Проблемы повышения качества осушки газа, страница 17

41


\\\\\

к

Рис. 2. Аппарат воздушного охлаждения с рециркуляцией воздуха:

1 - холодный воздух; 2 - теплый воздух рециркуляции;

3 - теплый воздух; 4 - смесь холодного и теплого

воздуха рециркуляции


Основные направления в улучшении их работы состоят в следующем:

1)  исключение воздействия ветра на расход воздуха, особен­
но, в зимний период;

2)  регулирование расхода воздуха с помощью преобразовате­
ля частоты по заданной температуре газа на выходе и температуре
стенки наиболее охлаждаемых труб;

3)  предварительная осушка газа перед АВО с постоянным
фиксированием температуры точки росы и ее учета датчиком тем­
пературы стенки теплообменной труб;

4)  определение фактических расходов воздуха при разном
угле атаки лопастей вентилятора, проведение теплогидравлических
расчетов АВО при различных температурах окружающего воздуха
и различном расходе газа и построение соответствующих зависи­
мостей для случая безгидратного режима (на каждый интервал
температур необходимо менять угол атаки лопастей вентилятора, а
также включать или выключать отдельные вентиляторы, что не­
экономично с точки зрения затрат электроэнергии и уменьшает
срок наработки на отказ электродвигателя);

5)  наиболее эффективными в настоящее время являются вен­
тиляторы конструкции АО "Тидроаэроцентр" (г. Жуковский). Они
легче металлических, как сказано выше, следствием этого является
уменьшение динамических нагрузок на опору вентилятор - элек­
тропривод, при аварии не разрушают металлические детали и не
являются источником образования искр, позволяют получить летом
расход воздуха на 15 % больше, а в остальное время года энергопо­
требление этих вентиляторов на 20 %, чем у металлических.

Диапазон регулирования вентиляторов с металлическими ло­пастям от 100 % до 82 % от номинального расхода, а у вентилято­ров с композитными лопастями от 100 % до 10 % соответственно. Вентиляторы конструкции АО "Тидроаэроцентра" рекомендованы для использования в газовой промышленности для АВО газа и масла;

6) при гидратном режиме экоплуатаци АВО необходим кон­
троль за ростом гидратов и их растеплением. ЦКБН разработало
конструкцию термодатчика, по которому можно производить вклю­
чение-выключение вентилятора или соответственно включениевыключение подачи ингибитора гидратообразования. Термодатчик
устанавливается на наиболее охлаждаемую трубу, которая нахо­
дится предварительно (рис.3).

43


#9


 10



вход гааа


выход газа



I


NlT I


г


 




i!lllll!!ll!!!ll!l!!liillll!l!ll!lll!!l!!lll


ДГ I


ДТ2


дт


 



5x1,5


Е Z


л


А


Рис. 3. Места установки термодатчиков (ДТ)

44


Практика эксплуатации установок регенерации ДЭГа с при­менением печей на Ямбурпжом ГКМ показала, что на них не воз­можно получить проектную концентрацию.РДЭГа. Это связано с тем, что при кипении НДЭГа в колонне регенерации к нему не подво­дится дополнительная теплта, что приводит к снижению концен­трации РДЭГа. Рециркуляция ДЭГа, повышение вакуума и повы­шение температуры нагрева ДЭГа не позволили сколько-нибудь заметно повысить концентрацию РДЭГа.

Для повышения эффективности и надежности работы уста­новки регенерации предлагается использовать выносной теплооб­менник "НДЭГ-РДЭГ", в колонне регенерации на месте встроенно­го теплообменника "НДЭГ-РДЭГ" монтируется отпарная колонна, в которую снизу подается десорбционный газ, а сверху нагретый НДЭГ. Десорбционный газ подогревается в одной из печей; его циркуляция осуществляется за счет водокольцевого компрессора, в котором производится осушка десорбционного газа за счет ис­пользования в качестве затворной жидкости РДЭГа.