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公开(公告)号:CN108885055A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201780015810.6
申请日:2017-03-07
Applicant: 诺沃皮尼奥内技术股份有限公司
IPC: F25J1/00 , F25J1/02 , F25J3/04 , F25J3/06 , F01D15/00 , F01D25/16 , F02C1/02 , F04D17/12 , F04D25/02 , F25B11/02 , F25B49/02
CPC classification number: F25J1/0022 , F01D15/005 , F01D25/16 , F01D25/183 , F02C1/02 , F02C7/06 , F04D25/024 , F04D25/06 , F04D29/058 , F04D29/5806 , F04D29/584 , F04D29/706 , F25B1/04 , F25B1/10 , F25B11/04 , F25B31/006 , F25B31/026 , F25B2400/13 , F25B2400/14 , F25B2400/23 , F25B2500/18 , F25J1/0035 , F25J1/005 , F25J1/0257 , F25J1/0279 , F25J1/0288 , F25J3/04381 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J3/064 , F25J3/0695 , F25J2220/64 , F25J2230/20 , F25J2230/30 , F25J2230/32 , F25J2240/02 , F25J2270/04 , F25J2270/14
Abstract: 公开了一种膨胀机和电机‑压缩机单元(1)。该单元包括壳(3)和布置在壳(3)中的电动机(35)。压缩机(37)布置在壳中,且经由中心轴(5)驱动地联接到电动机(35)上。此外,涡轮‑膨胀机(27)布置成在壳(3)中旋转,且通过中心轴(5)驱动地联接到电动机(35)和压缩机(37)上。
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公开(公告)号:CN107208965A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201680008468.2
申请日:2016-02-03
Applicant: ILNG私人有限公司
Inventor: 杰罗姆·费迪南德·范·罗斯玛伦
IPC: F25J3/06
CPC classification number: F25J3/067 , C10L3/104 , C10L3/106 , C10L2290/548 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J2205/20 , F25J2205/80 , F25J2210/04 , F25J2210/66 , F25J2230/30 , F25J2245/02 , F25J2270/90 , F25J2290/12 , Y02C10/12 , F25J2210/00
Abstract: 本发明提供一种系统,所述系统用于液化含有至少50体积%甲烷的输入气态流体,所述系统目的在于得到含有至少58体积%甲烷的输出液化流体。本发明还提供一种液化气态流体的方法,所述方法包括:‑提供含有至少50体积%甲烷的输入气态流体;‑将所述输入气态流体的压力增大至10‑50巴;‑通过增加的压力对所述输入气态流体进行预处理,所述预处理包括使用膜滤器,将所述气态流体过滤得到具有10‑50巴的压力、0℃‑50℃的温度、低于2体积%的二氧化碳含量、低于10ppm的水含量和至少85体积%的甲烷含量的滞留物;‑液化所述预处理的流体,所述液化包括将所述流体低温冷却至温度为‑100℃至‑140℃、压力为10‑50巴且甲烷含量至少为85体积%;‑将所述液化的流体闪蒸到容器中,在压力为1‑10巴、温度为‑120℃至‑160℃且甲烷浓度至少为85体积%的条件下,从所述容器的第一容器水平位处回收液体流体至储存装置中,并在低于所述第一容器水平位的第二容器水平位处回收包含固态CO2和水冰的浆料流。
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公开(公告)号:CN106414677A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201580006232.0
申请日:2015-01-07
Applicant: 普莱克斯技术有限公司
CPC classification number: C10G31/06 , C10L3/06 , C10L3/104 , C10L2290/02 , C10L2290/06 , C10L2290/48 , C10L2290/543 , C10L2290/548 , C10L2290/567 , E21B43/164 , E21B43/26 , E21B43/40 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0266 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J3/067 , F25J2200/02 , F25J2200/70 , F25J2205/40 , F25J2205/80 , F25J2215/04 , F25J2230/20 , F25J2230/30 , F25J2270/04 , F25J2270/90 , F25J2270/906 , F25J2290/70 , Y02C10/12
Abstract: 本发明涉及一种用于处理在刺激地下层之后离开井场的回流流体(10)的方法和系统。更具体而言,本发明涉及加工回流流体,并且将其分离(200)成富二氧化碳流(20)和贫二氧化碳流浓度直到在回流气体中的二氧化碳浓度减小至在约50-80 mol%二氧化碳浓度范围内选择的点,在这之后较低浓度二氧化碳的回流流继续被分离成传送至废物或火炬(94)的富二氧化碳流,并且形成富烃流(16,28)。(22),并且继续分离直到在回流流中的二氧化碳
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公开(公告)号:CN105716371A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610221718.2
申请日:2016-04-12
Applicant: 成都赛普瑞兴科技有限公司
CPC classification number: F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0242 , F25J2200/02 , F25J2200/74 , F25J2205/04 , F25J2215/64 , F25J2270/12 , F25J2270/66 , F25J3/061
Abstract: 本发明公开了一种混合冷剂制冷天然气轻烃回收的方法及装置,属于天然气轻烃回收领域,目的在于解决现有天然气轻烃回收方法存在C3收率较低、工艺流程复杂、负荷调节能力差、能耗高的问题。本发明中,原料气进入主换热器,经部分冷凝后进入脱乙烷塔;从脱乙烷塔塔顶采出的气相经主换热器复热后作为产品气外输,从脱乙烷塔塔底引出的液相进入脱丁烷塔;从脱丁烷塔塔顶和塔底分别得到液化石油气产品和凝析油产品。本发明中,轻烃回收过程所需的冷量由混合冷剂制冷系统提供。本发明具有C3收率高、操作灵活、原料适应性强、能耗低、流程简单、投资少等优点,具有较好的应用前景,值得大规模推广和应用。
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公开(公告)号:CN103189701B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180051623.6
申请日:2011-11-03
Applicant: 巴特勒能源同盟有限公司
IPC: F25J3/08
CPC classification number: F25J3/067 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J5/002 , F25J2205/20 , F25J2220/82 , F28C3/08 , Y02C10/12
Abstract: 热交换器包括具有进口和出口以及形成过渡室的一部分的外壳。加热构件可以形成过渡室的另一部分。加热构件包括具有第一开口的第一端和具有大于第一开口的第二开口的第二端。输送流体的方法包括将第一流体供应到热交换器的过渡室中、将第二流体供应到过渡室中,以及改变第一流体和第二流体的一部分的状态。使固体颗粒升华的方法包括将包含固态材料的第一流体输送到过渡室中、通过将第二流体引导通过加热构件将材料加热到气态和混合第一流体与第二流体。
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公开(公告)号:CN103180657B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180051616.6
申请日:2011-11-03
Applicant: 巴特勒能源同盟有限公司
CPC classification number: B01B1/005 , F25J1/0022 , F25J1/0027 , F25J3/061 , F25J3/067 , F25J3/08
Abstract: 一种用于蒸发和升华的包括流体的浆料的系统,其中该流体包括固体颗粒。所述系统包括第一热交换器,其被构造来接收包括固体颗粒的流体并蒸发所述流体;和第二热交换器,其被构造来接收所述蒸发的流体和固体颗粒并升华所述固体颗粒。还公开了一种用于蒸发和升华其中包括固体颗粒的流体的方法。所述方法包括将包括固体颗粒的所述流体供给至第一热交换器、蒸发所述流体、将所述蒸发的流体和固体颗粒供给至第二热交换器并升华所述固体颗粒。在一些实施方案中,包括固体颗粒的流体是包括固体二氧化碳颗粒的液体天然气或甲烷。
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公开(公告)号:CN104685032A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201380049811.4
申请日:2013-10-02
Applicant: 林德股份公司
CPC classification number: C10L3/101 , C10G5/00 , C10G5/04 , C10G5/06 , C10L2290/543 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0247 , F25J3/061 , F25J3/065 , F25J2200/02 , F25J2200/40 , F25J2200/72 , F25J2205/50 , F25J2210/04 , F25J2210/06 , F25J2215/04 , F25J2220/60 , F25J2235/60 , F25J2245/02 , F25J2270/12 , F25J2270/60 , F25J2270/66
Abstract: 本发明公开了一种用于从待液化的富烃馏分中,尤其从天然气中分离重烃,尤其是C6+-烃和/或芳香烃例如苯的方法,在重烃(7)分离(T1)之前,将富烃馏分(1)预冷(E1)。至少以避免待分离出的重烃(7)冷冻析出的这种含量,优选以液体形式,将一种或多种富C5-烃馏分(14,15)在其预冷(E1)之前混入富烃馏分(1)中,和/或混入用于分离出重烃(7)的脱除塔(T1)中。
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公开(公告)号:CN102307642B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN200980156303.X
申请日:2009-12-18
Applicant: 缠绕机公司
Inventor: 巴特·布拉斯特 , 雅克布·艾瑞·科尼里斯·朗格帕克 , 马尔科·贝廷 , 科尼里斯·安东尼耶·特金克韦灵克
CPC classification number: B01D45/16 , B01D53/002 , B01D53/24 , B01D2257/504 , C10L3/10 , C10L3/102 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J3/067 , F25J2205/10 , F25J2210/04 , F25J2215/04 , F25J2245/02 , F25J2290/50 , Y02C10/12
Abstract: 本发明涉及通过流体分离装置从流体流中去除二氧化碳的方法。所述流体分离装置具有旋流分离器和涡旋发生装置,所述旋流分离器具有布置在汇聚流体入口部分和分流流体出口部分之间的管状喉部。分离容器具有位于收集槽上并与所述收集槽连接的管状部分。在所述方法中,提供了包含二氧化碳的流体流。随后,给予流体流涡旋运动从而诱导向外的移动。然后扩大涡旋流体流以在流体流内形成亚稳态的二氧化碳组分。随后,从旋流分离器中提取包含二氧化碳组分的向外流体流并将其以混合物的形式提供至分离容器。然后,引导所述混合物通过管状部分流向收集槽,而在提供处理条件时使得凝固的二氧化碳形成。最后,提取凝固的二氧化碳。
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公开(公告)号:CN103189701A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201180051623.6
申请日:2011-11-03
Applicant: 巴特勒能源同盟有限公司
IPC: F25J3/08
CPC classification number: F25J3/067 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J5/002 , F25J2205/20 , F25J2220/82 , F28C3/08 , Y02C10/12
Abstract: 热交换器包括具有进口和出口以及形成过渡室的一部分的外壳。加热构件可以形成过渡室的另一部分。加热构件包括具有第一开口的第一端和具有大于第一开口的第二开口的第二端。输送流体的方法包括将第一流体供应到热交换器的过渡室中、将第二流体供应到过渡室中,以及改变第一流体和第二流体的一部分的状态。使固体颗粒升华的方法包括将包含固态材料的第一流体输送到过渡室中、通过将第二流体引导通过加热构件将材料加热到气态和混合第一流体与第二流体。
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公开(公告)号:CN102392936A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110158491.9
申请日:2011-05-31
Applicant: 诺沃皮尼奥内有限公司
IPC: F17D1/04
CPC classification number: F25J3/064 , C10L3/08 , C10L3/10 , C10L3/106 , C10L3/12 , F02C3/22 , F02C6/06 , F25J3/061 , F25J3/0635 , F25J2205/66 , F25J2215/02 , F25J2230/22 , F25J2230/60 , F25J2235/60 , F25J2240/02 , F25J2240/80 , F25J2245/02 , F25J2260/60 , F25J2290/42
Abstract: 本发明涉及一种天然气液体回收装置和方法。提供了一种用于从进料气体中分离出NGL的天然气液体(NGL)回收系统和方法。该方法包括接收进料气体;通过使进料气体运行通过连接到燃气涡轮上的压缩机来提高该进料气体的压力;转移来自压缩机的输出的进料气体的一部分且将该转移的部分供给到干燥器;使转移的部分干燥以去除水和产生干气;使干气在涡轮膨胀器中膨胀;使膨胀的气体分离成NGL和燃料气体;以及将燃料气体提供给燃气涡轮作为无污染物的燃料。
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