RU2191907C2 - Устройство и способ для подогрева газа в трубопроводе - Google Patents
Устройство и способ для подогрева газа в трубопроводе Download PDFInfo
- Publication number
- RU2191907C2 RU2191907C2 RU99105566A RU99105566A RU2191907C2 RU 2191907 C2 RU2191907 C2 RU 2191907C2 RU 99105566 A RU99105566 A RU 99105566A RU 99105566 A RU99105566 A RU 99105566A RU 2191907 C2 RU2191907 C2 RU 2191907C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- oxygen
- pipeline
- combustion
- combustible
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 117
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 32
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical group C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 38
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 29
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 29
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 29
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 claims description 18
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims description 11
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims description 5
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 4
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 claims 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000002737 fuel gas Substances 0.000 abstract 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 15
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000014759 maintenance of location Effects 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000012932 thermodynamic analysis Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23C—METHODS OR APPARATUS FOR COMBUSTION USING FLUID FUEL OR SOLID FUEL SUSPENDED IN A CARRIER GAS OR AIR
- F23C13/00—Apparatus in which combustion takes place in the presence of catalytic material
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C1/00—Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C3/00—Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
- F02C3/36—Open cycles
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F23—COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- F23D—BURNERS
- F23D2900/00—Special features of, or arrangements for burners using fluid fuels or solid fuels suspended in a carrier gas
- F23D2900/21—Burners specially adapted for a particular use
- F23D2900/21003—Burners specially adapted for a particular use for heating or re-burning air or gas in a duct
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T137/00—Fluid handling
- Y10T137/0318—Processes
- Y10T137/0396—Involving pressure control
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Feeding And Controlling Fuel (AREA)
- Resistance Heating (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)
- Gas Separation By Absorption (AREA)
Abstract
Изобретение касается устройства и способа для подогрева газа перед снижением высокого давления и после него. Способ нагрева находящегося под высоким давлением горючего газа перед снижением его давления заключается в том, что нагрев производят сжиганием части газа непосредственно в содержащем газ резервуаре. Нагретый газ затем расширяют. Изобретение позволяет по экологическим и техническим показателям достичь высокого использования теплоты сгорания без привлечения дополнительного устройства для сжигания. 2 с. и 20 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.
Description
Настоящее изобретение касается устройства и способа для подогрева газа перед снижением высокого давления и после него.
Многие горючие газы в естественном состоянии или при техническом использовании хранятся под высоким давлением. Например, природный газ, добываемый из подземных месторождений, находится под высоким давлением так же, как газы в подземных газохранилищах или больших напорных резервуарах. Газы, давление которых уменьшается, например, при добыче, подаче из хранилища или в газовой турбине, сильно охлаждаются вследствие расширения. Это создает определенные технические проблемы, поскольку, например, могут обледеневать подводящие трубопроводы, или изменяются физические характеристики газов, или снижается воспламеняемость. Для устранения этих технических недостатков и компенсации охлаждения газ нагревается до или после уменьшения давления. Обычно этот нагрев производится до уменьшения давления, т.е. при высоком давлении газа.
В качестве известных устройств для подогрева, в частности в установках подземных хранилищ природного газа, применяются в основном две различных системы - устройства подогрева газа или газовые нагреватели. Оба типа устройств обычно содержат три составные части: генератор тепловой энергии, теплообменник и систему теплоносителя. Они различаются только по форме выполнения или по типу пространственной конструкции. В устройстве подогрева газ, находящийся под давлением в хранилище, пропускают через теплообменник. В теплообменнике газ нагревают, а соответствующую теплонесущую среду, например смесь воды и этиленгликоля, охлаждают в противотоке параллельного трубопровода. Затем среду теплоносителя вновь нагревают в замкнутом цикле и повторно направляют назад в теплообменник. Регулирование температуры газа осуществляется в большинстве случаев посредством регулирования объема потока теплоносителя, пропускаемого через теплообменник, причем количество подаваемого теплоносителя зависит от снижения температуры газа после уменьшения давления. Контроль за температурой газа возможен также посредством регулирования объема потока газа. В устройствах для подогрева производственные затраты помимо затрат на генератор тепловой энергии, теплообменник и систему теплоносителя включают затраты на здание котельной для генератора тепловой энергии, а также на оборудование для обеспечения безопасности и регулирующее устройство как для котельного агрегата, так и для системы теплоносителя. Подача тепла может осуществляться посредством сжигания жидкого или газообразного топлива, использования электрической энергии или применения газовых теплонасосов.
Газовые нагреватели представляют собой устройства для подогрева, в которых выработка тепловой энергии и ее передача потоку газа, поступающему из хранилища, происходит на одном этапе. Нагреватели представляют собой горизонтальные резервуары, оборудованные в нижней части жаровыми трубами, а в верхней части пучками труб, при этом промежуточное пространство заполнено средой теплоносителя. Газ из хранилища и природный газ, необходимый для нагрева водяной бани, протекают навстречу друг другу в газовом нагревателе, при этом среда теплоносителя нагревается жаровыми трубами. При этом температура газа регулируется непосредственно на генераторе тепловой энергии посредством регулирования потока топлива в соответствии с необходимым расходом тепла. В отличие от устройств для подогрева газа нагреватели природного газа монтируют полностью под открытым небом, и производственные затраты помимо трех вышеуказанных составных частей включают также затраты на оборудование для обеспечения безопасности и на регулирующее устройство как для горючего газа, так и для газа из хранилища.
В отличие от представленной здесь основной концепции из публикации WO 94/11626 (Кюк и другие) известен способ нагрева газа в теплообменнике перед расширением подобно тому, как это описано в обоих вышеописанных устройствах. Однако в этом случае подогрев производят с помощью отработавших газов маленьких теплоэлектростанций блочного типа, причем используют газовый двигатель внутреннего сгорания и генератор. Отработавший газ двигателя внутреннего сгорания нагревает в теплообменнике газ, поступающий из хранилища, до его расширения. С помощью теплоэлектростанции посредством генератора производится электрическая энергия, которая может подаваться в сеть.
Из патента ЕР 0453007 (Фервей) известен первоначальный вариант вышеуказанной системы. В этом случае также используется двигатель внутреннего сгорания, преимущественно газовый двигатель, при этом помимо отработавших газов для нагрева используется отходящее тепло двигателя и необходимый для горения воздух. Воздух перед использованием в двигателе охлаждают в противотоке в теплообменнике. Соответственно применяется несколько теплообменников, при этом предлагается применять один теплообменник до и другой, по возможности, после расширения газа, поступающего из хранилища. В этом случае двигатель внутреннего сгорания также приводит в действие генератор, производящий электрическую энергию.
Патент US 125168 (Нортон и другие) касается устройства для нагрева потока жидкости. При этом отдельные потоки природного газа и воздуха под контролем сжимают, передают в инжекционную область и область смешивания при расширении одного и сжатии другого газа, затем направляют в устройство сгорания и посредством теплообменника используют отработавшие газы для нагревания жидкости. Эта система может быть также использована для нагрева газа, поступающего из хранилища.
Во всех вышеуказанных способах поток газа, поступающий из хранилища, нагревают только в теплообменнике или при использовании теплонесущей среды. Сначала газ до снижения давления, т.е. еще под высоким давлением, нагревают в теплообменнике. Недостаток предложенных устройств с установкой для сжигания состоит в том, что они требуют получения разрешения на использование, а также высокого уровня техники безопасности. Энергию получают или из горючего газа, или газового котла, который топится природным газом. Очевидным недостатком описываемых установок является то, что они не отвечают требованиям экологических нормативов, поскольку ни одна из описанных установок не может использовать теплоту сгорания сжигаемого топлива на 100%. Соответственно низким является коэффициент полезного действия применяемых до настоящего времени установок, то есть для достижения желаемого эффекта необходимо соответственно использовать значительное количество энергии.
Таким образом, в настоящее время существует потребность в устройстве или способе, в котором по экологическим и техническим показателям достигается высокое использование теплоты сгорания и не используется установка для сжигания, для применения которой требуется разрешение. Соответственно устройство должно отвечать требованиям экологических нормативов и экономичного энергообеспечения.
Согласно изобретению предлагается использовать устройство в соответствии с п.1 формулы изобретения.
Ряд опытов неожиданно показал, что возможно осуществлять сжигание под контролем части потока находящегося под высоким давлением горючего газа в закрытом резервуаре и обеспечивать тем самым непрерывный нагрев газа.
Горючий газ подается под высоким давлением из хранилища. Он протекает по трубопроводу до участка, куда подают кислород в чистом или разбавленном виде. Подача может производиться через газовый распределитель, соединенный с запальным устройством и устройством для контроля за процессом горения, или через горелку. Сжигание производят под контролем, при этом расход кислорода или подлежащего подаче кислородсодержащего газа контролируют посредством измерения температуры. При нагреве газа путем непосредственного сжигания в трубопроводе возникает в том числе вода, часть которой может находиться в жидком состоянии. Перед снижением давления газа ее отделяют в сепараторе. Затем давление подогретого насыщенного водяным паром газа снижают до более низкого значения, расширяя его с помощью подходящего устройства, например дроссельного клапана или газовой турбины. Далее установлен термочувствительный датчик, а затем в большинстве случаев еще один водоотделитель, за которым установлена сама по себе известная сушильная установка, например, в виде этиленгликолевой установки мокрой газоочистки.
В настоящем изобретении в отдельных случаях оказывается выгодным проводить сжигание при использовании чистого кислорода или любой смеси из кислорода и воздуха вместо чистого воздуха. Во избежание высоких температур сжигание можно поддерживать также путем использования подходящего катализатора.
Изобретение поясняется описанием способа с привлечением упрощенной технологической схемы (фиг.1).
Горючий газ, в качестве которого в описываемом варианте использован метан, подают из хранилища под давлением, например, 180 бар (18000 кПа). Возможные твердые или жидкие примеси улавливают в сепараторе 6. Температура газа составляет в большинстве случаев в зависимости от условий хранения от 10 до 30oС. В таком состоянии газ поступает к участку 11 в трубопроводе, куда подают кислород 3 в чистом или разбавленном виде. Подачу производят или через газовый распределитель, соединенный с запальным устройством и устройством для контроля за процессом горения, а также окислительным катализатором, или через горелку, в которой по сравнению с обычными горелками изменено направление потоков природного газа и кислородсодержащего газа. Количество подаваемого кислорода контролируют посредством измерения температуры. Датчик 8 температуры находится в трубопроводе 1 за участком 9, где осуществляют снижение давления, до или после третьего водоотделителя 6b. При нагреве газа путем непосредственного сжигания в трубопроводе среди прочего образуется вода, часть которой может находиться в жидком состоянии. Перед снижением давления газа ее отделяют в водоотделителе 6а. Затем давление подогретого насыщенного водяным паром газа снижают, например, со 180 бар (18000 кПа) до какого-то более низкого значения с помощью подходящего устройства, например газовой турбины. К устройству для снижения давления подключены в любой последовательности датчик 8 температуры и еще один водоотделитель 6b, за которым, как правило, следует сушильная установка 12.
Способ подробнее поясняется на следующих числовых примерах, причем в качестве горючего газа принимается природный газ.
Подаваемый из подземного хранилища природный газ до снижения давления должен быть нагрет так, чтобы температура природного газа после снижения давления до 40 бар (4000 кПа) составляла около 5oС.
Исходные параметры представлены в таблице.
Термодинамический анализ показывает, что до снижения давления природный газ должен быть нагрет от 20 до 46oС. Для этого к каждому килограмму природного газа следует добавить 0,0067 кг кислорода, который затем вступит в реакцию с природным газом с образованием Н2О и СО2. При других условиях должны соответственно достигаться другие температуры и добавляться другое количество кислорода.
Далее изобретение поясняется описанием предпочтительных вариантов его выполнения со ссылками на чертежи, на которых
фиг. 2 изображает вариант выполнения, в котором сжигание проводят на катализаторе,
фиг. 3 изображает вариант выполнения, в котором сжигание газа проводят в горелке.
фиг. 2 изображает вариант выполнения, в котором сжигание проводят на катализаторе,
фиг. 3 изображает вариант выполнения, в котором сжигание газа проводят в горелке.
В варианте выполнения, показанном на фиг.2, часть газа, чаще природного газа, проходящего по трубопроводу 1, направляют через центральную трубу 2. На входе в центральную трубу 2 по трубопроводу 3 подается кислород. На участке 4 смешивания кислород и газ смешиваются. Для этого участок 4 может содержать встроенные элементы, способствующие процессу смешивания. Сжигание газа происходит на катализаторе 5. В некоторых случаях целесообразно располагать катализатор 5 так, чтобы газ сгорал не весь или неполностью. В этом случае необходимо присоединить дополнительный участок смешивания и дополнительный катализатор. Это пояснено на фиг.2, где показаны элементы 4', 5'. Для того чтобы пропустить газ в достаточном количестве через центральную трубу 2, которая оказывает потоку газа повышенное сопротивление из-за наличия встроенных элементов 4, 5, в поперечном сечении трубопровода 1 в области центральной трубы 2 встраивают элемент аэродинамического сопротивления 60, который в простом случае представляет собой кольцо из жести.
В варианте выполнения, показанном на фиг.3, сжигание природного газа происходит в горелке 7. Горелка 7 размещена в центральной трубе 20, которая находится в трубе 10, через которую подают газ, чаще всего природный газ. Горелка 7 может быть выполнена как простая диффузионная горелка или горелка предварительного смешения. В последнем случае она содержит не показанные на фиг. 3, однако известные по горелке Бунзена устройства, которые позволяют смешивать газ и кислород. Также не показаны на фиг.3 запальное приспособление и устройство для контроля за процессом горения, которые обычно используются при работе горелки. Кислород подается через трубопровод 30. Для улучшения горения целесообразно в центральной трубе 20 разместить еще один катализатор 50'. Аэродинамическое сопротивление 60 служит для направления достаточного потока газа через центральную трубу 20.
Claims (22)
1. Устройство для нагрева находящегося под высоким давлением горючего газа перед снижением его давления, отличающееся тем, что в устройстве предусмотрен резервуар для нагрева содержащегося в нем газа путем непосредственного сжигания части этого газа, а также устройство для расширения нагретого газа.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что содержащий газ резервуар представляет собой трубопровод.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что сжигание происходит в среде кислородсодержащего газа.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что кислородсодержащий газ представляет собой чистый кислород.
5. Устройство по одному из пп.1-4, отличающееся тем, что оно содержит трубопровод для подачи кислорода или кислородсодержащего газа в другой трубопровод для горючего газа, причем трубопровод для подачи кислорода или кислородсодержащего газа установлен с возможностью проникновения в трубопровод для горючего газа, причем трубопровод для подачи кислорода или кислородсодержащего газа выполнен с изгибом таким образом, что плоскость поперечного сечения с отверстием располагается перпендикулярно к направлению потока газа, подаваемого по трубопроводу для горючего газа, с обеспечением смешивания кислородсодержащего газа с подлежащим сжиганию газом, вступающим в реакцию замещения с ним.
6. Устройство по одному из пп.1-5, отличающееся тем, что находящийся под высоким давлением горючий газ является природным газом.
7. Устройство по одному из пп.1-6, отличающееся тем, что для сжигания предусмотрен катализатор.
8. Устройство по одному из пп.1-7, отличающееся тем, что для высушивания газа и отвода образующейся при горении воды предусмотрены водоотделители, установленные как перед зоной расширения газа, так и после нее.
9. Устройство по одному из пп.1-8, отличающееся тем, что для сжигания предусмотрен газовый распределитель с запальным устройством и при необходимости катализатором.
10. Устройство по одному из пп.1-9, отличающееся тем, что для сжигания предусмотрена горелка, в которой изменены на противоположные направления подачи горючего газа и кислородсодержащего газа.
11. Устройство по одному из пп.1-10, отличающееся тем, что в трубопроводе для горючего газа установлен элемент аэродинамического сопротивления.
12. Способ нагрева находящегося под высоким давлением горючего газа перед снижением его давления, отличающийся тем, что нагрев производят сжиганием части газа непосредственно в содержащем газ резервуаре, причем нагретый газ расширяется.
13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что в качестве содержащего газ резервуара используют трубопровод.
14. Способ по п.12 или 13, отличающийся тем, что для сжигания используют кислородсодержащий газ.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что в качестве кислородсодержащего газа используют чистый кислород.
16. Способ по одному из пп.12-15, отличающийся тем, что кислород или кислородсодержащий газ вводят через трубопровод в подводящий горючий газ трубопровод, кислородсодержащий газ смешивают с горючим газом, и смесь подают к месту реакции.
17. Способ по одному из пп.12-16, отличающийся тем, что в качестве находящегося под высоким давлением горючего газа используют природный газ.
18. Способ по одному из пп.12-17, отличающийся тем, что для сжигания используют катализатор.
19. Способ по одному из пп.12-18, отличающийся тем, что для высушивания газа и отвода образующейся при горении воды используют водоотделители, установленные как перед зоной расширения газа, так и после нее.
20. Способ по одному из пп.12-19, отличающийся тем, что для сжигания используют газовый распределитель с запальным устройством и при необходимости с катализатором.
21. Способ по одному из пп.12-20, отличающийся тем, что для сжигания используют горелку, в которой направления потоков горючего газа и кислородсодержащего газа изменяют на противоположные.
22. Способ по одному из пп.12-21, отличающийся тем, что в трубопроводе для горючего газа используют элемент аэродинамического сопротивления.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19633674A DE19633674C2 (de) | 1996-08-21 | 1996-08-21 | In-Line Gasvorwärmung |
| DE19633674.0 | 1996-08-21 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU99105566A RU99105566A (ru) | 2001-02-10 |
| RU2191907C2 true RU2191907C2 (ru) | 2002-10-27 |
Family
ID=7803217
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99105566A RU2191907C2 (ru) | 1996-08-21 | 1997-07-26 | Устройство и способ для подогрева газа в трубопроводе |
Country Status (9)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6730272B2 (ru) |
| EP (1) | EP0920578B1 (ru) |
| AT (1) | ATE247225T1 (ru) |
| CA (1) | CA2273159C (ru) |
| DE (2) | DE19633674C2 (ru) |
| ES (1) | ES2205250T3 (ru) |
| PL (1) | PL184607B1 (ru) |
| RU (1) | RU2191907C2 (ru) |
| WO (1) | WO1998007970A1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2466776C2 (ru) * | 2008-08-04 | 2012-11-20 | Эве Энерги Аг | Устройство для непрерывного смешивания извлеченного из хранилища природного газа с кислородом в горючий газ для нагревания находящегося под давлением природного газа перед его расширением или после него |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102004063841B4 (de) * | 2004-12-23 | 2006-12-14 | Rutger Dr.-Ing. Kretschmer | Vorrichtung zur kombinierten Gasentspannung und Klimakälteerzeugung |
| DE102007052325A1 (de) * | 2007-03-29 | 2009-05-07 | Erk Eckrohrkessel Gmbh | Verfahren zum gleitenden Temperieren chemischer Substanzen mit definierten Ein- und Ausgangstemperaturen in einem Erhitzer und Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens |
| DE102008036243A1 (de) | 2008-08-04 | 2010-02-11 | Ewe Ag | Verfahren zum kontinuierlichen Konditionieren von Gas, vorzugsweise Erdgas |
| DE102008036270A1 (de) | 2008-08-04 | 2010-02-11 | Ewe Ag | Vorrichtung zum kontinuierlichen Vorwärmen eines Gemisches aus Brenngas, insbesondere Erdgas und Sauerstoff |
| DE102008036244A1 (de) * | 2008-08-04 | 2010-02-11 | Ewe Ag | Vorrichtung für eine kontinuierliche Konditionierung von ausgespeichertem Erdgas |
| CA2956765C (en) | 2014-08-29 | 2018-12-11 | Dcl International Inc. | Wellhead gas conditioner methods and uses thereof |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU116081A1 (ru) * | 1958-02-12 | 1958-11-30 | А.А. Ванштейдт | Способ получени синтетических клеев |
| DE2702323B1 (de) * | 1977-01-21 | 1977-09-29 | Wenzel Geb Dolmans Yvonne | Kraftwerk, bei dem eine turbine an die druckleitung eines druckgas fuehrenden leitungssystems angeschlossen ist |
| DE2728418A1 (de) * | 1977-06-24 | 1979-01-11 | Wenzel Geb Dolmanns Yvonne | Kraftwerk mit einer verbrennungsfreien druckminderturbine |
| DE2814170A1 (de) * | 1978-04-01 | 1979-10-11 | Wenzel Geb Dolmans Yvonne | Kraftwerk in einem druckgasfuehrenden leitungssystem |
| WO1994011626A1 (de) * | 1992-11-18 | 1994-05-26 | Energieversorgung Leverkusen Gmbh | Erdgas-expansionsanlage |
Family Cites Families (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US125168A (en) | 1872-04-02 | Improvement in combined latches and locks for sliding doors | ||
| US3589025A (en) * | 1969-06-24 | 1971-06-29 | Smith Corp A O | All weather gas generation controlled environment storage |
| US3898040A (en) * | 1972-06-29 | 1975-08-05 | Universal Oil Prod Co | Recuperative form of thermal-catalytic incinerator |
| DE2604383C2 (de) | 1976-02-05 | 1978-05-03 | Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt | Vorrichtung zum Eintragen von körnigem Gut in einen Druckreaktor |
| DE2709768A1 (de) | 1977-03-07 | 1978-09-21 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren zum katalytischen konvertieren von rohgas aus der vergasung fester brennstoffe |
| CA1128385A (en) * | 1978-05-08 | 1982-07-27 | Bernard E. Enga | Catalytic combustion in a boiler |
| US4445910A (en) * | 1981-02-06 | 1984-05-01 | Zimmerman Edwin H | Gas generating system and process |
| DE3138124A1 (de) | 1981-09-25 | 1983-04-14 | Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt | Verfahren zum vergasen fester brennstoffe |
| DE3245567C2 (de) | 1982-12-09 | 1985-04-18 | Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt | Verfahren zum Vergasen kohlehaltiger Agglomerate im Festbett |
| DE3526968A1 (de) | 1985-07-27 | 1987-01-29 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren und vorrichtung zum ausschleusen von feststoffen aus einem unter rberdruck stehenden behaelter |
| DE3532957A1 (de) | 1985-09-14 | 1987-03-19 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren und vorrichtung zum extrahieren von wertstoffen aus koernigem einsatzgut |
| DE3533202A1 (de) | 1985-09-18 | 1987-03-19 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren zum fuellen und entleeren eines unter staendigem ueberdruck stehenden behaelters |
| US4749122A (en) * | 1986-05-19 | 1988-06-07 | The Foxboro Company | Combustion control system |
| NL8700630A (nl) * | 1987-03-17 | 1988-10-17 | Shell Int Research | Werkwijze voor het opwekken van mechanische energie. |
| US4871308A (en) * | 1987-11-25 | 1989-10-03 | Combustion Concepts Inc. | Method and apparatus for heating a fluid stream |
| GB8817793D0 (en) * | 1988-07-26 | 1988-09-01 | British Petroleum Co Plc | Mixing apparatus |
| US4931013A (en) * | 1989-07-06 | 1990-06-05 | Mg Industries | High-temperature burner |
| US5026937A (en) * | 1989-12-29 | 1991-06-25 | Uop | Aromatization of methane using zeolite incorporated in a phosphorus-containing alumina |
| DE4005305A1 (de) | 1990-02-20 | 1991-08-22 | Metallgesellschaft Ag | Wirbelschichtreaktor |
| NL9000690A (nl) * | 1990-03-23 | 1991-10-16 | Adviesbureau Amerconsult B V | Gasverwarmingssysteem. |
| DE4102959A1 (de) | 1991-02-01 | 1992-08-13 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren zum verbrennen von kohle in der zirkulierenden wirbelschicht |
| US5392605A (en) | 1992-04-16 | 1995-02-28 | Ormat Turbines (1965) Ltd. | Method of and apparatus for reducing the pressure of a high pressure combustible gas |
| DE4318385C2 (de) | 1993-06-03 | 1997-04-10 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren zum Abscheiden von Schlacketröpfchen aus einem Rohgas aus der Verbrennung oder Vergasung fester oder flüssiger Brennstoffe |
| US5606858A (en) | 1993-07-22 | 1997-03-04 | Ormat Industries, Ltd. | Energy recovery, pressure reducing system and method for using the same |
| US5441546A (en) * | 1993-11-08 | 1995-08-15 | Moard; David | Apparatus and method for decreasing nitrogen oxide emissions from internal combustion power sources |
| DE4410598A1 (de) | 1994-03-26 | 1995-09-28 | Metallgesellschaft Ag | Verfahren zum Behandeln des Vergasungsrückstands aus der Vergasung fester Brennstoffe in der Wirbelschicht |
-
1996
- 1996-08-21 DE DE19633674A patent/DE19633674C2/de not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-07-26 CA CA 2273159 patent/CA2273159C/en not_active Expired - Fee Related
- 1997-07-26 DE DE59710582T patent/DE59710582D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-07-26 RU RU99105566A patent/RU2191907C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1997-07-26 ES ES97936662T patent/ES2205250T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1997-07-26 WO PCT/EP1997/004074 patent/WO1998007970A1/de not_active Ceased
- 1997-07-26 AT AT97936662T patent/ATE247225T1/de active
- 1997-07-26 PL PL97331631A patent/PL184607B1/pl unknown
- 1997-07-26 EP EP19970936662 patent/EP0920578B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-07-26 US US09/242,473 patent/US6730272B2/en not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU116081A1 (ru) * | 1958-02-12 | 1958-11-30 | А.А. Ванштейдт | Способ получени синтетических клеев |
| DE2702323B1 (de) * | 1977-01-21 | 1977-09-29 | Wenzel Geb Dolmans Yvonne | Kraftwerk, bei dem eine turbine an die druckleitung eines druckgas fuehrenden leitungssystems angeschlossen ist |
| DE2728418A1 (de) * | 1977-06-24 | 1979-01-11 | Wenzel Geb Dolmanns Yvonne | Kraftwerk mit einer verbrennungsfreien druckminderturbine |
| DE2814170A1 (de) * | 1978-04-01 | 1979-10-11 | Wenzel Geb Dolmans Yvonne | Kraftwerk in einem druckgasfuehrenden leitungssystem |
| WO1994011626A1 (de) * | 1992-11-18 | 1994-05-26 | Energieversorgung Leverkusen Gmbh | Erdgas-expansionsanlage |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2466776C2 (ru) * | 2008-08-04 | 2012-11-20 | Эве Энерги Аг | Устройство для непрерывного смешивания извлеченного из хранилища природного газа с кислородом в горючий газ для нагревания находящегося под давлением природного газа перед его расширением или после него |
| US8607820B2 (en) | 2008-08-04 | 2013-12-17 | Ewe Gasspeicher Gmbh | Device for continuously mixing fed-out natural gas with oxygen to produce a burnable gas for heating the pressurized natural gas before or after the relaxation thereof |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CA2273159A1 (en) | 1998-02-26 |
| ES2205250T3 (es) | 2004-05-01 |
| ATE247225T1 (de) | 2003-08-15 |
| EP0920578B1 (de) | 2003-08-13 |
| PL184607B1 (pl) | 2002-11-29 |
| WO1998007970A1 (de) | 1998-02-26 |
| DE19633674A1 (de) | 1998-02-26 |
| US20020187088A1 (en) | 2002-12-12 |
| US6730272B2 (en) | 2004-05-04 |
| DE19633674C2 (de) | 1998-07-16 |
| CA2273159C (en) | 2004-12-07 |
| DE59710582D1 (de) | 2003-09-18 |
| EP0920578A1 (de) | 1999-06-09 |
| PL331631A1 (en) | 1999-08-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JPH0339166B2 (ru) | ||
| RU2488903C1 (ru) | Система сжигания водорода в цикле аэс с регулированием температуры водород-кислородного пара | |
| CN100467946C (zh) | 工业炉窑及火电站用甲醇变氢气燃料的燃烧系统 | |
| KR950019379A (ko) | 화석 연료를 사용하는 발전소의 효율을 증대시키는 장치 | |
| RU2191907C2 (ru) | Устройство и способ для подогрева газа в трубопроводе | |
| CA1193917A (en) | Process for the thermal treatment of garbage and an installation for carrying out this process | |
| JP3676022B2 (ja) | 複合発電設備 | |
| US6887607B1 (en) | Fuel cell system for generating electric energy and heat | |
| JP5905933B2 (ja) | 廃熱回収装置および廃熱回収方法 | |
| RU2624690C1 (ru) | Газотурбинная установка и способ функционирования газотурбинной установки | |
| SU1726898A1 (ru) | Способ сжигани топлива и теплоиспользующа установка | |
| SU1321872A1 (ru) | Силова установка | |
| CN213040306U (zh) | 全自动天然气/燃料加热整体式气化器 | |
| CN220250058U (zh) | 一种掺氨天然气锅炉 | |
| PL237917B1 (pl) | Agregat grzewczy złożony z kotła zabudowanego wewnątrz bufora cieczowego do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i agregatów sorpcyjnych | |
| CN111720732B (zh) | 全自动燃料加热整体式气化器 | |
| JP2802504B2 (ja) | 石炭ガス化炉の起動またはホットバンキングシステム | |
| CN116481007B (zh) | 煤矿低浓度瓦斯催化燃烧发电、供热、制冷一体化系统 | |
| JPH0323807B2 (ru) | ||
| RU2707182C1 (ru) | Способ повышения мощности двухконтурной АЭС за счет комбинирования с водородным циклом | |
| RU2062331C1 (ru) | Энергоблок тепловой электростанции | |
| RU2750083C2 (ru) | Способ работы подогревателя газа с промежуточным теплоносителем и устройство для его осуществления | |
| RU2269060C2 (ru) | Установка для сжигания под давлением выше атмосферного горючего газа при низких концентрациях | |
| RU2232944C2 (ru) | Система подачи топлива для сжигания (варианты) | |
| CN119267939A (zh) | 一种纯氧燃烧生物质锅炉烟气利用系统及方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160727 |