##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
У статті досліджено можливості підвищення раціонального використання ресурсів на компресорних станціях магістральних газопроводів шляхом утилізації тепла, що виводиться з вихлопних газів газотурбінних двигунів (ГТД). Продукти згоряння цих двигунів містять значну кількість теплової енергії, яка зазвичай втрачається у навколишнє середовище, тому питання раціонального використання цього тепла як вторинного енергетичного ресурсу є надзвичайно актуальним. У роботі розглянуто сучасні технології утилізації тепла, зокрема використання котлів-утилізаторів, парових турбін та абсорбційних холодильних машин для виробництва тепла, електричної енергії та холоду. Особливу увагу приділено інтеграції цих технологій у системи когенерації, які дозволяють одночасно отримувати електричну та теплову енергію, що підвищує загальний рівень раціонального використання ресурсів. Такий підхід створює синергетичний ефект, поєднуючи потреби енергетичної та аграрної галузей. Зокрема, в статті представлено приклад реалізації системи утилізації тепла на компресорній станції, де після конденсації пари з парової турбіни теплову енергію використовують для обігріву теплиці, розташованої неподалік. Детально розглянуто параметри температурних режимів, необхідних для вирощування сільськогосподарських культур, а також технічні характеристики конструкції теплиці та її опалювальної системи. Пропонована система використовує тепло для підтримки оптимальної температури в тепличному господарстві, що дозволяє значно скоротити витрати на опалення. Крім того, стаття містить теплотехнічні розрахунки для визначення теплового навантаження теплиці, параметрів опалювальної системи та температурних режимів теплообмінника-конденсатора. Доведено доцільність впровадження системи, зокрема з урахуванням витрат природного газу та економії на енергоносіях. Розрахунки показали, що впровадження запропонованої системи утилізації тепла дозволяє підвищити рівень раціонального використання енергоресурсів газотранспортної інфраструктури, зокрема для забезпечення сталого розвитку енергетичного сектору України
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
2. Kologryvov, M. M., Sahala, T. A., & Buzov-skyi, V. P. (2015). Waste Heat Boilers: A Textbook. Odesa: April, 83.
3. Kologryvov, M. M., & Prytula, V. V. (2008). Calculation of Fuel Characteristics and Their Combustion Products: A Guide for Independent Study. Odesa: Publishing Center of OSAR, 22.
4. Hichov, Yu. O., Boiko, V. M., & Adamienko, D. S. (2004). Waste Heat Boilers and Their Thermal Calculation: A Textbook. Dnipropetrovsk: NMetAU, 46.
5. DSTU-N B V.1.1-27:2010. (2011). Building Climatology [Valid from 2011-11-01]. Kyiv: Min-istry of Regional Development and Construction of Ukraine, 123.
6. Mysak, Y. S., Hnatyshyn, Ya. M., Blyzniuk, V. F., & Kruk, V. Yu. (2006). Devices for Waste Heat Recovery. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 152.
7. DBN V.2.2-2:2024. (2024). Buildings and Structures. Greenhouses and Hothouses [Valid from 2024-11-01].
8. Bileka, B. D., Vasyliev, S. P., Klymenko, V. M., et al. (2000). Integrated use of waste heat recovery units at compressor stations to improve the efficiency of gas compressor units. Oil and Gas Industry, (4), 40-43.
9. Chalayev, D. M. (2013). Rational use of gas compressor units. Pipeline Transport, (1), 28-29.
10. Bileka, B., & Sergienko, R. (2010). The heat-utilizing power and the power refrigerating machinery for compressor stations of the main gas pipelines. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(2(45), 32–35.
11. Titlov, O., Boshkova, I., Doroshenko, V., Svitlytskyi, V., Sahala, T., & Morozov, O. (2021). Analysis of energy prospects for natural gas cooling in main pipelines using absorption refrigeration systems. Refrigeration Engineering and Technology, 57(3), 147–157.
12. Titlov, O., Vasyliv, O., Sahala, T., & Bilenko, N. (2019). Evaluation of the prospects for preliminary cooling of natural gas on main pipelines be-fore compression through the discharge of exhaust heat of gas-turbine units. EUREKA: Physics and Engineering, (5), 47-55.
13. Titlov, A. S., Sahala, T. A., Artyukh, V. N., & Dyachenko, T. V. (2017). Analysis of the prospects for using steam-ejector and absorption refrigeration units for cooling process gas and producing liquid hydrocarbon fuel. Refrigeration En-gineering and Technology, 53(6), 11–18.
14. Sahala, T. A., & Platonov, S. P. (2018). Prospects for the use of refrigeration units for gas cooling before compression at compressor stations. In Machines, Equipment and Materials for Increasing Domestic Oil and Gas Production. PGE 2018: Proceedings of the International Scientific and Technical Conference Ivano-Frankivsk: IFN-TUOG, 349–351.
15. ONTП 51-1-85. (1986). All-Union Standards of Technological Design. Main Pipelines. Part 1. Gas Pipelines [Valid from 1986-01-01]. 221 p.
16. Lisafin, V. P. (2013). Gas Turbine Units: A Textbook. Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 192.