Архив журнала - Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета.

Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, определяемый ВАК

Архив журнала

Анкета автора(ов)



Фамилия, имя, отчество, учёная степень, звание, должность. Полное и сокращённое наименование организации, адрес организации.Таймаров Михаил Александрович Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript доктор технических наук, профессор Казанский государственный энергетический университет Адрес организации: 420066, Россия, г. Казань, ул. Красносельская, д. 51 Лавирко Юрий Васильевич кандидат технических наук, доцент Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Казанский государственный архитектурно-строительный университет Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1
Название статьи.Газоснабжение жилых и производственных объектов с применением энергосберегающих технологий
Аннотация.Постановка задачи. Газоснабжение городов от магистральных газопроводов требует снижения давления магистрального газа до значения, пригодного для дальнейшей поставки промышленным и жилым объектам потребителей по газораспределительной сети. В существующих простых схемах, избыточная энергия давления магистрального газа расходуется на преодоление сопротивления дроссельных клапанов, что позволяет получать сниженное давление газа требуемых значений. В настоящее время на газораспределительных станциях для газоснабжения промышленных и жилых объектов начинают использоваться более сложные схемы, в которых давление магистрального газа снижается с 5,4 МПа на входе до 0,6 МПа на выходе за счет применения на линиях редуцирования турбодетандеров при проектных расходах газа до 180 тыс. м3/ч. Средние значения расхода газа пока составляют от 20 до 40 тыс. м3/ч. Магистральный природный газ поступает в турбодетандер по газопроводу высокого давления и затем за счет расширения происходит преобразование давления газа в механическую энергию вращения ротора, которая передается к присоединенному электрогенератору для выработки электроэнергии. Применяются турбодетандеры с односторонними полуоткрытыми радиально-осевыми рабочими колесами различного диаметра, с увеличением которого от 150 мм до 550 мм при редуцировании давления с 5,4 МПа на входе до 0,6 МПа на выходе коэффициент полезного действия снижается от 84% до 69% для постоянного расхода газа равного 20 тыс. м3/ч. При одноступенчатом исполнении турбодетандера выработка электроэнергии при расходе газа 20 тыс. м3/ч и диаметре колеса 350 мм равна 0,6 МВт. С ростом расхода газа увеличивается коэффициент полезного действия, который для расхода 40 тыс. м3/ч при диаметре колеса 350 мм равен 0,82. Количество вырабатываемой электроэнергии повышается за счет увеличения не только расхода, но и роста коэффициента полезного действия. Результаты. В статье на основе проведенного исследования предложена технология использования вторичных тепловых энергоресурсов в виде сбросной воды для цели повышения температуры магистрального газа, направляемого в турбодетандер для расширения и повышения вследствие этого выработки электроэнергии. На основе проведенного исследования разработана схема, в которой турбодетандер состоит из двух роторных ступеней, одна из которых используется в парокомпрессионном теплонасосном цикле для привода компрессора при утилизации теплоты сбросной воды, а другая роторная ступень используется непосредственно для привода во вращательное движение вала электрогенератора и выработки электроэнергии внешним потребителям. Поскольку движение магистрального газа между ступенями последовательное, то для повышения выработки электроэнергии применен нагрев магистрального газа перед каждой ступенью. Выводы. Значимость полученных результатов для строительной отрасли состоит в том, что решена проблема энергосбережения и снижения стоимости природного газа путем разработки технологии и схемы повышения выработки электроэнергии при расширении магистрального газа в двухступенчатом турбодетандере за счет использования низкопотенциального энергоресурса в виде теплоты сбросной воды из системы водоочистки с использованием парокомпрессионных теплонасосных агрегатов, при помощи которых теплота сбросной воды к магистральному газу подводится перед каждой ступенью, а привод компрессоров осуществляется за счет механической энергии, получаемой от расширения магистрального газа на каждой из ступеней турбодетандера.
Ключевые слова.газ, снабжение, магистральный, давление, редуцирование, детандер, энергосберегающий
First name, Middle name, Last name, Scientific degree, Scientific rank, Current position. Full and brief name of the organization, The organization address.Taimarov M. A. doctor of technical Sciences, Professor Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Kazan State Power Engineering University Address of the organization: 420066, Russia, Kazan, Krasnoselskaya str., 51 Lavirko Yu. V. candidate of technical Sciences associate Professor Email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Kazan State University of Architecture and Engineering Address of the organization: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya str., 1.
Title of the articleGas supply to residential and industrial facilities using energy-saving technologies
Abstract.Problem statement. Gas supply to cities from main gas pipelines requires reducing the pressure of main gas to the value suitable for further supply to industrial and residential facilities of consumers through the gas distribution network. In existing simple schemes, the excess energy of the main gas pressure is spent on overcoming the resistance of the throttle valves, which makes it possible to obtain a reduced gas pressure of the required values. Currently, gas distribution stations for gas supply to industrial and residential facilities start using more complex schemes, in which the pressure of the main gas is reduced from 5.4 MPa at the inlet to 0.6 MPa at the outlet due to the use of turboexpanders on the reduction lines at design gas flow rates up to 180 thousand m3 / h. The average gas consumption values are still from 20 to 40 thousand m3 / h. The main natural gas enters the turboexpander through a high-pressure gas pipeline and then, due to expansion, the gas pressure is converted into mechanical energy of the rotor rotation, which is transferred to the connected electric generator to generate electricity. Turbine expanders with one-sided semi-open radial-axial impellers of various diameters are used, with an increase of which from 150 mm to 550 mm when the pressure is reduced from 5.4 MPa at the inlet to 0.6 MPa at the outlet, the efficiency decreases from 84% to 69% for constant gas consumption equal to 20 thousand m3/h. With a single-stage turboexpander, power generation with a gas consumption of 20 thousand m3 / h and a wheel diameter of 350 mm is 0.6 MW. With an increase in gas consumption, the efficiency increases, which for a flow rate of 40 thousand m3 / h with a wheel diameter of 350 mm is 0.82. The amount of electricity generated increases due to the increase not only in consumption, but also in the increase in the efficiency. Results. The article based on the study proposes a technology for the use of secondary thermal energy resources in the form of waste water for the purpose of increasing the temperature of the main gas sent to the turboexpander to expand and thereby increase the generation of electricity. On the basis of the study, a scheme has been developed in which a turboexpander consists of two rotary stages. One of which is used in a vapor compression heat pump cycle to drive a compressor during waste water heat recovery, and the other rotary stage is used directly to drive an electric generator shaft into rotary motion and generate electricity by external consumers. Since the movement of the main gas between the stages is sequential, in order to increase the generation of electricity, heating of the main gas is applied before each stage. Conclusions. The article solves the problem of energy saving and reducing the cost of natural gas by developing a technology and a scheme for increasing electricity generation when expanding the main gas in a two-stage turboexpander by using a low-potential energy resource in the form of heat waste water from a water treatment system using steam-compression heat pump units, with the help of which the heat of waste water the main gas is supplied before each stage, and the compressors are driven by mechanical energy obtained from the expansion of the main gas at each stage of the turboexpander.
Keywords.gas, supply, main gas, pressure, reduction, expander, energy saving
Для цитирования:Таймаров М. А., Лавирко Ю. В. Газоснабжение жилых и производственных объектов с применением энергосберегающих технологий // Известия КГАСУ. 2021. № 3 (57). С. 50–60. DOI: 10.52409/20731523_2021_3_50
For citations:Taimarov M. A., Lavirko Yu. V. Gas supply to residential and industrial facilities using energy-saving technologies. Izvestiya KGASU. 2021. No. 3 (57). P. 50–60. DOI: 10.52409/20731523_2021_3_50


Оглавление

 
Russian (CIS)English (United Kingdom)

Авторизация

ПОИСК ПО САЙТУ

Счетчик посещений

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня33
mod_vvisit_counterВчера95
mod_vvisit_counterЗа неделю316
mod_vvisit_counterЗа прошлую неделю658
mod_vvisit_counterЗа месяц1958
mod_vvisit_counterЗа прошлый месяц2890
mod_vvisit_counterЗа все время791810

Online (12 hours ago): 2
Your IP: 192.168.1.44
MOZILLA 5.0,
Сегодня: Nov 21, 2024