DE2912321C2 - Vorrichtung zum Verdampfen verflüssigten Erdgases - Google Patents
Vorrichtung zum Verdampfen verflüssigten ErdgasesInfo
- Publication number
- DE2912321C2 DE2912321C2 DE2912321A DE2912321A DE2912321C2 DE 2912321 C2 DE2912321 C2 DE 2912321C2 DE 2912321 A DE2912321 A DE 2912321A DE 2912321 A DE2912321 A DE 2912321A DE 2912321 C2 DE2912321 C2 DE 2912321C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- natural gas
- heat exchanger
- water
- heat
- type
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D15/00—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C9/00—Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure
- F17C9/02—Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure with change of state, e.g. vaporisation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2221/00—Handled fluid, in particular type of fluid
- F17C2221/03—Mixtures
- F17C2221/032—Hydrocarbons
- F17C2221/033—Methane, e.g. natural gas, CNG, LNG, GNL, GNC, PLNG
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2223/00—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
- F17C2223/01—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
- F17C2223/0146—Two-phase
- F17C2223/0153—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
- F17C2223/0161—Liquefied gas, e.g. LPG, GPL cryogenic, e.g. LNG, GNL, PLNG
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2223/00—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
- F17C2223/03—Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the pressure level
- F17C2223/033—Small pressure, e.g. for liquefied gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2225/00—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
- F17C2225/01—Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the phase
- F17C2225/0107—Single phase
- F17C2225/0123—Single phase gaseous, e.g. CNG, GNC
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/03—Heat exchange with the fluid
- F17C2227/0302—Heat exchange with the fluid by heating
- F17C2227/0309—Heat exchange with the fluid by heating using another fluid
- F17C2227/0316—Water heating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F17—STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
- F17C—VESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
- F17C2227/00—Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
- F17C2227/03—Heat exchange with the fluid
- F17C2227/0367—Localisation of heat exchange
- F17C2227/0388—Localisation of heat exchange separate
- F17C2227/0393—Localisation of heat exchange separate using a vaporiser
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Description
dieser Beschreibung sind sämtlich als Manometerdruck
ausgedrückt
Der untere Teil des Wärmetauschers, wo der flüssige Kältemittelanteil vorliegt, ist mit Leitungen für als
Heizquelle dienendes Meerwasser oder warmes Abwasser versehen. Der untere Flüssigkältemitf elteil wird mit
dem durch die Leitungen strömenden Wasser indirekt erhitzt, und das verdampfte Kältemittel strömt in den
oberen DampfteiL Andererseits wird der obere Dampfkältemittelteil zum Erhitzen verflüssigten Erdgases
durch Wärmeaustausch verwendet, woraufhin der Dampf kondensiert Das kondensierte Kältemittel kehrt
in den unteren Flüssigkeitsteil zurück. In dieser V/eise durchläuft das Kältemittel wiederholt Verdampfung und
Kondensation.
Da der untere Flüssigkältemittelteil im Wärmetauscher eine sehr niedrige Temperatur hat, ergibt sich die
Möglichkeit, daß, wenn Wärmeaustausch zwischen dem Meerwasser oder dem warmen Abwasser und dem
Kältemittel vorgenommen wird, das Warmer in den
Leitungen erstarrt, doch läßt sich dieses Problem leicht durch Erhöhen der Strömungsgeschwindigkeit des
Wassers durch die Leitungen überwinden. Jedoch ist die Strömungsgeschwindigkeit vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt
her begrenzt, so daß vermieden werden sollte, die Temperatur des Käl»f mittels auf ein
übermäßig niedriges Niveau zu senken. Üblicherweise ist die Temperatur des Kältemittels nicht niedriger als
etwa - 100C (bei etwa 2,5 bar) für Propan und nicht
niedriger als etwa -15° C (bei etwa 0,9 bar) für CCl2F2,
wenn das Wasser vor Eintritt in den Wärmeaustauscher eine Temperatur von etwa 60C und eine Strömungsgeschwindigkeit
von etwa 2 m/s aufweist Die Erhitzung des Kältemittels mit dem Wasser auf eine nicht über
dem Gefrierpunkt des Wassers liegende Temperatur macht es möglich, eine geringere Wärmeübergangsfläche
zu verwenden, als das Erhitzen des Kältemittels mit dem Wasser auf eine nicht unter dem Gefrierpunkt des
Wassers liegende Temperatur erfordert
Der obere, den Kältemitteldampf aufnehmende Teil des Wärmetauschers ist mit Leitungen für das
verflüssigte Erdgas versehen. Das durch die Leitungen strömende verflüssigte Erdgas wird mit dem Kältemitteldampf
erhitzt und während seines Durchstroms verdampft. Das verflüssigte Erdgas wird in die
Leitungen üblicherweise bei erhöhtem Druck eingelassen, der allgemein etwa 5 bis etwa 100 bar beträgt
obwohl er in weitem Ausmaß variabel ist
Da auf diesen Wärmetauscher ein weiterer, als Nacherhitzer dienender Wärmetauscher folgt lassen so
sich die Zwecke der Erfindung insoweit voll erreichen, als das verflüssigte Erdgas durch den Zwischenmedium-Wärmetauscher
fast verdampft wird, obwohl das erhaltene verdampfte Gas eine niedrige Temperatur
aufweist Beispielsweise hat wenn das verflüssigte Erdgas dem Wärmetauscher mit einem Druck von etwa
10 bis etwa 70 bar zugeführt wird, das aus dem Wärmetauscher austretende verdampfte Erdgas eine
Temperatur von etwa -30 bis etwa -50° C. Dementsprechend läßt sich der Betrieb mit einer geringeren
Wärmeübergangsfläche zwischen dem verflüssigten Erdgas und dem Kältemittel durchführen, als wenn ein
Wärmetauscher das verflüssigte Erdgas verdampft und das verdampfte Gas gleichzeitig auf eine Temperatur
von etwa 0 bis etwa 30° C erhitzt.
Somit können die Wärmeübergangsfläche zwischen dem Heizquellenwasser und dem Kältemittel sowie die
Wärmeübergangsfläche zwischen dem Kältemittel und dem verflüssigten Erdgas mit dem Ergebnis verringert
werden, daß der Zwischenmedium-Wäroietauscher
kompakt gemacht werden kann.
Erfindungsgemäß ist ein Vielrohr-Wärmetauscher in Reihe mit dem oben beschriebenen Wärmetauscher
angeordnet Das verdampfte Erdgas, das eine niedrige Temperatur (etwa -30 bis etwa —5O°C) aufweist und
aus dem Zwischenmedium-Wärmetauscher austritt wird in den Vielrohr-Wärmetauscher eingeführt in dem
das Gas in Kontakt mit Heizquellenwasser gebracht und dadurch auf eine der Temperatur des Wassers nahe
Temperatur erhitzt wird.
Das als Heizqueile bei der Erfindung brauchbare Meerwasser oder warme Abwasser hat eine Umgebungstemperatur
von z. B. etwa 0 bis etwa 300C. Das
Wasser wird in die Wärmetauscher mit einer ausreichendhohen
Geschwindigkeit von z. B. etwa 1,5 m/s bis
etwa 3,0 m/s eingeführt, um ein Erstarren zu vermeiden.
Der Zwischenmedium-Wärmetauscher und der Vielrohr-Wärmetauscher
sind bezüglich der Zufuhr des Heizquellenwassers parallel angeordnet
Der Vielrohr-Wärmetauscher weist einen Wasserzufuhrkreis
für Gegenstrom und für Gleichstrom des Wassers zum verdampften Erdgas auf, wobei einer der
Kreise selektiv betrieben werden kann, indem die für die Kreise vorgesehenen Ventile entsprechend der Temperatur
des Heizquellenwassers umgeschaltet werden. Beispielsweise wird der Gegenstromkreis eingesetzt,
wenn das Wasser eine relativ hohe Temperatur aufweist während der Gleichstromkreis verwendet
wird, wenn das Wasser eine äußerst niedrige Temperatur hat
Der Wärmeaustausch zwischen dem verdampften Erdgas und dem Heizquellenwasser im Vielrohr-Wärmetauscher
kann vom Gesichtspunkt des Wärmewirkungsgrades her vorteilhafter durch Gegenstromkontakt
als durch Gleichstromkontakt erfolgen.
Das verdampfte Erdgas hat beim Eintritt in den Wärmetauscher eine niedrige Temperatur von beispielsweise
etwa —30 bis etwa — 500C. Daher besteht
die Möglichkeit daß das Heizquellenwässer beim Wärmeaustausch mit dem verdampften Erdgas auf der
Innenoberfläche des Wärmeübergangsrohres Eis bildet Dies geschieht leichter beim Gegenstromkontakt als
beim Gleichstromkontakt
Wenn das· Heizquellenwasser eine hohe Temperatur aufweist und nur eine verringerte Wahrscheinlichkeit
der Eisbildung mit sich bringt, werden daher die Ventile zum Betrieb des Gegenstromkreises eingestellt um
einen wirksamen Wärmeaustausch zwischen dem Wasser und dem verdampften Erdgas zu bewirken,
während dann, wenn das Heizquellenwasser eine niedrige Temperatur aufweist und leichter zur Eisbildung
neigt, der Gleichstromkreis verwendet wird, um
Störungen durch Eisbildung zu vermeiden, obwohl dabei der Wärmewirkungsgrad etwas geopfert wird.
Wenn der Wärmetauscher je nach den Temperaturbedingungen
des Heizquellenwassers in der vorstehend beschriebenen Weise im Gleichstrom oder im Gegenstrom
betrieben wird, können das Heizquellenwasser und das verdampfte Erdgas dem Wärmeaustausch ohne
Auftreten von Eisbildungsstörungen, die das Wärn>eübergangsrohr
verstopfen könnten, unterworfen werden.
Wie bereits beschrieben, können der Wärmeaustausch zwischen dem Meerwasser oder dem warmen
Abwasser und dem Kältemittel und der Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel und dem verflüssigten
Erdgas über eine verringerte Fläche im Zwischenmedium-Wärmetauscher gemäß der Erfindung erfolgen, so
daß der Wärmetauscher sehr kompakt konstruiert werden kann. Außerdem ist ein Vielrohr-Wärmeaustauscher, der billig erhältlich ist, in Reihenschaltung mit
diesem Wärmetauscher verwendbar. Infolgedessen kann der gesamte Verdampfer zu weit verringerten
Kosten gebaut werden. Der Verdampfer ist weiter billig zu betreiben, da Meerwasser oder warmes Abwasser als
Heizquelle verwendet wird.
Die Erfindung wird anhand eines in der Zeichnung veranschaulichten Ausführungsbeispiels näher erläutert; darin zeigt die einzige Figur eine Ansicht, die
schematisch eine erfindungsgemäße Vorrichtung darstellt
Die Figur zeigt ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, das einen Zwischenmedium-Wärmetauscher iO
und einen Vielrohr-Wärmetauscher 11 umfaßt, die bezüglich der Zufuhr des Heizquellenwassers parallel
geschaltet sind. Der Vielrohr-Wärmetauscher 11 enthält
einen Gegenstromkreis und einen Gleichstromkreis.
Bei dem Ausführungsbeispiel wird Heizquellenwasser durch eine Leitung 12 dem Zwischenmedium-Wärmetauscher 10 zugeführt, in dem das Wasser ein
Flüssigphasen-Kältemittel in einem unteren Teil 10a erhitzt und die Verdampfung eines Teils des Kältemittels verursacht Das Wasser wird danach durch eine
Leitung 13 abgezogen.
Das Heizquellenwasser wird dem Vielrohr-Wärmetauscher 11 durch einen Gegenstromkreis, der Leitungen 12, 14,15, 16, 17 und 18 umfaßt, oder durch einen
Gleichstromkreis zugeführt, der Leitungen 12,14,19,16,
15, 20 und 18 umfaßt Das Umschalten zwischen dem Gegenstromkreis und dem Gleichstromkreis wird durch
Betätigen von Ventilen 21, 22, 23 und 24 an den erwähnten Leitungen durchgeführt Die Ventile 21 und
22 werden geöffnet und die Ventile 23 und 24 geschlossen, wenn der Gegenstromkreis betrieben
werden solL Um den Gleichstromkreis einzusetzen, werden die Ventile 23 und 24 geöffnet und die Ventile 21
und 22 geschlossen.
Verflüssigtes Erdgas wird dein Zwischenmedium-Wärmetauscher 10 durch eine Leitung 25 zugeführt
Tabelle
Beim Strömen durch das Dampf phasen-Kältemittel im
oberen Teil 10ft des Wärmetauschers 10 wird das flüssige Gas dem Wärmeaustausch mit dem Kältemittel
unterworfen und verdampft bei Aufnahme von Wärme. Das verdampfte Gas wird durch eine Leitung 26 in den
Vielrohr-Wärmetauscher 11 eingeführt Andererseits gibt ein Teil des Kältemitteldampfs Wärme beim
Wärmeaustausch ab und kondensiert, so daß dieser Teil in die flüssige Phase im unteren Teil 10a zurückkehrt
to Das verdampfte Erdgas, das durch die Leitung 26 in den Wärmetauscher H geleitet wird, wird dem Wärmeaustausch mit dem Heizquellenwasser in Gegenstrom- oder
Gleichstrombeziehung unterworfen und dadurch erhitzt Das Gas wird mittels einer Leitung 27 erfaßt und
t5 gesammelt.
Wenn das Heizquellenwasser eine relativ hohe Temperatur von z. B. etwa 5 bis etwa 300C aufweist,
wird das Wasser dem Vielrohr-Wärmetauscher 11 durch den Gegenstromkreis zugeführt, wodurch das
verdampfte Erdgas dem Wärmeaustausch mit dem Wasser im Gegenstrom dazu mit hohem Wärmewirkungsgrad unterworfen wird.
Wenn das Heizquellenwasser eine relativ niedrige Temperatur von beispielsweise etwa 0 bis etwa 5° C
aufweist, wird das Wasser dem Vielrohr-Wärmetauscher 11 durch den Gleichstromkreis zugeführt,
wodurch ein Wärmeaustausch des verdampften Erdgases mit dem Wasser im Gleichstrom bewirkt und so das
Gas erhitzt wird. Der so im Gleichstrom erreichte
Wärmeaustausch führt, da thermisch von nicht zu
hohem Wirkungsgrad, zu einer entsprechend geringeren Abnahme der Temperatur des Heizquellenwassers,
so daß die Wahrscheinlichkeit beseitigt wird, daß die Wärmeübergangsrohre durch Eisbildung verstopft
werden. Die Vorrichtung kann daher mit Sicherheit auch bei Verwendung von Heizquellenwasser relativ
niedriger Temperatur betrieben werden.
Verflüssigtes Erdgas (LNG) wird mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung verdampft wie sie schematisch in der Figur dargestellt ist Die Ergebnisse sind in
der folgenden Tabelle aufgeführt
LNG-Strömungsdurchsatz (t/h)
LNG-Druck (bar)
Temp, des LNG am Einlaß des Austauscher 10 (0C)
Temp, des LNG am Auslaß des Austauschers 10 (°C)
Temp, des LNG am Auslaß des Austauschers 11 (°Q
Seewasserströmungsdurchsatz des Austauschers 10 (t/h) Seewasserströmungsdurchsatz des Austauschers 11 (t/h)
Seewassertemp. am Einlaß der Austauscher 10 und 11 (0C)
Seewassertemp. am Auslaß des Austauschers 10 (0C) Seewassertemp. am Auslaß des Austauschers 11 (0C)
Seewasserverlust des Austauschers 10 (m)
Seewasserverlust des Austauscher 11 (m)
Zwischenheizmedium
Temperatur des Mediums (0Q
Gegenstrom | 4 | Gleichstrom | 6 |
Beispiel | 80 | 80 | |
3 | 33 | 5 | 33 |
80 | -150 | 80 | -150 |
33 | -37 | 33 | -39 |
-150 | 4 | -150 | 1 |
-39 | 2.000 | -45 | 2.000 |
3 | 800 | -1 | 800 |
2.000 | 7 | 2.000 | 6 |
800 | 1 | 800 | 0 |
6 | 4 | 5 | 3 |
0 | 2,83 | 0 | 2,98 |
3 | 3,10 | 1 | 3,17 |
2,98 | Propan | 3,84 | Propan |
3,57 | -10 | 3,56 | -12 |
Propan | Propan | ||
-12 | -19 | ||
Claims (1)
- ρ . enthalten Verdampfer dieses Typs ein AJuminiumlegie-ratentansprucn: rungs-Wärmeübertragungsrohr besonderer Gestaltung.Vorrichtung zum Verdampfen verflüssigten Erd- Dies macht die Verdampfer wirtschaftlich weiter gases und zum Oberhitzen des verdampften nachteilig.Erdgases auf eine Verbrauchstemperatur durch 5 Statt der Verdampfung verflüssigten Erdgases durch Meerwasser oder warmes Abwasser als Heizquelle, direkte Erhitzung mit heißem Wasser oder Dampf mit einem Zwischenmedium-Wärmetauscher (10), in verwenden Verdampfer des Zwischenfluidtyps Propan, dem das Zwischenmedium durch die Wärmeabgabe fluorierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen Kältedes zugeführten Wassers (12) vom flüssigen (tOa) in mittel mit einem niedrigen Gefrierpunkt in der Weise, den dampfförmigen Zustand (Wb) übergeht und 10 daß das Kältemittel zunächst mit heißem Wasser oder anschließend infolge Wärmeabgabe an das dabei Dampf erhitzt wird, um die Verdampfung und verdampfende flüssige Erdgas (25) kondensiert, und Kondensation des Kältemittels für die Verdampfung mit einem sich in Strömungsrichtung des verdampf- verflüssigten Erdgases auszunutzen. Verdampfer dieser ten Erdgases anschließenden Vielrohr-Wärmetau- Art sind weniger aufwendig zu errichten als die des scher (11) zur Überhitzung des verdampften 15 Offengerüsttyps, erfordern jedoch bei einem bekannten Erdgases (26) durch das wärmeabgebende Wasser Typ Heizorgane, wie z. B. einen Brenner, zur Herstel-(14), das dem Vielrohr-Wärmetauscher (11) in lung heißen Wassers oder Dampfes und sind daher absperrbaren Leitungen (15, 16) zugeführt wird, wegen des Brennstoffverbrauchs kostspielig zu betreidadurch gekennzeichnet, daß durch Um- ben..schaltventile (21,22,23,24) in den Leitungen (15,19, 20 Verdampfer des Tauchverbrennungstyps weisen ein 14, 20) am Vielrohr-Wärmetauscher (11) die in Wasser eingetauchtes Rohr auf, das mit einem von Strömungsrichtung des Wassers in diesem Wärme- einem Brenner darin eingeblasenen Verbrennungsgas tauscher (11) entweder gleich oder entgegen der erhitzt wird, um mit dem Wasser das durch das Rohr Strömungsrichtung des verdampften Erdgases (26) strömende verflüssigte Erdgas zu erhitzen. Wie der eingestellt wird. 25 Zwischenfluidtyp bringen Verdampfer des dritten TypsBremistoffkosten mit sich und sind teuer zu betreiben.Schließlich ist eine Vorrichtung der eingangsgenannten Art bekannt (FR-OS 23 57 814), die obligato-Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ver- risch den Zwischenmedium-Wärmetauscher, einen Vieldampfen verflüssigten Erdgases und zum Überhitzen 30 rohr-Gleichstromwärmetauscher und einen Vielrohrdes verdampften Erdgases auf eine Verbrauchstempera- Gegenstromwärmetauscher aufweist, wobei das als tür durch Meerwasser oder warmes Abwasser als Heizquelle verwendete Meerwasser diesen drei Wär-Heizquelle, mit einem Zwischenmedium-Wärmetau- metauschern unabhängig zugeführt wird. Eine solche scher, in dem das Zwischenmedium durch die Wärmeab- Vorrichtung ist apparativ ziemlich aufwendig, gäbe des zugeführten Wassers vom flüssigen in den 35 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine dampfförmigen Zustand übergeht und anschließend Vorrichtung der eingangs genannten Art, d. h. ausgeinfolge Wärmeabgabe an das dabei verdampfende hend von der FR-OS 2357 814, so auszubilden, daß sie flüssige Erdgas kondensiert, und mit einem sich in bei einem möglichst geringen apparativen Aufwand für Strömungsrichtung des verdampften Erdgases anschlie- einen großen Temperaturbereich des zur Verfugung ßenden Vielrohr-Wärmetauscher zur Überhitzung des 40 stehenden Meerwassers oder Abwassers anpaßbar ist verdampften Erdgases durch das wärmeabgebende Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, Wasser, das dem Vielrohr-Wärmetauscher in absperr- daß durch Umschaltventile in den Leitungen am baren Leitungen zugeführt wird. Vielrohr- Wärmetauscher die Strömungsrichtung desUnter »Verbrauchstemperatur« wird beispielsweise Wassers in diesem Wärmetauscher entweder gleich eine Temperatur von etwa 0° bis etwa 300C verstanden. 45 oder entgegen der Strömungsrichtung des verdampftenWie bekannt ist, hat verflüssigtes Erdgas eine niedrige Erdgases eingestellt wird.Temperatur von etwa -160eG Demgemäß gefriert Durch den Fortfall eines dritten Wärmetauschersheißes Wasser oder Dampf im Fall seiner Verwendung ergibt sich ein erheblich geringerer apparativer zur Erhitzung des verflüssigten Gases zwecks Verdamp- Aufwand als nach der FR-OS 23 57 814, und gleichzeitig Fung und gibt so Anlaß für die Störung durch so wird durch die Umschaltventile zum Einstellen des Verstopfung des Verdampfers. Verschiedene Verbesse- Gleich- oder Gegenstroms des Wassers zum verdampfrungen wurden daher vorgenommen. Die gegenwärtig ten Erdgas im Vielrohr-Wärmetauscher eine Anpassung verwendeten Verdampfer sind hauptsächlich vom für einen großen Temperaturbereich des zur Verfügung Offengerüsttyp, Zwischenfluidtyp und Tauchverbren- stehenden Wassers derart gewährleistet, daß die nungstyp. 55 gewünschte Verbrauchstemperatur des verdampftenOffengerüsttyp-Verdampfer verwenden Seewasser Erdgases erhältlich istals eine Heizquelle für den Gegenstrom-Wärmeaus- Beispiele brauchbarer Kältemittel sind solche bereits tausch mit verflüssigtem Erdgas. Verdampfer dieses bekannten, unter denen man vorzugsweise unaufwendi-Typs sind frei von Verstopfungen durch Eisbildung, ge Kältemittel mit möglichst niedrigem Schmelzpunkt leicht zu betreiben und zu warten und werden daher in 60 verwendet Besondere Beispiele sind Propan (Schmelzweitem Umfang eingesetzt Jedoch bringen sie unver- punkt: -189,9"C, Siedepunkt: -42,10C), fluorierte imeidlich eine Vereisung auf der Oberfläche des unteren Kohlenwasserstoffe, wie z.B. CCI2F2 (Schmelzpunkt: Teils des Wärmeübergangsrohres mit sich, wodurch ein -1573° C, Siedepunkt: -293° C) usw, und Ammoniak erhöhter Widerstand für Wärmeübergang entsteht, so (Schmelzpunkt: -77,7°C,Siedepunkt: -3330C). daß der Verdampfer mit einer größeren Wärmeüber- 65 Das Kältemittel innerhalb des Wärmetauschers wird gangsfläche und einem höheren Rauminhalt ausgelegt üblicherweise bei Überdruck verwendet, der, obwohl werden muß, was zu höheren Anlagekosten führt Um mit den Betriebsbedingungen variabel, allgemein im einen verbesserten Wärmewirkungsgrad zu sichern, Bereich von etwa 0 bis etwa 5 bar liegt Die Drücke in
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3640278A JPS54136414A (en) | 1978-03-28 | 1978-03-28 | Liquefied natural gas gasifier |
JP3640178A JPS54136413A (en) | 1978-03-28 | 1978-03-28 | Liquefied natural gas gasifier |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2912321A1 DE2912321A1 (de) | 1979-10-18 |
DE2912321C2 true DE2912321C2 (de) | 1982-10-14 |
Family
ID=26375441
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE2912321A Expired DE2912321C2 (de) | 1978-03-28 | 1979-03-28 | Vorrichtung zum Verdampfen verflüssigten Erdgases |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4224802A (de) |
DE (1) | DE2912321C2 (de) |
ES (1) | ES478991A1 (de) |
FR (1) | FR2421334A1 (de) |
GB (1) | GB2018967B (de) |
IT (1) | IT1120651B (de) |
NL (1) | NL7902430A (de) |
SE (1) | SE437560B (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008048405B3 (de) * | 2008-09-23 | 2010-04-22 | Alstom Technology Ltd. | Rohrbündel-Wärmetauscher zur Regelung eines breiten Leistungsbereiches |
Families Citing this family (37)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4438729A (en) | 1980-03-31 | 1984-03-27 | Halliburton Company | Flameless nitrogen skid unit |
DE3035349C2 (de) * | 1980-09-19 | 1985-06-27 | Uhde Gmbh, 4600 Dortmund | Anlage zur Verdampfung von flüssigem Erdgas |
SE502564C2 (sv) * | 1994-03-07 | 1995-11-13 | Aga Ab | Sätt och anordning för kylning av en produkt med utnyttjande av kondenserad gas |
US5937656A (en) * | 1997-05-07 | 1999-08-17 | Praxair Technology, Inc. | Nonfreezing heat exchanger |
NO308714B1 (no) | 1999-07-09 | 2000-10-16 | Moss Maritime As | Undervannsfordamper for LNG |
JP3946398B2 (ja) * | 2000-01-18 | 2007-07-18 | 株式会社神戸製鋼所 | 中間媒体式気化器及び当該気化器を用いた天然ガスの供給方法 |
US6578365B2 (en) * | 2000-11-06 | 2003-06-17 | Extaexclusive Thermodynamic Applications Ltd | Method and system for supplying vaporized gas on consumer demand |
US7293600B2 (en) * | 2002-02-27 | 2007-11-13 | Excelerate Energy Limited Parnership | Apparatus for the regasification of LNG onboard a carrier |
CA2480618C (en) | 2002-03-29 | 2007-09-18 | Excelerate Energy Limited Partnership | Improved lng carrier |
ES2372685T3 (es) * | 2002-03-29 | 2012-01-25 | Excelerate Energy Limited Partnership | Procedimiento y equipo para la regasificación de gnl a bordo de un carguero. |
US6598408B1 (en) * | 2002-03-29 | 2003-07-29 | El Paso Corporation | Method and apparatus for transporting LNG |
US6622492B1 (en) | 2002-06-03 | 2003-09-23 | Volker Eyermann | Apparatus and process for vaporizing liquefied natural gas (lng) |
US6644041B1 (en) * | 2002-06-03 | 2003-11-11 | Volker Eyermann | System in process for the vaporization of liquefied natural gas |
KR100897287B1 (ko) * | 2003-08-12 | 2009-05-14 | 익셀러레이트 에너지 리미티드 파트너쉽 | 교체 추진 장치를 가진 lng 운반선을 위한 선상의재-기체화 |
US20060242969A1 (en) * | 2005-04-27 | 2006-11-02 | Black & Veatch Corporation | System and method for vaporizing cryogenic liquids using a naturally circulating intermediate refrigerant |
US20070130963A1 (en) * | 2005-08-23 | 2007-06-14 | Morrison Denby G | Apparatus and process for vaporizing liquefied natural gas |
US20070079617A1 (en) * | 2005-09-29 | 2007-04-12 | Farmer Thomas E | Apparatus, Methods and Systems for Geothermal Vaporization of Liquefied Natural Gas |
US9010261B2 (en) | 2010-02-11 | 2015-04-21 | Allen Szydlowski | Method and system for a towed vessel suitable for transporting liquids |
US9521858B2 (en) | 2005-10-21 | 2016-12-20 | Allen Szydlowski | Method and system for recovering and preparing glacial water |
US20070214804A1 (en) * | 2006-03-15 | 2007-09-20 | Robert John Hannan | Onboard Regasification of LNG |
US20070214805A1 (en) * | 2006-03-15 | 2007-09-20 | Macmillan Adrian Armstrong | Onboard Regasification of LNG Using Ambient Air |
US8069677B2 (en) * | 2006-03-15 | 2011-12-06 | Woodside Energy Ltd. | Regasification of LNG using ambient air and supplemental heat |
PT1855047E (pt) * | 2006-05-12 | 2009-10-09 | Black & Veatch Corp | Sistema e método para vaporizar líquidos criogénicos usando um refrigerante intermediário circulando naturalmente |
US20070271932A1 (en) * | 2006-05-26 | 2007-11-29 | Chevron U.S.A. Inc. | Method for vaporizing and heating a cryogenic fluid |
CN105109629B (zh) * | 2009-04-17 | 2018-01-30 | 埃克赛勒瑞特能源有限合伙公司 | Lng的码头船对船传输 |
US9371114B2 (en) | 2009-10-15 | 2016-06-21 | Allen Szydlowski | Method and system for a towed vessel suitable for transporting liquids |
US9017123B2 (en) | 2009-10-15 | 2015-04-28 | Allen Szydlowski | Method and system for a towed vessel suitable for transporting liquids |
WO2011047275A1 (en) | 2009-10-15 | 2011-04-21 | World's Fresh Waters Pte. Ltd | Method and system for processing glacial water |
US11584483B2 (en) | 2010-02-11 | 2023-02-21 | Allen Szydlowski | System for a very large bag (VLB) for transporting liquids powered by solar arrays |
WO2011146763A2 (en) | 2010-05-20 | 2011-11-24 | Excelerate Energy Limited Partnership | Systems and methods for treatment of lng cargo tanks |
DE102010048065A1 (de) | 2010-10-12 | 2012-04-12 | Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik | Vorrichtung mit einem Wärmetauscher und Verfahren zum Betreiben eines Wärmetauschers einer Dampferzeugungsanlage |
AU2012216352B2 (en) | 2012-08-22 | 2015-02-12 | Woodside Energy Technologies Pty Ltd | Modular LNG production facility |
CN103032861B (zh) * | 2012-12-26 | 2014-07-16 | 天津乐金渤海化学有限公司 | 一种用水加热低温液体乙烯的方法 |
CN104075108A (zh) * | 2014-06-18 | 2014-10-01 | 上海交通大学 | 新型螺旋管结构lng中间流体汽化器 |
WO2017062457A1 (en) | 2015-10-05 | 2017-04-13 | Crowley Maritime Corporation | Lng gasification systems and methods |
ES2935835T3 (es) * | 2016-08-02 | 2023-03-10 | Calvet Juan Eusebio Nomen | Dispositivo regasificador |
CN107560471A (zh) * | 2017-10-10 | 2018-01-09 | 河北建筑工程学院 | 一种可调顺逆流方式的高效换热系统 |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3319435A (en) * | 1966-03-28 | 1967-05-16 | John A Boyd | Liquefied petroleum gas vaporization system |
DE1517545A1 (de) * | 1966-11-30 | 1970-01-22 | Linde Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Meerwasserentsalzung bei gleichzeitiger Verdampfung tiefsiedender Fluessigkeiten,insbesondere fluessigem Naturgas |
US3675436A (en) * | 1970-02-25 | 1972-07-11 | Struthers Scient And Intern Co | Desalination process |
US3712073A (en) * | 1971-02-03 | 1973-01-23 | Black Sivalls & Bryson Inc | Method and apparatus for vaporizing and superheating cryogenic fluid liquids |
JPS5131674A (ja) * | 1974-09-12 | 1976-03-17 | Teikoku Sanso Kk | Ekikagasunokikaho |
US3986340A (en) * | 1975-03-10 | 1976-10-19 | Bivins Jr Henry W | Method and apparatus for providing superheated gaseous fluid from a low temperature liquid supply |
JPS535207A (en) * | 1976-07-05 | 1978-01-18 | Osaka Gas Co Ltd | Vaporizer of liquefied natural gas |
-
1979
- 1979-03-23 GB GB7910278A patent/GB2018967B/en not_active Expired
- 1979-03-27 ES ES478991A patent/ES478991A1/es not_active Expired
- 1979-03-27 IT IT05148/79A patent/IT1120651B/it active
- 1979-03-27 FR FR7907632A patent/FR2421334A1/fr active Granted
- 1979-03-27 SE SE7902725A patent/SE437560B/sv not_active IP Right Cessation
- 1979-03-28 DE DE2912321A patent/DE2912321C2/de not_active Expired
- 1979-03-28 NL NL7902430A patent/NL7902430A/xx active Search and Examination
- 1979-03-28 US US06/024,535 patent/US4224802A/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102008048405B3 (de) * | 2008-09-23 | 2010-04-22 | Alstom Technology Ltd. | Rohrbündel-Wärmetauscher zur Regelung eines breiten Leistungsbereiches |
CN102150003B (zh) * | 2008-09-23 | 2012-11-14 | 阿尔斯通技术有限公司 | 用于调控宽功率范围的管束式换热器 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
SE437560B (sv) | 1985-03-04 |
DE2912321A1 (de) | 1979-10-18 |
SE7902725L (sv) | 1979-09-29 |
IT7905148A0 (it) | 1979-03-27 |
GB2018967B (en) | 1982-08-18 |
FR2421334B1 (de) | 1982-07-02 |
NL7902430A (nl) | 1979-10-02 |
US4224802A (en) | 1980-09-30 |
ES478991A1 (es) | 1980-06-16 |
IT1120651B (it) | 1986-03-26 |
GB2018967A (en) | 1979-10-24 |
FR2421334A1 (fr) | 1979-10-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2912321C2 (de) | Vorrichtung zum Verdampfen verflüssigten Erdgases | |
DE2748415C2 (de) | Heizverfahren und bimodales Heizsystem zum Heizen von Gebäuden | |
DE2754626C2 (de) | Mit einer Energiequelle relativ niedriger Temperatur, insbesondere Solarenergie, arbeitende Kälteanlage | |
DE2161504A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Verdampfen und Überhitzen einer kryogenen Flüssigkeit | |
DE3503160C2 (de) | ||
DE10347695A1 (de) | Mehrstufiges Vakuumdestillations-, Vakuumkühl- und Vakuumgefrierverfahren und Apparate für die Lösungsabscheidung und Meerwasser-Entsalzung | |
DE2854055A1 (de) | Verfahren zum erhitzen eines waermetraegers mit einer absorptionswaermepumpe | |
DE3233649A1 (de) | Absorptionskuehl- und -heizsystem | |
DE2721740A1 (de) | Verfahren und einrichtung zum waermeaustausch | |
DE69107754T2 (de) | Vakuumkocherartiger Verdampfer. | |
DE2122063A1 (de) | Abhitze-Dampferzeuger | |
DE3018709A1 (de) | Parallel-bivalent als absorber-waermepumpe und heizkessel arbeitende zum erwaermen eines waermetraegermediums | |
DE3212608A1 (de) | Speicherheizungsanlage mit sorptionsspeicher | |
DE102008002531A1 (de) | Vorrichtung für das Mischen von Flüssigkeit und Dampf sowie Verfahren für das Verdampfen eines Fluids mit der Mischung | |
DE2737059B2 (de) | Kreisprozeß mit einem Mehrstoffarbeitsmittel | |
DE341457C (de) | Verfahren zur Nutzbarmachung der durch die adiabatische Kompression erzeugten Waermehoeherer Temperatur bei Kompressionskaeltemaschinen | |
DE102006056979B4 (de) | Vorrichtung zur Wärmegewinnung | |
DE3225299A1 (de) | Waermetauscher, insbesondere fuer das cargomedium eines fluessiggastankers | |
DE597200C (de) | Vorrichtung zur Brueden- und Abdampfverwertung durch Einleiten des Dampfes in ein Absorptionsmittel | |
DE889597C (de) | Dampferzeuger mit mittelbarer Beheizung des Arbeitsmittels | |
DE19755286A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen eines Wärmeträgers | |
DE2558936C2 (de) | Sterilisationsvorrichtung mit mindestens einer Sterilisationskammer | |
DE612169C (de) | Intermittierend arbeitende Absorptionskaeltemaschine | |
DE1501141B2 (de) | Mehreffekt absorptionskaeltemaschine | |
DE3637872C2 (de) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OAP | Request for examination filed | ||
OD | Request for examination | ||
8172 | Supplementary division/partition in: |
Ref country code: DE Ref document number: 2954144 Format of ref document f/p: P |
|
AH | Division in |
Ref country code: DE Ref document number: 2954144 Format of ref document f/p: P |
|
Q171 | Divided out to: |
Ref country code: DE Ref document number: 2954144 |
|
D2 | Grant after examination | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |