature that is higher than the temperature of the inflowing gas GH.
- the present invention makes use of the fact that with the vortex tube 10 according to Ranque-Hielsch, a cold fraction KF is obtained which has a temperature below the temperature which could be achieved according to Joule-Thomson.
- the thermal gradient between the cold fraction KF and the atmospheric air in a heat exchanger 30 following the vortex tube in the path of the cold fraction is greater than it would be if a Joule-Thomson throttle was used.
- the greater thermal gradient leads to a greater amount of heat, which in the heat exchanger 30 passes over spontaneously, that is to say by itself, to the cold fraction KF. Only the cold fraction KF warmed up by the heat exchanger 30 is combined with the warm fraction WF of the vortex tube 10.
- the combined fractions, warm fraction WF and heated cold fraction KF thus have a greater amount of heat, which inevitably leads to a higher temperature of the combined fractions, namely warm fraction WF and heated cold fraction KF, as if the entire expanded gas with the expected Joule-Thomson Temperature has been heated in a heat exchanger 30 with atmospheric air.
- thermometers are shown under a shaded square each, which can be assigned to one shade of the vortices W1 and W2.
- Black means cold and corresponds to the temperature of the exiting cold fraction KF.
- a medium-dark shade corresponds approximately to the temperature of the pressurized, entering gas GH and a lighter shade (right) corresponds approximately to the temperature of the exiting warm fraction WF.
- FIG 2 is a sectional drawing through a variant of the Ranque-Hielsch tube as vortex tube 20 is shown.
- the outlet 23 for the warm fraction WF is completely closed.
- the Ranque-Hielsch effect does not collapse as a result, but the heat of the warm fraction WF is diverted via the pipe wall RW to the cooling fins 27 in a housing 24 of the vortex tube 20, where a partial flow TS of the pressurized gas GH, which passes through the flow inlet 25 has entered the housing 24, which absorbs heat and leaves the housing 24 via the flow outlet 26.
- this second variant of the Ranque-Hielsch tube differs from the Ranque-Hielsch tube Figure 1 by the way of warmth.
- the heat is transported with the warm fraction WF in the vortex W1 and transported with the warm fraction WF from the vortex tube 10 through the outlet 13, whereas the heat in the variant of the Ranque-Hielsch tube in Figure 2 transported through the pipe wall RW to the outside into the housing 24 and transported away via a partial flow TS of the inflowing gas GH as a warm fraction WF, which leaves the housing 24 through outlet 26.
- thermometers are shown under a shaded square each, which can be assigned to one shade of the vortices W1 and W2.
- Black means cold and corresponds to the temperature of the exiting cold fraction KF.
- a medium-dark shade corresponds approximately to the temperature of the pressurized, entering gas GH and a lighter shade (right) corresponds approximately to the temperature of the exiting warm fraction WF.
- vortex tube which are similar to the vortex tube 10 in FIG. 10, in which the outlet 13 for the warm fraction WF is closed and the heat flows through the tube wall RW into the atmospheric environment.
- vortex tubes work like a throttle by releasing heat generate an additional cooling of the gas flowing through the vortex tube.
- the object of the invention is to conduct this heat, which has not been used in the prior art, into the downstream gas flow.
- FIG. 3 a first and simple variant of the gas expansion system 100 according to the invention is shown as a simplified circuit diagram.
- Gas GH from a gas source Q such as from a cavern, from a high-pressure gas network or a medium-pressure gas network, from a pipeline or from a gas tank is introduced into the gas expansion system 100 at input 101, whereby it has a predetermined temperature, which is symbolically represented by the thermometer shown there T1 is represented.
- the gas pressure at the inlet 101 can be about 63 bar at about 4 ° C. to 5 ° C. and have a gas flow rate of up to 50,000 Nm 3 / h.
- This gas flow at inlet 101 is to be passed through the gas expansion system 100 to outlet 102, where the gas pressure is only about 25 bar.
- a heat output of around 300 kW with a gas flow rate of around 50,000 Nm 3 / h should be introduced into the gas during expansion.
- the gas expansion system 100 has a bypass valve 103 which is only opened to shut down the gas expansion system 100 in order to make the gas expansion system 100 accessible for maintenance or repair, for example.
- the shut-off valves 104 and 105 are closed, so that the individual units of the gas expansion system 100 are pressure-free except for the bypass line 103 '. In the event of maintenance or repairs, the gas must be released at a point downstream.
- the pressurized gas GH which flows from the inlet 101 into the gas expansion system 100, flows into the inlet 11 of the vortex tube 10.
- the pressurized gas GH is expanded and divides into one Warm fraction WF, which leaves the vortex tube 10 at outlet 13, and a cold fraction KF, which leaves the vortex tube 10 at outlet 11.
- the temperature of the hot fraction WF is higher than the temperature of the pressurized gas GH, which is indicated by the thermometer T2.
- the temperature of the cold fraction KF is significantly lower than the temperature of the pressurized gas GH, which is indicated by the thermometer T3.
- the temperature of the cold fraction KF is ideally around -10 ° C in order to maintain a distance from the dew point of around -15 ° C.
- the gas flowing out of the outlet 11 of the vortex tube 10 as cold fraction KF then flows into a heat exchanger 30, which introduces heat from the atmospheric air into the gas of the cold fraction KF.
- the atmospheric air is warmer than -10 ° C, which is usually the case in the Central European climate, the heat from the atmospheric air is spontaneously transferred to the cold fraction KF.
- the heated cold fraction KF is combined with the warm fraction WF at the outlet of the heat exchanger 30 through a converging pipe 106 and flows through the shut-off valve 105 to the outlet 102.
- the expanded gas is warmer than at the inlet 101, which is shown by the thermometer T5 .
- an optional electrical heating device 110 which is only used when the temperature of the atmospheric air is insufficient, with the existing heat exchanger 30 a necessary heating power of up to 300 kW with a gas flow of 50,000 Nm 3 / h or correspondingly less heat per unit of time with a lower gas flow rate into the cold fraction KF. It is possible to place the heating device 110 at the entrance 101 as well. Finally, it is also possible to place an electrical heating device each at the input 101 and at the output 102.
- FIG 4 is a second variant of the gas expansion system 200 according to the invention with, for example, three vortex tubes 10, 10 ', 10 "connected in parallel, the are tuned differently, shown as a simplified circuit diagram.
- This gas expansion system 200 shown here as an example functions like the gas expansion system 100 and differs from the gas expansion system 100 in FIG Figure 1 through the three vortex tubes 10, 10 'and 10 "connected in parallel, which are controlled by a control system SV via shut-off / regulating valve 204, shut-off valves 207 and 208 for vortex pipe 10, shut-off / regulating valve 204', shut-off valves 207 ', and 208' for vortex pipe 10 'and shut-off / regulating valve 204 ", shut-off valves 207" and 208 "for vortex tube 10" can be individually switched on or off.
- the control device SV with the 3 shut-off / regulating valves 204, 204' and 204 "and FIGS Shut-off valves 207, 207 ', 207 ", 208, 208' and 208" in operative connection.
- Gas GH from a gas source Q such as from a cavern, from a high-pressure gas network or a medium-pressure gas network, from a pipeline or from a gas tank is introduced into the gas expansion system 200 at the inlet 201, whereby it has a predetermined temperature, which is symbolically represented by the thermometer shown there T1 is represented.
- the gas pressure at the inlet 201 can be about 63 bar at about 4 ° C. to 5 ° C.
- the gas expansion system 200 has a bypass valve 203 which is only open to shut down the gas expansion system 200 in order to make the gas expansion system 200 accessible for maintenance or repair, for example.
- the shut-off / regulating valves 204, 204 ', 204 "and the shut-off valve 205 are closed, so that the individual units of the gas expansion system 200 are free of pressure except for the bypass line 203' In the event of maintenance or repairs, the gas must be released at a point downstream.
- the pressurized gas GH which flows from the inlet 201 into the gas expansion system 200, flows into the inlets 11, 11 ', 11 "of the vortex tubes 10, 10' and 10".
- the pressurized gas GH is expanded and is divided into a hot fraction WF, WF' and WF "which leave the vortex tubes 10, 10 ', 10" at the respective corresponding outlet 13, 13', 13 "and in each case a cold fraction KF which the vortex tubes 10, 10 ', 10" at the outlets 11, 11', 11 "Leave.
- the temperature of the warm fractions WF, WF ', WF” is higher than the temperature of the pressurized gas GH, which is indicated by the thermometers T2, T2', T2 ".
- the temperature of the combined cold fraction KF is significantly lower than the temperature of the pressurized gas GH, which is indicated by the thermometer T3 a is indicated.
- the temperature of the combined cold fraction KF is ideally around -10 ° C in order to maintain a distance from the dew point of wet natural gas that is around -15 ° C.
- the gases flowing out of the outlets 11, 11 'and 11 "of the vortex tubes 10, 10' and 10" as cold fraction KF then flow into a heat exchanger 30, which introduces heat from the atmospheric air into the gas of the combined cold fraction KF.
- the heat from the atmospheric air is spontaneously transferred to the combined cold fraction KF.
- the heated cold fraction KF is combined with the warm fractions WF, WF 'and WF "at the outlet of the heat exchanger 30 through a converging pipe 206 and flows through the shut-off valve 205 to the outlet 202.
- the expanded gas is warmer than at the inlet 201, what is represented by the thermometer T5.
- this gas expansion system 200 provides that an optional electrical heating device 210 is located between the input 201 and the shut-off / control valves 204, 204 'and 204 ", which is only used when the temperature of the atmospheric air is not sufficient, with the existing heat exchanger 30 a heating power of about 300 kW with a gas flow rate of about 50,000 Nm 3 / h or correspondingly less heat per unit of time with a lower gas flow rate in the combined cold fraction KF from the three vortex tubes 10, 10 ' and 10 ". It is possible to place the heating device 210 at the outlet 202 as well. Finally, it is also possible to place an electrical heating device each at the input 201 and at the output 202.
- the functioning of the gas expansion system 200 differs from the functioning of the gas expansion system 100 in FIG Figure 1 in detail in that the three vortex tubes 10, 10 'and 10 "are tuned differently, ie have a different design for different gas flow rates.
- the gas expansion system 200 can be configured as follows for different total gas flows by individually switching the vortex tubes 10, 10 'or 10" on : Sub-figure Vortex tube 10 Vortex tube 10 ' Vortex tube 10 " Total gas flow - switched off switched off switched off 0 Nm 3 / h (off) 5A switched on switched off switched off 7,500 Nm 3 / h 5B switched off switched on switched off 15,000 Nm 3 / h 5D switched on switched off 22,500 Nm
- the switched-off state of a vortex tube is shown by dashed lines on the vortex tube concerned.
- the path of the gas through the gas expansion system 200 is shown in bold type on the pipe connections.
- the switching states for 0 Nm 3 / h and for an exemplary configuration for a gas flow rate of 37,500 Nm 3 / h is not shown here.
- Figure 6 is a third variant of the gas expansion system 300 according to the invention with parallel-connected vortex tubes 10, 10 ', 10 "which are tuned differently, and two heat exchangers 30 and 30' as a simplified circuit diagram.
- This gas expansion system 300 functions like the gas expansion system 200 and differs from the gas expansion system 200 in FIG Figure 4 by the two adjacent heat exchangers 30 and 30 ', which can be individually switched on or off by a control system SV via shut-off valves 309, 309' and 311 and 311 '.
- the control device SV is opposite to the four Gas expansion system 200 additional four shut-off valves 309, 309 'and 311 and 311' in operative connection.
- Gas GH from a gas source Q such as from a cavern, from a high-pressure gas network or a medium-pressure gas network, from a pipeline or from a gas tank is introduced into the gas expansion system 300 at input 301, whereby it has a predetermined temperature, which is symbolically represented by the thermometer shown there T1 has.
- the gas pressure at the inlet 301 can be about 63 bar at about 4 ° C. to 5 ° C. and have a gas flow rate of up to 50,000 Nm 3 / h.
- This gas flow at input 301 is to be passed through the gas expansion system 300 to output 302, where the gas pressure is only about 25 bar.
- a heat output of up to 300 kW with a gas flow rate of approx. 50,000 Nm 3 / h or correspondingly less heat per time unit with a lower gas flow rate should be introduced into the gas during expansion.
- the gas expansion system 300 has a bypass valve 303 which is only open to shut down the gas expansion system 300 in order to make the gas expansion system 300 accessible, for example, for maintenance or repair.
- the shut-off / control valves 304, 304 ', 304 "and the shut-off valve 305 are closed, so that the individual units of the gas expansion system 300 are pressure-free except for the bypass line 303'.
- the expansion of the gas must be activated a downstream location.
- the pressurized gas GH which flows from the inlet 301 into the gas expansion system 300, flows into the inlets 11, 11 ', 11 "of the vortex tubes 10, 10' and 10".
- the pressurized gas GH is expanded and is divided into a hot fraction WF, WF' and WF "which the vortex tubes 10, 10 ', 10" at the respective corresponding outlet 13, 13 ', 13 "and each a cold fraction KF, which leave the vortex tubes 10, 10', 10" at the outlets 11, 11 ', 11 "via shut-off valves 307, 307' and 307".
- the temperature of the warm fractions WF, WF ', WF is higher than the temperature of the pressurized gas GH, which is indicated by the thermometers T2, T2', T2".
- the temperature of the combined cold fraction KF is significantly lower than the temperature of the pressurized gas GH, which is indicated by the thermometer T3.
- the temperature of the combined cold fraction KF is ideally around -10 ° C in order to maintain a distance from the dew point of wet natural gas that is around -15 ° C.
- the gases flowing out of the outlets 11, 11 'and 11 "of the vortex tubes 10, 10' and 10" as cold fraction KF then flow into a heat exchanger 30 and / or 30 ', both of which heat from the atmospheric air into the gas of the combined cold fraction KF initiate.
- the heat from the atmospheric air is spontaneously transferred to the combined cold fraction KF.
- the heated cold fraction KF is combined with the warm fractions WF, WF 'and WF "at the outlet of the heat exchangers 30 and 30' by a converging pipe 306 and flows through the shut-off valve 305 to the outlet 302.
- the expanded gas is warmer than at the inlet 301, which is represented by the thermometer T5.
- this gas expansion system 300 shown as an example that the two heat exchangers 30 and 30 ′ can be connected differently.
- the gas distributor arrangement 40 which in turn can be addressed and controlled via the control device SV, to introduce warm gas from one, two or three vortex tubes of the vortex tubes 10, 10 'and / or 10 " Hot gas from one or more than one hot fraction WF from the vortex tubes 10, 10 'and / or 10 "in a heat exchanger 30, 30' is used to thaw the heat exchanger 30 and / or 30 'in question, should the heat exchanger 30 and / or 30' in damp weather, such as on very humid summer days, in autumnal damp weather freeze on the atmospheric side and thus clog the lamellas so that no more atmospheric air can flow into the heat exchanger concerned.
- the hot fraction WF fed in can reduce the amount present inside the heat exchanger 30 and or 30 '
- the optional switchover of one heat exchanger 30 and / or 30 ' helps to avoid possible accidents and also to maintain the function of the gas expansion system 300, even if the gas expansion system 300 is working at the limit of its capacity due to a large gas flow or due to adverse effects Weather conditions tend to mess on the heat exchangers 30 and / or 30 ' sen.
- an optional electrical heating device 310 which is only used when the temperature of the atmospheric air is insufficient, with the existing heat exchangers 30 and 30' a necessary one To introduce heating power of up to 300 kW with a gas flow rate of 50,000 Nm 3 / h or correspondingly less heat per time unit with a lower gas flow rate into the cold fraction KF. It is possible to place the heating device 310 also at the outlet 302. Finally, it is also possible to place an electrical heating device each at input 301 and output 302.
- the switched-off state of a vortex tube is shown by dashed lines on the vortex tube concerned.
- the path of the gas through the gas expansion system 300 is shown in bold type on the pipe connections.
- the vortex tube 10 the topmost of the three vortex tubes 10, 10 'and 10 ′′, is switched on and active and functions as it does for the description of the figures Figure 6 is described.
- the cold fraction KF flows from the vortex tube 10 into the lower heat exchanger 30 '.
- the lowermost vortex tube 10 ′′ of the three vortex tubes 10, 10 ′ and 10 ′′ is switched by the configuration of the valve positions of the gas distribution arrangement 40 and the valve position of valve 308 ′′ so that its warm fraction WF ′′ flows into the upper heat exchanger 30 in order to defrost it .
- the de-icing function sacrifices part of the heat that is to be obtained by the warm fraction WF ". This heat loss can, however, be at least partially compensated for by the electrical heating device 310.
- sub-figure 7B an interconnection reversed to sub-figure 7A is shown.
- the upper heat exchanger 30 works as in the description of the figures Figure 6 is described, and the lower heat exchanger 30 'is charged with the hot fraction WF "of the lowest vortex tube 10", so that the heat exchanger 30' can be defrosted.
- sub-figure 7C the interconnection of sub-figure 7B is shown, but the middle vortex tube 10 'is connected and activated in order to increase the temperature of the combined gas fractions in pipe 306 with its heat fraction WF' in order to at least partially increase the heat lost by the deicing to compensate.
- thermometer SV Control device T3 thermometer TS Partial flow T4 thermometer W1 whirl T4 ' thermometer W2 whirl T5 thermometer WF Warm fraction GH Gas, high pressure side WF ' Warm fraction Theatrical Version Cold fraction WF " Warm fraction Q Gas source WS Warm current RW Pipe wall
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Gasentspannungsanlage zur Entspannung und Mengensteuerung von Gas zum Einsatz zwischen einer ersten, gastromaufwärts gelegenen Gasquelle, wie ein Gastank, ein Gasmitteldrucknetz oder Gashochdrucknetz oder ein Kavernenspeicher und einer zweiten, gastromabwärts gelegenen Gassenke, wie ein Verbraucher, ein Gasniederdrucknetz oder eine Gasversorgungsleitung, aufweisend mindestens ein Wirbelrohr, das in Strömungsverbindung mit der ersten, gastromaufwärts gelegenen Gasquelle steht, wobei das Gas aus der Gasquelle in das Wirbelrohr in einen tangentialen Einlass einströmt, und aus zwei Auslässen in Form eines ersten Auslasses für eine erste Kaltfraktion des Gases und in Form eines zweiten Auslasses für eine zweite Warmfraktion des Gases ausströmt, und mindestens einen Wärmetauscher, wobei die aus dem ersten Auslass des mindestens einen Wirbelrohres strömende Kaltfraktion des Gases in Strömungsverbindung mit dem mindestens einen Wärmetauscher steht und in den Wärmetauscher als Kaltstrom in einen Wärmetauschereingang einströmt, und ein dazu korrespondierendes Verfahren.
- Bei der Verteilung von Gasen, beispielsweise aus einem Gasmittel- oder Gashochdrucknetz in ein Verteilungsnetz mit geringerem Druck, oder bei der Abnahme von Gasen aus einem Druckspeicher, wie ein Aquiferspeicher, einem Kavernenspeicher oder einem Gastank in ein Leitungsnetz, ist es notwendig, das unter Druck stehende Gas zu entspannen, um den Druck für den Leitungstransport anzupassen. Im Unterschied zu idealen Gasen zeigen reale Gase beim Übergang über eine Drossel den bekannten Joule-Thomson-Effekt. Der Joule-Thomson-Effekt zeichnet sich durch eine beobachtbare Temperaturänderung eines Gases bei einer isenthalpen Druckminderung aus, dabei wird die Richtung (Abkühlung oder gar Erwärmung) und Stärke des Effekts durch die Stärke der anziehenden und abstoßenden Kräfte zwischen den Gasmolekülen bestimmt. Unter Normalbedingungen zeigen die meisten geläufigen Gase und Gasgemische, z. B. auch Luft, eine Temperaturverringerung bei der Entspannung, also bei einer Druckminderung beim Fluss durch eine Drossel. In Leitungsnetzten, die hohe Volumenströme leiten, wie zum Beispiel kommunale Gasversorgungsleitungen, regionale Gasversorgungsleitungen oder längere Gaspipelines ist es notwendig, dass sowohl der Druck in der Versorgungsleitung als auch die Temperatur des strömenden Gases in bestimmten Grenzen liegt. Die in den Versorgungsleitungen vorhandenen Aggregate, wie Druckregler, Ventile, Wärmetauscher und Verdichter haben häufig schmale Intervalle, in denen die Zustandsgrößen des transportieren Gases vorliegen können, um sicher und in vorbestimmter Weise zu funktionieren.
- Nasses Erdgas, also Methan (CH4) mit Beimengungen von Stickstoff (N2), ggf. sauren Gasen wie Schwefelwasserstoff (H2S) und Kohlendioxid (CO2) sowie Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf (H2O) und geringe Mengen Ethan (C2H6, 1% bis 15 %), Propan (C3H8,1% bis 10%), Butan (C4H10), Ethen (C2H4) und Pentanen (C5H12), neigt bei einer starken Abkühlung durch den Joule-Thomson-Effekt zum Vereisen. Beim Vereisen fällt aus nassem Erdgas insbesondere Methanhydrat (CH4 • 5,75 H2O) aus. Methanhydrat ist eine Klathratverbindung, in dem Wasser und Methan eine Käfigverbindung bilden. Methanhydrat hat äußerlich die Erscheinung wie Schnee oder Raureif und kann, wenn es einmal in der Kälte entstanden ist, bis zu Temperaturen von 20°C vorliegen. Bei Raumtemperatur, also etwa bei 20°C, ist Methanhydrat zwar thermodynamisch instabil; die Klathratverbindung aber neigt, im überhitzten Zustand zu verweilen, bevor sie wieder in die Gasbestandteile zerfällt. Bildet sich Methanhydrat, Eis oder ein anderes Gashydrat, so kann das Hydrat die Gasleitung verstopfen, den Gasleitungsquerschnitt verengen, Ventile oder Druckregelventile verstopfen oder unbeweglich machen, den mechanischen Regelweg von Membranen von Druckreglern versperren und Durchflussmessern den Zugang zum Gasstrom versperren. Die Bildung von Eis, Methanhydrat oder anderen Gashydraten in einer Gasversorgungsleitung kann damit schnell zu einer gefährlichen Havarie der Leitung führen, die gefährlich ist für Leib und Leben.
- Um die Vereisung von Gasen bei der Entspannung zu verhindern, ist es bekannt, das Gas vor der Drossel stark zu erwärmen, wobei das Gas bei der Passage der Drossel wieder abkühlt. Auch ist es bekannt, das zu drosselnde Gas durch eisfreie Drosseln zu leiten und das erkaltete Gas wieder zu erwärmen. Die Erwärmung findet statt durch elektrische Heizungen oder durch Gasheizung, denn Gas als Heizgas ist in der Umgebung einer Gasversorgungsleitung zu genüge vorhanden.
- Mit zunehmendem Bewusstsein der möglichen Energieeinsparung, aber auch mit zunehmendem Bewusstsein der Schädlichkeit von größeren Mengen Kohlendioxid in der freien Atmosphäre für das Weltklima, das beim Verbrennen von Heizgas entsteht, besteht das Bedürfnis, die Entspannung von Gasen, insbesondere in kommunalen oder regionalen Versorgungsleitungen aber auch in Pipelines klimaneutral durchzuführen. Ein weiteres Bedürfnis ist es, die Entspannung von Gas in Abwesenheit von Zündquellen, wie elektrische Heizungen oder Gasheizungen durchzuführen, um die kommunalen oder regionalen Versorgungsleitungen vor einer Havarie zu sichern.
- In der internationalen Patentanmeldung
WO 2011/031576 A1 werden Verfahren und Systeme zur Entspannung von Erdgas offenbart. Als zentrale Drossel wird ein Wirbel-Rohr verwendet, auch Ranque-Hielsch-Rohr nach deren Entdecker genannt, in welchem sich das entspannende Gas stark abkühlt und in welchem das stark abgekühlte Gas durch einen Wärmetauscher, der Wärme aus der Atmosphäre in das abgekühlte Gas leitet, wieder aufwärmt. Die Erwärmung des stark abgekühlten Gases durch atmosphärische Luft gemäß der internationalen PatentanmeldungWO 2011/031576 A1 erfolgt klimaneutral und frei von Zündquellen. In praktischen Versuchen hat sich jedoch herausgestellt, dass die darin vorgestellte Anordnung nur für kurzzeitige Einsätze geeignet ist, wie in Versorgungsfahrzeugen, die komprimiertes Erdgas (CNG, Compressed Natural Gas) ausliefern. Bei Einsätzen in kommunalen oder regionalen Versorgungsleitungen oder bei Pipeline-Übergängen zeigt sich das dort vorgestellte Gasentspannungssystem als nicht leistungsfähig genug. Der eingesetzte Wärmetauscher neigt zur Vereisung und liefert nur bei mitteleuropäischen, sommerlichen bis herbstlichen Außentemperaturen genügend Wärme, um die unerwünschte Abkühlung bei der Gasentspannung zu kompensieren. Schon bei mildwinterlichen Temperaturen reicht die Temperaturkompensation nicht mehr aus - Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Gasentspannungsanlage zur Verfügung zu stellen, welche eine Temperaturkompensation zur Verfügung stellt, die klimaneutral und in Abwesenheit von potentiellen Zündquellen arbeitet und dabei leistungsfähiger ist, als es im Stand der Technik gelehrt wird.
- Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst durch eine Gasentspannungsanlage nach Anspruch 1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen zu Anspruch 1 angegeben. Ein zur beanspruchten Gasentspannungsanlage korrespondierendes Verfahren zur Gasentspannung wird in Anspruch 8 angegeben, wobei vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens in den Unteransprüchen zu Anspruch 8 angegeben sind.
- Die Funktion der beanspruchten Gasentspannungsanlage basiert auf einem Wirbelrohr, auch Ranque-Hielsch-Rohr nach seinen Entdeckern genannt, welche als Drossel arbeitet. Ein Ranque-Hielsch Rohr zeichnet sich aus durch einen tangentialen Einlass von Gas mit höherem Druck in ein Rohr, wobei der tangentiale Einlass an einem ersten Rohrende vorliegt. Durch die tangentiale Einströmung bildet das einströmende Gas in dem Rohr einen Wirbel mit hoher Winkelgeschwindigkeit, wobei sich der Wirbel ähnlich wie eine stehende Welle in dem Rohr bis zum anderen, zweiten Rohrende ausbreitet. An diesem, dem ersten Rohrende mit dem tangentialen Eintritt gegenüberliegenden zweiten Rohrende befindet sich ein Drosselventil in Form einer Lochblende, einer Stahlfritte oder in Form eine Nadelventils. Das dort aus zweiten Rohrende entweichende Gas zeigt in reproduzierbarer Weise eine gegenüber der Eintrittstemperatur deutlich erhöhte Temperatur. Dieses Gas bildet die Warmfraktion des aus dem Wirbelrohr entweichenden Gases. Nicht dort entweichendes Gas strömt durch einen zentralen Wirbel innerhalb des Wirbelrohrs und entweicht durch ein Drosselventil in Form einer Lochblende, einer Stahlfritte oder in Form eine Nadelventils, das an dem ersten Rohrende vorliegt, wo der tangentiale Gaseintritt angeordnet ist. Dieses Gas weist hingegen eine sehr deutlich verringerte Temperatur gegenüber der Gaseintrittstemperatur auf. Dieses Gas bildet die Kaltfraktion des aus dem Wirbelrohr entweichenden Gases. Es ist zu beobachten, dass die Kaltfraktion eine Temperatur aufweist, die sogar unterhalb der Temperatur liegt, die nach dem Joule-Thomson-Effekt zu erwarten wäre, fasste man das Wirbelrohr als Drossel mit Joule-Thomson-Effekt auf. Diese Beobachtung steht im Einklang mit dem Energieerhaltungssatz. Vereinte man die Warmfraktion und die Kaltfraktion so würde der vereinte Gasstrom etwa die Temperatur aufweisen, die sich hinter einer einfachen Drossel durch den Joule-Thomson-Effekt einstellen würde, vermindert um die Energie, die durch Reibung im Wirbel dissipiert ist und als Wärme durch die Wände des Wirbelrohres an die Außenluft abgegeben worden ist. Die exakte Funktion des Wirbelrohres ist trotz des seit über 90 Jahren bekannten Effektes immer noch nicht wissenschaftlich exakt geklärt. Gesichert scheint, dass die Wirbel innerhalb des Wirbelrohres zu einer Trennung von thermisch energetischeren Gasteilchen und thermisch weniger energetischen Teilchen führt, was zunächst nichts anderes scheint als eine Wärmepumpe. Die Funktion der Wirbel und die einer Wärmepumpe sind jedoch nicht miteinander vergleichbar.
- Das einströmende Gas in der beanspruchten Gasentspannungsanlage durchströmt also das Wirbelrohr. Dabei wird die aus dem Wirbelrohr austretende Kaltfraktion durch einen Wärmetauscher geleitet, welcher der Kaltfraktion atmosphärische Wärme zuführt. Dieser nach dem Wärmetauscher wieder erwärmte Gasstrom wird sodann mit der Warmfraktion des Wirbelrohres wieder vereint. Dieser nun vereinte Gasstrom ist deutlich Wärmer als der aus der Gasentspannungsanlage austretende Gasstrom, der aus einer Anlage nach der eingangs erwähnten internationalen Patentanmeldung
WO 2011/031576 A1 austritt. - Nach dem Gedanken der Erfindung ist hier vorgesehen, dass die aus dem zweiten Auslass des mindestens einen Wirbelrohres strömende Warmfraktion über eine Rohrleitungsverbindung mit einem aus einem Wärmetauscherausgang des Wärmetauschers ausströmenden Warmstrom in Strömungsverbindung steht und die vereinten Warmfraktionen aus Warmfraktion und Warmstrom in Strömungsverbindung mit der zweiten, gastromabwärts gelegenen Gassenke stehen. Es ist damit vorgesehen, eine Kaltfraktion von Gas zu erzeugen, die deutlich kälter ist als durch den Joule-Thomson-Effekt abgekühltes Gas. Durch die geringere Temperatur wird ein größeres Temperaturgefälle zur atmosphärischen Luft hergestellt, was sich in dem Wärmetauscher durch einen größeren Wärmestrom bemerkbar macht, der bekanntermaßen nach den Gesetzen der Thermodynamik abhängt vom Temperaturunterschied bei einem spontanen Wärmeübergang von einem ersten Wärmereservoir auf ein zweites Wärmereservoir. Dieses erwärmte Gas der Kaltfraktion wird sodann mit dem Gas der Warmfraktion des Ranque-Hielsch-Rohres vereint.
- Zur Verdeutlichung des Unterschieds der hier vorgestellten Gasentspannungsanlage und der Gasentspannungsanlage nach der internationalen Patentanmeldung
WO 2011/031576 A1 ist es notwendig, die eingesetzten Wirbelrohre miteinander zu vergleichen. - Die Funktion eines Wirbelrohres ist stark abhängig vom Volumenstrom und vom mittleren Druck, in dem das Gas innerhalb des Wirbelrohres vorliegt. Das Wirbelrohr weist eine frappierende Ähnlichkeit mit einer Querflöte auf, dabei ist die Länge des Wirbelrohres und der Durchmesser des Wirbelrohres entscheidend, bei welchem Volumenstrom und bei Welchem mittleren Druck sich der erwünschte Effekt der Auftrennung des Gases in eine Kaltfraktion und in eine Warmfraktion einstellt. Die vorgegebene Länge und der vorgegebene Durchmesser entsprechen der Stimmung der Querflöte. Das Stimmen des Querflöte entspricht der Auslegung des Wirbelrohres, so dass man die Auslegung des Wirbelrohres auch mit "Stimmung" bezeichnet. Noch ein weiterer Parameter, der die Funktion des Wirbelrohres beeinflusst, ist die Menge des entnommenen Gases am Auslass für die Warmfraktion. Der Auslass für die Warmfraktion entspricht somit einer Flötenklappe. Wird der Auslass für die Warmfraktion eines Wirbelrohres nach Ranque-Hielsch komplett geschlossen, bricht der Ranque-Hielsch-Effekt nicht zusammen, sondern die Außenwand des Ranque-Hielsch-Rohres heizt sich auf. Die Wärmeenergie aus dem Gas entweicht also durch Wärmeleitung. Als Variante des Ranque-Hielsch-Rohres wird in dem US-Patent
US 5,911,740 vorgeschlagen, den Auslass für die Warmfraktion komplett zu schließen. Zusätzlich wird das dort vorgestellte Ranque Hielsch-Rohr mit Kühlrippen versehen und durch ein Gehäuse eingehaust. Durch das Gehäuse fließt ein Teilstrom des zu entspannenden Gases und heizt sich an der Außenwand des Wirbelrohres nach Ranque-Hielsch auf. Es ist nun möglich das aufgeheizte Gas mit der Kaltfraktion zu vereinen. Im Ergebnis erhält man ein Ranque-Hielsch-Rohr, das wie eine Drossel arbeitet, die nicht empfindlich ist gegenüber Vereisung, Es wäre aber auch möglich, die Wärme einfach über die Kühlrippen an die Umgebung abzugeben. Ein solches Wirbelrohr mit nur einem Einlass und einem Auslass für die Kaltfraktion und ohne Auslass für die Warmfraktion wird in der der Gasentspannungsanlage nach der internationalen PatentanmeldungWO 2011/031576 A1 eingesetzt. - Nach dem Gedanken der vorliegenden Erfindung ist es jedoch vorgesehen, dass die Warmfraktion aus dem Ranque-Hielsch-Rohr abgeführt wird und mit der durch einen Wärmetauscher erwärmten Kaltfraktion vereint wird. Im Ergebnis erhält man ein deutlich wärmeres Gas, das die Gasentspannungsanlage verlässt, als es in der Gasentspannungsanlage nach der internationalen Patentanmeldung
WO 2011/031576 A1 der Fall ist. - Gasversorgungsleitungen mit Kapazitäten, die für die kommunale oder regionale Gasversorgung vorgesehen sind, weisen sehr starke saisonale Schwankungen im Gasdurchsatz auf. Im Sommer, wenn die mitteleuropäische atmosphärische Lufttemperatur, je nach Region zwischen 15°C und 22°C liegt, wobei starke Abweichungen zu kälteren und wärmeren Temperaturen beobachtbar sind, wird sehr wenig Gas durch die kommunalen oder regionalen Gasversorgungsleitungen geschickt. Im Winter, wenn die mitteleuropäische atmosphärische Lufttemperatur, je nach Region zwischen -2°C und 10°C liegt, wobei starke Abweichungen zu kälteren und wärmeren Temperaturen beobachtbar sind, wird sehr viel Gas durch die kommunalen oder regionalen Gasversorgungsleitungen geschickt. Da die Funktion eines Wirbelrohrs nach Ranque-Hielsch unter anderem auch stark vom Volumenstrom abhängt, ist es in vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, wobei die verschiedenen Wirbelrohre für verschiedene Gasmengenströme ausgelegt sind, und durch Sperr- und/oder Regelventile an den Einlässen und durch Absperrventile an den zwei Auslässen einzeln zu- oder abschaltbar sind. Auf diese Weise können Batterien von Wirbelrohren parallel zueinander verschaltet sein. Sofern die Wirbelrohre einer Wirbelrohr-Batterie gleich gestimmt sind, können die Wirbelrohr-Batterien den durch die Gasentspannungsanlage möglichen Volumenstrom erhöhen. Sofern die Wirbelrohre einer Wirbelrohr-Batterie oder zwischen verschiedenen Wirbelrohr-Batterien unterschiedlich gestimmt sind, können je nach saisonal erwünschtem Volumenstrom verschiedene Wirbelrohre zu- oder abgeschaltet werden, so dass nur solche Wirbelrohre aktiv sind, die bei einem vorbestimmten Volumenstrom den größtmöglichen Wärmetrennungseffekt zeigen. Schließlich ist es möglich, durch eine Steuerungsvorrichtung und durch Regelventile verschieden gestimmte Wirbelrohre parallel zu verschalten, um den saisonal erwünschtem Volumenstrom mit größtmöglichem Wärmetrennungseffekt anzupassen.
- An regennassen Tagen, bei herbstlichen Temperaturen oder an sehr luftfeuchten ("schwülen") Sommertagen kann es passieren, dass ein Wärmetauscher auf der atmosphärischen Seite vereist. Ein solcher vereister Wärmetauscher verliert seine Wirkung, da durch die Lamellen auf der atmosphärischen Seite keine atmosphärische Luft mehr strömen kann. Um eine Vereisung zu vermeiden, ist es in vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, mehr als ein Wärmetauscher nebeneinander vorliegen sind, wobei die verschiedenen Wärmetauscher durch Absperrventile an dem jeweiligen Wärmetauschereingang und an dem jeweiligen Wärmetauscherausgang einzeln zu- oder abschaltbar sind.
- Durch den Wechselbetrieb kann vermieden werden, dass sich der jeweilige Wärmetauscher auf der atmosphärischen Seite durch Wassereis zusetzt und seine Funktion verliert, indem der betreffende Wärmetauscher in den deaktivierten Zeiträumen in der atmosphärischen Luft abtauen kann. So wechseln sich zwei oder mehr parallel geschaltete, aber zu unterschiedlichen Zeiten aktivierte Wärmetauscher gegenseitig ab.
- Um stark vereiste Wärmetauscher schnell zu enteisen, kann in weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen sein, dass mindestens ein Wärmetauschereingang eines Wärmetauschers der verschiedenen Wärmetauscher durch eine Gasverteileranordnung mit dem zweiten Auslass mindestens eines Wirbelrohres für eine zweite Warmfraktion des Gases verbindbar ist, so dass die Warmfraktion des Gases aus dem mindestens einen Wirbelrohr in den betreffenden Wärmetauscher einströmt. Unter "Gasverteileranordnung" wird eine Gasverteilstation mit verschiedenen Ventilen verstanden, die ihrerseits mit verschiedenen weiteren Aggregaten verbunden sind, die je nach Öffnung oder Schließung von verschieden Ventilen mit dem zentralen Gasstrom verbunden werden können. Durch diese Verschaltung kann es im Extremfall vorgesehen sein, den Auslass für die Warmfraktion eines oder die Auslasse von mehr als einem Wirbelrohr mit dem Wärmetauschereingang zu verbinden, so dass der Wärmetauscher warmes Gas erhält, das durch den Wärmetauscher strömt, welches das Eis auf der atmosphärischen Seite abtaut und dann in die Rohrleitung fließt, die zur Gassenke, also dem ableitenden Gasnetz oder zum Verbraucher, führt.
- Das in der Gasentspannungsanlage eingesetzte Wirbelrohr kann unterschiedlich aufgebaut sein. Es kann vorgesehen sein, dass der Auslass für die Warmfraktion am zweiten Ende des Wirbelrohres angeordnet ist, das dem Ende des Wirbelrohres gegenüberliegt, wo der tangentiale Gaseinlass angeordnet ist. Die Warmfraktion stammt in diesem Fall aus dem Wirbel in dem Wirbelrohr.
- Es kann aber auch vorgesehen sein, dass das mindestens eine Wirbelrohr Kühlrippenaufweist und in einem Gehäuse mit einem Strömungseingang und einem Strömungsausgang eingehaust ist, wobei ein Teil des in das Wirbelrohr einströmenden Gases über eine Abzweigung, die mit dem Strömungseingang des Gehäuses verbunden ist, durch das Gehäuse strömt, und als Warmfraktion des Wirbelrohres das Gehäuse verlässt. Dabei weist das Wirbelrohr selbst nur einen Auslass für eine Kaltfraktion auf. Letztendlich kann der Weg der Warmfraktion also durch das Wirbelrohr selbst führen oder aber an Kühlrippen des Wirbelrohres vorbeiführen. Nach außen ist der Weg der Warmfraktion eines verbauten Wirbelrohres nach Ranque-Hielsch nicht exakt ableitbar.
- Erste Erfahrungen mit der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage zeigen, dass die Gasentspannungsanlage geeignet ist, in einer mitteleuropäisch geprägten Klimazone zu arbeiten, die Winters nicht unter -5°C durchschnittliche Außentemperatur fällt. Um aber in sehr strengen Wintern die Gastemperatur in der Gasentspannungsanlage nicht zu stark fallen zu lassen, so dass schon in der Gasentspannungsanlage selbst Methanhydrat ausfällt oder aber eine sicherheitsrelevante Gastemperatur unterschritten wird, kann vorgehen sein, dass eine elektrisch betriebene Heizungsanordnung gastromaufwärts des mindestens einen Wirbelrohres und/oder gasstromabwärts des mindestens einen Wärmetauschers angeordnet ist. An welcher Stelle Wärme in den Gasstrom eingekoppelt wird, ist für das nachgeschaltete Gasnetz oder den nachgeschalteten Verbraucher nahezu gleich. Wird das zu entspannende Gas auf der zur Gasquelle weisenden Seite stromaufwärts erwärmt, so wird der Temperaturabfall in dem Wirbelrohr beeinflusst und die Temperatur im Wärmetauscher. Wird hingegen das entspannte Gas auf der der Gassenke zugewiesenen Seite, also zum Beispiel zum Gasableitungsnetz zugewiesenen Seite erwärmt, so wird nur die Temperatur im Gasableitungsnetz beeinflusst. je nach Außentemperatur und Arbeitspunkt des Wirbelrohres kann es von Vorteil sein, auf der Eingangsseite der Gasentspannungsanlage das einströmende, noch nicht entspannte Gas zusätzlich zu erwärmen oder aber auf der Ausgangsseite der Gasentspannungsanlage das ausströmende, bereits entspannte Gas zusätzlich zu erwärmen.
- Um zu vermeiden, das während des Betriebes der Gasentspannungsanlage die Wärmetaucher vereisen, kann vorgesehen sein, dass eine Steuerungsanordnung die Beaufschlagung verschiedener Wärmetauscher mit der Kaltfraktion oder der Warmfraktion aus dem mindestens einen Wärmetauscher so steuert, dass die verschiedenen Wärmetauscher wechselweise mit der Kaltfraktion oder Warmfraktion durchströmt werden.
- Für eine besonders starke Wärmeentwicklung in der Warmfraktion des mindestens einen Wirbelrohres kann es vorgesehen sein, dass das mindestens eine Wirbelrohr Kühlrippen aufweist und in einem Gehäuse mit einem Strömungseingang und einem Strömungsausgang eingehaust ist, wobei der Strömungseingang des Gehäuses mit dem Einlass des mindestens einen verbunden ist, so dass ein Teilstrom des in das mindestens eine Wirbelrohr einströmenden Gases in den Strömungseingang des Gehäuses strömt, der Teilstrom durch das Gehäuse strömt, und als Warmfraktion des mindestens einen Wirbelrohres über einen Strömungsausgang des Gehäuses das Gehäuse verlässt.
- Die Erfindung wird anhand der folgenden Figuren näher erläutert. Es zeigt:
- Fig. 1
- eine erste Ausführungsform eines eingesetzten Wirbelrohres nach Ranque-Hielsch,
- Fig. 2
- eine Variante eines eingesetzten Wirbelrohres,
- Fig. 3
- eine erste und einfache Variante der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage,
- Fig. 4
- eine zweite Variante der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage mit parallel geschalteten Wirbelrohren, die verschieden gestimmt sind,
- Fig. 5
- sechs verschiedene Arbeits- und Schaltzustände der zweiten Variante der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage nach
Figur 4 , - Fig. 6
- eine dritte Variante der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage mit parallel geschalteten Wirbelrohren, die verschieden gestimmt sind, und zwei Wärmetauschern,
- Fig. 7
- drei verschiedene Arbeits- und Schaltzustände der dritten Variante der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage nach
Figur 6 . - In
Figur 1 ist eine Schnittzeichnung durch Wirbelrohr 10 nach Ranque-Hielsch mit eingezeichneten Wirbeln W1 und W2 dargestellt, wobei der äußere Wirbel W1 die Warmfraktion führt und der innere Wirbel W2 die Kaltfraktion führt. Die exakte Funktionsweise eines Wirbelrohres nach Ranque-Hielsch ist trotz der Entdeckung dieses Effektes vor etwa 90 Jahren heute noch nicht exakt wissenschaftlich geklärt. Der Effekt nach Ranque-Hielsch ist aber wohl reproduzierbar und lässt sich auch empirisch für verschiedene Volumenströme und mittlere Betriebsdrücke optimieren. Soweit die Funktion des Wirbelrohrs 10 objektiv verstanden ist, strömt unter Druck stehendes Gas GH in einen tangentialen Einlass 11 in das Wirbelrohr 10 ein. Dort bildet das einströmende Gas GH in dem Wirbelrohr verschiedene Wirbel W1 und W2, wobei Gas, das wärmer ist als das in Einlass 11 einströmende Gas, als Warmfraktion WF aus dem Rohrende bei Auslass 13 austritt. Auslass 13 ist an dem Rohrende angeordnet, das dem Rohrende gegenüberliegt, an dem der tangentiale Einlass 11 angeordnet ist. Gas, das deutlich kälter ist, als das in Einlass 11 einströmende Gas, tritt als Kaltfraktion KF bei Auslass 12 aus, der an dem Rohrende angeordnet ist, an dem auch der tangentiale Einlass 11 angeordnet ist. Die Wärmemenge der vereinten Warmfraktion WF und Kaltfraktion KF entspricht etwa der Wärmemenge des eintretenden Gases GH abzüglich der Volumenarbeit V • ΔP als Wärmeäquivalent, die das eintretende unter Druck stehendes Gas GH bei Passage des Wirbelrohres 10 geleistet hat. - Im Gegensatz zu einer einfachen Drossel in Form einer Lochblende oder einer Stahlfritte in einem Rohr, bei dem eine Temperaturabsenkung durch den beobachtbaren Joule-Thomson-Effekt messbar ist, bildet sich in einem Ranque-Hielsch-Rohr eine Kaltfraktion KF mit einer Temperatur unterhalb der Temperatur, die durch den Joule-Thomson-Effekt beobachtbar wäre und eine Warmfraktion WF mit einer Temperatur, die höher ist, als die Temperatur des einströmenden Gases GH. Die vorliegende Erfindung macht sich zu Nutze, dass mit dem Wirbelrohr 10 nach Ranque-Hielsch eine Kaltfraktion KF erhalten wird, die eine Temperatur unterhalb der Temperatur aufweist, die nach Joule-Thomson erreichbar wäre. Durch die niedrigere Temperatur als nach Joule-Thomson ist der Wärmegradient zwischen der Kaltfraktion KF und der atmosphärischen Luft in einem dem Wirbelrohr im Weg der Kaltfraktion folgenden Wärmetauscher 30 größer als es bei Einsatz einer Drossel nach Joule-Thomson wäre. Der größere Wärmegradient führt zu einer größeren Wärmemenge, die im Wärmetauscher 30 spontan, also von selbst auf die Kaltfraktion KF übergeht. Erst die durch den Wärmetauscher 30 aufgewärmte Kaltfraktion KF wird mit der Warmfraktion WF des Wirbelrohrs 10 vereint. Die vereinten Fraktionen, Warmfraktion WF und erwärmte Kaltfraktion KF weisen so eine größere Wärmemenge auf, was zwangsläufig zu einer höheren Temperatur der vereinten Fraktionen, nämlich Warmfraktion WF und erwärmte Kaltfraktion KF, führt als wäre das gesamte entspannte Gas mit der zu erwartenden Joule-Thomson-Temperatur in einem Wärmetauscher 30 mit atmosphärischer Luft erwärmt worden.
- In der Legende zu
Figur 1 sind drei verschiedene Thermometer unter je einem schattierten Quadrat dargestellt, die die je einer Schattierung der Wirbel W1 und W2 zugeordnet werden können. Schwarz (links) bedeutet kalt und entspricht der Temperatur der austretenden Kaltfraktion KF. Eine mitteldunkle Schattierung (Mitte) entspricht etwa der Temperatur des unter Druck stehenden, eintretenden Gases GH und eine hellere Schattierung (rechts) entspricht etwa der Temperatur der austretenden Warmfraktion WF. - In
Figur 2 ist eine Schnittzeichnung durch eine Variante des Ranque-Hielsch-Rohres als Wirbelrohr 20 dargestellt. Anders als bei dem zuvor beschriebenen Wirbelrohr 10 nach Ranque-Hielsch inFigur 1 ist der Auslass 23 für die Warmfraktion WF vollkommen verschlossen. Der Ranque-Hielsch-Effekt bricht dadurch nicht zusammen, sondern die Wärme der Warmfraktion WF wird über die Rohrwand RW auf die Kühlrippen 27 in ein Gehäuse 24 des Wirbelrohres 20 abgeleitet, wo ein Teilstrom TS des unter Druck stehenden Gases GH, der durch den Strömungseingang 25 in das Gehäuse 24 eingetreten ist, die Wärme aufnimmt und über den Strömungsausgang 26 das Gehäuse 24 verlässt. Von außen gesehen unterscheidet sich diese zweite Variante des Ranque-Hielsch-Rohres vom Ranque-Hielsch-Rohr nachFigur 1 durch den Weg der Wärme. In dem zuvor beschriebenen Wirbelrohr 10 nach Ranque-Hielsch inFigur 1 wird die Wärme mit der Warmfraktion WF im Wirbel W1 transportiert und mit der Warmfraktion WF aus dem Wirbelrohr 10 durch den Auslass 13 transportiert, hingegen wird die Wärme in der Variante des Ranque-Hielsch-Rohres inFigur 2 durch die Rohrwand RW nach außen in das Gehäuse 24 transportiert und über einen Teilstrom TS des einströmenden Gases GH als Warmfraktion WF abtransportiert, welche durch Auslass 26 das Gehäuse 24 verlässt. - In der Legende zu
Figur 2 sind drei verschiedene Thermometer unter je einem schattierten Quadrat dargestellt, die die je einer Schattierung der Wirbel W1 und W2 zugeordnet werden können. Schwarz (links) bedeutet kalt und entspricht der Temperatur der austretenden Kaltfraktion KF. Eine mitteldunkle Schattierung (Mitte) entspricht etwa der Temperatur des unter Druck stehenden, eintretenden Gases GH und eine hellere Schattierung (rechts) entspricht etwa der Temperatur der austretenden Warmfraktion WF. - Schließlich gibt es Varianten eines Wirbelrohres, die dem Wirbelrohr 10 in Figur 10 ähneln, bei denen der Auslass 13 für die Warmfraktion WF verschlossen ist und die Wärme durch die Rohrwand RW in die atmosphärische Umgebung strömt. Solche Wirbelrohre arbeiten wie eine Drossel, die durch Wärmeabgabe eine zusätzliche Abkühlung des durch das Wirbelrohr strömenden Gases erzeugen. Gegenstand der Erfindung ist es, diese im Stand der Technik ungenutzte Wärme in den stromabwärts gerichteten Gasstrom zu leiten.
- In
Figur 3 ist eine erste und einfache Variante der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage 100 als vereinfachtes Schaltungsdiagramm dargestellt. - Gas GH aus einer Gasquelle Q, wie aus einer Kaverne, aus einem Gashochdrucknetz oder einem Gasmitteldrucknetz, aus einer Pipeline oder aus einem Gastank wird am Eingang 101 in die Gasentspannungsanlage 100 eingeleitet, wobei es eine vorgegebene Temperatur hat, die symbolisch durch das dort dargestellte Thermometer T1 repräsentiert wird. Dabei kann der Gasdruck am Eingang 101 etwa 63 bar bei ca. 4°C bis 5°C betragen und einen Gasmengenstrom von bis zu 50.000 Nm3/h aufweisen. Dieser Gasstrom an Eingang 101 soll durch die Gasentspannungsanlage 100 zum Ausgang 102 geleitet werden, wo der Gasdruck nur noch etwa 25 bar beträgt. Zur Kompensation des zu erwartenden Joule-Thomson-Effektes soll eine Wärmeleistung von etwa 300 kW bei einem Gasmengenstrom von etwa 50.000 Nm3/h in das Gas bei der Entspannung eingeleitet werden.
- Die Gasentspannungsanlage 100 weist ein Bypassventil 103 auf, das nur zur Stilllegung der Gasentspannungsanlage 100 geöffnet ist, um die Gasentspannungsanlage 100 beispielsweise für eine Wartung oder für eine Reparatur zugänglich zu machen. In diesem Fall sind die Absperrventile 104 und 105 geschlossen, so dass die einzelnen Aggregate der Gasentspannungsnlage 100 bis auf die Bypassleitung 103' druckfrei sind. Im Wartungs- oder Reparaturfall muss die Entspannung des Gases an einer stromabwärts gelegenen Stelle erfolgen.
- Ist das Bypassventil 103 geschlossen und sind die Absperrventile 104 und 105 geöffnet, was dem Normalfall entspricht, strömt das unter Druck stehende Gas GH, das aus dem Eingang 101 in die Gasentspannungsanlage 100 strömt, in den Einlass 11 des Wirbelrohres 10. In dem Wirbelrohr 10 nach Ranque-Hielsch wird das unter Druckstehende Gas GH entspannt und teilt sich auf in eine Warmfraktion WF, die das Wirbelrohr 10 am Auslass 13 verlässt, und eine Kaltfraktion KF, die das Wirbelrohr 10 an Auslass 11 verlässt. Die Temperatur der Warmfraktion WF ist höher als die Temperatur des unter Druckstehenden Gases GH, was durch das Thermometer T2 angedeutet ist. Hingegen ist die Temperatur der Kaltfraktion KF deutlich geringer als die Temperatur des unter Druckstehenden Gases GH, was durch das Thermometer T3 angedeutet ist. Bei einer Eingangstemperatur des Gases GH von 4°C bis 5°C ist die Temperatur der Kaltfraktion KF im Idealfall etwa - 10°C, um einen Abstand zum Taupunkt einzuhalten, der bei etwa -15°C liegt. Das aus Auslass 11 des Wirbelrohres 10 strömende Gas als Kaltfraktion KF strömt sodann in einen Wärmetauscher 30, der Wärme aus der atmosphärischen Luft in das Gas der Kaltfraktion KF einleitet. Solange die atmosphärische Luft wärmer ist als -10°C, was im mitteleuropäischen Klima in der Regel der Fall ist, geht die Wärme aus der atmosphärischen Luft spontan auf die Kaltfraktion KF über. Die erwärmte Kaltfraktion KF wird am Ausgang des Wärmetauschers 30 durch eine zusammenführende Rohrleitung 106 mit der Warmfraktion WF vereint und fließt über das Absperrventil 105 zum Ausgang 102. Am Ausgang 102 ist das entspannte Gas wärmer als am Eingang 101, was durch das Thermometer T5 dargestellt wird.
- Zwischen dem Absperrventil 105 und dem Ausgang 102 befindet sich eine optionale elektrische Heizvorrichtung 110, die nur dann eingesetzt wird, wenn die Temperatur der atmosphärischen Luft nicht ausreicht, mit dem vorhandenen Wärmetauscher 30 eine notwendige Heizleistung von bis zu 300 kW bei einem Gasmengenstrom von 50.000 Nm3/h oder entsprechend weniger Wärme pro Zeiteinheit bei einem geringeren Gasmengenstrom in die Kaltfraktion KF einzuleiten. Es ist möglich, die Heizvorrichtung 110 auch am Eingang 101 zu platzieren. Schließlich ist es auch möglich, je eine elektrische Heizvorrichtung am Eingang 101 und am Ausgang 102 zu platzieren.
- In
Figur 4 ist eine zweite Variante der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage 200 mit beispielhaft drei parallel geschalteten Wirbelrohren 10, 10', 10", die verschieden gestimmt sind, als vereinfachtes Schaltungsdiagramm dargestellt. Diese hier beispielhaft dargestellte Gasentspannungsanlage 200 funktioniert wie die Gasentspannungsanlage 100 und unterscheidet sich von der Gasentspannungsanlage 100 inFigur 1 durch die drei parallel geschalteten Wirbelrohre 10, 10' und 10", die durch eine Steuerungsanlage SV über Sperr-/Regelventil 204, Absperrventile 207 und 208 für Wirbelrohr 10, Sperr-/Regelventil 204', Absperrventile 207', und 208' für Wirbelrohr 10' und Sperr-/Regelventil 204", Absperrventile 207", und 208" für Wirbelrohr 10" einzeln zu oder abgeschaltet werden können. Hierzu steht die Steuerungsvorrichtung SV mit den 3 Sperr-/Regelventilen 204, 204' und 204" und den 6 Absperrventilen 207, 207', 207", 208, 208' und 208" in Wirkverbindung. Gas GH aus einer Gasquelle Q, wie aus einer Kaverne, aus einem Gashochdrucknetz oder einem Gasmitteldrucknetz, aus einer Pipeline oder aus einem Gastank wird am Eingang 201 in die Gasentspannungsanlage 200 eingeleitet, wobei es eine vorgegebene Temperatur hat, die symbolisch durch das dort dargestellte Thermometer T1 repräsentiert wird. Dabei kann der Gasdruck am Eingang 201 etwa 63 bar bei ca. 4°C bis 5°C betragen und einen Gasmengenstrom von bis zu 50.000 Nm3/h aufweisen. Dieser Gasstrom an Eingang 201 soll durch die Gasentspannungsanlage 200 zum Ausgang 202 geleitet werden, wo der Gasdruck nur noch etwa 25 bar beträgt. Zur Kompensation des Joule-Thomson-Effektes soll eine Wärmeleistung von etwa 300 kW bei einem Gasmengenstrom von etwa 50.000 Nm3/h in das Gas bei der Entspannung eingeleitet werden. - Die Gasentspannungsanlage 200 weist ein Bypassventil 203 auf, das nur zur Stilllegung der Gasentspannungsanlage 200 geöffnet ist, um die Gasentspannungsanlage 200 beispielsweise für eine Wartung oder für eine Reparatur zugänglich zu machen. In diesem Fall sind die Sperr-/Regelventile 204, 204', 204" und das Absperrventil 205 geschlossen, so dass die einzelnen Aggregate der Gasentspannungsanlage 200 bis auf die Bypassleitung 203' druckfrei sind. Im Wartungs- oder Reparaturfall muss die Entspannung des Gases an einer stromabwärts gelegenen Stelle erfolgen.
- Ist das Bypassventil 203 geschlossen und sind die Sperr-/Regelventile 204, 204', 204" und 205 geöffnet, was dem Normalfall entspricht, strömt das unter Druck stehende Gas GH, das aus dem Eingang 201 in die Gasentspannungsanlage 200 strömt, in die Einlässe 11, 11', 11" der Wirbelrohre 10, 10' und 10". In den Wirbelrohren 10, 10', 10" nach Ranque-Hielsch wird das unter Druckstehende Gas GH entspannt und teilt sich jeweils auf in eine Warmfraktion WF, WF' und WF" welche die Wirbelrohre 10, 10', 10" am jeweils korrespondierenden Auslass 13, 13', 13" verlassen und jeweils eine Kaltfraktion KF, welche die Wirbelrohre 10, 10', 10" an den Auslassen 11, 11', 11" verlassen. Die Temperatur der Warmfraktionen WF, WF', WF" ist höher als die Temperatur des unter Druck stehenden Gases GH, was durch die Thermometer T2, T2', T2" angedeutet ist. Hingegen ist die Temperatur der vereinten Kaltfraktion KF deutlich geringer als die Temperatur des unter Druckstehenden Gases GH, was durch das Thermometer T3 angedeutet ist. Bei einer Eingangstemperatur des Gases GH von 4°C bis 5°C ist die Temperatur der vereinten Kaltfraktion KF im Idealfall etwa -10°C, um einen Abstand zum Taupunkt von nassem Erdgas einzuhalten, der bei etwa -15°C liegt. Die aus den Auslassen 11, 11' und 11" der Wirbelrohre 10, 10' und 10" strömenden Gase als Kaltfraktion KF strömen sodann in einen Wärmetauscher 30, der Wärme aus der atmosphärischen Luft in das Gas der vereinten Kaltfraktion KF einleitet. Solange die atmosphärische Luft wärmer ist als -10°C, was im mitteleuropäischen Klima in der Regel der Fall ist, geht die Wärme aus der atmosphärischen Luft spontan auf die vereinte Kaltfraktion KF über. Die erwärmte Kaltfraktion KF wird am Ausgang des Wärmetauschers 30 durch eine zusammenführende Rohrleitung 206 mit den Warmfraktionen WF, WF' und WF" vereint und fließt über das Absperrventil 205 zum Ausgang 202. Am Ausgang 202 ist das entspannte Gas wärmer als am Eingang 201, was durch das Thermometer T5 dargestellt wird.
- Im Gegensatz zur Gasentspannungsanlage 100 ist in dieser beispielhaft dargestellten Gasentspannungsanlage 200 vorgesehen, dass sich zwischen dem Eingang 201 und den Sperr-/Regelventile 204, 204' und 204" eine optionale elektrische Heizvorrichtung 210 befindet, die nur dann eingesetzt wird, wenn die Temperatur der atmosphärischen Luft nicht ausreicht, mit dem vorhandenen Wärmetauscher 30 eine Heizleistung von etwa 300 kW bei einem Gasmengenstrom von ca. 50.000 Nm3/h oder entsprechend weniger Wärme pro Zeiteinheit bei einem geringeren Gasmengenstrom in die vereinten Kaltfraktion KF aus den drei Wirbelrohren 10, 10' und 10" einzuleiten. Es ist möglich, die Heizvorrichtung 210 auch am Ausgang 202 zu platzieren. Schließlich ist es auch möglich, je eine elektrische Heizvorrichtung am Eingang 201 und am Ausgang 202 zu platzieren.
- In den Unterfiguren
Figur 5A, Figur 5B, Figur 5C, Figur 5D, Figur 5E und Figur 5F derFigur 5 sind verschiedene Schaltzustände der Gasentspannungsanlage 200 dargestellt, wobei zur Wahrung der Übersicht die Steuerungsvorrichtung SV (abgebildet inFigur 4 ) mitsamt ihren Verbindungsleitungen zu den Ventilen aus den Unterfiguren 5A bis 5F ausgeblendet wurden. - Die Funktionsweise der Gasentspannungsanlage 200 unterscheidet sich von der Funktionsweise der Gasentspannungsanlage 100 in
Figur 1 im Detail dadurch, dass die drei Wirbelrohre 10, 10' und 10" unterschiedlich gestimmt sind, also eine unterschiedliche Auslegung für unterschiedliche Gasmengenströme haben. Für eine beispielhafte Auslegung des Wirbelrohrs 10 für einen Gasmengenstrom von 7.500 Nm3/h, Auslegung des Wirbelrohrs 10' für einen Gasmengenstrom von 15.000 Nm3/h und Auslegung des Wirbelrohrs 10" für einen Gasmengenstrom von 30.000 Nm3/h lässt sich die Gasentspannungsanlage 200 durch individuelles zu- oder abschalten der Wirbelrohre 10, 10' oder 10" wie folgt für unterschiedliche Gesamtgasmengenströme konfigurieren:Unterfigur Wirbelrohr 10 Wirbelrohr 10' Wirbelrohr 10" Gesamtgasmengenstrom - abgeschaltet abgeschaltet abgeschaltet 0 Nm3/h (aus) 5A zugeschaltet abgeschaltet abgeschaltet 7.500 Nm3/h 5B abgeschaltet zugeschaltet abgeschaltet 15.000 Nm3/h 5D zugeschaltet zugeschaltet abgeschaltet 22.500 Nm3/h 5C abgeschaltet abgeschaltet zugeschaltet 30.000 Nm3/h - zugeschaltet abgeschaltet zugeschaltet 37.500 Nm3/h 5F abgeschaltet zugeschaltet zugeschaltet 45.000 Nm3/h 5E zugeschaltet zugeschaltet zugeschaltet 52.500 Nm3/h - In den Unterfiguren 5A bis 5F ist der abgeschaltete Zustand eines Wirbelrohres durch Strichlinierung des betreffenden Wirbelrohres dargestellt. Der Weg des Gases durch die Gasentspannungsanlage 200 ist durch Fettdruck der Rohrverbindungen dargestellt. Die Schaltungszustände für 0 Nm3/h und für eine beispielhafte Konfiguration für einen Gasmengenstrom von 37.500 Nm3/h ist hier nicht eingezeichnet.
- In
Figur 6 ist eine dritte Variante der erfindungsgemäßen Gasentspannungsanlage 300 mit parallel geschalteten Wirbelrohren 10, 10', 10", die verschieden gestimmt sind, und zwei Wärmetauschern 30 und 30' als vereinfachtes Schaltungsdiagramm dargestellt. - Diese hier beispielhaft dargestellte Gasentspannungsanlage 300 funktioniert wie die Gasentspannungsanlage 200 und unterscheidet sich von der Gasentspannungsanlage 200 in
Figur 4 durch die zwei nebeneinander vorliegenden Wärmetauscher 30 und 30', die durch eine Steuerungsanlage SV über Absperrventile 309, 309' und 311 sowie 311' einzeln zu oder abgeschaltet werden können. Hierzu steht die Steuerungsvorrichtung SV mit den vier gegenüber Gasentspannungsanlage 200 zusätzlichen vier Absperrventilen 309, 309' und 311 sowie 311' in Wirkverbindung. Gas GH aus einer Gasquelle Q, wie aus einer Kaverne, aus einem Gashochdrucknetz oder einem Gasmitteldrucknetz, aus einer Pipeline oder aus einem Gastank wird am Eingang 301 in die Gasentspannungsanlage 300 eingeleitet, wobei es eine vorgegebene Temperatur hat, die symbolisch durch das dort dargestellte Thermometer T1 hat. Dabei kann der Gasdruck am Eingang 301 etwa 63 bar bei ca. 4°C bis 5°C betragen und einen Gasmengenstrom von bis zu 50.000 Nm3/h aufweisen. Dieser Gasmengenstrom an Eingang 301 soll durch die Gasentspannungsanlage 300 zum Ausgang 302 geleitet werden, wo der Gasdruck nur noch etwa 25 bar beträgt. Zur Kompensation des Joule-Thomson-Effektes sollen eine Wärmeleistung von bis zu 300 kW bei einem Gasmengenstrom von ca. 50.000 Nm3/h oder entsprechend weniger Wärme pro Zeiteinheit bei einem geringeren Gasmengenstrom in das Gas bei der Entspannung eingeleitet werden. - Die Gasentspannungsanlage 300 weist ein Bypassventil 303 auf, das nur zur Stilllegung der Gasentspannungsanlage 300 geöffnet ist, um die Gasentspannungsanlage 300 beispielsweise für eine Wartung oder für eine Reparatur zugänglich zu machen. In diesem Fall sind die Sperr-/Regelventile 304, 304', 304" und das Absperrventil 305 geschlossen, so dass die einzelnen Aggregate der Gasentspannungsanlage 300 bis auf die Bypassleitung 303' druckfrei sind. Im Wartungs- oder Reparaturfall muss die Entspannung des Gases an einer stromabwärts gelegenen Stelle erfolgen.
- Ist das Bypassventil 303 geschlossen und sind die Sperr-/Regelventile 304, 304', 304" und 305 geöffnet, was dem Normalfall entspricht, strömt das unter Druck stehende Gas GH, das aus dem Eingang 301 in die Gasentspannungsanlage 300 strömt, in die Einlässe 11, 11', 11" der Wirbelrohre 10, 10' und 10". In den Wirbelrohren 10, 10', 10" nach Ranque-Hielsch wird das unter Druckstehende Gas GH entspannt und teilt sich jeweils auf in eine Warmfraktion WF, WF' und WF" welche die Wirbelrohre 10, 10', 10" am jeweils korrespondierenden Auslass 13, 13', 13" verlassen und jeweils eine Kaltfraktion KF, welche die Wirbelrohre 10, 10', 10" an den Auslassen 11, 11', 11" über Absperrventile 307, 307' und 307" verlassen. Die Temperatur der Warmfraktionen WF, WF', WF" ist höher als die Temperatur des unter Druckstehenden Gases GH, was durch die Thermometer T2, T2', T2" angedeutet ist. Hingegen ist die Temperatur der vereinten Kaltfraktion KF deutlich geringer als die Temperatur des unter Druckstehenden Gases GH, was durch das Thermometer T3 angedeutet ist. Bei einer Eingangstemperatur des Gases GH von 4°C bis 5°C ist die Temperatur der vereinten Kaltfraktion KF im Idealfall etwa -10°C, um einen Abstand zum Taupunkt von nassem Erdgas einzuhalten, der bei etwa -15°C liegt. Die aus den Auslassen 11, 11' und 11" der Wirbelrohre 10, 10' und10" strömenden Gase als Kaltfraktion KF strömen sodann in einen Wärmetauscher 30 und/oder 30', die beide Wärme aus der atmosphärischen Luft in das Gas der vereinten Kaltfraktion KF einleiten. Solange die atmosphärische Luft wärmer ist als -10°C, was im mitteleuropäischen Klima in der Regel der Fall ist, geht die Wärme aus der atmosphärischen Luft spontan auf die vereinte Kaltfraktion KF über. Die erwärmte Kaltfraktion KF wird am Ausgang der Wärmetauscher 30 und 30' durch eine zusammenführende Rohrleitung 306 mit den Warmfraktionen WF, WF' und WF" vereint und fließt über das Absperrventil 305 zum Ausgang 302. Am Ausgang 302 ist das entspannte Gas wärmer als am Eingang 301, was durch das Thermometer T5 dargestellt wird.
- Im Gegensatz zur Gasentspannungsanlage 200 ist in dieser beispielhaft dargestellten Gasentspannungsanlage 300 vorgesehen, dass die beiden Wärmetauscher 30 und 30' verschieden verschalten lassen. Die beiden Wärmetauscher 30 und 30' können parallel arbeiten, um so die Heizleistung zu verdoppeln, die in die vereinte Kaltfraktion eingeleitet wird. Es ist aber in besonderer Weise möglich über die Gasverteileranordnung 40, die ihrerseits über die Steuerungsvorrichtung SV ansprechbar und steuerbar ist, warmes Gas aus einer, aus zwei oder aus drei Wirbelrohren der Wirbelrohre 10, 10' und/oder 10" einzuleiten. Die Einleitung von Warmgas einer oder mehr als einer Warmfraktion WF aus den Wirbelrohren 10, 10' und/oder 10" in einen Wärmetauscher 30, 30' dient dazu, den betreffenden Wärmetauscher 30 und/oder 30' aufzutauen, sollte der Wärmetauscher 30 und/oder 30' bei feuchtem Wetter, wie an sehr schwülen Sommertagen, bei herbstlichem Feuchtwetter auf der atmosphärischen Seite vereisen und damit die Lamellen zusetzen, so dass keine atmosphärische Luft mehr in den betreffenden Wärmetauscher einfließen kann. Auch bei einer Teilvereisung auf der Gasseite des betreffenden Wärmetauschers kann die zugeleitete Warmfraktion WF die im Inneren des Wärmetauschers 30 und oder 30' vorliegende Vereisung auftauen. Die wahlweise Umschaltung je eines Wärmetauschers 30 und/oder 30' hilft, mögliche Havarien zu vermeiden und auch die Funktion der Gasentspannungsanlage 300 aufrecht zu erhalten, selbst wenn aufgrund eines großen Gasmengenstroms die Gasentspannungsanlage 300 am Rand ihrer Kapazität arbeitet oder aber aufgrund widriger Wetterverhältnisse dazu neigt, an den Wärmetauschern 30 und/oder 30' zu vereisen.
- Für eine Entkopplung der Wärmetauscher 30 und 30' ist vorgesehen, dass diese auf der zur Rohrleitung 306 weisenden Seite über Absperrventile 311, und 311' mit der der Rohrleitung 306 verbunden sind.
- Zwischen dem Eingang 301 und den Sperr-/Regelventile 304, 304' und 304" befindet sich eine optionale elektrische Heizvorrichtung 310, die nur dann eingesetzt wird, wenn die Temperatur der atmosphärischen Luft nicht ausreicht, mit dem vorhandenen Wärmetauschern 30 und 30' eine notwendige Heizleistung von bis zu 300 kW bei einem Gasmengenstrom von 50.000 Nm3/h oder entsprechend weniger Wärme pro Zeiteinheit bei einem geringeren Gasmengenstrom in die Kaltfraktion KF einzuleiten. Es ist möglich, die Heizvorrichtung 310 auch am Ausgang 302 zu platzieren. Schließlich ist es auch möglich, je eine elektrische Heizvorrichtung am Eingang 301 und am Ausgang 302 zu platzieren.
- In den Unterfiguren
Figur 7A, Figur 7B, Figur 7C derFigur 7 sind verschiedene Schaltzustände der Gasentspannungsanlage 300 dargestellt, wobei zur Wahrung der Übersicht die Steuerungsvorrichtung SV (abgebildet inFigur 6 ) mitsamt ihren Verbindungsleitungen zu den Ventilen aus den Unterfiguren 7A bis 7C ausgeblendet wurden. Die Bezugszeichen wurden auch ausgeblendet, wobei die Zeichnungen in den Unterfiguren bis auf die Ausblendung derFigur 6 entspricht. - In den Unterfiguren 7A bis 7C ist der abgeschaltete Zustand eines Wirbelrohres durch Strichlinierung des betreffenden Wirbelrohres dargestellt. Der Weg des Gases durch die Gasentspannungsanlage 300 ist durch Fettdruck der Rohrverbindungen dargestellt.
- In Unterfigur 7A ist dargestellt, das Wirbelrohr 10, das oberste der drei Wirbelrohre 10, 10' und 10" zugeschaltet und aktiv ist und so funktioniert, wie es zur Figurenbeschreibung zu
Figur 6 beschrieben ist. Dabei strömt die Kaltfraktion KF von Wirbelrohr 10 in den unteren Wärmetauscher 30'. Das unterste Wirbelrohr 10" der drei Wirbelrohre 10, 10' und 10" ist durch die Konfiguration der Ventilstellungen der Gasverteilungsanordnung 40 und der Ventilstellung von Ventil 308" so geschaltet, dass dessen Warmfraktion WF" in den oberen Wärmetauscher 30 strömt, um diesen zu enteisen. Freilich wird durch die Enteisungsfunktion ein Teil der Wärme geopfert, die durch die Warmfraktion WF" gewonnen werden soll. Dieser Wärmeverlust kann aber zumindest teilkompensiert werden durch die elektrische Heizvorrichtung 310. - In Unterfigur 7B ist eine zu Unterfigur 7A umgekehrte Verschaltung dargestellt. In dieser Konfiguration arbeitet der obere Wärmetauscher 30 wie in der Figurenbeschreibung zu
Figur 6 beschrieben ist, und der untere Wärmetauscher 30' wird mit der Warmfraktion WF" des untersten Wirbelrohres 10" beaufschlagt, so dass der Wärmetauscher 30' enteist werden kann. - In Unterfigur 7C ist die Verschaltung von Unterfigur 7B dargestellt, wobei jedoch das mittlere Wirbelrohr 10' zugeschaltet und aktiviert ist, um mit seiner Wärmefraktion WF' die Temperatur der vereinten Gasfraktionen in Rohrleitung 306 zu erhöhen, um die durch das Enteisen verlorene Wärme zumindest zum Teil zu kompensieren.
BEZUGSZEICHENLISTE 10 Wirbelrohr 27 Kühlrippe 10' Wirbelrohr 10" Wirbelrohr 30 Wärmetauscher 11 Einlass 31 Wärmetauschereingang 11' Einlass 32 Wärmetauscherausgang 11" Einlass 30' Wärmetauscher 12 Auslass, Kaltfraktion 31' Wärmetauschereingang 12' Auslass, Kaltfraktion 32' Wärmetauscherausgang 12" Auslass, Kaltfraktion 13 Auslass, Warmfraktion 40 Gasverteileranordnung 13' Auslass, Warmfraktion 13" Auslass, Warmfraktion 100 Gasentspannungsanlage 101 Eingang 20 Wirbelrohr 102 Ausgang 21 Einlass, 103 Bypassventil 22 Auslass, Kaltfraktion 103' Bypassleitung 23 Auslass, Warmfraktion 104 Sperr-/Regelventil 24 Gehäuse 105 Absperrventil 25 Strömungseingang 106 Rohrleitung 26 Strömungsausgang 110 Heizvorrichtung 200 Gasentspannungsanlage 303 Bypassventil 201 Eingang 303' Bypassleitung 202 Ausgang 304 Sperr-/Regelventil 203 Bypassventil 304' Sperr-/Regelventil 203' Bypassleitung 304" Sperr-/Regelventil 204 Sperr-/Regelventil 305 Absperrventil 204' Sperr-/Regelventil 306 Rohrleitung 204" Sperr-/Regelventil 307 Absperrventil 205 Absperrventil 307' Absperrventil 206 Rohrleitung 307" Absperrventil 207 Absperrventil 308 Absperrventil 207' Absperrventil 308' Absperrventil 207" Absperrventil 308" Absperrventil 208 Absperrventil 309 Absperrventil 208' Absperrventil 309' Absperrventil 208" Absperrventil 310 Heizung 210 Heizvorrichtung 311 Absperrventil 311' Absperrventil 300 Gasentspannungsanlage 301 Eingang T1 Thermometer 302 Ausgang T2 Thermometer T2' Thermometer S Gassenke T2" Thermometer SV Steuerungsvorrichtung T3 Thermometer TS Teilstrom T4 Thermometer W1 Wirbel T4' Thermometer W2 Wirbel T5 Thermometer WF Warmfraktion GH Gas, Hochdruckseite WF' Warmfraktion KF Kaltfraktion WF" Warmfraktion Q Gasquelle WS Warmstrom RW Rohrwand
Claims (10)
- Gasentspannungsanlage (100, 200, 300) zur Entspannung und Mengensteuerung von Gas zum Einsatz zwischen- einer ersten, gastromaufwärts gelegenen Gasquelle (Q), wie ein Gastank, ein Gasmitteldrucknetz oder Gashochdrucknetz oder ein Kavernenspeicher und- einer zweiten, gastromabwärts gelegenen Gassenke (S), wie ein Verbraucher, ein Gasniederdrucknetz oder eine Gasversorgungsleitung, aufweisend- mindestens ein Wirbelrohr (10, 10', 10", 20), das in Strömungsverbindung mit der ersten, gastromaufwärts gelegenen Gasquelle (Q) steht, wobei das Gas aus der Gasquelle (Q) in das Wirbelrohr (10, 10', 10", 20) in einen tangentialen Einlass (11, 11', 11", 21) einströmt, und aus zwei Auslässen in Form eines ersten Auslasses (12, 12', 12", 22) für eine erste Kaltfraktion des Gases und in Form eines zweiten Auslasses (13, 13', 13", 23) für eine zweite Warmfraktion (WF, WF', WF") des Gases ausströmt, und- mindestens einen Wärmetauscher (30, 30'),
wobei die aus dem ersten Auslass (12, 12', 12", 22) des mindestens einen Wirbelrohres (10, 10', 10", 20) strömende Kaltfraktion (KF) des Gases in Strömungsverbindung mit dem mindestens einen Wärmetauscher (30, 30') steht und in den Wärmetauscher (30, 30') als Kaltstrom in einen Wärmetauschereingang (31, 31') einströmt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die aus dem zweiten Auslass (13, 13', 13", 23) des mindestens einen Wirbelrohres (10, 10', 10", 20) strömende Warmfraktion (WF, WF', WF") über eine Rohrleitungsverbindung (14) mit einem aus einem Wärmetauscherausgang (33) des Wärmetauschers (30) ausströmenden Warmstrom in Strömungsverbindung steht und
die vereinten Warmfraktionen aus Warmfraktion (WF, WF', WF") und Warmstrom (WS) in Strömungsverbindung mit der zweiten, gastromabwärts gelegenen Gassenke (S) stehen. - Gasentspannungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehr als ein Wirbelrohr (10, 10', 10", 20) parallel zueinander geschaltet sind,
wobei die verschiedenen Wirbelrohre (10, 10', 10", 20) für verschiedene Gasmengenströme ausgelegt sind, und durch Sperr- und/oder Regelventile (204, 204', 204", 304, 304', 304") an den Einlässen (11, 11', 11") und durch Absperrventile (207, 207', 207", 208, 208', 208", 307, 307', 307", 308, 308', 308") an den zwei Auslässen (11, 11'. 11", 12, 12', 12") einzeln zu- oder abschaltbar sind. - Gasentspannungsanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehr als ein Wärmetauscher (30, 30') nebeneinander vorliegen sind, wobei die verschiedenen Wärmetauscher (30, 30') durch Absperrventile (309, 309', 311, 311') an dem jeweiligen Wärmetauschereingang (31) und an dem jeweiligen Wärmetauscherausgang (32) einzeln zu- oder abschaltbar sind. - Gasentspannungsanlage nach Anspruch 3, rückbezogen auf Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Wärmetauschereingang (31, 31') eines Wärmetauschers (30, 30') der verschiedenen Wärmetauscher (30, 30') durch eine Gasverteileranordnung (40) mit dem zweiten Auslass (13, 13', 13", 23) mindestens eines Wirbelrohres (10, 10', 10", 20) für eine zweite Warmfraktion (WF, WF', WF") des Gases verbindbar ist, so dass die Warmfraktion (WF, WF', WF") des Gases aus dem mindestens einen Wirbelrohr (10, 10', 10", 20) in den betreffenden Wärmetauscher (30, 30') einströmt. - Gasentspannungsanlage nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Steuerungsanordnung (SV) die Beaufschlagung verschiedener Wärmetauscher (30, 30') mit der Kaltfraktion (KF) oder der Warmfraktion (WF, WF', WF") aus dem mindestens einen Wärmetauscher (30, 30') so steuert, dass die verschiedenen Wärmetauscher (30, 30') wechselweise mit der Kaltfraktion (KF) oder Warmfraktion (WF, WF', WF") durchströmt werden. - Gasentspannungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Wirbelrohr (10, 10', 10", 20) Kühlrippen (27) aufweist und in einem Gehäuse (24) mit einem Strömungseingang (25) und einem Strömungsausgang (25) eingehaust ist,
wobei der Strömungseingang (25) des Gehäuses (24) mit dem Einlass (11, 11', 11") des mindestens einen Wirbelrohres (10, 10', 10", 20) verbunden ist, so dass ein Teilstrom (TS) des in das mindestens eine Wirbelrohr (10, 10', 10", 20) einströmenden Gases (GH) in den Strömungseingang (25) des Gehäuses (24) strömt, der Teilstrom (TS) durch das Gehäuse (24) strömt, und als Warmfraktion (WF, WF', WF") des mindestens einen Wirbelrohres (10, 10', 10", 20) über einen Strömungsausgang (26) des Gehäuses (24) das Gehäuse (24) verlässt. - Gasentspannungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine elektrisch betriebene Heizungsanordnung (110, 210, 310) gastromaufwärts des mindestens einen Wirbelrohres (10, 10', 10", 20) und/oder gasstromabwärts des mindestens einen Wärmetauschers (30, 30') angeordnet ist. - Verfahren zur Entspannung und Mengensteuerung von Gas zum Einsatz zwischen- einer ersten, gastromaufwärts gelegenen Gasquelle (Q) und- einer zweiten, gastromabwärts gelegenen Gassenke (S),
wobei das Gas aus der Gasquelle (Q) zur Entspannung durch mindestens ein Wirbelrohr (10, 10', 10", 20) geleitet und in je eine Kaltfraktion (KF) und je eine Warmfraktion (WF, WF', WF") aufgeteilt wird, und
wobei die Kaltfraktion (KF) über einen mindestens einen Wärmetauscher (30, 30') Wärme aus der Atmosphäre aufnimmt und sich dabei erwärmt, gekennzeichnet durch
Vereinen der Warmfraktion (WF, WF', WF") des Gases aus dem mindestens einen Wirbelrohr (10, 10', 10", 20) mit der durch den Wärmetauscher (30, 30') erwärmten Kaltfraktion (KF), so dass das entspannte Gas unter geringerem Druck als das in die Gasentspannungsanlage (100, 200, 300) einströmende Gase in die gastromabwärts gelegene Gassenke (S) strömt. - Verfahren nach Anspruch 8,
gekennzeichnet durch,
dass mehr als ein Wärmetauscher (30, 30') wechselweise mit der Kaltfraktion (KF) und der Warmfraktion (WF, WF', WF") des mindestens einen Wirbelrohres (10, 10', 10", 20) beaufschlagt wird,
wobei stets mindestens ein Wärmetauscher (30, 30') mit der Kaltfraktion (KF) des mindestens einen Wirbelrohres (10, 10', 10", 20) beaufschlagt wird. - Verfahren nach einem der Ansprüche 8 oder 9,
gekennzeichnet durch
elektrisches Heizen des Gases (GH), das aus der gastromaufwärts gelegenen Gasquelle (Q) in die Gasentspannungsanlage (100, 200, 300) einströmt und/oder
elektrisches Heizen des Gases, das zur gastromabwärts gelegenen Gassenke (S) strömt.
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