RU2464448C2 - Complete modular turbocompressor plant for transportation of hydrocarbon gas - Google Patents
Complete modular turbocompressor plant for transportation of hydrocarbon gas Download PDFInfo
- Publication number
- RU2464448C2 RU2464448C2 RU2008135606/06A RU2008135606A RU2464448C2 RU 2464448 C2 RU2464448 C2 RU 2464448C2 RU 2008135606/06 A RU2008135606/06 A RU 2008135606/06A RU 2008135606 A RU2008135606 A RU 2008135606A RU 2464448 C2 RU2464448 C2 RU 2464448C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- compressor
- compression
- housing
- transportation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к отрасли нефтяного и газового машиностроения и может быть использовано в газовой и нефтяной промышленности при разработке газовых или нефтяных месторождений, эксплуатация которых сопровождается существенным изменением давления и расхода газообразной углеводородной смеси.The invention relates to the field of oil and gas engineering and can be used in the gas and oil industry in the development of gas or oil fields, the operation of which is accompanied by a significant change in pressure and flow rate of the gaseous hydrocarbon mixture.
Известна конструкция компрессорной установки (КУ) для сбора и транспортировки углеводородного газа, основу которой составляет многокорпусной (многокаскадный) центробежный компрессор (ЦК) с электрическим или газотурбинным приводом [декларационный патент Украины №32820, приоритет 04.05.1998, публ. 15.02.2001, Бюл. №1]. В составе каждого каскада сжатия такой КУ имеется секция (корпус) сжатия ЦК, аппарат воздушного сжатия (АВО), а также сепаратор для разделения двухфазной углеводородной смеси, которая образуется после охлаждения газа в АВО. Характеристики первого каскада сжатия ЦК выбираются исходя из требуемой производительности установки, давления, температуры и термодинамических свойств газа на входе в ЦК. Характеристики последующих каскадов сжатия рассчитываются исходя из технологических особенностей процесса сжатия газа и требований эксплуатации.A known design of a compressor unit (KU) for collecting and transporting hydrocarbon gas, the basis of which is a multi-case (multi-stage) centrifugal compressor (CC) with an electric or gas turbine drive [declaration patent of Ukraine No. 32820, priority 04.05.1998, publ. 02/15/2001, Bull. No. 1]. Each compression stage of such a compressor unit has a section (body) for compression of the central control unit, an air compression unit (ABO), and also a separator for separating a two-phase hydrocarbon mixture, which is formed after gas cooling in the ABO. The characteristics of the first compression stage of the Central Committee are selected based on the required installation performance, pressure, temperature and thermodynamic properties of the gas at the inlet of the Central Committee. The characteristics of subsequent compression stages are calculated based on the technological features of the gas compression process and operating requirements.
Наиболее близким к заявленному изобретению по назначению, технической сути и достигнутым результатам является избранная как прототип КУ для сбора и транспорта углеводородного газа (В.П.Парафейник, Термодинамическая эффективность и особенности проектирования сепараторов углеводородной смеси для компрессорных установок нефтяной промышленности // Химическое и нефтяное машиностроение, №4, 1996. с.42-47). Установка содержит входной сепаратор щелевого типа и последовательно одна за одной три ступени сжатия в ЦК, за каждой из которых установлен один за одним аппарат воздушного охлаждения и сепаратор щелевого типа.The closest to the claimed invention in terms of purpose, technical essence and the results achieved is selected as a prototype KU for the collection and transport of hydrocarbon gas (V.P. Parafeinik, Thermodynamic efficiency and design features of hydrocarbon mixture separators for compressor units in the oil industry // Chemical and Petroleum Engineering No. 4, 1996. p. 42-47). The installation contains a slotted inlet separator and successively one after three compression stages in the central control unit, each of which has one after one air cooling apparatus and a slotted separator.
Недостатком известной конструкции является общепринятая линейная компоновка технологического контура (обвязка) КУ, допускающая ее эффективную эксплуатацию только при постоянном или несущественном изменении входного давления. При существенном изменении давления газа на входе в КУ для обеспечения ее эффективной работы необходимо производить замену корпусов ЦК в составе отдельных каскадов сжатия или проточных частей внутри отдельных корпусов сжатия ЦК, что не всегда является эффективным решением при существенном изменении параметров газа на входе в КУ.A disadvantage of the known design is the generally accepted linear arrangement of the technological circuit (strapping) of the control unit, which allows its effective operation only with a constant or insignificant change in the input pressure. With a significant change in the gas pressure at the inlet to the KU, in order to ensure its effective operation, it is necessary to replace the CC housings as part of separate compression stages or flow parts inside the separate compressor compression housings, which is not always an effective solution for a significant change in the gas parameters at the KU inlet.
При создании новой КУ возникла необходимость обеспечения ее эффективной работы в течении всего периода эксплуатации с минимальными материальными затратами. На фиг.1 показано возможное изменение давления и расхода на входе в установку, а на фиг.2-4 - возможные схемы подключения корпусов сжатия ЦК при различных условиях на входе.When creating a new KU, it became necessary to ensure its effective operation during the entire period of operation with minimal material costs. Figure 1 shows a possible change in pressure and flow rate at the inlet to the installation, and Figures 2-4 show possible schemes for connecting the compression housings of the central heating system under various conditions of inlet.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования компоновки технологического контура (обвязки) КУ для сбора и транспортировки углеводородного газа с целью повышения эффективности использования компрессорного оборудования.The basis of the invention is the task of improving the layout of the technological circuit (strapping) KU for the collection and transportation of hydrocarbon gas in order to increase the efficiency of use of compressor equipment.
Цель изобретения - повышение эффективности использования компрессорного оборудования, применяемого для сбора и транспортировки углеводородного газа при подаче его на переработку или магистральный газопровод.The purpose of the invention is to increase the efficiency of use of compressor equipment used for the collection and transportation of hydrocarbon gas when it is supplied for processing or the main gas pipeline.
Поставленная задача решается благодаря тому, что блочно-комплектная турбокомпрессорная установка для транспортировки углеводородного газа, состоящая из многокорпусного центробежного компрессора с газотурбинным или электрическим приводом с мультипликатором или без мультипликатора, технологического контура, оснащенного трубопроводами, запорной и регулирующей арматурой, а также датчиками системы автоматизированного управления установкой; притом технологический контур имеет линейную компоновку, а ступени сжатия многокорпусного центробежного компрессора оснащены аппаратами воздушного охлаждения и сепараторами. Кроме того, ступени сжатия многокорпусного центробежного компрессора могут подключаться к технологическому контуру последовательно или параллельно, технологический контур дополнительно оснащен перемычками, запорной и регулирующей арматурой, датчиками системы автоматизированного управления установкой, а роторная система многокорпусного центробежного компрессора имеет фальшвал, который установлен в опорных подшипниках первого корпуса сжатия.The problem is solved due to the fact that the block-complete turbocompressor installation for hydrocarbon gas transportation, consisting of a multi-case centrifugal compressor with a gas turbine or electric drive with or without a multiplier, a technological circuit equipped with pipelines, shut-off and control valves, as well as sensors of the automated control system installation; moreover, the technological circuit has a linear layout, and the compression stages of a multi-case centrifugal compressor are equipped with air-cooling units and separators. In addition, the compression stages of a multicase centrifugal compressor can be connected in series or in parallel to the technological circuit, the technological circuit is additionally equipped with jumpers, shutoff and control valves, sensors of the automated control system of the installation, and the rotor system of the multicase centrifugal compressor has a false shaft, which is installed in the thrust bearings of the first housing compression.
В компоновку технологического контура (обвязку) КУ в соответствии с изобретением устанавливаются специальные трубные перемычки, запорная и регулирующая арматура. Вышеуказанные доработки позволяют изменять конфигурацию контура при раздельном, последовательном и параллельном подключении корпусов сжатия турбокомпрессора для обеспечения эффективной работы установки при существенном изменении давления газа на входе в течение всего периода эксплуатации.In the layout of the technological circuit (strapping) of the control unit in accordance with the invention, special pipe jumpers, shut-off and control valves are installed. The above improvements allow you to change the configuration of the circuit with separate, serial and parallel connection of the compression housings of the turbocompressor to ensure efficient operation of the installation with a significant change in gas pressure at the inlet during the entire period of operation.
Также роторная система многокорпусного центробежного компрессора имеет фальшвал, который установлен в опорных подшипниках первого корпуса сжатия и обеспечивает передачу механической энергии ко второму корпусу сжатия при работе установки на первом этапе эксплуатации, когда технологические параметры газа обеспечиваются за счет его компримирования только во втором корпусе сжатия.Also, the rotor system of a multi-case centrifugal compressor has a false shaft, which is installed in the thrust bearings of the first compression casing and ensures the transfer of mechanical energy to the second compression casing during installation at the first stage of operation, when the technological parameters of the gas are provided by compressing it only in the second compression casing.
В связи с необходимостью обеспечения эффективной работы КУ с минимальными затратами в течение всего периода эксплуатации конструкция двухкаскадного компрессора, технологического контура и системы управления выполнена таким образом, что отдельные корпуса сжатия компрессора низкого давления (КНД) и высокого давления (КВД) могут подключаться для работы в составе КУ как по отдельности, так для последовательной или параллельной работы. Для обеспечения различных вариантов подключения корпусов сжатия ЦК в конструкции технологического контура предусмотрены специальные устройства для подключения (отключения) отдельных участков технологического контура КУ, специальная арматура, а также соответствующие алгоритмы управления работой автоматизированного управления (САУ), обеспечивающие соответствие технологических параметров КУ требованиям эксплуатации.Due to the need to ensure efficient operation of the compressor unit with minimal costs during the entire period of operation, the design of the two-stage compressor, the technological circuit and the control system is made in such a way that separate compression housings of the low-pressure compressor (KND) and high pressure (KVD) can be connected to work in the composition of the control unit both individually and for sequential or parallel operation. To provide various options for connecting the compressor compression housings in the design of the technological circuit, special devices are provided for connecting (disconnecting) individual sections of the technological circuit of the control unit, special fittings, as well as the corresponding algorithms for controlling the operation of automated control (ACS), ensuring that the technological parameters of the control unit meet operational requirements.
Суть изобретения объясняется представленной схемой КУ для сбора и транспорта углеводородного газа (см. фиг.2-4).The essence of the invention is explained by the presented scheme KU for the collection and transport of hydrocarbon gas (see figure 2-4).
Установка работает следующем образом. В зависимости от требуемого конечного или величины подаваемого на вход КУ давления блочно-комплектная КУ может комплектоваться одним, двумя или большим количеством каскадов сжатия, оснащенных соответственно требуемым количеством КНД и КВД. Работа КУ обеспечивается соответствующей конструкцией технологического контура, оснащенного трубопроводной обвязкой, запорной и регулирующей арматурой, а также средствами САУ.Installation works as follows. Depending on the required final pressure or the pressure supplied to the KU input, the block-complete KU can be equipped with one, two or more compression stages, equipped with the required number of KND and KVD, respectively. The KU operation is ensured by the corresponding design of the technological circuit equipped with piping, shutoff and control valves, as well as self-propelled guns.
На фиг.2 представлена схема подключения корпусов сжатия ЦК турбокомпрессорного агрегата 12 при компримировании газа только в КВД 16. В этом случае механическая энергия от турбинного или электрического привода 13 через мультипликатор 14 подается на фальшвал роторной системы ЦК турбокомпрессорного агрегата 12, установленный в опорных подшипниках КНД 15. Подача компримируемого газа на вход в КВД 16 осуществляется по байпасному трубопроводу (см. фиг.2), через промежуточный сепаратор 8, выполняющий в этом случае функцию входного сепаратора. Газ, сжатый в КВД 16 до требуемого давления, подается на нагнетание по двум участкам технологического контура КУ: через специальную перемычку, с демонтированным отключающим устройством 4, АВО 10 и концевой сепаратор 9; через дроссельное устройство 6, АВО 11 и концевой сепаратор 9 в нагнетательный трубопровод.Figure 2 shows the connection diagram of the compression housings of the
При компримировании газа только в КВД 16 (см. фиг.2) перед началом эксплуатации необходимо:When compressing gas only in HPC 16 (see figure 2) before starting operation, it is necessary:
- установить заглушки-проставки (или запорную арматуру) номер 1, 3, 5;- install plug-spacers (or shut-off valves)
- демонтировать заглушки-проставки (или запорную арматуру) номер 2, 4.- dismantle plugs-spacers (or shut-off valves)
В САУ подключается только КВД 16 турбокомпрессорного агрегата 12. Противопомпажное регулирование осуществляется только по КВД 16.Only self-propelled
На фиг.3 представлена схема подключения для последовательной работы корпусов сжатия ЦК турбокомпрессорного агрегата 12 в КНД 15 и КВД 16.Figure 3 presents the connection diagram for the sequential operation of the compression housings of the Central Committee of the
При дальнейшем падении давления на входе в КНД 15 фальшвал демонтируется, в корпусе сжатия устанавливается проточная часть, а КВД 16 оснащается новой проточной частью, что обеспечивает требуемые технологические параметры КУ при последовательной работе КНД 15 и КВД 16 (фиг.3). В этом случае байпасный контур с помощью запорного устройства 2 отключается, а компримируемый газ подается через входной сепаратор 7 на вход в КНД 15. Газ, сжатый в КНД 15 через АВО 10 и промежуточный сепаратор 8 (при демонтированных устройствах 1, 3, 5 и установленном устройстве 2, 4), подается на сжатие в КВД 16 и далее через АВО 11 и концевой сепаратор 9 в нагнетательный трубопровод.With a further drop in pressure at the inlet to the
При последовательной работе корпусов КНД 15 и КВД 16 (см. фиг.3) турбокомпрессорного агрегата 12 перед началом эксплуатации необходимо:When the sequential operation of the buildings KND 15 and KVD 16 (see figure 3) of the
- установить заглушки-проставки (или запорную арматуру) номер 2, 4;- install plug-spacers (or shut-off valves)
- демонтировать заглушки-проставки (или запорную арматуру) номер 1, 3, 5.- dismantle the plug-spacers (or shut-off valves)
В САУ подключаются два корпуса КНД 15 и КВД 16 турбокомпрессорного агрегата 12. Противопомпажное регулирование может осуществляться как по двум корпусам, так и по одному КВД 16.In the self-propelled guns are connected two buildings KND 15 and KVD 16 turbo-
На фиг.4 представлена схема подключения для параллельной работы корпусов сжатия ЦК турбокомпрессорного агрегата 12 в КНД 15 и КВД 16.Figure 4 presents the connection diagram for the parallel operation of the compression housings of the Central Committee of the
При еще более значительном падении газа в корпусах сжатия КНД 15 и КВД 16 устанавливаются новые проточные части, что обеспечивает требуемые технологические параметры КУ. Конфигурация технологического контура и алгоритмы управления работой КУ изменяются таким образом, чтобы обеспечивалась ее эффективная эксплуатация при параллельном подключении в технологический контур КНД 15 и КВД 16 (фиг.4). В этом случае подача газа на вход КНД 15 осуществляется через входной сепаратор 7, а в КВД 16 по байпасному трубопроводу с демонтированным отключающим устройством 2 через промежуточный сепаратор 8. Газ, сжатый в КНД 15 через специальную перемычку с демонтированным отключающим устройством 3, АВО 10 и концевой сепаратор 9, подается в нагнетательный трубопровод. Газ, сжатый в КВД 16 через дроссельное устройство 6, АВО 11 и концевой сепаратор 9, также подается в нагнетательный трубопровод технологического контура КУ.With an even more significant drop in gas, new flow parts are installed in the KND 15 and KVD 16 compression housings, which ensures the required technological parameters of the KU. The configuration of the technological circuit and the control algorithms of the KU operation are changed in such a way as to ensure its effective operation when parallel connected to the technological circuit of KND 15 and KVD 16 (Fig. 4). In this case, the gas supply to the inlet of the
При параллельной работе корпусов КНД 15 и КВД 16 (см. фиг.4) турбокомпрессорного агрегата 12 перед началом эксплуатации необходимо:In parallel operation of the buildings KND 15 and KVD 16 (see figure 4) of the
- установить заглушки-проставки (или запорную арматуру) номер 4, 5;- install plug-spacers (or shut-off valves)
- демонтировать заглушки-проставки (или запорную арматуру) номер 1, 2, 3.- dismantle the plug-spacers (or shut-off valves)
В САУ подключаются два корпуса КНД 15 и КВД 16 турбокомпрессорного агрегата 12. Противопомпажное регулирование осуществляется только по двум корпусам.In the self-propelled guns are connected two buildings KND 15 and KVD 16
Таким образом, предлагаемая конструкция технологического контура (обвязки) КУ является более эффективной по сравнению с прототипом за счет использования специальных трубных перемычек, запорных устройств и арматуры, а также конфигурации САУ, позволяющими изменять конфигурацию контура при раздельном, последовательном и параллельном подключении корпусов сжатия турбокомпрессора для обеспечения эффективной работы установки при существенном изменении давления газа на входе в течение всего периода эксплуатации, а также реализации соответствующих алгоритмов управления работой САУ.Thus, the proposed design of the technological circuit (strapping) of the KU is more efficient compared to the prototype due to the use of special pipe jumpers, locking devices and fittings, as well as the configuration of the self-propelled guns, which allow changing the configuration of the circuit with separate, serial and parallel connection of the turbocharger compression cases for ensure the efficient operation of the installation with a significant change in gas pressure at the inlet during the entire period of operation, as well as the implementation of existing control algorithms for ACS.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008135606/06A RU2464448C2 (en) | 2008-09-02 | 2008-09-02 | Complete modular turbocompressor plant for transportation of hydrocarbon gas |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008135606/06A RU2464448C2 (en) | 2008-09-02 | 2008-09-02 | Complete modular turbocompressor plant for transportation of hydrocarbon gas |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008135606A RU2008135606A (en) | 2010-03-10 |
RU2464448C2 true RU2464448C2 (en) | 2012-10-20 |
Family
ID=42134847
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008135606/06A RU2464448C2 (en) | 2008-09-02 | 2008-09-02 | Complete modular turbocompressor plant for transportation of hydrocarbon gas |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2464448C2 (en) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2529431C1 (en) * | 2013-07-23 | 2014-09-27 | Андрей Владиславович Курочкин | Compressor plant |
RU2554670C1 (en) * | 2014-05-30 | 2015-06-27 | Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" | Two-shaft gas-compressor unit for booster compressor stations |
RU2586554C1 (en) * | 2015-05-05 | 2016-06-10 | Андрей Владиславович Курочкин | Method for preparation of fuel gas |
RU2613552C2 (en) * | 2015-05-07 | 2017-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ" | Device for compression of natural gas |
RU2662016C2 (en) * | 2016-10-27 | 2018-07-23 | Рафаиль Минигулович Минигулов | Method for reserving power of drive of compressor shop and system for its implementation |
RU185431U1 (en) * | 2018-05-07 | 2018-12-05 | Рафаиль Минигулович Минигулов | Compressor unit for underground gas storage (UGS) F 04D 27/00 |
RU2759612C1 (en) * | 2020-12-30 | 2021-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский компрессорный завод" | Compressor unit |
RU2771912C1 (en) * | 2021-08-13 | 2022-05-13 | Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" | Two-shaft gas compressor unit for booster compressor stations |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1733703A1 (en) * | 1987-06-08 | 1992-05-15 | Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт компрессорного машиностроения | Compressor station |
RU2053375C1 (en) * | 1992-01-31 | 1996-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Энтэк" | Self-contained power supply source |
DE102005007847A1 (en) * | 2004-06-09 | 2006-01-26 | Agilent Technologies, Inc. (n.d.Ges.d.Staates Delaware), Palo Alto | Motor with mechanism for storing mechanical energy for portable applications |
-
2008
- 2008-09-02 RU RU2008135606/06A patent/RU2464448C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1733703A1 (en) * | 1987-06-08 | 1992-05-15 | Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт компрессорного машиностроения | Compressor station |
RU2053375C1 (en) * | 1992-01-31 | 1996-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Энтэк" | Self-contained power supply source |
DE102005007847A1 (en) * | 2004-06-09 | 2006-01-26 | Agilent Technologies, Inc. (n.d.Ges.d.Staates Delaware), Palo Alto | Motor with mechanism for storing mechanical energy for portable applications |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2529431C1 (en) * | 2013-07-23 | 2014-09-27 | Андрей Владиславович Курочкин | Compressor plant |
RU2554670C1 (en) * | 2014-05-30 | 2015-06-27 | Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" | Two-shaft gas-compressor unit for booster compressor stations |
RU2586554C1 (en) * | 2015-05-05 | 2016-06-10 | Андрей Владиславович Курочкин | Method for preparation of fuel gas |
RU2613552C2 (en) * | 2015-05-07 | 2017-03-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ" | Device for compression of natural gas |
RU2662016C2 (en) * | 2016-10-27 | 2018-07-23 | Рафаиль Минигулович Минигулов | Method for reserving power of drive of compressor shop and system for its implementation |
RU185431U1 (en) * | 2018-05-07 | 2018-12-05 | Рафаиль Минигулович Минигулов | Compressor unit for underground gas storage (UGS) F 04D 27/00 |
RU2759612C1 (en) * | 2020-12-30 | 2021-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Уфимский компрессорный завод" | Compressor unit |
RU2771912C1 (en) * | 2021-08-13 | 2022-05-13 | Акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" | Two-shaft gas compressor unit for booster compressor stations |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2008135606A (en) | 2010-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2464448C2 (en) | Complete modular turbocompressor plant for transportation of hydrocarbon gas | |
RU2457410C2 (en) | Multistage system of compressor/driving mechanism, and method of actuating said system | |
RU2573065C2 (en) | Design of parallel dynamic compressor and methods related to it | |
US9404424B2 (en) | Turbine conduit purge systems | |
RU2591745C2 (en) | Engine-compressor unit (versions), method of repairing said unit and method of compressing gas | |
WO2016111189A1 (en) | Cooling device for liquefied gas | |
RU2642714C2 (en) | Gas turbine with bilateral drive | |
CN112081670B (en) | Forced air convection apparatus and method for cooling a turbine | |
KR102072739B1 (en) | High pressure ratio compressors with multiple intercooling and related methods | |
KR101385836B1 (en) | Method and apparatus to facilitate gas compression | |
CN87102697A (en) | Single-shaft multi-stage centrifugal compressor | |
KR102368777B1 (en) | Gas handling and management systems for switching between operating modes | |
EP3415758B1 (en) | Booster system | |
CN102022180B (en) | Exhaust gas turbocharger arrangement, attached driving system and design method of driving system | |
RU2554670C1 (en) | Two-shaft gas-compressor unit for booster compressor stations | |
CN106958487A (en) | For the system and method for the influence for mitigating the vanadium in heavy fuel oil | |
RU2463515C1 (en) | Modular compressor station | |
RU2339871C1 (en) | Compressor station for gas conditioning before its delivery to gas-main pipeline | |
CN206291536U (en) | A kind of parallel connection compressor Safe Levels running gear | |
RU2531073C2 (en) | Repair works at sections of multi-line pipelines and system to this end | |
RU2272971C2 (en) | Plant for partial liquefaction of natural gas | |
Knudsen et al. | Commissioning and operational results of the 12 GeV helium compression system at JLab | |
CN208238390U (en) | Helium gas compression purifier group system | |
CN107532605B (en) | Method and apparatus for supercharging a compressor system | |
CN110487024B (en) | Helium compression purification unit system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FA94 | Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees) |
Effective date: 20120424 |
|
FZ9A | Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal) |
Effective date: 20120424 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190903 |