-
公开(公告)号:CN112393527B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202011418604.X
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: F25J3/08
Abstract: 本发明提供一种LNG闪蒸汽回收方法以及系统,所述LNG闪蒸汽回收系统包括LNG储罐,制冷循环流路和回收流路;所述制冷循环流路包括第一压缩机、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、第五换热器、以及第六换热器、一级膨胀机、二级膨胀机、控制阀、低压管路以及高压管路;所述回收流路包括CH4精馏塔、N2冷凝塔、H2冷凝塔、I级低温吸附器、II级低温吸附器、He收集管、第一导气管路、第二导气管路、第三导气管路以及第四导气管路。本发明中,LNG储罐内产生的LNG闪蒸汽进入回收流路后通过制冷循环流路对其逐级降温,进而可以依次在CH4精馏塔、N2冷凝塔、H2冷凝塔处分离出高纯度的CH4、N2、H2,最后获取高回收率且高纯度的He。
-
公开(公告)号:CN110498401B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201910823437.8
申请日:2019-09-02
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: C01B23/00
Abstract: 一种氦气回收净化装置,其包括依次设置于氦气回收净化管路上的第一循环风机、第二循环风机、吸收系统、第一压缩机、干燥系统、膜分离系统、第二压缩机和低温吸附系统,第一循环风机用于将各工段排放的污氦气送入吸收系统,吸收系统用于对污氦气进行脱氯处理,第一压缩机用于将脱氯处理后的污氦气压缩并将其输送至干燥系统进行脱水处理,膜分离系统用于对脱水处理后的污氦气去除杂质气体,第二压缩机用于将去除杂质气体后的污氦气进一步压缩并将其输送至低温吸附系统对污氦气进行深度纯化处理。
-
公开(公告)号:CN112393527A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011418604.X
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: F25J3/08
Abstract: 本发明提供一种LNG闪蒸汽回收方法以及系统,所述LNG闪蒸汽回收系统包括LNG储罐,制冷循环流路和回收流路;所述制冷循环流路包括第一压缩机、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、第五换热器、以及第六换热器、一级膨胀机、二级膨胀机、控制阀、低压管路以及高压管路;所述回收流路包括CH4精馏塔、N2冷凝塔、H2冷凝塔、I级低温吸附器、II级低温吸附器、He收集管、第一导气管路、第二导气管路、第三导气管路以及第四导气管路。本发明中,LNG储罐内产生的LNG闪蒸汽进入回收流路后通过制冷循环流路对其逐级降温,进而可以依次在CH4精馏塔、N2冷凝塔、H2冷凝塔处分离出高纯度的CH4、N2、H2,最后获取高回收率且高纯度的He。
-
公开(公告)号:CN111692837A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010598806.0
申请日:2020-06-28
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: F25J3/02
Abstract: 一种利用LNG生产装置联产氦气的系统,包括:原料气压缩机、脱氢及脱CO2脱水干燥机构、低温分离及深冷吸附机构、氦气储罐和催化脱氧装置,原料气压缩机、脱氢及干燥机构和低温分离及深冷吸附机构依次设置于氦气联产路径上,氦气储罐和催化脱氧装置分别连接至低温分离及深冷吸附机构,原料气压缩机用于对经第一BOG压缩机压缩后的另一部分BOG气体进一步压缩,脱氢及干燥机构用于对原料气压缩机进一步压缩的BOG气体脱氢、干燥处理,低温分离及深冷吸附机构用于对脱氢处理后的BOG气体进行降温、冷凝、吸附分离得到高纯氦气和提氦后BOG气体,氦气储罐用于储存高纯氦气,催化脱氧装置用于对提氦后BOG气体进行脱氧处理。本申请提高了氦气提取的经济性。
-
公开(公告)号:CN109631494A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910004897.8
申请日:2019-01-03
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: F25J3/08
CPC classification number: F25J3/08 , F25J2215/30 , F25J2220/04
Abstract: 一种氦气生产系统,包括BOG提氦压缩机、多股流换热器、第一节流阀、第一分离器、冷却器和第二分离器。BOG提氦压缩机的出口和多股流换热器的第一入口连接,多股流换热器的第一出口和第一节流阀的入口连接,第一节流阀的出口和第一分离器的入口连接,第一分离器的气体出口和冷却器的入口连接,冷却器的出口和第二分离器的入口连接,第二分离器的气体出口和多股流换热器的第二入口连接,多股流换热器的第二出口输出粗氦气。上述氦气生产系统,经第一次气液分离可以去除冷凝的甲烷和氮气。经第二次气液分离可以再次去除冷凝的甲烷和氮气。因此,上述氦气生产系统可以有效提高氦气的提取纯度。此外,还提供一种氦气生产方法。
-
公开(公告)号:CN214009705U
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202022910546.4
申请日:2020-12-07
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: F25J3/08
Abstract: 本实用新型提供LNG闪蒸汽回收系统,所述LNG闪蒸汽回收系统包括LNG储罐,制冷循环流路和回收流路;所述制冷循环流路包括第一压缩机、第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、第五换热器、以及第六换热器、一级膨胀机、二级膨胀机、控制阀、低压管路以及高压管路;所述回收流路包括CH4精馏塔、N2冷凝塔、H2冷凝塔、I级低温吸附器、II级低温吸附器、He收集管、第一导气管路、第二导气管路、第三导气管路以及第四导气管路。本实用新型中,LNG储罐内产生的LNG闪蒸汽进入回收流路后通过制冷循环流路对其逐级降温,进而可以依次在CH4精馏塔、N2冷凝塔、H2冷凝塔处分离出高纯度的CH4、N2、H2,最后获取高回收率且高纯度的He。
-
公开(公告)号:CN212538459U
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202021219265.8
申请日:2020-06-28
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: F25J3/02
Abstract: 一种利用LNG生产装置联产氦气的系统,包括:原料气压缩机、脱氢及脱CO2脱水干燥机构、低温分离及深冷吸附机构、氦气储罐和催化脱氧装置,原料气压缩机、脱氢及干燥机构和低温分离及深冷吸附机构依次设置于氦气联产路径上,氦气储罐和催化脱氧装置分别连接至低温分离及深冷吸附机构,原料气压缩机用于对经第一BOG压缩机压缩后的另一部分BOG气体进一步压缩,脱氢及干燥机构用于对原料气压缩机进一步压缩的BOG气体脱氢、干燥处理,低温分离及深冷吸附机构用于对脱氢处理后的BOG气体进行降温、冷凝、吸附分离得到高纯氦气和提氦后BOG气体,氦气储罐用于储存高纯氦气,催化脱氧装置用于对提氦后BOG气体进行脱氧处理。本申请提高了氦气提取的经济性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN210559394U
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201921458618.7
申请日:2019-09-02
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司 , 中国科学院理化技术研究所
IPC: C01B23/00
Abstract: 一种氦气回收净化装置,其包括依次设置于氦气回收净化管路上的第一循环风机、第二循环风机、吸收系统、第一压缩机、干燥系统、膜分离系统、第二压缩机和低温吸附系统,第一循环风机用于将各工段排放的污氦气送入吸收系统,吸收系统用于对污氦气进行脱氯处理,第一压缩机用于将脱氯处理后的污氦气压缩并将其输送至干燥系统进行脱水处理,膜分离系统用于对脱水处理后的污氦气去除杂质气体,第二压缩机用于将去除杂质气体后的污氦气进一步压缩并将其输送至低温吸附系统对污氦气进行深度纯化处理。
-
公开(公告)号:CN118998590A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411250635.7
申请日:2024-09-06
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种带蓄冷屏的液氢储罐。包括:内壳,用于盛装液氢;外壳,套设于所述内壳的外部,所述内壳和所述外壳之间为真空;蓄冷屏,套设于所述内壳和所述外壳之间,所述蓄冷屏用于为所述内壳隔绝外部的热辐射;冷却单元,设置于所述蓄冷屏的外壁上,所述冷却单元的入口与所述内壳的底端连接,出口与供气单元的入口连接;所述供气单元,出口与用气设备连接,所述供气单元用于将从所述冷却单元流出的液氢气化并减压后输送给所述用气设备;当向所述用气设备提供氢气时,从所述内壳流出的液氢依次流经所述冷却单元和所述供气单元,以利用所述冷却单元为所述蓄冷屏提供冷量。本申请,隔热效果好,可以降低液氢的蒸发率。
-
公开(公告)号:CN118504158A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410576482.9
申请日:2024-05-10
Applicant: 北京中科富海低温科技有限公司
Abstract: 本发明涉及冷箱设计技术领域,特别涉及一种低温冷箱设计方法及低温冷箱。设计方法包括:根据低温需求,确定功能设备的参数尺寸,参数尺寸包括接口尺寸和外形最大尺寸;其中,功能设备设置在冷箱内用于实现低温功能;根据真空容器的筒体的厚度、冷屏筒体的厚度、真空容器和冷屏筒体之间的距离、功能设备与冷屏筒体之间的间距和虚拟限制筒体的直径确定真空容器的直径;其中,虚拟限制筒体为限制功能设备空间位置的虚拟限制边界,功能设备安装在虚拟限制筒体内;根据真空容器的直径确定多个功能设备在真空容器顶盖上的投影位置;根据参数尺寸确定真空容器内部的功能设备的高度位置。本发明提供的低温冷箱设计方法,能够提高冷箱的设计效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-