-
公开(公告)号:CN106123487B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610528105.3
申请日:2016-07-04
申请人: 李琦
发明人: 李琦
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/028 , F25J3/029 , F25J3/08 , F25J2200/02 , F25J2200/70 , F25J2205/04 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2215/04 , F25J2215/30 , F25J2215/32 , F25J2270/14 , F25J2270/30
摘要: 本发明公开了一种由氖氦混合气生产纯氖的装置及其方法,该装置包括冷箱、氦气压缩机、氦膨胀机、液氖杜瓦、液氖泵和空浴式气化器,其中冷箱中设置有第一气液分离器、第二气液分离器、第一氮吸附器、第二氮吸附器、第一板翅式换热器、第二板翅式换热器、电加热器、第三气液分离器、精馏塔、氦膨胀机和真空液氮换热器;氦气压缩机、氦膨胀机制动端、液氖杜瓦、液氖泵和空浴式气化器均设置在冷箱的外部。该装置的冷量分别由真空下的液氮和氦膨胀机提供,避免了超高压气体进入冷箱,整个流程的压力维持在32公斤以下,换热器简化为高效的板翅换热器,不再需要液氮容器的相互切换,从而节省了大量液氮和占地面积,整个流程更加简洁。
-
公开(公告)号:CN106461320A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201580026189.4
申请日:2015-02-19
申请人: 博莱克·威奇公司
发明人: 凯尔·M·哈伯贝格尔 , 杰森·M·曼宁 , S.D.霍法特
CPC分类号: F25J1/0022 , F25J1/0052 , F25J1/0055 , F25J1/0212 , F25J1/0214 , F25J1/0217 , F25J1/0262 , F25J1/0279 , F25J1/0291 , F25J2220/64 , F25J2270/12 , F25J2270/14 , F25J2270/16 , F25J2270/66 , F25J2290/32
摘要: 本发明提供用于用单一混合制冷剂、闭环制冷循环生产液化天然气(LNG)的工艺和系统。根据本发明的实施例配置的液化天然气设施包含经优化以按最小额外装备或费用提供增加的效率和增强的可操作性的制冷循环。
-
公开(公告)号:CN103003316B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201180033954.7
申请日:2011-07-07
申请人: 尤尼威蒂恩技术有限责任公司
CPC分类号: F25J3/08 , C08F6/001 , C08F6/005 , F25J3/062 , F25J3/064 , F25J3/066 , F25J3/0685 , F25J2210/12 , F25J2215/58 , F25J2260/10 , F25J2270/14 , C08L23/00
摘要: 提供用于从聚合方法的排气流中回收烃的方法和系统。该方法和系统可包括从聚合排气中回收烯烃单体,使用乙烯致冷以冷凝和从排气中回收烯烃单体。在某些实施方式中,该方法和系统还可包括聚合排气的压缩和冷凝,乙烯致冷剂的再压缩,和用于乙烯致冷的膨胀器压缩机涡轮装置。
-
公开(公告)号:CN102497917B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201080038955.6
申请日:2010-09-02
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: B01D53/002 , B01D2257/504 , F25J3/067 , F25J2205/20 , F25J2205/24 , F25J2210/70 , F25J2220/82 , F25J2235/80 , F25J2260/80 , F25J2270/02 , F25J2270/04 , F25J2270/14 , F25J2270/42 , F25J2270/58 , Y02C10/12
摘要: 本发明涉及一种用于从含有CO2和至少一种挥发性超过CO2的化合物的待处理的流体产生至少一种具有低CO2含量的气体和一种或更多种具有高CO2含量的流体的方法,所述方法至少实施以下步骤:a)冷却所述待处理的流体;和b)在低温下将在步骤a)中冷却的所述流体分离为所述具有低CO2含量的气体和一种或更多种具有高CO2含量的流体;在步骤a)中执行的冷却的至少一部分通过在一个或更多个再生交换器中与所述具有低CO2含量的气体的至少一份换热而执行。
-
公开(公告)号:CN103003316A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201180033954.7
申请日:2011-07-07
申请人: 尤尼威蒂恩技术有限责任公司
CPC分类号: F25J3/08 , C08F6/001 , C08F6/005 , F25J3/062 , F25J3/064 , F25J3/066 , F25J3/0685 , F25J2210/12 , F25J2215/58 , F25J2260/10 , F25J2270/14 , C08L23/00
摘要: 提供用于从聚合方法的排气流中回收烃的方法和系统。该方法和系统可包括从聚合排气中回收烯烃单体,使用乙烯致冷以冷凝和从排气中回收烯烃单体。在某些实施方式中,该方法和系统还可包括聚合排气的压缩和冷凝,乙烯致冷剂的再压缩,和用于乙烯致冷的膨胀器压缩机涡轮装置。
-
公开(公告)号:CN102497917A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201080038955.6
申请日:2010-09-02
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: B01D53/002 , B01D2257/504 , F25J3/067 , F25J2205/20 , F25J2205/24 , F25J2210/70 , F25J2220/82 , F25J2235/80 , F25J2260/80 , F25J2270/02 , F25J2270/04 , F25J2270/14 , F25J2270/42 , F25J2270/58 , Y02C10/12
摘要: 本发明涉及一种用于从含有CO2和至少一种挥发性超过CO2的化合物的待处理的流体产生至少一种具有低CO2含量的气体和一种或更多种具有高CO2含量的流体的方法,所述方法至少实施以下步骤:a)冷却所述待处理的流体;和b)在低温下将在步骤a)中冷却的所述流体分离为所述具有低CO2含量的气体和一种或更多种具有高CO2含量的流体;在步骤a)中执行的冷却的至少一部分通过在一个或更多个再生交换器中与所述具有低CO2含量的气体的至少一份换热而执行。
-
公开(公告)号:CN102317207A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN200980156930.3
申请日:2009-12-14
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: B01D53/002 , B01D2257/504 , C10L3/10 , F23J2900/15061 , F25J3/0219 , F25J3/0223 , F25J3/0252 , F25J3/0257 , F25J3/0261 , F25J3/0266 , F25J3/0295 , F25J3/04533 , F25J3/04539 , F25J3/04545 , F25J3/04557 , F25J3/04563 , F25J3/04612 , F25J3/04836 , F25J3/0625 , F25J3/0655 , F25J3/067 , F25J3/0695 , F25J2205/04 , F25J2205/10 , F25J2205/20 , F25J2205/32 , F25J2205/34 , F25J2210/04 , F25J2210/14 , F25J2210/70 , F25J2220/80 , F25J2230/08 , F25J2230/30 , F25J2230/32 , F25J2235/80 , F25J2240/02 , F25J2245/42 , F25J2260/44 , F25J2270/02 , F25J2270/04 , F25J2270/06 , F25J2270/14 , F25J2270/58 , F25J2270/80 , F25J2270/88 , F25J2290/42 , Y02C10/12
摘要: 本发明涉及一种由包含CO2和至少一种比CO2更具挥发性的化合物的待加工流体生产至少一种贫CO2气体和一种或多种富CO2初级流体的方法,其包括:a)将待加工流体通过无状态改变地热交换而第一次冷却;b)将至少一部分在步骤a)期间冷却的待加工流体第二次冷却以得到至少一种主要包含CO2的固体和至少一种贫CO2气体;和c)包括将至少一部分所述固体液化和/或升华以得到所述一种或多种富CO2初级流体的步骤;其中本方法的特征在于步骤b)在至少一个膨胀涡轮中进行,固体在所述涡轮内部形成。
-
公开(公告)号:CN101463281A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200810135211.0
申请日:2008-08-04
申请人: 中国科学院理化技术研究所
CPC分类号: F25J3/0219 , F25J3/0233 , F25J3/0252 , F25J2200/70 , F25J2210/14 , F25J2215/04 , F25J2230/30 , F25J2270/04 , F25J2270/14 , F25J2270/16 , F25J2270/18 , F25J2270/42 , F25J2270/66 , F25J2290/34
摘要: 本发明涉及一种焦炉煤气制取液化天然气的分离工艺和设备。该分离工艺主要包括焦炉煤气原料气压缩冷却、进入换热器组交换热量、进入分馏塔分馏得到液化天然气等工艺步骤。本发明还提供了一种焦炉煤气制取液化天然气的分离设备,包括原料气压缩设备、制冷设备和液化分离设备,所述液化分离设备包括依次连接的换热器和分馏塔,原料气压缩设备与液化分离设备连接,原料气换热器的制冷管路与制冷设备相连。本发明结合我国焦炉煤气利用的现状提出采用低温精馏液化的方法,将甲烷从焦炉煤气中分离出来,制成液化天然气。使焦炉煤气的附加值大大提高,同时LNG产品可以极大地方便运输和利用,整个液化分离工艺流程易操作,设备简单。
-
公开(公告)号:CN106871576B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201710056653.5
申请日:2017-01-25
申请人: 北京三泰天洁气体净化技术有限公司
CPC分类号: F25J3/0233 , F25J3/0223 , F25J3/0271 , F25J2200/76 , F25J2205/04 , F25J2205/30 , F25J2215/02 , F25J2215/04 , F25J2270/12 , F25J2270/14 , F25J2270/42 , F25J2290/34
摘要: 一种工业合成气低温前脱甲烷方法及系统,其将净化合成气经低温冷箱内冷却实现CH4和工业合成气初步分离,之后经深冷传质系统实现CH4深度分离和回收,LNG提纯塔塔釜得到LNG副产品,经进一步过冷后送去储存,LNG提纯塔塔顶得到富CO气经复热升压后,一部分返回冷箱过冷后作为深冷传质系统两塔的冷回流,剩余平衡部分与复热后的富氢气体洗涤塔塔顶产生的脱甲烷富氢气体汇合,系统所需冷源主要由冷剂循环压缩膨胀制冷系统提供N2冷剂;另外本发明充分回收工艺侧介质自身产生的低温冷量作为外供冷源补充。本发明提高了下游合成装置目标产品的反应速度、单程转化率和收率,大大降低了能耗和配套投资,同时脱出的甲烷以LNG副产品产出,进一步改善了装置运营效益。
-
公开(公告)号:CN107940894A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201810037835.2
申请日:2018-01-16
申请人: 中科睿凌江苏低温设备有限公司
发明人: 樊军
CPC分类号: F25J1/0027 , F25J1/0221 , F25J2200/02 , F25J2210/40 , F25J2215/04 , F25J2220/82 , F25J2230/30 , F25J2270/14 , F25J2270/904 , F25J1/0282 , F25J2205/10
摘要: 一种石油化工尾气中二氧化碳低温高压液化回收装置,包括原料气罐、压缩机、冷却器、换热器、蒸馏塔和低温空气透平膨胀机,原料气罐的出口与压缩机的入口相连,压缩机的出口与冷却器的入口相连,冷却器的出口经换热器与蒸馏塔相连;低温空气透平膨胀机与换热器的入口相连。本发明中由于采用了低温空气透平膨胀机膨胀后的剩余低温冷气体的冷量,因此只要精确计算所需冷量就可以满足二氧化碳分离液化所需要的全部冷量,这样不仅节省了制冷机的设备投入,而且还长期节省了制冷机运行所消耗的动力,约占二氧化碳液化分离能量的三分之一,并且该回收装置结构简单,回收费用低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-