RU2002176C1 - Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени - Google Patents

Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени

Info

Publication number
RU2002176C1
RU2002176C1 SU4877598A RU2002176C1 RU 2002176 C1 RU2002176 C1 RU 2002176C1 SU 4877598 A SU4877598 A SU 4877598A RU 2002176 C1 RU2002176 C1 RU 2002176C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
condenser
refrigerant
vapor
liquid
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Арсланбек Харисович Юлбердин
Original Assignee
Арсланбек Харисович Юлбердин
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Арсланбек Харисович Юлбердин filed Critical Арсланбек Харисович Юлбердин
Priority to SU4877598 priority Critical patent/RU2002176C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2002176C1 publication Critical patent/RU2002176C1/ru

Links

Landscapes

  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Description

щено с паровым пространством конденсатора смещени ,
На чертеже изображена cxeVia, иллюстрирующа  способ сжижени  газов, и устройство дл  его осуществлени .
Процесс сжижени  газа осуществл ют при помощи одновременной совместной работы двух термодинамических циклов: первый - сжижение природного газа, второй - рефрижераторный метановый цикл, Цикл сжижени  природного газа включает газовую сеть 1, смеситель 2, газовый компрессор 3 с электродвигателем 16, конденсатор-испаритель 4 с дроссельным вентилем 17, кожухотрубный теплообменник 12, сое- диненные между собой трубами.
К конденсатору-испарителю 4 подключен насос 5 дл  подачи сжиженного природного газа (СПГ) потребителю 7 по магистральному газопроводу 15 дл  транс- портировки СПГ за счет использовани  тепла окружающей среды.
Рефрижераторный метановый цикл включает насос 8, трубное пространство конденсатора-испарител  4, газовую турби- ну 9 с электрогенератором 14, конденсатор смешени  10 с эжектором 13, дроссельным вентилем 18, кожухотрубным конденсатором 11,соединенные между собой трубами. Конденсатор смешени  10 внутри имеет на- садку из колец Рашига, расположенных в двух отсеках.
Гас с температурой 295 К и давлением около 4 кгс/см2, подлежащий сжижению, из газовой сети 1 поступает в смеситель 2, где газ охлаждают до 267 К парами сжиженного газа с температурой 125-135 К, поступающими из теплообменника 12. Охлажденный в смесителе 2 газ поступает в компрессор 3, где газ сжимают до 8-10 кгс/см , при этом температура газа повышаетс  до 315 К, из компрессора 3 газ поступает в межтрубное пространство конденсатора-испарител  4, где газ охлаждают до 125 К и сжижают за счет испарени  хладагента в трубках кон- денсатора-испарител  4, где происходит процесс передачи тепла от сжижаемого газа хладагенту. Жидкий газ, полученный в межтрубном пространстве конденсатора-испарител  4, раздел ют на два потока, из которых основной поток насосом 5 подаетс  потребителю по трубе 15 или в хранилище СПГ дл  его использовани  в качестве моторного топлива или в качестве энергоносител , другой поток дросселируют через дроссельный вентиль 17 и подают в трубное пространство кожухотрубноготеплообменника 12 и в конденсатор смешени  10 дл  сжижени  паров хладагента, поступающего по трубе из конденсатора смещени  10 за
счет кипени  и испарени  жидкого газа в трубках теплообменника 12, пары по трубе подают в смеситель 2 дл  охлаждени  сжижаемого газа. Процесс сжижени  газа повтор ют ,
В межтрубном пространстве конденсатора 11 производ т сжижение паров хладагента , поступающего из конденсатора смешени  10 по трубе, сжижение паров хладагента производ т за-счет испарени  части жидкого хладагента после дросселировани  через вентиль 18 и поступлени  в трубки конденсатора 11, где жидкий хладагент кипит, испар етс  и откуда пары через эжектор 13 поступают в жидкостное пространство конденсатора смешени  10; в качестве рабочего агента в эжектор 13 поступают пары хладагента из конденсатора смешени  10 и эжектируемые пары из конденсатора 11. Жидкий хладагент из аппаратов 10, 11 и 12 по трубам поступает в насос 8, его сжимают в насосе и направл ют в трубное пространство конденсатора-испарител  4, где жидкий хладагент под давлением до 50 кгс/см подогревают, испар ют и получают пар с температурой 200 К, который по трубопроводу направл ют в турбину 9, где в процессе адиабатического расширени  он совершает механическую работу как привод компрессора 3 или электрогенератора 14, при этом давление паров хладагента снижаетс  до 3-5 кгс/см . температура пара снижаетс  до 109 К, часть паров переходит в жидкое состо ние. Количество жидкого хладагента после турбины составл ет 23-24%. Смесь паров и жидкого хладагента из турбины 9 по трубе поступает в нижнюю часть конденсатора смешени  10, под кольца Рашига, в аппарате происходит отделение пара от жидкости, жидкий хладагент накапливаетс  в нижней части аппарата 10 и используетс  дл  конденсации пара, в том числе: основное количество паров хладагента сжижают в конденсаторе смешени  путем подачи жидкого газа в верхнюю часть аппарата и его встречи с парами на кольцах Рашига, а часть паров хладагента сжижаетс  в теплообменниках. Жидкий хладагент из аппаратов 10, 11 и 12 возвращают в цикл.
Пары хладагента из конденсатора 11 эжектируютс  в жидкость, наход щуюс  в нижней части конденсатора смешени  10, где пары конденсируют.
Данные способ сжижени  газа и устройство дл  его осуществлени  обеспечивают повышение эффективности производства сжиженного газа за счет использовани  энергии самого сжижаемого газа и повышение производительности установки благодар  применению смесител , конденсатора
смешени  и теплообменных аппаратов, в которых происход т процессы массо- и теплообмена при изменении агрегатного состо ни  и применению метана в качестве хладагента.
Установка имеет возможность осуществлени  процесса сжижени  газа при работе энергетического оборудовани  в нескольких вариантах:
первый - работу компрессора 3, турбины 9 и электрогенератора 14 осуществл ют совместно, при этом турбина мощностью 618000 кВт  вл етс  приводом дл  компрессора мощностью 276000 кВт и дл  электрогенератора мощностью 324000 кВт;
второй - работу компрессора 3 и электродвигател  16 осуществл ют отдельно от работы турби ны 9 и электрогенератора 14, при этом мощность последних составл ет

Claims (2)

1. Способ сжижени  газа путем сжати  и охлаждени , осуществл емого замкнутым рефрижераторным циклом, в котором хладагент сжимают, охлаждают, расшир ют и нагревают, отличающийс  тем, что, с целью повышени  эффективности, сжиженный газ раздел ют на два потока, один
из которых дросселируют и испар ют при
теплообмене с хладагентом рефрижераторного цикла, полученные пары смешивают с потоком газа перед его сжатием, при этом в рефрижераторном цикле пары хладагента после теплообмена со сжатым газом расшир ют в турбине и полученный парожидкостный поток конденсируют с последующим отводом двух паровых и двух жидкостных потоков, один из жидкостных потоков дросселируют и нагревают при теплообмене с одним из паровых потоков, который при этом сжижают, второй паровой поток хладагента сжижают при теплообмене с потоком газа после дроссел , полученные потоки жидкого хладагента соедин ют и подают на сжатие, несконден618000 кВт при сжижении 100 млрд.м3 газа в год.
2,0
Холодопроизводительность установки
,пэ ккал
1U , котора  равна количеству
тепла, использованного при сжижении природного газа.
Удельный расход энергии на сжижение
газа составл ет 0,044 кВт ч/кг, что в восемь раз меньше удельного расхода энергии по сравнению с детаидерными циклами (0,38-0,42 кВт ч/кг). КПД рефрижераторного цикла равен 50-55%.
(56) Авторское свидетельство СССР № 423990. кл. F 25 D 1 /00, 1975.
Авторское свидетельство СССР №315374, кл. F25J 1/00, 1971.
5
0
5
0 5
сировавшиес парыхладагента
эжектируют и конденсируют.
2. Устройство дл  сжижени  газа, содержащее компрессор и конденсатор-испаритель , трубное пространство которого сообщено с замкнутым рефрижераторным контуром, отличающеес  тем, что, с целью повышени  эффективности, оно снабжено смесителем и кожухотрубным теплообменником , трубное пространство которого посредством трубопровода с дросселем на входе соединено с межтрубным пространством конденсатора-испарител , а на выходе - со смесителем, при этом рефрижераторный контур выполнен в виде последовательно соединенных насоса, трубного пространства конденсатора-испарител , турбины и конденсатора-смешени , паровое пространство которого сообщено с межтрубным пространством конденсатора и пассивным соплом эжектора , установленного выходным соплом в жидкостное пространство конденсатора смешени , а активное сопло эжектора сообщено с паровым пространством конденсатора смешени .
$
ишллд
SU4877598 1990-10-22 1990-10-22 Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени RU2002176C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4877598 RU2002176C1 (ru) 1990-10-22 1990-10-22 Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4877598 RU2002176C1 (ru) 1990-10-22 1990-10-22 Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2002176C1 true RU2002176C1 (ru) 1993-10-30

Family

ID=21542429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4877598 RU2002176C1 (ru) 1990-10-22 1990-10-22 Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2002176C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680285C2 (ru) * 2013-02-20 2019-02-19 Криостар Сас Станция для снижения давления и сжижения газа
RU2790141C1 (ru) * 2019-06-19 2023-02-14 ДжГК Корпорейшн Система предварительной обработки природного газа и способ предварительной обработки природного газа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680285C2 (ru) * 2013-02-20 2019-02-19 Криостар Сас Станция для снижения давления и сжижения газа
RU2790141C1 (ru) * 2019-06-19 2023-02-14 ДжГК Корпорейшн Система предварительной обработки природного газа и способ предварительной обработки природного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2494120A (en) Expansion refrigeration system and method
SU476766A3 (ru) Способ сжижени природного газа
US3817046A (en) Absorption-multicomponent cascade refrigeration for multi-level cooling of gas mixtures
RU2121637C1 (ru) Способ и установка для охлаждения текучей среды, в частности, при сжижении природного газа
US7552598B2 (en) Process for sub-cooling an LNG stream obtained by cooling by means of a first refrigeration cycle, and associated installation
JPH0391593A (ja) 天燃ガスの液化法
US4094655A (en) Arrangement for cooling fluids
CN101796359A (zh) 一种生产液相天然气的方法和系统
CN102782430A (zh) 用于处理多相烃流的方法及其设备
CN207922696U (zh) 用于冷却碳氢化合物原料流的装置
CN103374424A (zh) 带有给料除水的天然气液化
US11821682B2 (en) Natural gas processing using supercritical fluid power cycles
JP6830091B2 (ja) 工業用ガスおよび炭化水素ガスの液化
US3581510A (en) Gas liquefaction by refrigeration with parallel expansion of the refrigerant
CN205330750U (zh) 一种利用lng冷能发电的装置
US6170290B1 (en) Refrigeration process and plant using a thermal cycle of a fluid having a low boiling point
RU2002176C1 (ru) Способ сжижени газа и устройство дл его осуществлени
CN209279430U (zh) 一种生产液化天然气的制冷设备
JPH11343865A (ja) 深冷タービン発電システム
JP4677338B2 (ja) 冷熱供給方法
CN206739669U (zh) 一种轻烃回收装置的丙烷制冷系统
CN106403496A (zh) 余热余压制冷强化合成产物液化分离的方法
KR101103337B1 (ko) 흡수식 냉동기를 이용한 천연가스 액화를 위한 가스 예비냉각 장치
WO1997001021A1 (fr) Procede et appareil permettant de produire de l'energie a partir d'une source a basse temperature
US2278889A (en) Refrigerating machines arranged in cascade relationship