RU2134853C1 - Модульный комплекс производства сжиженного природного газа - Google Patents

Модульный комплекс производства сжиженного природного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2134853C1
RU2134853C1 RU97117292/06A RU97117292A RU2134853C1 RU 2134853 C1 RU2134853 C1 RU 2134853C1 RU 97117292/06 A RU97117292/06 A RU 97117292/06A RU 97117292 A RU97117292 A RU 97117292A RU 2134853 C1 RU2134853 C1 RU 2134853C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
cryostat
compressor
modular complex
natural gas
Prior art date
Application number
RU97117292/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97117292A (ru
Inventor
В.Е. Финько
В.В. Финько
Original Assignee
Финько Валерий Емельянович
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 Финько Валерий Емельянович filed Critical Финько Валерий Емельянович
Priority to RU97117292/06A priority Critical patent/RU2134853C1/ru
Publication of RU97117292A publication Critical patent/RU97117292A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2134853C1 publication Critical patent/RU2134853C1/ru

Links

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

В модульном комплексе производства сжиженного газа от сети газоснабжения паровая зона криогенного перевозчика соединена с системой подвода топлива газового привода компрессора через паровую зону криостата. Использование изобретения позволит получить сжиженный природный газ от любого источника газоснабжения, обеспечивая высокую экономичность вне зависимости от суточных и сезонных колебаний расхода и давления без потерь газа при заправках и переливах. 1 ил.

Description

Изобретение относится к криогенной технике, в частности, к установкам получения сжиженного природного газа при наличии любого источника газоснабжения, а также во всех случаях, где требуется выделить компоненты из сдувочных газов различных производств.
Известны установки сжижения природного газа на основе применения вихревых охладителей газа в качестве генераторов холода, которые размещают на автомобильных газозаправочных станциях и газораспределительных станциях магистральных газопроводов (патенты России N 1775026 и N 2044973).
Недостатками этих установок являются: низкий коэффициент сжижения из-за самоторможения процесса сжижения вследствие противодавления паров в криостате, образующихся при захолаживании и заполнении жидким продуктом; большие удельные энергозатраты на компримирование газа на газозаправках вследствие неэффективного использования высоких давлений (20,0 МПа), а также необходимость создания новой инфраструктуры при размещении таких установок на газораспределительных станциях.
Известны комплексы получения сжиженного природного газа с помощью природного газа с помощью классических схем (каскадов) с циркулирующей по замкнутому контуру рабочей смеси, обобщенные в "Энциклопедии газовой промышленности" МАО "ТВАНТ", 1994 г. Недостатком таких комплексов является огромная стоимость и большие сроки окупаемости, что резко ограничивает и применимость.
Наиболее близким по технической сущности является способ сжижения по ав. св. СССР N 947594, кл. F 25 J 1/00, содержащий компрессор с газовым приводом, блок сжижения, криостат и криогенный перевозчик, причем паровая зона криостата соединена с приводом компрессора.
Недостатками этого способа сжижения являются: низкая эффективность сжижения и большие удельные энергозатраты вследствие противодавления паров криостата и заправщика, а также большие потери газа при заправке перевозчиков из-за вынужденного сброса давления паров в атмосферу.
Целью данного изобретения является устранение указанных недостатков, обеспечивая получения жидкого продукта от любых источников газоснабжения без потерь газа при заправках и переливах.
Поставленная цель достигается тем, что модульный комплекс производства сжиженного газа от сети газоснабжения, содержащий компрессор с приводом от газового двигателя, связанный с блоком сжижения, криостатом и криогенным перевозчиком и снабженный связью паровой зоны криостата с приводом компрессора, отличающийся тем, что паровая зона криогенного перевозчика соединена с системой подвода топлива газового привода компрессора через паровую зону криостата.
Предлагаемый модульный комплекс представлен на фиг. 1 и включает: 1 - компрессор с газовым приводом, 2 - блок сжижения, 3 - криостат, 4 - заправщик, 5 - подвод газа низкого давления к компрессору, 6 - подвод газа высокого давления в блок сжижения, 7 - отвод жидкого продукта в криостат, 8 - отвод пара из криостата, 9 - отвод не сжиженной части газа из блока сжижения на всас компрессора, 10 - соединение криостата и заправщика по пару, 11 - соединение криостата и заправщика по продукту (продуктопровод), 12 - задвижки, вентили, краны.
Работа комплекса по схеме на фиг. 1, отражающая случай отсутствия потребителей газа низкого давления, характерный освоению малых месторождений, происходит следующим образом. Газ из источника 5 поступает на всас компрессора (после редуцирования при высоком начальном давлении), где сжимается до давления 6,0 МПа за счет работы газового двигателя. Далее сжатый газ по трубе 6 поступает в блок сжижения 2, охлаждаясь обратным потоком в теплообменниках, сжиженная часть по отводу 7 поступает в криостат 3, а не сжиженная часть через отвод 9 поступает на всас компрессора 1 вместе с исходным газом сети 5, который дросселируется до этого же давления. Пар, образующийся в криостате 3, по отводу 8 поступает на всас компрессора и привод двигателя, что обеспечивает сохранение постоянного низкого давления в криостате.
При переливе продукта из криостата 3 в заправщик 4 вначале сообщают между собой паровые зоны соединением 10, а затем открывают вентиль 12 для слива жидкого продукта по продуктопроводу. С помощью вентилей 12 обеспечивается регулировка режимов, а также прекращение работы. При размещении модульного блока в местах, где имеется потребитель газа низкого давления, отвод не сжиженной части из блока сжижения 2 соединяют с сетью потребителя, а паровую зону криостата 3 соединяют со всасом компрессора 1. Входящий на всас поток газа от питающей сети в обоих рассмотренных случаях редуцируется на вертиле 12 до давления всаса компрессора.
Для ускорения выхода системы на стационарный режим, при запуске теплого блока сжижения и криостата, на короткое время отсекается сброс газа в криостат, при этом достигаемся полное захолаживание блока сжижения с накоплением в нижней его части жидкого продукта. Медленным открытием вентиля 12 отвода 7 достигается захолаживание криостата 3 с отводом паров на всас компрессора и на всас двигателя привода компрессора.
Экономическая оценка модульного комплекса расходом газа на всасе в компрессор 12000 м3 и расходом газа на собственные нужды 300 м3/ч при коэффициенте сжижения 28% показывает, что удельные энергозатраты на сжижение составят 0,27 кВт ч/м3, а окупается он менее чем за 1,5 года.
Такой комплекс может быть выполнен мобильным и тогда с его помощью достигается рентабельность газовых выработок и месторождений с малыми запасами, не осваиваемые из-за больших капитальных затрат.

Claims (1)

  1. Модульный комплекс производства сжиженного газа от сети газоснабжения, содержащий компрессор с приводом от газового двигателя, соединенный с блоком сжижения, криостатом и криогенным перевозчиком и снабженный связью паровой зоны криостата с приводом компрессора, отличающийся тем, что паровая зона криогенного перевозчика соединена с системой подвода топлива газового привода компрессора через паровую зону криостата.
RU97117292/06A 1997-10-22 1997-10-22 Модульный комплекс производства сжиженного природного газа RU2134853C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117292/06A RU2134853C1 (ru) 1997-10-22 1997-10-22 Модульный комплекс производства сжиженного природного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97117292/06A RU2134853C1 (ru) 1997-10-22 1997-10-22 Модульный комплекс производства сжиженного природного газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97117292A RU97117292A (ru) 1999-06-27
RU2134853C1 true RU2134853C1 (ru) 1999-08-20

Family

ID=20198190

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97117292/06A RU2134853C1 (ru) 1997-10-22 1997-10-22 Модульный комплекс производства сжиженного природного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2134853C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728305C1 (ru) * 2017-02-14 2020-07-29 Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод Система производства сжиженного природного газа, оборудованная реконденсатором

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по физико-химическим основам криогеники /Под ред. М.П.Малкова. - М.: Энергоатомиздат, 1985, с. 56. Клименко А.П. Жидкие углеводородные газы. - Гостоптехиздат, 1951, с. 148 - 150. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2728305C1 (ru) * 2017-02-14 2020-07-29 Л'Эр Ликид, Сосьете Аноним Пур Л'Этюд Э Л'Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод Система производства сжиженного природного газа, оборудованная реконденсатором

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2228486C2 (ru) Способ транспортировки сжиженного природного газа
US3511058A (en) Liquefaction of natural gas for peak demands using split-stream refrigeration
RU2141084C1 (ru) Установка для сжижения
US4456459A (en) Arrangement and method for the production of liquid natural gas
CN101413749B (zh) 一种单级混合冷剂制冷循环液化天然气的方法及装置
US8555672B2 (en) Complete liquefaction methods and apparatus
RU2749931C2 (ru) Установка сжижения природного газа, в которой применяется механическое охлаждение и охлаждение жидким азотом
CN204063780U (zh) 一种结合氮膨胀制冷的管道气差压制冷液化装置
MXPA05003331A (es) Sistema y metodo de emision reducida de dioxido de carbono para proporcionar energia para compresion de refrigerantes y energia electrica para un proceso de licuefaccion de gas.
WO2024104236A1 (zh) 一种深冷式蒸发气体再液化系统
CN104807287A (zh) 一种小型天然气液化制冷系统及方法
RU2412410C1 (ru) Способ сжижения природного газа, откачиваемого из магистрального газопровода (варианты)
CN110044130B (zh) 蒸发气体再液化装置以及具备该装置的lng供给系统
RU2134853C1 (ru) Модульный комплекс производства сжиженного природного газа
US2799997A (en) Method and apparatus for reducing power needed for compression
CN110779277B (zh) 一种利用lng冷能和混合制冷工质循环的生产液氮的空分节能装置
CN203349591U (zh) 一种利用lng卫星站冷能制冰的装置
CN108072235B (zh) 空分系统
CN110762391A (zh) 一种液化天然气工厂内液化天然气产品的降温降压系统及方法
CN107543368B (zh) 一种残余bog气体再回收系统
CN110749159B (zh) 一种天然气制冷液化的装置及方法
RU2062412C1 (ru) Установка снабжения природным газом
CN108759302B (zh) 一种高压天然气液化系统及方法
RU2665088C1 (ru) Способ получения сжиженного природного газа в условиях газораспределительной станции
CN103062989B (zh) 一种混合制冷的天然气液化装置及工艺

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041023