RU2002176C1 - Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени - Google Patents
Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлениInfo
- Publication number
- RU2002176C1 RU2002176C1 SU4877598A RU2002176C1 RU 2002176 C1 RU2002176 C1 RU 2002176C1 SU 4877598 A SU4877598 A SU 4877598A RU 2002176 C1 RU2002176 C1 RU 2002176C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- condenser
- refrigerant
- vapor
- liquid
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims 2
- 238000005243 fluidization Methods 0.000 title 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims 8
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims 6
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims 5
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims 2
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 239000003345 natural gas Substances 0.000 claims 1
Landscapes
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
Description
щено с паровым пространством конденсатора смещени ,
На чертеже изображена cxeVia, иллюстрирующа способ сжижени газов, и устройство дл его осуществлени .
Процесс сжижени газа осуществл ют при помощи одновременной совместной работы двух термодинамических циклов: первый - сжижение природного газа, второй - рефрижераторный метановый цикл, Цикл сжижени природного газа включает газовую сеть 1, смеситель 2, газовый компрессор 3 с электродвигателем 16, конденсатор-испаритель 4 с дроссельным вентилем 17, кожухотрубный теплообменник 12, сое- диненные между собой трубами.
К конденсатору-испарителю 4 подключен насос 5 дл подачи сжиженного природного газа (СПГ) потребителю 7 по магистральному газопроводу 15 дл транс- портировки СПГ за счет использовани тепла окружающей среды.
Рефрижераторный метановый цикл включает насос 8, трубное пространство конденсатора-испарител 4, газовую турби- ну 9 с электрогенератором 14, конденсатор смешени 10 с эжектором 13, дроссельным вентилем 18, кожухотрубным конденсатором 11,соединенные между собой трубами. Конденсатор смешени 10 внутри имеет на- садку из колец Рашига, расположенных в двух отсеках.
Гас с температурой 295 К и давлением около 4 кгс/см2, подлежащий сжижению, из газовой сети 1 поступает в смеситель 2, где газ охлаждают до 267 К парами сжиженного газа с температурой 125-135 К, поступающими из теплообменника 12. Охлажденный в смесителе 2 газ поступает в компрессор 3, где газ сжимают до 8-10 кгс/см , при этом температура газа повышаетс до 315 К, из компрессора 3 газ поступает в межтрубное пространство конденсатора-испарител 4, где газ охлаждают до 125 К и сжижают за счет испарени хладагента в трубках кон- денсатора-испарител 4, где происходит процесс передачи тепла от сжижаемого газа хладагенту. Жидкий газ, полученный в межтрубном пространстве конденсатора-испарител 4, раздел ют на два потока, из которых основной поток насосом 5 подаетс потребителю по трубе 15 или в хранилище СПГ дл его использовани в качестве моторного топлива или в качестве энергоносител , другой поток дросселируют через дроссельный вентиль 17 и подают в трубное пространство кожухотрубноготеплообменника 12 и в конденсатор смешени 10 дл сжижени паров хладагента, поступающего по трубе из конденсатора смещени 10 за
счет кипени и испарени жидкого газа в трубках теплообменника 12, пары по трубе подают в смеситель 2 дл охлаждени сжижаемого газа. Процесс сжижени газа повтор ют ,
В межтрубном пространстве конденсатора 11 производ т сжижение паров хладагента , поступающего из конденсатора смешени 10 по трубе, сжижение паров хладагента производ т за-счет испарени части жидкого хладагента после дросселировани через вентиль 18 и поступлени в трубки конденсатора 11, где жидкий хладагент кипит, испар етс и откуда пары через эжектор 13 поступают в жидкостное пространство конденсатора смешени 10; в качестве рабочего агента в эжектор 13 поступают пары хладагента из конденсатора смешени 10 и эжектируемые пары из конденсатора 11. Жидкий хладагент из аппаратов 10, 11 и 12 по трубам поступает в насос 8, его сжимают в насосе и направл ют в трубное пространство конденсатора-испарител 4, где жидкий хладагент под давлением до 50 кгс/см подогревают, испар ют и получают пар с температурой 200 К, который по трубопроводу направл ют в турбину 9, где в процессе адиабатического расширени он совершает механическую работу как привод компрессора 3 или электрогенератора 14, при этом давление паров хладагента снижаетс до 3-5 кгс/см . температура пара снижаетс до 109 К, часть паров переходит в жидкое состо ние. Количество жидкого хладагента после турбины составл ет 23-24%. Смесь паров и жидкого хладагента из турбины 9 по трубе поступает в нижнюю часть конденсатора смешени 10, под кольца Рашига, в аппарате происходит отделение пара от жидкости, жидкий хладагент накапливаетс в нижней части аппарата 10 и используетс дл конденсации пара, в том числе: основное количество паров хладагента сжижают в конденсаторе смешени путем подачи жидкого газа в верхнюю часть аппарата и его встречи с парами на кольцах Рашига, а часть паров хладагента сжижаетс в теплообменниках. Жидкий хладагент из аппаратов 10, 11 и 12 возвращают в цикл.
Пары хладагента из конденсатора 11 эжектируютс в жидкость, наход щуюс в нижней части конденсатора смешени 10, где пары конденсируют.
Данные способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени обеспечивают повышение эффективности производства сжиженного газа за счет использовани энергии самого сжижаемого газа и повышение производительности установки благодар применению смесител , конденсатора
смешени и теплообменных аппаратов, в которых происход т процессы массо- и теплообмена при изменении агрегатного состо ни и применению метана в качестве хладагента.
Установка имеет возможность осуществлени процесса сжижени газа при работе энергетического оборудовани в нескольких вариантах:
первый - работу компрессора 3, турбины 9 и электрогенератора 14 осуществл ют совместно, при этом турбина мощностью 618000 кВт вл етс приводом дл компрессора мощностью 276000 кВт и дл электрогенератора мощностью 324000 кВт;
второй - работу компрессора 3 и электродвигател 16 осуществл ют отдельно от работы турби ны 9 и электрогенератора 14, при этом мощность последних составл ет
Claims (2)
1. Способ сжижени газа путем сжати и охлаждени , осуществл емого замкнутым рефрижераторным циклом, в котором хладагент сжимают, охлаждают, расшир ют и нагревают, отличающийс тем, что, с целью повышени эффективности, сжиженный газ раздел ют на два потока, один
из которых дросселируют и испар ют при
теплообмене с хладагентом рефрижераторного цикла, полученные пары смешивают с потоком газа перед его сжатием, при этом в рефрижераторном цикле пары хладагента после теплообмена со сжатым газом расшир ют в турбине и полученный парожидкостный поток конденсируют с последующим отводом двух паровых и двух жидкостных потоков, один из жидкостных потоков дросселируют и нагревают при теплообмене с одним из паровых потоков, который при этом сжижают, второй паровой поток хладагента сжижают при теплообмене с потоком газа после дроссел , полученные потоки жидкого хладагента соедин ют и подают на сжатие, несконден618000 кВт при сжижении 100 млрд.м3 газа в год.
2,0
Холодопроизводительность установки
,пэ ккал
1U , котора равна количеству
тепла, использованного при сжижении природного газа.
Удельный расход энергии на сжижение
газа составл ет 0,044 кВт ч/кг, что в восемь раз меньше удельного расхода энергии по сравнению с детаидерными циклами (0,38-0,42 кВт ч/кг). КПД рефрижераторного цикла равен 50-55%.
(56) Авторское свидетельство СССР № 423990. кл. F 25 D 1 /00, 1975.
Авторское свидетельство СССР №315374, кл. F25J 1/00, 1971.
5
0
5
0 5
сировавшиес парыхладагента
эжектируют и конденсируют.
2. Устройство дл сжижени газа, содержащее компрессор и конденсатор-испаритель , трубное пространство которого сообщено с замкнутым рефрижераторным контуром, отличающеес тем, что, с целью повышени эффективности, оно снабжено смесителем и кожухотрубным теплообменником , трубное пространство которого посредством трубопровода с дросселем на входе соединено с межтрубным пространством конденсатора-испарител , а на выходе - со смесителем, при этом рефрижераторный контур выполнен в виде последовательно соединенных насоса, трубного пространства конденсатора-испарител , турбины и конденсатора-смешени , паровое пространство которого сообщено с межтрубным пространством конденсатора и пассивным соплом эжектора , установленного выходным соплом в жидкостное пространство конденсатора смешени , а активное сопло эжектора сообщено с паровым пространством конденсатора смешени .
$
ишллд
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4877598 RU2002176C1 (ru) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4877598 RU2002176C1 (ru) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002176C1 true RU2002176C1 (ru) | 1993-10-30 |
Family
ID=21542429
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4877598 RU2002176C1 (ru) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2002176C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2680285C2 (ru) * | 2013-02-20 | 2019-02-19 | Криостар Сас | Станция для снижения давления и сжижения газа |
RU2790141C1 (ru) * | 2019-06-19 | 2023-02-14 | ДжГК Корпорейшн | Система предварительной обработки природного газа и способ предварительной обработки природного газа |
-
1990
- 1990-10-22 RU SU4877598 patent/RU2002176C1/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2680285C2 (ru) * | 2013-02-20 | 2019-02-19 | Криостар Сас | Станция для снижения давления и сжижения газа |
RU2790141C1 (ru) * | 2019-06-19 | 2023-02-14 | ДжГК Корпорейшн | Система предварительной обработки природного газа и способ предварительной обработки природного газа |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2494120A (en) | Expansion refrigeration system and method | |
SU476766A3 (ru) | Способ сжижени природного газа | |
US3817046A (en) | Absorption-multicomponent cascade refrigeration for multi-level cooling of gas mixtures | |
RU2121637C1 (ru) | Способ и установка для охлаждения текучей среды, в частности, при сжижении природного газа | |
US7552598B2 (en) | Process for sub-cooling an LNG stream obtained by cooling by means of a first refrigeration cycle, and associated installation | |
JPH0391593A (ja) | 天燃ガスの液化法 | |
US4094655A (en) | Arrangement for cooling fluids | |
CN101796359A (zh) | 一种生产液相天然气的方法和系统 | |
CN207922696U (zh) | 用于冷却碳氢化合物原料流的装置 | |
CN103374424A (zh) | 带有给料除水的天然气液化 | |
US11821682B2 (en) | Natural gas processing using supercritical fluid power cycles | |
JP6830091B2 (ja) | 工業用ガスおよび炭化水素ガスの液化 | |
US3581510A (en) | Gas liquefaction by refrigeration with parallel expansion of the refrigerant | |
US6170290B1 (en) | Refrigeration process and plant using a thermal cycle of a fluid having a low boiling point | |
RU2002176C1 (ru) | Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени | |
CN209279430U (zh) | 一种生产液化天然气的制冷设备 | |
JPH11343865A (ja) | 深冷タービン発電システム | |
KR101103337B1 (ko) | 흡수식 냉동기를 이용한 천연가스 액화를 위한 가스 예비냉각 장치 | |
WO1997001021A1 (fr) | Procede et appareil permettant de produire de l'energie a partir d'une source a basse temperature | |
CN206739669U (zh) | 一种轻烃回收装置的丙烷制冷系统 | |
US2278889A (en) | Refrigerating machines arranged in cascade relationship | |
JP4677338B2 (ja) | 冷熱供給方法 | |
CN106403496A (zh) | 余热余压制冷强化合成产物液化分离的方法 | |
JPH06241647A (ja) | 水素液化装置及びスラッシュ水素製造装置 | |
RU2735977C1 (ru) | Способ сжижения природного газа и установка для его осуществления |