单个混合制冷剂LNG生产工艺
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118742780A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202280092421.4

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: F25J1/00

    摘要: 一种用于冷却和液化烃进料流如天然气的简单而高效的单个混合制冷剂工艺。所述工艺采用闭环单个混合制冷剂工艺用于制冷负荷。使用至少三级压缩和两个中间冷却器(均产生液体)将制冷剂压缩至高压。在高压制冷剂流入主热交换器之前,使用水力涡轮机使其膨胀。

    LNG船用BOG再液化系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118670095A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202310580032.2

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明提供一种LNG船用BOG再液化系统,包括LNG储存装置、BOG冷压缩装置、BOG冷凝器、BOG再液化装置、第一气液分离器和混合工质调节装置。BOG再液化装置包括半封闭螺杆压缩机、油分离器、混合工质冷凝器和多级回热换热器。混合工质调节装置包括混合工质储存装置、第二流量调节阀和第三流量调节阀。这样,通过BOG再液化装置实现BOG液化回收,减少BOG排放量,避免BOG资源浪费,提高系统运行效率。并且采用半封闭螺杆压缩机,在保证系统效率同时,可有效降低系统噪音,避免制冷剂泄露,提高系统可靠性和维护周期;结构紧凑度高,适用于LNG运输船;并配合混合工质调节装置,在压缩机变频调节同时结合制冷剂充注量调节,可更好地实现宽工况范围调节,提高系统能效。

    原料气参与制冷的级联式制冷循环LNG液化系统和方法

    公开(公告)号:CN117029378B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310936605.0

    申请日:2023-07-27

    发明人: 张惊涛

    IPC分类号: F25J1/02 F25J1/00

    摘要: 本发明提供了原料气参与制冷的级联式制冷循环LNG液化系统和方法,涉及制冷循环领域,该系统包括第一制冷组件、第二制冷组件、原料气制冷组件,第一制冷组件和第二制冷组件均包括常温压缩机、换热器和蒸发器,原料气制冷组件包括常温原料气压缩机、原料气换热器和原料气分离罐;常温压缩机排出的制冷剂经蒸发器回收液相潜热后,气相经换热器回收显热后再返回至常温压缩机;常温原料气压缩机排出的原料气经原料气分离罐分离后,液相作为终产品排出,气相经原料气换热器回收显热后再返回至常温原料气压缩机。本发明回收气相冷量且保证回压缩机组的气相冷剂和原料气温度为常温;本发明通过节流为原料气自身提供冷量,简化了工艺流程。

    一种低能耗复合式天然气液化调峰系统与方法

    公开(公告)号:CN110220362B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN201910538065.4

    申请日:2019-06-20

    申请人: 长江大学

    摘要: 本发明公开了一种低能耗复合式天然气液化调峰系统与方法,该系统包括预冷换热器、流量分配器、主换热器、天然气膨胀机、第一混合器、气液分离器以及LNG压力储罐;所述预冷换热器设置有第一进气口,所述预冷换热器的第一出气口与流量分配器的气体进口相连,所述流量分配器的第一气体出口与主换热器的第一进口相连,所述主换热器的第一出口与气液分离器的进口相连,所述气液分离器的闪蒸汽出口与第一混合器的第一进料口相连,所述气液分离器的LNG出口与LNG压力储罐的LNG进口相连。本发明的系统充分利用了干线管道的富余压力能,实现了天然气低液化率条件下的零能耗调峰。

    一种燃煤锅炉回收二氧化碳制干冰尾气回收再利用工艺

    公开(公告)号:CN118565143A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410752852.X

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本发明涉及二氧化碳废气回收技术领域,具体为一种燃煤锅炉回收二氧化碳制干冰尾气回收再利用工艺,该工艺包括以下步骤:利用捕集设备对二氧化碳进行捕集,将捕集到的二氧化碳气体通过压缩机配合冷却装置,达到接近液化的温度,将冷却后的二氧化碳气体在特定条件下转化为液态,将液化后的二氧化碳进行运输至下一工序,同时需要确保二氧化碳在运输过程中的安全和完整性。利用CCUS中心液化干冰系统对二氧化碳尾气处理过程中,使用双缸运行,能够增加二氧化碳的处理效率,双缸回收率超过90%,避免燃煤锅炉尾气外排的二氧化碳中的碳元素损失较高,降低了能源的损耗,从而实现节约成本的目的。

    二氧化碳吸附系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118526923A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410986488.3

    申请日:2024-07-23

    摘要: 本发明涉及碳捕集技术领域,提供二氧化碳吸附系统,包括:依次连接在原料气进气口后端的第一压缩机组、变温吸附单元和真空变压吸附单元;透平膨胀单元,其入口连接真空变压吸附单元的第一出口,且透平膨胀单元连接第一压缩机组;冷量回收单元,其第一入口连接透平膨胀单元的出口、第二入口连接真空变压吸附单元的第二出口,且冷量回收单元设置有脱二氧化碳原料出口;第一分离器,其入口连接冷量回收单元的第一出口、第一出口连接冷量回收单元的第三入口且冷量回收单元的第二出口连接真空变压吸附单元的入口、第二出口连接二氧化碳出液口。本发明有效提高CO2捕集效率,降低设备尺寸,并降低CO2捕集和液化能耗,简化工艺流程,适合大规模应用。

    船舶蒸发气体再液化系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118434625A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202280085718.8

    申请日:2022-12-20

    发明人: 金炯佑 安守敬

    IPC分类号: B63B25/16 F17C6/00 F25J1/00

    摘要: 本发明提供一种船舶的蒸发气体再液化系统。蒸发气体再液化系统包括:设置于船舶并储存液化石油气的货舱;沿气体再液化管线,将液化石油气产生的蒸发气体从货舱排出并再液化;设置于气体再液化管线并接收蒸发气体以压缩所接收的蒸发气体的压缩单元;以及设置于气体再液化管线并冷却通过压缩单元压缩的蒸发气体的冷凝器,其中,压缩单元包括:第一压缩机,接收蒸发气体并压缩所接收的蒸发气体;以及第二压缩机,进一步压缩由第一压缩机压缩的蒸发气体并将进一步压缩的蒸发气体供应给冷凝器,并且第一压缩机和第二压缩机均设置为离心压缩机。

    一种液化天然气生产的加压冷却设备

    公开(公告)号:CN118149554B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410564474.2

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: F25J1/00 F25J1/02

    摘要: 本发明公开了一种液化天然气生产的加压冷却设备,涉及液化技术领域;为了解决能耗问题;具体包括壳体,所述壳体的内壁设置有隔热腔,隔热腔内冲注有二氧化氮与四氧化二氮的混合气体;所述隔热腔的内部固定有螺旋管,壳体的外侧设置有加压泵,壳体的内侧设置有进气口;所述进气口由进气口a和进气口b组成,所述螺旋管由多个螺旋单元管组成;所述加压泵的输出端连接有比例控制阀。本发明通过设置隔热腔,其内装载混合气体,从而能实现对壳体内的保温效果,另外通过设置螺旋管,其能将泄露至隔热腔内的冷量通过热交换吸收,进行天然气的液化预冷,从而实现能量回收,降低装置的制冷能耗。

    一种热泵超临界空气储能系统

    公开(公告)号:CN108533476B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201810485587.8

    申请日:2018-05-21

    摘要: 本发明公开了一种热泵超临界空气储能系统,它涉及能量储存技术,它采用电站低谷(低价)电将空气压缩至高压状态,并利用存储的冷能和热泵循环得到的低温冷能将高压空气冷却至低温态(同时存储热泵循环制得的热能),减压后得到液态空气;在用电高峰,高压液态空气经过低温泵增压后进入蓄冷器,吸热至常温高压状态,同时存储冷能,并进一步吸收已存储的热能(包括空气压缩热和热泵循环制热)后通过膨胀机驱动发电机发电。本发明的热泵超临界空气储能系统具有能量密度高、效率高、灵活性强、适用于电网调峰和各种可再生能源电站、不产生温室气体等优点。