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公开(公告)号:CN102620460A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210124921.X
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国石油集团工程设计有限责任公司
Inventor: 陈运强 , 刘家洪 , 孙林 , 蒲黎明 , 宋德琦 , 龙增兵 , 宋光红 , 汪宏伟 , 郭成华 , 陆永康 , 谌天兵 , 胡益武 , 冼祥发 , 胡平 , 郑颖 , 李龙 , 刘慧敏 , 廖勇 , 仲文旭 , 田广新 , 法玉晓 , 刘红清
Abstract: 本发明公开了一种带丙烯预冷的混合制冷循环系统及方法,在传统单混合冷剂制冷循环工艺的基础上,增加了一套主要包括丙烯压缩机和丙烯蒸发式换热器的预冷系统,将天然气及混合冷剂预冷至-37℃~-42℃,带丙烯预冷的混合冷剂制冷工艺相比单循环混合冷剂具有如下优点:分段制冷效率更高,节省能耗10%以上;有利于关键设备的国产化和液化装置的大型化;单台压缩机功率显著降低,对电网的要求降低;可实现装置变工况操作及环境变化时的灵活操作;与传统双循环混合冷剂制冷工艺相比:丙烯压缩机对单组份介质的适应性强;与带丙烷预冷的混合冷剂制冷工艺相比:国产丙烯压缩机成熟可靠,造价低、制造工期短,使得本发明的工程总投资大幅下降。
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公开(公告)号:CN102620460B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210124921.X
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国石油集团工程设计有限责任公司
Inventor: 陈运强 , 刘家洪 , 孙林 , 蒲黎明 , 宋德琦 , 龙增兵 , 宋光红 , 汪宏伟 , 郭成华 , 陆永康 , 谌天兵 , 胡益武 , 冼祥发 , 胡平 , 郑颖 , 李龙 , 刘慧敏 , 廖勇 , 仲文旭 , 田广新 , 法玉晓 , 刘红清
Abstract: 本发明公开了一种带丙烯预冷的混合制冷循环系统及方法,在传统单混合冷剂制冷循环工艺的基础上,增加了一套主要包括丙烯压缩机和丙烯蒸发式换热器的预冷系统,将天然气及混合冷剂预冷至-37℃~-42℃,带丙烯预冷的混合冷剂制冷工艺相比单循环混合冷剂具有如下优点:分段制冷效率更高,节省能耗10%以上;有利于关键设备的国产化和液化装置的大型化;单台压缩机功率显著降低,对电网的要求降低;可实现装置变工况操作及环境变化时的灵活操作;与传统双循环混合冷剂制冷工艺相比:丙烯压缩机对单组份介质的适应性强;与带丙烷预冷的混合冷剂制冷工艺相比:国产丙烯压缩机成熟可靠,造价低、制造工期短,使得本发明的工程总投资大幅下降。
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公开(公告)号:CN102748919A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210125247.7
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国石油集团工程设计有限责任公司
Inventor: 刘家洪 , 孙林 , 龙增兵 , 汪宏伟 , 宋德琦 , 郭成华 , 陆永康 , 谌天兵 , 胡益武 , 陈运强 , 冼祥发 , 胡平 , 蒲黎明 , 宋光红 , 琚宜林 , 郑颖 , 李龙 , 田静 , 仲文旭 , 田广新 , 法玉晓 , 刘红清
IPC: F25J3/00
CPC classification number: F25J1/0212 , F25J1/0022 , F25J1/0055 , F25J1/0291 , F25J2220/64
Abstract: 本发明公开了一种单循环混合冷剂四级节流制冷系统及方法,结合了传统单循环制冷工艺优点,同时通过对制冷压缩机出口的混合冷剂进行多级分离、过冷节流后进冷箱,增加了混合冷剂制冷过程的温度梯度,使之更接近于传统阶式制冷工艺,既尽可能地降低工艺过程的损失,又解决了混合冷剂在冷箱中的气-液分配问题。本发明的积极效果是:具有能耗低、流程简单、工程总投资低、变工况适应能力强等特征。
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公开(公告)号:CN102628634B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210124922.4
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国石油集团工程设计有限责任公司
Inventor: 刘家洪 , 宋德琦 , 孙林 , 龙增兵 , 蒲黎明 , 宋光红 , 汪宏伟 , 郭成华 , 陆永康 , 胡益武 , 陈运强 , 冼祥发 , 胡平 , 郑颖 , 黄勇 , 琚宜林 , 仲文旭 , 田广新 , 法玉晓 , 刘红清
Abstract: 本发明公开了一种三循环复叠式制冷天然气液化系统及方法,通过较低温度级的循环将热量转给相邻的较高温度级的循环:第一级丙烯制冷循环为天然气、制冷剂乙烯和配方冷剂提供冷量;第二级乙烯制冷循环为天然气和配方冷剂提供冷量;第三级配方冷剂制冷循环为天然气及自身提供冷量。通过七个换热器和一个板翅式换热器冷却,天然气的温度逐渐降低,直至液化。本发明中净化天然气在七个换热器和一个板翅换热器中温度逐渐降低,直至液化;液化过程所需的冷量由丙烯、乙烯、配方冷剂三个系统提供,系统调节手段丰富,能够为天然气液化过程提供相匹配的冷量,从而体现出该方法在操作上的灵活性和对原料的适应性。
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公开(公告)号:CN102628634A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210124922.4
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国石油集团工程设计有限责任公司
Inventor: 刘家洪 , 宋德琦 , 孙林 , 龙增兵 , 蒲黎明 , 宋光红 , 汪宏伟 , 郭成华 , 陆永康 , 胡益武 , 陈运强 , 冼祥发 , 胡平 , 郑颖 , 黄勇 , 琚宜林 , 仲文旭 , 田广新 , 法玉晓 , 刘红清
Abstract: 本发明公开了一种三循环复叠式制冷天然气液化系统及方法,通过较低温度级的循环将热量转给相邻的较高温度级的循环:第一级丙烯制冷循环为天然气、制冷剂乙烯和配方冷剂提供冷量;第二级乙烯制冷循环为天然气和配方冷剂提供冷量;第三级配方冷剂制冷循环为天然气及自身提供冷量。通过七个换热器和一个板翅式换热器冷却,天然气的温度逐渐降低,直至液化。本发明中净化天然气在七个换热器和一个板翅换热器中温度逐渐降低,直至液化;液化过程所需的冷量由丙烯、乙烯、配方冷剂三个系统提供,系统调节手段丰富,能够为天然气液化过程提供相匹配的冷量,从而体现出该方法在操作上的灵活性和对原料的适应性。
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公开(公告)号:CN202630497U
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201220181293.4
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国石油集团工程设计有限责任公司
Inventor: 陈运强 , 刘家洪 , 孙林 , 蒲黎明 , 宋德琦 , 龙增兵 , 宋光红 , 汪宏伟 , 郭成华 , 陆永康 , 谌天兵 , 胡益武 , 冼祥发 , 胡平 , 郑颖 , 李龙 , 刘慧敏 , 廖勇 , 仲文旭 , 田广新 , 法玉晓 , 刘红清
Abstract: 本实用新型公开了一种带丙烯预冷的混合制冷循环系统,在传统单混合冷剂制冷循环工艺的基础上,增加了一套主要包括丙烯压缩机和丙烯蒸发式换热器的预冷系统,将天然气及混合冷剂预冷至-37℃~-42℃,带丙烯预冷的混合冷剂制冷工艺相比单循环混合冷剂具有如下优点:分段制冷效率更高,节省能耗10%以上;有利于关键设备的国产化和液化装置的大型化;单台压缩机功率显著降低,对电网的要求降低;可实现装置变工况操作及环境变化时的灵活操作;与传统双循环混合冷剂制冷工艺相比:丙烯压缩机对单组份介质的适应性强;与带丙烷预冷的混合冷剂制冷工艺相比:国产丙烯压缩机成熟可靠,造价低、制造工期短,使得本实用新型的工程总投资大幅下降。
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公开(公告)号:CN202630582U
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201220181778.3
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国石油集团工程设计有限责任公司
Inventor: 刘家洪 , 孙林 , 龙增兵 , 汪宏伟 , 宋德琦 , 郭成华 , 陆永康 , 谌天兵 , 胡益武 , 陈运强 , 冼祥发 , 胡平 , 蒲黎明 , 宋光红 , 琚宜林 , 郑颖 , 李龙 , 田静 , 仲文旭 , 田广新 , 法玉晓 , 刘红清
IPC: F25J3/00
Abstract: 本实用新型公开了一种单循环混合冷剂四级节流制冷系统,结合了传统单循环制冷工艺优点,同时通过对制冷压缩机出口的混合冷剂进行多级分离、过冷节流后进冷箱,增加了混合冷剂制冷过程的温度梯度,使之更接近于传统阶式制冷工艺,既尽可能地降低工艺过程的损失,又解决了混合冷剂在冷箱中的气-液分配问题。本实用新型的优点是:具有能耗低、流程简单、工程总投资低、变工况适应能力强等特征。
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公开(公告)号:CN202630581U
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201220181291.5
申请日:2012-04-26
Applicant: 中国石油集团工程设计有限责任公司
Inventor: 刘家洪 , 宋德琦 , 孙林 , 龙增兵 , 蒲黎明 , 宋光红 , 汪宏伟 , 郭成华 , 陆永康 , 胡益武 , 陈运强 , 冼祥发 , 胡平 , 郑颖 , 黄勇 , 琚宜林 , 仲文旭 , 田广新 , 法玉晓 , 刘红清
Abstract: 本实用新型公开了一种三循环复叠式制冷天然气液化系统,通过较低温度级的循环将热量转给相邻的较高温度级的循环:第一级丙烯制冷循环为天然气、制冷剂乙烯和配方冷剂提供冷量;第二级乙烯制冷循环为天然气和配方冷剂提供冷量;第三级配方冷剂制冷循环为天然气及自身提供冷量。通过七个换热器和一个板翅式换热器冷却,天然气的温度逐渐降低,直至液化。本实用新型中净化天然气在七个换热器和一个板翅换热器中温度逐渐降低,直至液化;液化过程所需的冷量由丙烯、乙烯、配方冷剂三个系统提供,系统调节手段丰富,能够为天然气液化过程提供相匹配的冷量,从而体现出该方法在操作上的灵活性和对原料的适应性。
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