RU2238489C1 - Способ ожижения природного газа - Google Patents

Способ ожижения природного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2238489C1
RU2238489C1 RU2003103735/06A RU2003103735A RU2238489C1 RU 2238489 C1 RU2238489 C1 RU 2238489C1 RU 2003103735/06 A RU2003103735/06 A RU 2003103735/06A RU 2003103735 A RU2003103735 A RU 2003103735A RU 2238489 C1 RU2238489 C1 RU 2238489C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pressure
flow
throttling
natural gas
Prior art date
Application number
RU2003103735/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003103735A (ru
Inventor
Н.В. Пошернев (RU)
Н.В. Пошернев
И.Л. Ходорков (RU)
И.Л. Ходорков
Original Assignee
ЗАО "Крионорд"
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 ЗАО "Крионорд" filed Critical ЗАО "Крионорд"
Priority to RU2003103735/06A priority Critical patent/RU2238489C1/ru
Publication of RU2003103735A publication Critical patent/RU2003103735A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2238489C1 publication Critical patent/RU2238489C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

Способ ожижения природного газа состоит в последовательном охлаждении газа высокого давления в предварительном и основном теплообменниках несконденсировавшимся в цикле природным газом обратного потока низкого давления и дополнительным потоком газа, охлажденного в вихревой трубе, дросселировании охлажденного газа высокого давления и разделении образующейся парожидкостной смеси в конденсатосборнике. Дополнительный холодный поток газа создают путем охлаждения, по крайней мере, в одном вспомогательном теплообменнике за счет холода, вырабатываемого, по крайней мере, в одной вихревой трубе, и последующего дросселирования газа, поступающего из внешнего источника, обладающего давлением большей величины, чем давление обратного потока. Эффективность способа может быть дополнительно увеличена с помощью эжектора, на вход которого подают поток газа с выхода теплообменников и горячий поток газа с выхода вихревых труб, а в качестве активного газа используют газ, поступающий из внешнего источника, обладающего давлением большей величины, чем давление обратного потока. Использование изобретения позволит повысить эффективность ожижения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области криогенной техники, а именно, технике и технологии ожижения природного газа.
Для производства сжиженного природного газа предложены и в промышленном масштабе успешно применяются технологические процессы, основанные на рекуперативном дроссельном цикле ожижения газа высокого давления (Р>2 МПа) [1].
Эффективность ожижения повышают, вводя в схему ожижительной установки вспомогательные холодильные контуры, содержащие холодильные машины. В них в качестве внешнего хладагента для охлаждения прямого потока газа используют индивидуальные углеводороды или их смеси, а также фреоны [2].
При простоте технического построения основньм недостатком их практической реализации является высокая величина удельных энергозатрат на производство единицы товарной продукции, которая измеряется в пределах 0,9-1 кВт·час/кг.
Последнее связано с необходимостью потребления электроэнергии из сети для привода компрессоров холодильной машины, ее вспомогательных систем (масляные насосы, вентиляторы воздушного охлаждения конденсатора и т.д.).
Перечисленные дополнительные энергозатраты исключают, используя в качестве вспомогательного источника холода поток газа, охлажденного в вихревой трубе. Этот поток газа направляют в предварительный теплообменник установки для дополнительного охлаждения основной части потока ожижаемого газа с последующим его отводом в обратный поток [3] - прототип.
Однако в данном способе при относительно высокой экономичности коэффициент ожижения лишь в 1,2-1,8 раза превышает коэффициент ожижения при простом дроссель-рекуперативном способе ожижения.
Это связано с тем, что поступающий в сопловый ввод вихревой трубы поток газа выходит из нее охлажденным на 20-35°С [4, 5].
С целью повышения эффективности ожижения газа предлагается способ, в котором дополнительный холодный поток газа создают путем охлаждения по крайней мере в одном вспомогательном теплообменнике за счет холода, вырабатываемого по крайней мере в одной вихревой трубе, и последующего дросселирования газа от начального высокого давления до давления обратного потока.
Эффективность предлагаемого способа может быть дополнительно увеличена с помощью эжектора, на вход которого подают поток газа с выхода вспомогательных теплообменников и горячий поток газа с выхода вихревых труб, а в качестве активного газа используется газ с давлением, выше чем давление обратного потока.
Принципиальная технологическая схема реализации предлагаемого способа с использованием технологических особенностей газоредуцирующей и автогазонаполнительной компрессорной станций (ГРС И АГНКС) приведена на фиг.1.
На фиг.2 приведена принципиальная технологическая схема реализации предлагаемого способа, представленная на фиг.1, дополненная включением в схему эжектора.
Газ низкого давления (0,3<Р<1,0 МПа) поступает на вход компрессора АГНКС (точка 0), где сжимается до давления 15<Р<20 МПа (точка 1).
Затем он охлаждается в рекуперативном предварительном теплообменнике Т1 (точка 2) потоком несжижившегося газа низкого давления и дополнительным холодным потоком газа, подключенным к потоку несжижившегося газа низкого давления в точке 7.
Окончательное охлаждение сжатого газа происходит в основном рекуперативном теплообменнике Т2 (точка 3) парами сжиженного природного газа (точка 6), после чего он дросселируется (точка 4) и разделяется в конденсатосборнике КС на две составляющие сжиженный природный газ (точка 5) и несжижившийся в цикле газ низкого давления (точка 6).
Отработавший в цикле ожижения поток газа направляется обратно на вход компрессора (точка 0) и выход ГРС (точка 10).
Холодный поток газа для дополнительного охлаждения газа высокого давления создают следующим образом.
Газ высокого давления (2<Р<6 МПа) с входа ГРС поступает на вход вспомогательного контура охлаждения (точка 9) и разделяется на два потока.
Во вспомогательных теплообменниках Т01-Т02 и, расширившись в редуцирующем устройстве ДР2, поток газа охлаждается. После этого он подключается к потоку несжижившегося газа низкого давления в точке 7.
Источником холода в теплообменниках Т01 и Т02 служат холодные составляющие потока подвергнутого энергоразделению в вихревых трубах ВТ1 и ВТ2 газа высокого давления, поступающего с входа ГРС (точка 9).
Для повышения эффективности работы вихревых труб ВТ1 и ВТ2 горячие потоки газа с их выхода и с выхода теплообменников Т01 и Т02 (точка 11) направляются в эжектор Э1. Активный поток газа подается в эжектор Э1 с входа ГРС (точка 9).
Согласно проведенного авторами расчета в предлагаемом способе ожижения природного газа возможно дополнительное снижение температуры газа высокого давления на входе в основной рекуперативный теплообменник не менее чем на 20°С и за счет этого увеличить коэффициент ожижения не менее чем в 1,3-2,0 раза по сравнению со способом-прототипом.
Литература
1. Иванцов О.М., Двойрис А.Д. Низкотемпературные газопроводы. М., 1980, с.207-209.
2. Сердюков С.Г., Ходорков И.Л. Перспективы широкомасштабной газификации регионов и повышения рентабельности АГНКС-500. Нефтегазовые технологии, 2002, №2, с.17-19.
3. Патент РФ №2127855.
4. Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике. М., Машиностроение, 1969, с.65-69.
5. Дыскин Л.М. Вихревые термостаты и воздухоочистители. Н.Новгород, ННГУ, 1991, с.5-16.

Claims (2)

1. Способ ожижения природного газа, состоящий в последовательном охлаждении газа высокого давления в предварительном и основном теплообменниках несконденсировавшимся в цикле природным газом обратного потока низкого давления и дополнительным потоком газа, охлажденного в вихревой трубе, дросселировании охлажденного газа высокого давления и разделении образующейся парожидкостной смеси в конденсатосборнике, отличающийся тем, что дополнительный холодный поток газа создают путем охлаждения, по крайней мере, в одном вспомогательном теплообменнике за счет холода, вырабатываемого, по крайней мере, в одной вихревой трубе, и последующего дросселирования газа, поступающего из внешнего источника, обладающего давлением большей величины, чем давление обратного потока.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что эффективность способа дополнительно увеличивают с помощью эжектора, на вход которого подают поток газа с выхода теплообменников и горячий поток газа с выхода вихревых труб, а в качестве активного газа используют газ, поступающий из внешнего источника, обладающего давлением большей величины, чем давление обратного потока.
RU2003103735/06A 2003-02-07 2003-02-07 Способ ожижения природного газа RU2238489C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003103735/06A RU2238489C1 (ru) 2003-02-07 2003-02-07 Способ ожижения природного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003103735/06A RU2238489C1 (ru) 2003-02-07 2003-02-07 Способ ожижения природного газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003103735A RU2003103735A (ru) 2004-09-10
RU2238489C1 true RU2238489C1 (ru) 2004-10-20

Family

ID=33537584

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003103735/06A RU2238489C1 (ru) 2003-02-07 2003-02-07 Способ ожижения природного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2238489C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100552322C (zh) * 2007-10-10 2009-10-21 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 带喷射器的中小型混合工质天然气液化制冷循环系统
WO2013119142A1 (ru) * 2012-02-10 2013-08-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
WO2020136458A1 (es) * 2018-12-29 2020-07-02 Fundación Universidad Del Norte Sistema de enfriamiento y condensación de gases
RU2776964C1 (ru) * 2021-10-04 2022-07-29 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" Способ сжижения природного газа на основе дроссельного цикла с использованием вихревых труб

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100552322C (zh) * 2007-10-10 2009-10-21 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 带喷射器的中小型混合工质天然气液化制冷循环系统
WO2013119142A1 (ru) * 2012-02-10 2013-08-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
RU2514859C2 (ru) * 2012-02-10 2014-05-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
EA028888B1 (ru) * 2012-02-10 2018-01-31 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аэрогаз" Способ разделения смеси газов
WO2020136458A1 (es) * 2018-12-29 2020-07-02 Fundación Universidad Del Norte Sistema de enfriamiento y condensación de gases
RU2776964C1 (ru) * 2021-10-04 2022-07-29 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" Способ сжижения природного газа на основе дроссельного цикла с использованием вихревых труб
RU2790214C2 (ru) * 2022-11-24 2023-02-15 Мидхат Губайдуллович Хабибуллин Установка частичного сжижения природного газа, расположенная на ГРС

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2522787A (en) Method of and apparatus for liquefying gases
Jieyu et al. Simulation of a novel single-column cryogenic air separation process using LNG cold energy
CN105401988B (zh) 利用涡流管的高效热力循环系统
CN105509359B (zh) 一种相变波转子自复叠制冷系统及其工作方法
RU2238489C1 (ru) Способ ожижения природного газа
CN103759500A (zh) 一种低能耗制高纯氮的方法及装置
CN111271887B (zh) 一种分液冷凝非共沸压缩喷射式制冷循环及其工作方法
CN105485959A (zh) 一种低品位热驱动涡流管-喷射吸收制冷系统
CN105157269A (zh) 一种具有低温功能的自复叠制冷系统
CN209990560U (zh) 一种基于热声技术的冷能梯级利用系统
RU2247908C1 (ru) Способ производства сжиженного природного газа
CN202328999U (zh) 带快速启动的空气分离设备
CN106568221B (zh) 一种声功回收放大型多级级联脉管制冷机
Huang et al. Performance analysis of two-stage CO2 transcritical refrigeration cycles with absorption subcooling and mechanical recooling
CN213931526U (zh) 一种风冷螺杆式冷水机组的节能装置
CN205330748U (zh) 利用涡流管的高效热力循环系统
CN208667598U (zh) 一种新型天然气轻烃回收装置
RU2234648C2 (ru) Способ ожижения природного газа
RU2309342C1 (ru) Способ ожижения водорода с гелиевым холодильным циклом и устройство для его осуществления
CN209910277U (zh) 无动力的深冷分离装置
CN207751222U (zh) 一种lng冷能利用的热集成精馏空分系统
CN210165624U (zh) 一种用于油气回收的多级冷凝系统
CN102445016A (zh) 单机双级压缩式制取大温差冷冻水的方法及专用冷水机组
CN108007068B (zh) 一种lng冷能利用的热集成精馏空分系统
RU2285212C2 (ru) Способ и устройство для сжижения природного газа

Legal Events

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

Effective date: 20050208

HE4A Notice of change of address of a patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070208