一种丙烷预冷双混合冷剂并联液化系统

    公开(公告)号:CN102654346A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210159938.9

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种丙烷预冷双混合冷剂并联液化系统。所述液化系统包括预冷冷箱、2个液化冷箱、丙烷预冷循环机构和2个混合冷剂液化深冷循环机构;所述丙烷预冷循环机构包括三级压缩单元;每个所述混合冷剂液化深冷循环机构均包括一级压缩单元;本发明提供的液化系统,采用丙烷预冷双混合冷剂并联制冷方式,液化和过冷循环采用双混合冷剂制冷循环,有效得均衡了三台压缩机组(1台丙烷压缩机、2台混合冷剂压缩机)的功率分配,打破了由于一台压缩机功率过大而影响整个液化装置的处理能力的限制,可根据当前单台压缩机能力最大限度的提升装置的液化能力。

    一种应用于基荷型天然气液化工厂的丙烷预冷混合冷剂液化系统

    公开(公告)号:CN102564057A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110427363.X

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种应用于基荷型天然气液化工厂的丙烷预冷混合冷剂液化系统。该系统包括预冷冷箱、液化冷箱、深冷冷箱、丙烷预冷循环机构和混合冷剂液化深冷循环机构。使用本发明提供的丙烷预冷混合冷剂液化系统,可将预处理合格后的天然气经丙烷预冷循环机构预冷后,进入混合冷剂液化深冷循环机构中由混合冷剂进一步降温,最后经过节流进入LNG储罐即可;丙烷预冷循环机构利用丙烷气液分离罐中液态丙烷与预冷冷箱流道的换热采用热虹吸原理,在预冷冷箱中换热气化后的丙烷返回丙烷压缩机的相应入口进行逐级压缩直到末级出口,完成一个循环;使用本发明提供的系统进行天然气液化时,操作方便、安全可靠,效率高且适应性强,减少了设备投资,提高了流程控制的自动化,减少开车时间。

    一种用于LNG接收站的蒸发气直接回收和外输系统及方法

    公开(公告)号:CN113203047A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110631546.7

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种用于LNG接收站的蒸发气直接回收和外输系统,包括:存储装置;外输装置,设置在存储装置的液相空间内;缓冲罐,其入口与外输装置连接;高压泵,其入口与缓冲罐出口连接;BOG增压装置,其入口与存储装置的气相空间连通所,出口与LNG高压输送管线连接;BOG冷凝装置,其高温介质管入口通过BOG增压输送管线与BOG增压装置的出口连接,低温介质管入口和出口分别与LNG高压输送管线相并联;气液分离器,其进口与BOG冷凝装置的高温介质管出口相连接,气相出口与存储装置的气相空间相连通;增压泵,其入口与气液分离器的液相出口连接,出口与LNG高压输送管线相连接。本发明简化了BOG处理系统的流程,并利用的LNG冷量,从而降低接收站生产的总体能耗负荷。

    一种基于LNG接收站内冷能利用的蒸发气回收系统及方法

    公开(公告)号:CN113203046A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110630562.4

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种基于LNG接收站内冷能利用的蒸发气回收系统,包括:存储装置;外输装置,设置在存储装置的液相空间内;缓冲罐,其第一入口与低压泵连接;高压泵,其入口与缓冲罐的出口连接,出口通过LNG高压输送管线、LNG气化器和计量撬与下游天然气管网相连接;BOG增压装置,其入口与存储装置的气相空间连通;BOG冷凝装置,其高温介质管入口与BOG增压装置的出口连接,高温介质管出口分成三路,第一路与存储装置的液相空间相连通,第二路与缓冲罐的第二入口相连接,第三路与槽车相连接,低温介质管入口和出口分别与LNG高压输送管线相并联。本发明简化了BOG处理系统的流程,并利用的LNG冷量,从而降低接收站生产的总体能耗负荷。

    一种LNG制氢及液态二氧化碳的系统及方法

    公开(公告)号:CN112875644A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110233126.3

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种LNG制氢及液态二氧化碳的系统及方法。所述LNG制氢及液态二氧化碳系统包括LNG储罐、天然气蒸汽重整制氢装置、变压吸附装置和二氧化碳液化装置;LNG储罐与二氧化碳液化装置连接,LNG储罐与二氧化碳液化装置之间布置LNG低压泵;二氧化碳液化装置的气体出口与天然气蒸汽重整制氢装置连接;天然气蒸汽重整制氢装置的气体出口与变压吸附装置连接;变压吸附装置的产品气出口与氢气收集装置连接,弛放气出口与二氧化碳液化装置连接,二氧化碳液化装置的液体出口与液态二氧化碳收集装置连接。本发明系统解决了天然气制氢的二氧化碳排放问题,以反应生成的二氧化碳为原料解决了二氧化碳来源问题,将变废为宝,实现了工艺系统物质利用率和能量利用率同步提升。

    一种板翅式换热器气液两相均布装置

    公开(公告)号:CN106813530B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201710024664.5

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明涉及一种板翅式换热器气液两相均布装置,其特征在于:它包括设置在板翅式换热器芯体内部流道的注液封条,在板翅式换热器芯体的端部设置气相入口封头,在气相入口封头上设置气相接管,在板翅式换热器芯体的外壁两侧分别设置液相入口封头,在液相入口封头上均设置液体接管,在其中一液体接管上设置压差阀,注液封条包括液相开槽和气相开槽,液相开槽的两端与两液体接管连通,气相开槽一端通过气相信号管与压差阀连接,气相开槽另一端为封闭端,在液相开槽和气相开槽的侧壁上均间隔设置多个通孔,注液封条一侧与板翅式换热器芯体的内壁紧固连接,注液封条另一侧与板翅式换热器芯体内部流道相对应的内壁之间设置间隙形成介质通道。

    不规则岩体节理面力学参数测试方法

    公开(公告)号:CN104458444B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410696913.1

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种不规则岩体节理面力学参数测试方法。该方法包括如下步骤:(1)预制制作标准试件的模具;(2)采用高强混凝土,调制高强水泥砂浆;(3)利用所述高强水泥砂浆进行标准试件的浇筑预制;(4)对步骤(3)得到的标准试件进行养护;所述养护完成后,即可利用所述标准试件进行岩心试件的节理面力学参数的测试。利用本发明方法和高强混凝土对试件进行试验前预制,在模具中心位置设置了裂隙定位孔,可以通过水平观察确保不规则的含裂隙岩体节理正好处于剪切位置,则可将任意形状的含裂隙岩块制成标准形状试件准确开展剪切试验,测试节理面力学参数。

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