RU2238489C1 - Способ ожижения природного газа - Google Patents
Способ ожижения природного газа Download PDFInfo
- 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
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.
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)
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 |
-
2003
- 2003-02-07 RU RU2003103735/06A patent/RU2238489C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (7)
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 |