基于双回路循环氢气制冷的氢气液化系统及使用方法

    公开(公告)号:CN114034159A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111279555.0

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于双回路循环氢气制冷的氢气液化系统及使用方法,氢气液化系统包括氢气液化单元以及循环氢气制冷剂制冷循环回路单元,氢气液化单元包括依次连接的原料氢气增压模块、液化冷箱模块、液化氢气储存模块,用于对原料氢气液化综合处理并储存;循环氢气制冷剂制冷循环回路单元包括循环氢气制冷剂压缩模块以及所述液化冷箱模块,用于冷却并液化所述原料氢气,本发明采用双回路循环氢制冷的氢液化工艺,根据不同的温度区间提供相应的冷量,制冷剂的流量分配经过优化,在最小总流量下达到设计要求,性能好、能耗低、液化率高、产品液氢的纯度高、液氢蒸发损失小、安全性较高。

    液化天然气船B型独立液货舱绝热系统及其构造方法

    公开(公告)号:CN104443284B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410577557.1

    申请日:2014-10-24

    Abstract: 本发明涉及一种具有密封次屏壁的液化天然气船B型独立液货舱绝热系统,包括绝热层,所述绝热层包括防溅屏、次屏壁层、绝热板、上板件以及保护层,次屏壁层连续粘接在防溅屏的上表面,绝热板夹装在防溅屏与上板件之间,保护层覆盖在上板件的外表面。该绝热系统的绝热层连续地安装固定在液货舱主屏壁周围,形成对LNG液货舱的隔热围护层。绝热系统的构造保证在主屏壁与防溅屏之间形成一个连通间隙通道,当主屏壁发生泄漏时,泄漏的液化天然气可以通过间隙空间流到收集容器里。该绝热结构还包含一绝热层的固定机构,该固定机构可以稳固地将整个绝热层支撑、固定在主屏壁上。

    一种发电系统以及基于该系统的发电方法

    公开(公告)号:CN104989473B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201510279905.1

    申请日:2015-05-27

    Inventor: 陈煜 巨永林

    CPC classification number: Y02E20/16

    Abstract: 本发明提供了一种发电系统以及基于该系统的发电方法,所述发电系统包括混合工质朗肯循环膨胀做功部、丙烷工质朗肯循环膨胀做功部和天然气直接膨胀发电部;所述发电方法为包括如下步骤:天然气介质一级直接膨胀、第一级朗肯循环、第二级朗肯循环。本发明的优点在于:本发明的方法是基于能量温度对口和梯级利用的原理,在不过分增加系统复杂度的前提下,通过串联的两个朗肯循环,逐级利用LNG的冷能,减小LNG与朗肯循环工质传热过程的有效能损失,冷能发电效率更高。通过设置天然气的一级直膨,能够在保证管网和用户压力需要的条件下,充分利用LNG的压力能。

    小型撬装式液化天然气蒸发气再液化回收装置

    公开(公告)号:CN103759496B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410020562.2

    申请日:2014-01-16

    Abstract: 本发明提供了一种小型撬装式液化天然气蒸发气再液化回收装置,包括:低温储罐1、回热式低温制冷机3、外翅片式冷凝换热器4、压力测试装置5、温度测试装置6、加热装置7、控制系统8。本发明可根据低温储罐实际压力和热负荷的需要,对低温制冷机的冷端温度和输出冷量进行实时监控和无级调节,以实现LNG储罐系统的零损耗,装置内气液流动依靠自身的压差和重力实现无泵循环,系统能耗低,且结构紧凑,工艺流程简单,再液化效率高,运行和维护成本低,可实现撬装化。

    一种液态有机燃料多用途节能燃烧系统及方法

    公开(公告)号:CN104832230A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510225519.4

    申请日:2015-05-05

    Inventor: 张华 巨永林

    Abstract: 本发明涉及一种液态有机燃料多用途节能燃烧系统及方法,该系统包括燃烧设备、汽化设备及烟气冷凝器,燃烧设备对汽化后的有机燃料进行燃烧,并使有机燃料燃烧产生的烟气返回汽化设备进行余热回收;汽化设备接受有机燃料燃烧产生的烟气,使液态有机燃料汽化,换热后的烟气进入烟气冷凝器进行烟气余热的深度回收;烟气冷凝器利用汽化设备流出的烟气的余热对相关工质进行加热,进一步降低烟气温度,实现烟气余热的梯级利用,同时加热后的相关工质进入燃烧设备,提高燃烧效率。与现有技术相比,本发明对烟气余热进行了梯级利用,大幅度提高了燃烧设备的热效率,对烟气余热回收的同时,也除去了烟气中所含的部分有害物质,降低了有害物质的排放量。

    小型撬装式单阶混合制冷剂天然气液化系统及其方法

    公开(公告)号:CN103363778A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310082270.7

    申请日:2013-03-14

    Inventor: 巨永林 贺天彪

    Abstract: 本发明公开了一种小型撬装式单阶混合制冷剂天然气液化系统及其方法,天然气经天然气增压撬块压缩、冷却,经脱酸、脱水撬块脱除杂质后经第一级换热器降温冷却进入重烃分离器,除去重烃后经第二级换热器冷却液化,经节流阀降压至液化天然气存储压力后进入液化天然气分离器得液化天然气,闪蒸气返回换热器提供冷量;混合制冷剂经混合制冷剂压缩撬块增压、冷却,进入第二级气液分离器,气相制冷剂经两级换热器冷却后节流降温为第二级换热器提供冷量,液相制冷剂经第一级换热器冷却后通过节流阀节流降温后与从第二级换热器出来的制冷剂混合后为第一级换热器提供冷量。本发明的液化工艺流程简单、能耗低、便于设备成撬、同时对不同气源有较强的适应性。

    利用膨胀机直接液化管道天然气的装置及方法

    公开(公告)号:CN103292574A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310159550.3

    申请日:2013-05-02

    Inventor: 巨永林 贺天彪

    Abstract: 本发明提供了一种利用膨胀机直接液化管道天然气的装置及方法,其装置由第一级增压机、第一级水冷器、第二级增压机、第二级水冷器、主换热器、第一级膨胀机、重烃分离器、第二级膨胀机、第一级气液分离器、节流阀以及第二级气液分离器构成;本发明还涉及使用前述装置制备液化天然气的方法。本发明能直接利用高压天然气进入膨胀机实现部分天然气的液化,无需外界提供能量。此液化工艺流程通过适当参数调节,可实现天然气的液化率为10~14%,本发明方法工艺简单,设备少,效率高,成本低,有较好的应用前景。

    一种适用于机房精密控制空调的节能装置

    公开(公告)号:CN102425828A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110273366.2

    申请日:2011-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种适用于机房精密控制空调的节能装置,由制冷压缩单元、热湿控制装置、回路热管装置、隔离风道的热管换热器、风阀、风机、风道以及电控系统组成。在过渡季节和冬季,通过电控系统自动控制阀门的开启与关闭,让室内空气通过房间内的隔离风道,房间外的隔离风道有室外冷空气经过,通过中间隔离风道热管换热器的布置,利用外部空气的冷量来冷却机房内的空气。在进排风的管路布置上,同样利用隔离风道热管换热器,在夏季工况时回收部分排风冷量,用来预冷新风。在蒸发器前后布置的回路热管装置,能够回收部分电加热的能耗,节约了能量。本发明进一步完善了机房空调的节能方案,为机房空调的节能提供了很好的参考价值。

    含氧煤层气的液化精馏方法

    公开(公告)号:CN101922849A

    公开(公告)日:2010-12-22

    申请号:CN201010274504.4

    申请日:2010-09-07

    Inventor: 李秋英 巨永林

    Abstract: 一种燃气提纯技术领域的含氧煤层气的液化精馏方法,利用含氧煤层气液化后再通过精馏塔分离掉其中的杂质氮气和氧气,从而在塔底得到高纯度的液态产品。应用爆炸极限理论分析工艺流程的操作安全性并确定流程中最易发生爆炸的操作过程,并采取有效措施,既保证最易发生爆炸操作过程的操作安全性,从而使整个工艺流程操作安全可靠,又能保证较高的甲烷回收率,从而提高能源利用率。

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