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公开(公告)号:CN101163934B
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN200680013438.7
申请日:2006-04-18
Applicant: 气体产品与化学公司
Inventor: C·G·斯皮尔斯伯里
CPC classification number: F25J3/029 , F25J1/0015 , F25J1/0022 , F25J1/0037 , F25J1/0042 , F25J1/0052 , F25J1/0055 , F25J1/0072 , F25J1/0214 , F25J1/0216 , F25J1/0218 , F25J1/023 , F25J1/0264 , F25J1/0267 , F25J1/0283 , F25J1/0292 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0257 , F25J2200/02 , F25J2200/50 , F25J2200/72 , F25J2205/02 , F25J2210/06 , F25J2215/04 , F25J2220/64 , F25J2240/30 , F25J2270/04 , Y10S62/927
Abstract: 通过两段分离从液化天然气进料(41)中除去氮,在两段分离中,液化天然气(41)被第一次分馏,以提供第一富氮的顶部馏出蒸气流(46)和含氮底部液体流(19),随后分馏至少部分所述底部液体流(19),以提供比所述第一顶部馏出蒸气流(46)纯度低的第二富氮顶部馏出氮气流(36)和净化的液化天然气流(50)。在蒸馏塔(23)中进行第一次分馏,使用位于闪蒸罐(25)内的冷凝器(24)中冷凝的氮顶部馏出物作为该蒸馏塔的回流,在所述闪蒸罐(25)中进行第二次分馏。不同浓度的两个含氮物流(26,36)的供应允许控制在天然气液化装置中使用的燃料气体的氮浓度。
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公开(公告)号:CN100458335C
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200480013629.4
申请日:2004-03-16
Applicant: 气体产品与化学公司
Inventor: M·J·罗伯特斯
IPC: F25J1/02
CPC classification number: C09K5/042 , C09K2205/132 , F25B1/10 , F25B2400/06 , F25J1/0022 , F25J1/0052 , F25J1/0055 , F25J1/0092 , F25J1/0214 , F25J1/0216 , F25J1/0217 , F25J1/0218 , F25J1/0265 , F25J1/0274 , F25J1/0291 , F25J1/0292 , F25J1/0295
Abstract: 液化一种气体(1)是通过由汽化相应的制冷剂(117,213与315)而先后经至少两个温度范围的冷却和额外的制冷来完成的,其中所述额外的制冷是通过在高于极冷热交换区(312)中最高温度的温度下汽化(357;379)源自汽化于所述区域(312)中的制冷剂(315)的助制冷剂(373,377)而提供的。助制冷剂可以和汽化于极冷热交换区中的制冷剂具有相同的组成但汽化于不同的压力下或是具有不同的组成。
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公开(公告)号:CN101180509A
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200680017686.9
申请日:2006-04-07
Applicant: 泰克尼普法国公司
Inventor: H·帕拉多夫斯基
IPC: F25J1/02
CPC classification number: F25J1/0218 , F25J1/0022 , F25J1/005 , F25J1/0052 , F25J1/0057 , F25J1/0087 , F25J1/0092 , F25J1/0097 , F25J1/0214 , F25J1/0217 , F25J1/0268 , F25J1/0283 , F25J1/0288 , F25J1/029 , F25J2270/16 , F25J2290/10
Abstract: 在该方法中,在第一热交换器(19)中利用制冷流体(41)过冷液化天然气流(11)。该制冷流体(41)经受一封闭制冷循环(21)。封闭循环(21)包括在第二热交换器(23)中加热所述制冷流体(42)的阶段、和在压缩装置(25)中将制冷流体(43)压缩到一高于它的临界压力的高压的阶段。该方法另外包括在第二热交换器(23)中使来自压缩装置(25)的制冷流体(45)冷却的阶段、和使来自第二热交换器(23)的制冷流体的一部分(47)在透平(31)中动态膨胀的阶段。制冷流体(41)包含氮和甲烷的混合物。
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公开(公告)号:CN104813127A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201380059674.2
申请日:2013-11-01
Applicant: 埃克森美孚上游研究公司
IPC: F25J1/00
CPC classification number: F25J1/0022 , F25J1/0035 , F25J1/004 , F25J1/0045 , F25J1/005 , F25J1/0052 , F25J1/0072 , F25J1/0097 , F25J1/0207 , F25J1/021 , F25J1/0218 , F25J1/0219 , F25J1/0264 , F25J1/0265 , F25J2210/06 , F25J2220/62 , F25J2220/64 , F25J2270/16
Abstract: 本发明公开了用于形成液化天然气(LNG)的系统和方法。该系统包括配置为使用第一氟碳化合物制冷剂急冷天然气的第一氟碳化合物制冷系统和配置为使用第二氟碳化合物制冷剂进一步急冷天然气的第二氟碳化合物制冷系统。该系统还包括配置为使用制冷剂冷却天然气以制备LNG的氮气制冷系统和配置为从LNG中除去氮气的氮气排出单元。作为选择性的实施方案,该氮气制冷系统可以被甲烷自制冷系统代替。
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公开(公告)号:CN102257246B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN200980151350.5
申请日:2009-12-01
Applicant: 西门子公司
CPC classification number: F02C6/18 , F01D15/08 , F01D15/10 , F01D19/00 , F01K23/16 , F04D17/14 , F04D25/02 , F04D25/04 , F04D25/06 , F04D25/12 , F05D2220/76 , F05D2260/40 , F05D2260/85 , F05D2270/061 , F25J1/0022 , F25J1/0052 , F25J1/0207 , F25J1/021 , F25J1/0217 , F25J1/0218 , F25J1/0242 , F25J1/0282 , F25J1/0283 , F25J1/0285 , F25J1/0289 , F25J1/0298 , F25J2230/20 , F25J2240/70 , F25J2240/82 , F25J2280/10
Abstract: 本发明涉及一种涡轮压缩机机列和一种使该涡轮压缩机机列运行的方法以及一种具有该涡轮压缩机机列的天然气液化设备。涡轮压缩机机列(1)具有涡轮压缩机单元(2,3)和用于驱动该涡轮压缩机单元的驱动机组,该驱动机组具有燃气轮机(4)和发电机(5)以及蒸汽涡轮(6)。蒸汽涡轮与发电机一起借助于离合器装置(7)能够耦联到涡轮压缩机单元和燃气轮机上。离合器装置具有解脱离合器和离合器激励器,借助于该离合器激励器使解脱离合器能够从脱离状态进入到激活状态中,其中在燃气轮机(4)和蒸汽涡轮(6)同步转速时解脱离合器被接入,而当解脱离合器被接入时在蒸汽涡轮和发电机(5)的转速提高时解脱离合器就脱离,因此发电机可由蒸汽涡轮以一种比燃气轮机的涡轮压缩机单元更高的转速来驱动。
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公开(公告)号:CN100565059C
公开(公告)日:2009-12-02
申请号:CN200480011937.3
申请日:2004-03-16
Applicant: 气体产品与化学公司
Inventor: M·J·罗伯特斯
IPC: F25J1/02
CPC classification number: C09K5/042 , C09K2205/132 , F25B1/10 , F25B2400/06 , F25J1/0022 , F25J1/0052 , F25J1/0055 , F25J1/0092 , F25J1/0214 , F25J1/0216 , F25J1/0217 , F25J1/0218 , F25J1/0265 , F25J1/0274 , F25J1/0291 , F25J1/0292 , F25J1/0295
Abstract: 连续通过至少两个温度范围使各制冷剂(117、213&315)汽化从而通过冷却来液化气体(1),提供最低温度范围的汽化制冷剂在该范围的最高温度以上的温度下进一步汽化(317)。提供最低温度范围的该部分汽化的制冷剂(316)优选依靠循环制冷系统中的压缩的返回蒸汽(328)而进一步汽化(317)。
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公开(公告)号:CN100535563C
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200580038698.5
申请日:2005-11-08
Applicant: 林德股份公司
IPC: F25J1/02
CPC classification number: F25J1/0052 , F25J1/0022 , F25J1/0095 , F25J1/0217 , F25J1/0218 , F25J1/029 , F25J1/0292 , F25J1/0295 , F25J2220/64
Abstract: 本发明涉及用于使富碳氢化合物流、尤其是天然气流液化的方法,其中,富碳氢化合物流的液化通过一个由三个制冷剂混合物循环回路组成的制冷剂混合物循环回路级联装置来实现,其中,这三个制冷剂混合物循环回路中的第一制冷剂混合物循环回路用于预冷却,第二制冷剂混合物循环回路用于液化及第三制冷剂混合物循环回路用于液化的富碳氢化合物流的过冷却。本发明提出:第三制冷剂混合物循环回路的制冷剂混合物(2c)的压缩借助两个功率彼此相差不大于+/-2%的压缩机(V2,V2’)来实现,第一与第二制冷剂混合物循环回路的制冷剂混合物(3c,3e,4c,4e)的压缩分别借助一个相对第三制冷剂混合物循环回路的压缩机(V2,V2’)功率彼此相差不大于+/-2%的压缩机(V4,V3)来实现。优选第一及第二制冷剂混合物循环回路的压缩机(V4,V3)与第三制冷剂混合物循环回路的压缩机(V2,V2’)借助两个功率彼此相差不大于+/-2%的驱动器来驱动。
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公开(公告)号:CN1969161A
公开(公告)日:2007-05-23
申请号:CN200580019672.6
申请日:2005-06-06
Applicant: 科诺科菲利浦公司
Inventor: A·P·伊顿
CPC classification number: F25J1/0022 , F25J1/004 , F25J1/0045 , F25J1/0052 , F25J1/0082 , F25J1/0085 , F25J1/0087 , F25J1/0095 , F25J1/0207 , F25J1/021 , F25J1/0218 , F25J1/023 , F25J1/0244 , F25J1/025 , F25J1/0265 , F25J2220/64
Abstract: 用于制造液化天然气(LNG)的半闭环系统,其结合了闭环系统的某些优点和开环系统的某些优点以提供更为高效和有效的混合系统。在该半闭环系统中,最终甲烷制冷循环与膨胀型冷却相反,通过间接热传递提供显著的天然气流冷却。小部分来自甲烷制冷循环的LNG产品用作甲烷制冷循环中的补充制冷剂。使用来自甲烷制冷循环的加压制冷剂部分作为燃料气。来自甲烷制冷循环的过量制冷剂可以与加工过的天然气流重新结合,而非燃烧。
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公开(公告)号:CN104813127B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201380059674.2
申请日:2013-11-01
Applicant: 埃克森美孚上游研究公司
IPC: F25J1/00
CPC classification number: F25J1/0022 , F25J1/0035 , F25J1/004 , F25J1/0045 , F25J1/005 , F25J1/0052 , F25J1/0072 , F25J1/0097 , F25J1/0207 , F25J1/021 , F25J1/0218 , F25J1/0219 , F25J1/0264 , F25J1/0265 , F25J2210/06 , F25J2220/62 , F25J2220/64 , F25J2270/16
Abstract: 本发明公开了用于形成液化天然气(LNG)的系统和方法。该系统包括配置为使用第一氟碳化合物制冷剂急冷天然气的第一氟碳化合物制冷系统和配置为使用第二氟碳化合物制冷剂进一步急冷天然气的第二氟碳化合物制冷系统。该系统还包括配置为使用制冷剂冷却天然气以制备LNG的氮气制冷系统和配置为从LNG中除去氮气的氮气排出单元。作为选择性的实施方案,该氮气制冷系统可以被甲烷自制冷系统代替。
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公开(公告)号:CN104880023A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510296048.6
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F25J1/02
CPC classification number: F25J1/0022 , F25J1/005 , F25J1/0052 , F25J1/0072 , F25J1/0092 , F25J1/0095 , F25J1/0207 , F25J1/0218 , F25J1/0259 , F25J1/0288 , F25J2270/90
Abstract: 本发明涉及一种橇装的天然气液化装置,其特征在于:它包括一预冷系统撬块、一冷箱撬块、一液化系统撬块和一过冷系统撬块;预冷系统撬块通过管路连接冷箱撬块,冷箱撬块通过管路分别连接液化系统撬块和过冷系统撬块;其中,预冷系统撬块是由预冷循环系统所包含的设备及管路独自组装而成,冷箱撬块是由天然气液化系统所包含的设备及管路独自组装而成,液化系统撬块是由液化气体膨胀制冷系统所包含的设备及管路独自组装而成,过冷系统撬块是由过冷气体膨胀制冷系统所包含的设备及管路独自组装而成,各单独橇块再组装成为整套橇装装置,因此该橇装装置便于运输和安装,可以广泛应用于海上及陆上小型气田天然气的液化生产过程中。
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