[go: up one dir, main page]

RU2161754C2 - Котельная, работающая на сжиженном природном газе - Google Patents

Котельная, работающая на сжиженном природном газе Download PDF

Info

Publication number
RU2161754C2
RU2161754C2 RU98117394/06A RU98117394A RU2161754C2 RU 2161754 C2 RU2161754 C2 RU 2161754C2 RU 98117394/06 A RU98117394/06 A RU 98117394/06A RU 98117394 A RU98117394 A RU 98117394A RU 2161754 C2 RU2161754 C2 RU 2161754C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
boiler
liquefied natural
natural gas
heat exchanger
Prior art date
Application number
RU98117394/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98117394A (ru
Inventor
В.Е. Финько
В.В. Финько
Original Assignee
Финько Валерий Емельянович
Финько Владислав Валерьевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Финько Валерий Емельянович, Финько Владислав Валерьевич filed Critical Финько Валерий Емельянович
Priority to RU98117394/06A priority Critical patent/RU2161754C2/ru
Publication of RU98117394A publication Critical patent/RU98117394A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2161754C2 publication Critical patent/RU2161754C2/ru

Links

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Котельная предназначена для работы на сжиженном природном газе (СПГ). Котельная снабжена криостатом, соединенным с системой испарения сжиженного газа, его подогрева и редуцирования перед подачей в топку, при этом система испарения и подогрева газа выполнена в виде двух теплообменников, один из которых размещен в холодильной системе, а второй - в системе выхлопа газов сгорания. Устройство позволяет утилизировать холод фазового перехода жидкого метана. 1 ил.

Description

Изобретение относится к топливно-энергетической, газовой и холодильной технике вследствие универсальности свойств СПГ, который является наиболее перспективным на обозримое будущее энергоносителем и весьма эффективным хладоагентом.
Известны котельные, использующие природный газ как основной вид топлива, а в качестве резервного применяют продукты нефтепереработки (мазут, соляра), сжигание которых наносит вред здоровью людей и природе из-за содержания в них серы. Однако подавляющее большинство котельных в городе не может быть переведено на газ из-за трудностей его подвода по трубам без нарушения работ других коммуникаций, поэтому газификация котельных в крупных городах и районах, удаленных от магистральных газопроводов, становится возможным только с помощью СПГ.
Известны котельные, работающие на СПГ, доставляемом потребителю криоперевозчиками и складируемом в криостатах. После испарения его на воздухе и подогрева до положительной температуры с помощью специальных подогревателей газ поступает в топку (Котельная. Разработки "Гипрогазцентр" РАО "Газпром", п. Красный Бор, г. С.-Петербург).
Недостатком такой системы испарения и подогрева газа являются большие металлозатраты на блок воздушных испарителей СПГ, а также значительные энергозатраты на подогрев топливного газа перед подачей его на узел редуцирования, обязательный по требованиям безопасной эксплуатации, особенно в зимнее время.
Целью данного изобретения является устранение указанных недостатков, снижение энергозатрат на подготовку газа и уменьшение экологической нагрузки на природу.
Поставленная цель достигается тем, что система испарения СПГ и подогрева топливного газа выполнена в виде двух теплообменников, первый из которых размещен в дополнительно введенной холодильной системе, а второй - в системе выхлопа газов сгорания.
Обоснуем, каким образом предложенная совокупность новых признаков обеспечивает достижение поставленной цели.
1. Вводится дополнительная холодильная система, по существу, обобщающая любые известные способы утилизации холода фазового перехода метана, например, путем производства льда, жидкой углекислоты, проведением быстрой морозки и последующего хранения продуктов, сырья и заготовок для различных отраслей. При помощи компактного дополнительного и эффективного теплообменника "жидкость-жидкость" с циркулирующим рабочим телом (спирт, тосол), имеющего на два порядка большее значение коэффициента теплообмена, чем обеспечивают используемые воздушные испарители, работающие по схеме "газ-газ".
2. Размещение второго теплообменника в коробе выхода дымовых газов котельной позволит подогревать топливный газ до положительной температуры, что продиктовано требованиями безопасной эксплуатации, запрещающей подачу холодного газа в теплое помещение котельной, особенно в зимнее время. Кроме того, снижается температура топочных газов с 95 до 42oC и на холодных поверхностях теплообменника оседают твердые частицы сажи, являющейся ценным сырьем для шинной промышленности, что в целом снижает экологическую нагрузку на природу. При отсутствии холодопотребления в первом теплообменнике может быть организовано производство жидкой углекислоты, необходимой для нужд машиностроения, что в целом отвечает требованиям международных соглашений по снижению выбросов углекислого газа, способствующего развитию парникового эффекта.
Описание изобретения
Изобретение поясняется схемой, представленной на чертеже, где обозначено: 1 - криостат для сбора и хранения СПГ, 2 - теплообменник испарения, 3 - морозильно - холодильный комплекс, 4 - охлаждающий контур, 5 - насос для прокачки рабочего тела, например спирта, 6 - теплообменник подогрева, 7 - короб отвода дымовых газов, 8 - узел редуцирования газа перед подачей в топку, 9 - котельная, 10 - система утилизации газов сгорания для производства жидкой углекислоты, 11 - сборник углекислоты, 12 - вентиляторы обдува охлаждающего контура.
Работает котельная на СПГ по предлагаемому способу следующим образом. СПГ из криостата 1 по теплоизолированному отводу поступает в теплообменник испарения 2, расположенный в холодильном комплексе 3. Рабочее тело за счет работы насосов 5 прокачивается по замкнутому контуру 4, снимая холод фазового перехода метана. Вентиляторами 12 обеспечивается циркуляция воздуха в холодильной камере и достигается охлаждение продуктов, сырья и заготовок до требуемой температуры, регулируемой изменением скорости циркуляции рабочего тела по замкнутому контуру. Далее холодный топливный газ подогревается в теплообменнике 6 за счет теплоты дымовых газов, охлаждая их при этом до температуры, не превышающей 45oC. После прохождения газом узла редуцирования 8, где его давление снижается до 0,03 МПа, он поступает на форсунки. Сжигаемый газ после утилизации теплоты в экономайзерах с температурой от 150 до 90oC поступает в короб 7 встречно холодному топливному газу и подогревает его. При этом на холодных поверхностях трубок теплообменника осаждается сажа, которая собирается в нижней части, а затем утилизируется.
При отсутствии потребителей холода в зимнее время может быть организовано производство жидкой углекислоты путем отбора части дымовых газов из короба 7 по отводу 10 в теплообменник 2, омываемый по наружной поверхности жидким метаном. Выбор экономически более выгодного варианта утилизации холода фазового перехода зависит от климатических условий расположения котельной и в каждом конкретном случае должен подкрепляться расчетами.
Обоснование экономической эффективности
Рассмотрим экономическую эффективность использования холода СПГ на котельной, потребляющей в сутки 20000 нм3 газа или 600 кг/ч жидкого продукта, при условии, что при котельной размещается холодильный комплекс. В этом случае продукты массой 2900 кг могут быть охлаждены с 25 до 0oC, а при использовании холода испарившегося газа с -155 до -15oC можно будет охлаждать в час до 4000 кг мяса, рыбы, ягод и других продуктов. Если система работает со специализацией на производство жидкой углекислоты, то за счет этого холода можно производить до 520 кг в час. Таким образом, предлагаемый способ утилизации холода СПГ позволяет исключить применение воздушных металлических испарителей, изготавливаемых из нержавеющей стали, и без дополнительных энергозатрат обеспечивать прилегающий район экономичным и надежным хранилищем продуктов, сырья и заготовок, существенно снизив при этом экологическую нагрузку на природу.

Claims (1)

  1. Котельная, работающая на сжиженном природном газе (СПГ), включающая криостат, соединенный с системой испарения сжиженного природного газа (СПГ), подогрева газа и системой его редуцирования перед подачей в топку, отличающаяся тем, что система испарения и подогрева газа выполнена в виде теплообменников, один из которых размещен в дополнительно введенной холодильной системе, а второй - в системе выхлопа газов сгорания.
RU98117394/06A 1998-09-04 1998-09-04 Котельная, работающая на сжиженном природном газе RU2161754C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117394/06A RU2161754C2 (ru) 1998-09-04 1998-09-04 Котельная, работающая на сжиженном природном газе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98117394/06A RU2161754C2 (ru) 1998-09-04 1998-09-04 Котельная, работающая на сжиженном природном газе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98117394A RU98117394A (ru) 2000-06-10
RU2161754C2 true RU2161754C2 (ru) 2001-01-10

Family

ID=20210574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98117394/06A RU2161754C2 (ru) 1998-09-04 1998-09-04 Котельная, работающая на сжиженном природном газе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2161754C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726960C1 (ru) * 2019-09-26 2020-07-17 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Котельная военного объекта, работающая на сжиженном природном газе
RU2727542C1 (ru) * 2019-11-29 2020-07-22 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Котельная на сжиженном природном газе
RU2772676C1 (ru) * 2021-06-15 2022-05-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГАОУ ВО "МГТУ") Система регазификации сжиженного природного газа (СПГ) котельной

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БОРШОВ Д.Я. Мобильные котельные для временного и аварийного теплоснабжения. - М.: Стройиздат, 1993, с.110-115, рис.2.1. БОКСЕРМАН Ю.И. Природные газы и их использование. - М.: ГОСТОПТЕХИЗДАТ, 1957, с.166, рис.68. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726960C1 (ru) * 2019-09-26 2020-07-17 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Котельная военного объекта, работающая на сжиженном природном газе
RU2727542C1 (ru) * 2019-11-29 2020-07-22 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Котельная на сжиженном природном газе
RU2772676C1 (ru) * 2021-06-15 2022-05-24 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГАОУ ВО "МГТУ") Система регазификации сжиженного природного газа (СПГ) котельной
RU2783081C1 (ru) * 2022-02-25 2022-11-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Мурманский государственный технический университет" (ФГАОУ ВО "МГТУ") Система газификации сжиженного природного газа (СПГ) котельной

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4231226A (en) Method and apparatus for vaporizing liquid natural gases
CN101871705B (zh) 冷却器-热泵
CN105401989A (zh) 一种综合利用lng能量的系统和方法
WO1996038656A1 (en) A liquefied natural gas (lng) fueled combined cycle power plant and an lng fueled gas turbine plant
CN109386316A (zh) 一种lng冷能和bog燃烧能联合利用系统及方法
CN105841395B (zh) 冷量利用的热电冷汽暖淡六联产系统
CN106764414A (zh) 一种lng气化站冷热电三联供系统
US4227374A (en) Methods and means for storing energy
RU2680285C2 (ru) Станция для снижения давления и сжижения газа
CN106640243A (zh) 余热发电系统及其工艺和发电站
US4903496A (en) Plant and method for periodic charging and discharging of a gas reservoir
CN110285636B (zh) 一种lng冷能与余热锅炉余热制冷的联立供冷系统
JP2001116198A (ja) 空気冷却装置
CN102022714A (zh) 蒸汽产生装置
US20140130521A1 (en) Configurations and Methods for Ambient Air Vaporizers and Cold Utilization
RU2161754C2 (ru) Котельная, работающая на сжиженном природном газе
CN108507219A (zh) 一种复合型两级式溴化锂吸收式热泵及工作方法
CN206801634U (zh) 热能利用系统及发电站
CN103017402A (zh) 一种回收液态气体汽化冷量的装置
JP2000120404A (ja) 複合発電プラント
CN105928247A (zh) 一种液化天然气蒸发气冷能燃烧能综合利用系统
CN114608266A (zh) 一种可快速制冷、化霜的油气回收装置
CN103782120A (zh) 用于冷能回收的方法和设备
US10557414B1 (en) Combined cycle energy recovery method and system
CN202598947U (zh) 综合制热制冷节能装置和系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030905