Научно-технический журнал

«Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина»

ISSN 2073-9028

Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина
РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННОЙ СЕКЦИИ СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ГТУ

УДК: 621.45.03
DOI: -

Авторы:

БУДЗУЛЯК БОГДАН ВЛАДИМИРОВИЧ1,2,
КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ2,
ФЕДОСЕЕВ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ3
1 Саморегулируемая организация «Ассоциация строителей газового и нефтяного комплекса», Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, комн. 55; Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65
2 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, Российская Федерация, 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, комн. 55; Российская Федерация, 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65
3 ООО «Газпром трансгаз Москва», Российская Федерация, 307035, Курская область, Курское ЛПУМГ, Медвенский район, х. Высоконские Дворы

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, входное воздухоочистительное устройство, система антиобледенения, тепловой расчет, теплообменная секция

Аннотация:

Защита входного воздухоочистительного устройства газотурбинного двигателя от образования наледи является важным аспектом работы газоперекачивающего агрегата в период осенне-зимней эксплуатации. В статье представлен сравнительный анализ существующих способов реализации систем антиобледенения с описанием их преимуществ и недостатков, а также методика теплового и гидравлического расчетов модернизированной системы антиобледенения, использующей теплообменную секцию. На примере газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 выполнен расчет и проектное эскизирование.

Список литературы:

1. Ванчин А.Г., Ромоненков С.А., Федосеев А.Ю. Система антиобледенения входного очистительного устройства газоперекачивающего агрегата с газотурбинным двигателем//Патент России № 174364. — 2017. — Бюл. № 29.
2. Гавра Г.Г., Михайлов П.М., Рис В.В. Тепловой и гидравлический расчет теплообменных аппаратов компрессорных установок: Учебное пособие. — Л.: ЛПИ, 1982. — 72 с.
3. ГОСТ 8732-78. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. — М.: Изд-во стандартов, 1979. — 9 с.
4. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/Под ред. М.О. Штейнберга. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1992. — 672 с.
5. Комплекс технических решений по повышению эффективности ГПА/В.Н. Понькин, Е.И. Жильцов, Б.А. Кесель, А.А. Корноухов // Газотурбинные технологии. — 2009. — № 2. — С. 18-22.
6. СТО Газпром 2-2.1-226-2008. Технические требования к воздухоочистительным устройствам газоперекачивающих агрегатов. — М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2008. — 22 с.
7. Теоретические основы теплотехники. Термодинамика и теплопередача в технологических процессах нефтяной и газовой промышленности: Учебник для вузов/А.Ф. Калинин, С.М. Купцов, А.С. Лопатин, К.Х. Шотиди. — М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. — 348 с.
8. Трошин А.К., Купцов С.М., Калинин А.Ф. Термодинамические и теплофизические свойства рабочих тел теплоэнергетических установок. — М.: МПА-Пресс, 2006. — 78 с.
9. Федосеев А.Ю. Повышение эффективности работы системы антиобледенения ВОУ ГПА-Ц-16//Газотурбинные технологии. — 2017. — № 5. — С. 22-26.
10. Schroth T. Customized filter concepts for intake air filtration in gas turbines and turbocom-pressors//Diesel & Gas Turbine Worldwide, 1993, October. — Р. 38-40.