АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ Российский патент 2007 года по МПК F28D1/04 

Описание патента на изобретение RU2294501C2

Изобретение относится к области эксплуатации компрессорных станций магистральных газопроводов, в частности аппаратов воздушного охлаждения.

На компрессорных станциях магистральных газопроводов в качестве средств охлаждения газа и масла используются аппараты воздушного охлаждения (АВО), которые представляют собой теплообменники по схеме "перекрестный ток" двух сред (Справочник по проектированию магистральных трубопроводов. Под ред. А.К.Дерцакяна. - Л.: Недра. 1977, стр.284).

Недостатком известных АВО является то, что на ребристых поверхностях теплообменника осаждаются органические и неорганические частицы, которые ухудшают теплоотдачу в окружающую среду.

Прототипом является АВО, состоящий из теплообменного блока, вентилятора с приводом и опор, между которыми установлены рамы с сеткой и фильтрующим полотном (RU 2200907 С2, 20.03.2003).

Недостатком прототипа является низкая эффективность использования приземного движения воздушных масс для охлаждения газа.

Задачей изобретения является повышение интенсивности теплообмена за счет использования приземного движения воздушных масс.

Технический результат от использования изобретения заключается в существенной: интенсификации процесса охлаждения природного газа в аппаратах воздушного охлаждения за счет использования приземного движения воздушных масс, повышении технико - экономической эффективности транспорта газа.

Это достигается тем, что в АВО, состоящем из теплообменного блока, вентилятора с приводом, опор, между которыми установлены рамы с сеткой и фильтрующим полотном, например, из геотекстильного материала АО "Комитекс" (арт. 1.300.160.03, 1.300.330.03), с внутренней стороны сеток установлены занавесы-клапаны из воздухонепроницаемого материала.

Сущность изобретения поясняется чертежом, в котором приняты следующие обозначения: 1 - блок теплообменников; 2 - вентилятор с приводом, 3 - опора; 4 - рама; 5 - сетка; 6 - фильтрующее полотно, например, из геотекстильного материала АО "Комитекс" (арт.1.300.160.03, 1.300.330.03 и т.д.), 7 - занавес-клапан из воздухонепроницаемого материала, например из стеклоткани. На выноске 1 показана работа занавесов-клапанов с наветренной стороны АВО. На выноске П показана работа занавесов-клапанов с подветренной стороны АВО.

В АВО, состоящем из теплообменного блока (1), вентилятора (2) с приводом, опор (3), между которыми установлена рама (4) с сеткой (5) и фильтрующим полотном (6), например, из геотекстильного материала АО "Комитекс" (арт. 1.300.160.03, 1.300.330.03 и т.д.), с внутренней стороны установлены занавесы-клапаны (7) из воздухонепроницаемого материала, например из стеклоткани.

Предложенный аппарат воздушного охлаждения работает следующим образом.

При включении вентилятора (2) происходит интенсификация охлаждения природного газа, транспортируемого по трубам (1) благодаря обтеканию их воздушным потоком, имеющим меньшую температуру, чем сжатый природный газ. При отсутствии ветра и включенном вентиляторе воздух, проходя со всех сторон, приподнимая занавесы-клапаны, через фильтрующее полотно (6) очищается от органических и неорганических примесей, благодаря чему существенно уменьшается загрязнение теплообменных труб (1), что ведет к сохранению теплоотдачи во времени. Сетка, например, металлическая, к которой подвешены занавесы-клапаны, (6) обеспечивает одностороннее (внутрь) открывание занавесов-клапанов и снижение усилия воздушного потока на фильтрующее полотно, воспринимая напор воздуха на себя. Занавесы-клапаны из воздухонепроницаемого материала с наветренной стороны, имея возможность открываться внутрь, пропускают воздушные массы в пространство между опорами, а занавесы-клапаны с обратной стороны прилегают к раме с фильтрующим полотном и преграждают путь воздушным массам для выхода из пространства между опорами, в результате чего образуется избыточное давление в пространстве между опорами, что интенсифицирует движение масс воздуха вверх через теплообменник АВО, следовательно, процесс охлаждения транспортируемого природного газа.

Занавесы-клапаны, отражая солнечную радиацию, снижают температуру пространства между опорами 4 аппарата воздушного охлаждения, что способствует дополнительному снижению температуры транспортируемого газа.

Следовательно, предлагаемое изобретение позволяет существенно интенсифицировать процесс охлаждения природного газа в аппаратах воздушного охлаждения за счет приземного движения воздушных масс, улучшить напряженно-деформированное состояние газопровода за компрессорными станциями, снизить риск коррозионного растрескивания под напряжением, повысить техника-экономическую эффективность транспорта газа.

Похожие патенты RU2294501C2

название год авторы номер документа
АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 2001
  • Асадуллин М.З.
  • Аскаров Р.М.
  • Гольянов А.И.
  • Мукминов А.Р.
  • Сатиков И.Ф.
  • Исмагилов И.Г.
  • Файзуллина А.С.
  • Файзуллин С.М.
RU2200907C2
Аппарат воздушного охлаждения 2020
  • Макаров Владимир Николаевич
  • Таланкин Николай Николаевич
  • Лифанов Александр Викторович
  • Макаров Николай Владимирович
  • Панфилов Захар Сергеевич
  • Матеров Артем Юрьевич
  • Арсланов Азамат Альфизович
RU2751679C1
Аппарат воздушного охлаждения газа 2016
  • Черный Андрей Петрович
  • Зарипов Юлай Мидхатович
  • Наумов Андрей Михайлович
  • Шишкин Евгений Сергеевич
RU2617668C1
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ГАЗОПРОВОДА 2004
  • Селиванов Николай Павлович
RU2277671C2
ЛИНЕЙНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 2004
  • Селиванов Николай Павлович
RU2279011C2
ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ГАЗОПРОВОДА 2004
  • Селиванов Николай Павлович
RU2279012C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 2005
  • Кудакаев Салих Миневалиевич
  • Мукминов Александр Рашитович
  • Аминев Фарит Миннулович
  • Аскаров Роберт Марагимович
  • Гаррис Нина Александровна
  • Исмагилов Ильдар Галеевич
  • Габдрахманов Альберт Абузарович
  • Файзуллин Саяфетдин Минигулович
RU2302912C2
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ГАЗОПРОВОДА 2004
  • Селиванов Николай Павлович
RU2277670C2
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ГАЗОПРОВОДА 2004
  • Селиванов Николай Павлович
RU2279013C2
Интегрированная установка захолаживания природного газа 2020
  • Мнушкин Игорь Анатольевич
  • Ерохин Евгений Викторович
RU2738531C1

Реферат патента 2007 года АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Изобретение предназначено для применения при эксплуатации компрессорных станций магистральных газопроводов, а именно в аппаратах воздушного охлаждения. Аппарат воздушного охлаждения состоит из блока теплообменников, вентилятора и опор, между которыми установлены рамы с сеткой, причем с внутренней стороны сеток установлены занавесы-клапаны из воздухонепроницаемого материала. Изобретение позволяет повысить интенсивность теплообмена за счет использования приземного движения воздушных масс. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 294 501 C2

Аппарат воздушного охлаждения, состоящий из блока теплообменников, вентилятора и опор, между которыми установлены рамы с сеткой, отличающийся тем, что с внутренней стороны сеток установлены занавесы-клапаны из воздухонепроницаемого материала.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2294501C2

АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 2001
  • Асадуллин М.З.
  • Аскаров Р.М.
  • Гольянов А.И.
  • Мукминов А.Р.
  • Сатиков И.Ф.
  • Исмагилов И.Г.
  • Файзуллина А.С.
  • Файзуллин С.М.
RU2200907C2
АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 1993
  • Андреевский В.В.
  • Баранов Ю.М.
  • Игнатьев М.П.
  • Дубиновский И.В.
RU2075714C1
RU 2001106569 A, 10.02.2003
JP 7218157 A, 18.08.1995
JP 55092883 A, 14.07.1980.

RU 2 294 501 C2

Авторы

Кудакаев Салих Миневалиевич

Мукминов Александр Рашитович

Исмагилов Ильдар Галеевич

Аминев Фарит Миннулович

Аскаров Роберт Марагимович

Филалеев Олег Константинович

Габдрахманов Альберт Абузарович

Файзуллин Саяфетдин Минигулович

Даты

2007-02-27Публикация

2005-04-25Подача