一种低温气体纯化装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118776254B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411273994.4

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温气体纯化装置,压缩机的输出端依次与制冷换热器的高温通道、膨胀机、主换热器的低温通道、制冷换热器的低温通道和压缩机的输入端依次连通,形成制冷回路;纯化换热器的热流入口和冷流出口分别作为原料气入口和纯化气体出口,纯化换热器的高温通道与主换热器的高温通道、主吸附器和纯化换热器的低温通道依次连通,形成纯化回路。通过制冷回路产生制冷量,通过主换热器对纯化气体进行降温纯化。通过膨胀机对制冷介质进行进一步降温,采用等熵膨胀的方式替代节流制冷的方式,制冷效率提升,能耗更低。并且,采用膨胀机制冷,制冷量更大,相比于小型制冷普遍采用G‑M制冷机的方式,传输给纯化回路的冷量更大。

    多塔变压吸附测试装置及变压吸附方法

    公开(公告)号:CN111558279B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202010414718.0

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明涉及气体分离领域,具体涉及一种多塔变压吸附测试装置及变压吸附方法,包括供气单元、纯化单元、再生单元;所述纯化单元包括吸附塔,所述供气单元通向吸附塔的底部,所述吸附塔顶部设置产品气阀门,吸附塔底部设置解析阀门;所述再生单元包括第一均压罐、第二均压罐、再生装置,第一均压罐连通至吸附塔顶部,所述第二均压罐连通至吸附塔底部,所述再生装置能够使吸附塔再生,所述变压吸附方法包括如下步骤:吸附、均压降、解析、再生、均压升、终充。本发明的优点在于:本方案利用一台吸附塔与第一均压罐、第二均压罐配合模拟多塔PSA循环流程,对氦气进行纯化,在获得相同纯度和回收率的同时,大大降低了多塔的生产成本。

    一种氦气回收的深冷洗涤分离工艺

    公开(公告)号:CN115183533B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210651698.8

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种氦气回收的深冷洗涤分离工艺,涉及天然气、石油化工以及特气回收与精制领域,是基于现有的直接采用冷凝法回收天然气中氦气的方法存在操作繁琐、设施负荷大的问题提出的。本发明将液化天然气预冷至‑180℃以内,再将预冷后的液化天然气直接作为BOG气体的洗涤液,送入洗涤塔顶部对进入洗涤塔底部液化天然气储罐闪蒸气进行逆流接触传质传热,即低温吸收,将液化天然气储罐闪蒸气中的除He、H2以外的大分子组分吸收下来,从而获得较高纯度的粗氦气,氦组分最高可达98v%,分离出的粗氦气由于杂质含量有限,因此下游氦气精制设施负荷大为降低,且相比于现有的直接采用冷凝法回收天然气中氦气的方法操作更简便。

    氦气回收的深冷分离系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113566493A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110904456.0

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明涉及石油化工领域,具体涉及一种氦气回收的深冷分离系统,包括主换热器、闪蒸装置、脱氮塔、制冷单元;还包括连接至主换热器的BOG管路,主换热器通过管路连接至闪蒸装置;闪蒸装置顶部通过管路连接至主换热器,主换热器上设置有粗氦气管路;闪蒸装置底部通过管路、阀门以及管路连接至脱氮塔中部;脱氮塔顶部通过氮气管路连接至主换热器,主换热器上设置有氮气排出管;脱氮塔底部通过甲烷管路连接至主换热器,主换热器上设置有燃料气排出管;所述制冷单元能够为整个系统提供冷量。本发明的优点在于:相对于现有技术,在进行氦气回收时,可直接副产纯氮和燃料气,分离出的粗氦气中杂质较少,下游氦气精制设施负荷较小。

    多塔变压吸附测试装置及变压吸附方法

    公开(公告)号:CN111558279A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010414718.0

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明涉及气体分离领域,具体涉及一种多塔变压吸附测试装置及变压吸附方法,包括供气单元、纯化单元、再生单元;所述纯化单元包括吸附塔,所述供气单元通向吸附塔的底部,所述吸附塔顶部设置产品气阀门,吸附塔底部设置解析阀门;所述再生单元包括第一均压罐、第二均压罐、再生装置,第一均压罐连通至吸附塔顶部,所述第二均压罐连通至吸附塔底部,所述再生装置能够使吸附塔再生,所述变压吸附方法包括如下步骤:吸附、均压降、解析、再生、均压升、终充。本发明的优点在于:本方案利用一台吸附塔与第一均压罐、第二均压罐配合模拟多塔PSA循环流程,对氦气进行纯化,在获得相同纯度和回收率的同时,大大降低了多塔的生产成本。

    一种低温气体纯化装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118776254A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411273994.4

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种低温气体纯化装置,压缩机的输出端依次与制冷换热器的高温通道、膨胀机、主换热器的低温通道、制冷换热器的低温通道和压缩机的输入端依次连通,形成制冷回路;纯化换热器的热流入口和冷流出口分别作为原料气入口和纯化气体出口,纯化换热器的高温通道与主换热器的高温通道、主吸附器和纯化换热器的低温通道依次连通,形成纯化回路。通过制冷回路产生制冷量,通过主换热器对纯化气体进行降温纯化。通过膨胀机对制冷介质进行进一步降温,采用等熵膨胀的方式替代节流制冷的方式,制冷效率提升,能耗更低。并且,采用膨胀机制冷,制冷量更大,相比于小型制冷普遍采用G‑M制冷机的方式,传输给纯化回路的冷量更大。

    一种氦气回收的深冷洗涤分离工艺

    公开(公告)号:CN115183533A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210651698.8

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种氦气回收的深冷洗涤分离工艺,涉及天然气、石油化工以及特气回收与精制领域,是基于现有的直接采用冷凝法回收天然气中氦气的方法存在操作繁琐、设施负荷大的问题提出的。本发明将液化天然气预冷至‑180℃以内,再将预冷后的液化天然气直接作为BOG气体的洗涤液,送入洗涤塔顶部对进入洗涤塔底部液化天然气储罐闪蒸气进行逆流接触传质传热,即低温吸收,将液化天然气储罐闪蒸气中的除He、H2以外的大分子组分吸收下来,从而获得较高纯度的粗氦气,氦组分最高可达98v%,分离出的粗氦气由于杂质含量有限,因此下游氦气精制设施负荷大为降低,且相比于现有的直接采用冷凝法回收天然气中氦气的方法操作更简便。

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