一种天然气液化处理用脱氨装置
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117443099A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311700298.2

    申请日:2023-12-12

    发明人: 杨华丽 苑亚召

    摘要: 本发明涉及天然气处理技术领域,且公开了一种天然气液化处理用脱氨装置,包括壳体,所述壳体的内部设置有融合组件,所述壳体的内侧设置有压强平衡组件;所述融合组件包括上固定圆环,所述上固定圆环的外端固定安装在壳体的内端,所述固定环的内端的下端固定安装有上滤液板,所述壳体的内端固定安装有下固定圆环,所述下固定圆环的内端的上端固定安装有下滤液板,所述上滤液板的内端固定设置有上交汇槽,所述上交汇槽呈环形分布。该天然气液化处理用脱氨装置,通过融合组件的上滤液板、下滤液板上交汇槽和下交汇槽可使液化气和软水产生对流进行充分混合使液化气中的氨和软水充分的接触,从而提高脱氨的效率。

    一种设有气体膨胀降温装置的液氢储罐

    公开(公告)号:CN115468105B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211185990.1

    申请日:2022-09-27

    申请人: 同济大学

    摘要: 本发明涉及一种设有气体膨胀降温装置的液氢储罐,包括储氢内胆、套设于储氢内胆外的保温外胆、设于储氢内胆与保温外胆之间的转化盘管,以及设于储氢内胆内的冷凝管,与设于冷凝管进口处的节流膨胀装置;其中转化盘管内填充有催化剂;储氢内胆依次通过节流膨胀装置、冷凝管、中间转化盘管、外转化盘管与外部相连通。与现有技术相比,本发明耦合间隔设置催化剂和设置节流膨胀装置,能够对储氢内胆中氢气进行冷凝,充分利用高压氢气和仲正转化的冷能,提高液氢储罐的绝热保温效果。

    一种氢气开式循环制冷系统

    公开(公告)号:CN115342596B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210944880.2

    申请日:2022-08-08

    IPC分类号: F25J1/00 F25J5/00

    摘要: 本发明涉及一种氢气开式循环制冷系统,包括依次连接的多级压缩制冷机构、第一换热器、正氢催化换热器、多级氢气低温膨胀机和液氢分离罐。所述液氢分离罐的入口与所述多级氢气低温膨胀机的出口连通,所述液氢分离罐还包括第一出口和第二出口,所述第一出口用于分离液氢,所述第二出口与所述多级氢气低温膨胀机、正氢催化换热器、第一换热器之间依次通过管道连通,所述第一换热器与所述原料氢气之间通过管道连通并一起进入至所述多级压缩制冷机构。采用了开式制冷液化系统,只需要一台压缩机,相对于传统技术,压缩机、压缩机驱动、压缩机级间换热器等设备数量减少约一半。

    一种氮气的回收利用方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117029375A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311064148.7

    申请日:2023-08-22

    IPC分类号: F25J1/00 F25J1/02

    摘要: 本发明提供了一种氮气的回收利用方法,属于气体回收利用技术领域。本发明首先将液氮降温处理,得到低温液氮;将收集的氮气顺次进行压缩处理、膨胀处理,之后与低温液氮进行热交换,即可得到液氮。本发明首先对生产过程中产生的氮气进行收集,之后将氮气进行压缩处理、膨胀处理,最后与低温低温液氮进行三次热交换即可得到液氮,工艺简单、设备成本低廉,得到的液氮能够再次应用于生产中,实现了氮气的循环利用,解决了氮气排入大气中造成的浪费,大大降低了成本。

    一种氢液化装置
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116972597A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210427275.8

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: F25J1/00 F25J5/00

    摘要: 本发明涉及低温制冷技术领域,特别是涉及一种氢液化装置。本发明的氢液化装置是在液氮以下温区采用两个一级透平膨胀机并联的预冷方式,此时两个一级透平膨胀机均从系统的高压膨胀到低压,在不增加系统复杂性的前提下,使得压缩能得到充分利用。而且,第一透平膨胀机和第二透平膨胀机可相互独立调节,使得所述装置在运行期间互相不干扰,减轻了调试的难度,同时更加方便用户使用。采用二次节流的形式,即通过第八调节阀和第十调节阀的设置,充分利用了氢气在高温侧的节流制冷效应,增加了系统的冷量来源,提高了效率。

    一种液化空气储能与深冷空气分离耦合的装置及方法

    公开(公告)号:CN116892815A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310955927.X

    申请日:2023-08-01

    摘要: 一种液化空气储能与深冷空气分离耦合的装置及方法,其中装置包括空气液化储能子系统、液化空气发电释能与深冷空气分离耦合子系统;在可再生能源发电(光电、风电等)充足或谷电时间段,空气液化储能子系统和深冷空气分离子系统相互独立运行:空气经过压缩机压缩和冷却液化后,经过气液分离器将液态空气储存到液态空气储罐中;在压缩过程中产生的热量储存在储热罐中,此热量一部分作为液空释能阶段所需热源,过剩热量直接或间接为工商业供热或供电;本发明通过对谷电或间断性可再生“绿电”规模化利用,降低耗电大的空分设备对电网用电的依赖需求,节省生产用电成本,具有良好的企业经济效益和国家节能减排效益。

    一种单级混合冷剂制冷的氢液化系统

    公开(公告)号:CN116857898A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310586305.4

    申请日:2023-05-23

    IPC分类号: F25J1/00 F25J1/02

    摘要: 本发明公开了一种单级混合冷剂制冷的氢液化系统,属于制冷与低温工程技术领域。该氢液化系统包括压缩机组、真空冷箱、换热器组、膨胀机组、气液分离器组、喷射器和液氢储罐,相互之间通过管道进行连接。根据制冷温区和冷量选择戊烷、丙烷、乙烷、乙烯、氖、氢和氦按一定比例混合作为混合冷剂,多级气液分离器可实现混合冷剂的重新分配,从而在避免冻堵风险的基础上实现单级混合冷剂制冷循环。该系统每天能生产液氢13~25吨,氢气液化率达到97%以上,液氢产品中仲氢含量达到98%以上。上述系统由于流程简单、设备少,可显著缩小冷箱尺寸,减少设备制造和投资成本。另外,上述系统能够降低系统比能耗至10kWh/kg液氢,可有效提升氢液化工厂的经济效益。

    用于通过低温蒸馏来分离空气的方法

    公开(公告)号:CN116848365A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202280013695.X

    申请日:2022-02-14

    IPC分类号: F25J1/00

    摘要: 一种在塔系统中通过低温蒸馏来分离空气的方法,该塔系统包括第一塔(K1)和第二塔(K2),该第一塔在第一压力下操作,该第二塔在低于第一塔的第二压力下操作,空气流(11)在冷却后通过升向热交换器的冷端而离开所述热交换器并进入第一塔时的温度T1比空气流的露点高至少1℃、优选地高至少2℃。

    二氧化碳储能系统
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116447769B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310713022.1

    申请日:2023-06-16

    摘要: 本发明涉及一种二氧化碳储能系统,例如包括依次闭环连接的储气库、第一储能组件、增压组件、储能容器和释能组件。所述第一储能组件包括第一压缩机和储能换热组件;所述第一压缩机的进口连接所述储气库,所述第一压缩机的出口连接所述储能换热组件;所述储能换热组件与所述增压组件连接;储能时,所述储气库出来的气态二氧化碳经所述第一压缩机加压后经所述储能换热组件转化为液态二氧化碳,所述液态二氧化碳经所述增压组件增压为储能压力后输送到所述储能容器内存储。因此,通过在储能换热组件后端增设增压组件,其可以降低压缩机耗功,从而提升系统储能效率。

    用于液化诸如氢气和/或氦气的流体的装置和方法

    公开(公告)号:CN116783439A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202280010493.X

    申请日:2022-01-18

    IPC分类号: F25J1/00

    摘要: 披露了一种用于液化流体的装置,该装置包括待冷却的流体回路(3),该装置(1)包括与该待冷却的流体回路(3)热交换的热交换器组件(6,7,8,9,10,11,12,13)、与该热交换器组件(6,7,8,9,10,11,12,13)的至少一部分热交换的至少一个第一冷却系统(20),该第一冷却系统(20)是具有用于制冷主要包含氦气的循环气体的循环的制冷机,所述制冷机(20)包括在循环回路(14)中串联的以下部件:用于压缩该循环气体的机构(15)、至少一个用于冷却该循环气体的构件(16,5,6,8,10,12)、用于使该循环气体膨胀的机构(17)以及至少一个用于再加热经膨胀的循环气体的构件(13,12,11,10,9,8,7,6,5),其中该压缩机构包括由离心压缩机组件(15)构成的串联的至少四个压缩级(15),这些压缩级(15)安装在由电机组件(18)驱动旋转的轴(19,190)上,该膨胀机构包括由一组向心涡轮机(17)构成的串联的至少三个膨胀级,该至少一个用于冷却该循环气体的构件(16,5,6,8,10,12)构造成在这些涡轮机(17)中的至少一个的出口处冷却该循环气体,并且其中这些涡轮机(17)中的至少一个与至少一个压缩级(15)联接到同一个轴(19),以便将在膨胀期间产生的机械功供给该压缩级(15)。