<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vguit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2226-910X</issn><issn pub-type="epub">2310-1202</issn><publisher><publisher-name>VSUET</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.20914/2310-1202-2014-3-40-44</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vguit-286</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>Процессы и аппараты пищевых производств</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>Processes and equipment for food industry</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>РАЗРАБОТКА СХЕМЫ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ДГА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И «ГЛУБОКОГО ХОЛОДА»</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>DEVELOPMENT OF THE SCHEME AND EXERGY ANALYSIS OF THE EGS WITH THE POSSIBILITY OF THE SIMULTANEOUS PRODUCTION OF ELECTRICITY AND "DEEP COLD"</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Губарев</surname><given-names>В. Я.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Gubarev</surname><given-names>V. Ia</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>профессор кафедры промышленной теплоэнергетики</p></bio><bio xml:lang="en"><p>pofessor Department of industrial heating energy</p></bio><email xlink:type="simple">zetzervam@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Картель</surname><given-names>А. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kartel’</surname><given-names>A. Iu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>аспирант кафедры промышленной теплоэнергетики</p></bio><bio xml:lang="en"><p>graduate Department of industrial heating energy</p></bio><email xlink:type="simple">zetzervam@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Липецкий гос. техн. ун-т</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Lipetsk state technical university</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2014</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>03</day><month>12</month><year>2015</year></pub-date><volume>0</volume><issue>3</issue><fpage>40</fpage><lpage>44</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Губарев В.Я., Картель А.Ю., 2014</copyright-statement><copyright-year>2014</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Губарев В.Я., Картель А.Ю.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Gubarev V.I., Kartel’ A.I.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/286">https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/286</self-uri><abstract><p>Одним из направлений энергосбережения является применение детандер-генераторных агрегатов, преобразующих избыточное давление природного газа в электроэнергию. При применении детандер-генераторного агрегата для использования давления газа с выработкой электроэнергии газовый поток необходимо подогревать, т.к. в результате расширения газа в детандере и соответствующего понижения его температуры возможно образование конденсатов и гидратов в газопроводах и арматуре, импульсных трубках и, как следствие, их засорение или даже закупорка. В связи с этим газ перед детандер-генераторным агрегатом должен быть нагрет так, чтобы на выходе из него температура газа была не менее 0 0С. Предлагается схема, в которой подогрев заменен адсорбционной осушкой, что делает возможным использование детандер-генераторного агрегата при низких температурах без риска образования в нем, либо после него, конденсатов и гидратов. Адсорбционная осушка газа – технологический процесс, который заключается в избирательном поглощении порами поверхности твердого адсорбента молекул воды из газа, с последующим извлечением их из пор посредством применения внешних воздействий. Процесс адсорбционной осушки газа позволяет достигать точки росы в –90 0С. Включив данный блок, либо аналогичный, в схему с ДГА, получаем возможность одновременной выработки электроэнергии и «глубокого холода». Области применения «глубокого холода» очень широки. Наряду с объектами энергетики и химической промышленности, он востребован на предприятиях пищевой промышленности, заводах по производству пива и безалкогольных напитков. Холод необходим как для заморозки, так и для последующего хранения продукции в холодильных терминалах и на складах. Статья содержит схемы адсорбционной установки и установки получения «глубокого холода», описание их работы и эксергетический анализ разработанной схемы.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>One of the areas of energy conservation is the use of an expander-generator sets, that convert pressurized natural gas into electricity. In applying the expander-generator set for using gas pressure power generation gas flow necessary to heat, as as a result of expansion of the gas in an expander and a corresponding lowering of the temperature, the formation of condensate and hydrates in gas pipelines and fittings, piping and, as a consequence, their blockage or obstruction. In connection with this gas before detander-generating set to be heated so that at its exit gas temperature was at least 0 0C. A scheme in which the heater is replaced by adsorption drying, which makes it possible to use an expander-generator set at low temperatures without the risk of it or after it, mist and hydrates. Gas adsorption drying - process is selective absorption of the surface pores of the solid adsorbent of water molecules from the gas, and then extract them from the pores by applying external influences. The process of adsorption drying gas can achieve dew point – 90 0C. Including this unit, or equivalent, in the scheme with the DHA, get simultaneous generation of electricity and "deep cold". Area of application "deep cold" is very broads. Along with all energy and chemical industries, he is in demand in the food industry, plants for the production of beer and soft drinks. Chill needed for freezing and for subsequent storage products in refrigeration terminals and warehouses. This article contains diagrams of the adsorption unit, unit the receipt of "deep cold", a description of their work and exergy analysis of the developed scheme.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>детандер</kwd><kwd>детандер-генераторный агрегат</kwd><kwd>адсорбция</kwd><kwd>адсорбционная осушка</kwd><kwd>электроэнергия</kwd><kwd>холод</kwd><kwd>эксергия</kwd><kwd>эксергетический анализ</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>expander</kwd><kwd>expander-generator sets</kwd><kwd>adsorption</kwd><kwd>adsorption drying</kwd><kwd>electricity</kwd><kwd>cold</kwd><kwd>exergy</kwd><kwd>exergy analysis</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Консультант Плюс: справочная правовая система [Электронный ресурс]: справочная правовая система. М., 2014. Режим доступа: http://consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_94054/?frame=1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">1 Energeticheskaia strategiia Rossii na pe-riod  do  2030.  Konsul’tant  plius:  spravochnaia pravovaia sistema [Energy Strategy of Russia for the period up to 2030. Consultant Plus: background legal system]. Moscow, 2014. Availble at: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94 054/?frame=1. - Evidence of Russian Press Minis-try E № 77-6731. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Агабабов В.С., Джураева Е.В., Корягин А.В., Лоозе П. и др. Сравнение различных способов подогрева газа в детандергенераторных агрегатах на ТЭЦ // Вестник МЭИ. 2003. № 5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">2 Agababov V.S. Dzhuraeva E.V., Koriagin A.V., Looze P. et al. Comparison of different methods of heating the gas in the part-der-generating units at CHP. Vestnik MEI. [Bulletin of MEI], 2003, no. 5. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
