RU2541489C2 - Способ и устройство для выпаривания криогенных сред - Google Patents

Способ и устройство для выпаривания криогенных сред Download PDF

Info

Publication number
RU2541489C2
RU2541489C2 RU2012127802/06A RU2012127802A RU2541489C2 RU 2541489 C2 RU2541489 C2 RU 2541489C2 RU 2012127802/06 A RU2012127802/06 A RU 2012127802/06A RU 2012127802 A RU2012127802 A RU 2012127802A RU 2541489 C2 RU2541489 C2 RU 2541489C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flue gas
heat
medium
burner
formation
Prior art date
Application number
RU2012127802/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012127802A (ru
Inventor
Фокке БОККЕР
Original Assignee
Линде Акциенгезелльшафт
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 Линде Акциенгезелльшафт filed Critical Линде Акциенгезелльшафт
Publication of RU2012127802A publication Critical patent/RU2012127802A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541489C2 publication Critical patent/RU2541489C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C9/00Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure
    • F17C9/02Methods or apparatus for discharging liquefied or solidified gases from vessels not under pressure with change of state, e.g. vaporisation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/013Carbone dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/01Pure fluids
    • F17C2221/014Nitrogen
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2221/00Handled fluid, in particular type of fluid
    • F17C2221/03Mixtures
    • F17C2221/032Hydrocarbons
    • F17C2221/033Methane, e.g. natural gas, CNG, LNG, GNL, GNC, PLNG
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2223/00Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
    • F17C2223/01Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
    • F17C2223/0146Two-phase
    • F17C2223/0153Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2223/00Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
    • F17C2223/03Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the pressure level
    • F17C2223/033Small pressure, e.g. for liquefied gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2225/00Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
    • F17C2225/01Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the phase
    • F17C2225/0107Single phase
    • F17C2225/0115Single phase dense or supercritical, i.e. at high pressure and high density
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2225/00Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel
    • F17C2225/01Handled fluid after transfer, i.e. state of fluid after transfer from the vessel characterised by the phase
    • F17C2225/0107Single phase
    • F17C2225/0123Single phase gaseous, e.g. CNG, GNC
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/03Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/0302Heat exchange with the fluid by heating
    • F17C2227/0309Heat exchange with the fluid by heating using another fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/03Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/0302Heat exchange with the fluid by heating
    • F17C2227/0309Heat exchange with the fluid by heating using another fluid
    • F17C2227/0316Water heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/03Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/0302Heat exchange with the fluid by heating
    • F17C2227/0332Heat exchange with the fluid by heating by burning a combustible
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2227/00Transfer of fluids, i.e. method or means for transferring the fluid; Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/03Heat exchange with the fluid
    • F17C2227/0367Localisation of heat exchange
    • F17C2227/0388Localisation of heat exchange separate
    • F17C2227/0393Localisation of heat exchange separate using a vaporiser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS 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
    • F17C2265/00Effects achieved by gas storage or gas handling
    • F17C2265/05Regasification

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chimneys And Flues (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу, а также к устройству для повышения энтальпии среды, в которой энергия отбирается у первого теплоносителя, состоящего из первого дымового газа (5), и у второго теплоносителя (W), содержащего воду и дымовой газ, и путем опосредованного теплообмена передается, соответственно, в среду, причем второй дымовой газ (3) для образования второго теплоносителя (W) подается в систему, содержащую воду, через насадку. Первый теплоноситель (9), охлажденный относительно среды, используется для образования второго теплоносителя (W). 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу повышения энтальпии среды, при котором энергия отбирается у первого теплоносителя, состоящего из первого дымового газа, и у второго теплоносителя, содержащего воду и дымовой газ, и путем опосредованного теплообмена передается, соответственно, в среду, причем второй дымовой газ для образования второго теплоносителя подается в систему, содержащую воду, через насадку.
Кроме того, изобретение относится к устройству для осуществления этого способа.
Устройства, в которых теплоноситель, образованный из воды и дымового газа, используется для повышения энтальпии, уже в течение многих лет относятся к уровню техники и известны специалисту под названием испарителей ТХ LNG и теплоносителей Sub-Х®. Эта технология, в частности, используется для нагревания и/или выпаривания криогенных сред, как-то: диоксид углерода, жидкий природный газ и жидкий азот.
Нагреваемая и/или выпариваемая среда пропускается через трубы трубчатого теплообменника, установленного в резервуаре и полностью окруженного теплоносителем, состоящим из воды и дымового газа. От горелки к резервуару подводится горячий газ и под теплоносителем через насадку подается в теплоноситель. Образующиеся при этом пузырьки газа за счет своей подъемной силы обеспечивают образование турбулентного потока, так что трубы теплообменника омываются теплоносителем с большой скоростью обтекания. Благодаря большой поверхности газовых пузырьков дымовой газ охлаждается весьма эффективно, так что его температура быстро опускается до значений, при которых конденсируемые вещества, в частности вода, конденсируются. В результате для выпаривания или нагревания криогенной среды наряду с физическим теплом может использоваться также тепло, латентно накопленное в дымовом газе. Гидравлические условия обеспечивают высокий коэффициент теплопередачи между смесью дымового газа с водой и трубами теплообменника, благодаря чему теплообменник может быть выполнен весьма компактным.
Даже при условии бесконечно больших поверхностей теплообменника описанным методом температура криогенной среды может быть повышена максимум до температуры смеси дымового газа с водой. На практике среда достигает температуры обычно примерно на 10° ниже температуры теплоносителя. При повышении температуры смеси дымового газа с водой коэффициент полезного действия способа падает, поскольку все больше воды испаряется и с охлажденным воздухом выводится в атмосферу. Целесообразным оказалось поддержание смеси дымового газа с водой при температуре менее 30°С, однако предпочтительно при температуре даже менее 15°С. В результате этих ограничений максимально достижимая конечная температура среды ограничена примерно 20°С.
Если требуется конечная температура среды более 20°С, необходим следующий этап производства, на котором среда продолжает нагреваться в последовательно подключенном теплообменнике. Если при этом в качестве теплоносителя используется дымовой газ, нагревание происходит с относительно низким коэффициентом полезного действия, поскольку водяной пар, содержащийся в дымовом газе, остается в газовой фазе, и его теплота конденсации отводится в атмосферу без пользы.
Задачей изобретения является создание способа указанного вида, а также устройства для его осуществления, лишенных недостатков уровня техники.
Поставленная задача в отношении способа решается за счет того, что первый теплоноситель, охлажденный относительно среды, используется для образования второго теплоносителя.
Благодаря способу согласно изобретению энергию, накопленную в первом охлажденном теплоносителе, можно использовать для повышения энтальпии среды. В частности, имеющийся водяной пар конденсируется, а высвобождающаяся при этом теплота конденсации отводится в воду второго теплоносителя. Поскольку теплота конденсации возвращается в процесс, а не теряется в атмосфере, нагретая относительно второго теплоносителя и/или испарившаяся среда может продолжать нагреваться относительно второго теплоносителя без того, чтобы, как в уровне техники, это было связано с уменьшением термического коэффициента полезного действия.
Согласно изобретению предлагается усовершенствованный способ, чтобы для образования второго теплоносителя первый охлажденный дымовой газ подавался в воду через насадку независимо от второго дымового газа или вместе с ним.
Дымовые газы, необходимые обоим теплоносителям, образуются при сгорании топлива в горелке, к которой в качестве окислителя целесообразным образом подводятся воздух или воздух, обогащенный кислородом, или другая кислородосодержащая газовая смесь. В отличие от терминологии, принятой в химии, в рамках настоящего изобретения в качестве окислителя рассматриваются лишь такие вещества или смеси веществ, которые содержат кислород и могут отдавать его при реакции с топливом. Предпочтительно первый дымовой газ образуется в одной горелке, в то время как для образования второго дымового газа используется вторая горелка. Однако вариант способа согласно изобретению предусматривает использование только одной горелки, в которой образуется как первый, так и второй дымовой газ.
В предпочтительном варианте выполнения способа согласно изобретению первый теплоноситель образуется как кислородосодержащий дымовой газ, для чего первое топливо сжигается при избытке кислорода. После охлаждения относительно среды кислородосодержащий дымовой газ в качестве окислителя целесообразно полностью подавать в горелку, в которой в результате сгорания второго топлива образуется второй дымовой газ. В идеале первый дымовой газ образуется таким образом, чтобы во вторую горелку с первым охлажденным дымовым газом кислород подавался в количестве, достаточном для полного окисления второго топлива. Если количество кислорода, поданного с первым дымовым газом, недостаточно для полного сгорания второго топлива, то изобретение предусматривает, чтобы во вторую горелку дополнительно подавался дополнительный окислитель, в случае которого речь предпочтительно идет о воздухе.
Способ согласно изобретению, в частности, годится для выпаривания криогенной жидкости, как, например, жидкого природного газа, жидкого этилена, жидкого диоксида углерода или жидкого азота, и для перегрева образовавшейся при этом газовой фазы до температуры более 20°С. Однако она может быть использована также для нагрева сверхкритической среды или криогенного газа, как, например, диоксида углерода.
Кроме того, изобретение относится к устройству для повышения энтальпии среды, содержащему горелку для образования первого дымового газа и горелку для образования второго дымового газа, первый и второй теплообменники, причем в первом теплообменнике у первого теплоносителя, состоящего из первого дымового газа, и во втором теплообменнике у второго теплоносителя энергия отбирается и, соответственно, путем опосредованного теплообмена может передаваться в среду, а также к перемешивающему устройству, в котором для образования второго теплоносителя вода может смешиваться с дымовым газом и в котором установлен второй теплообменник.
Поставленная задача в отношении устройства решается за счет того, что оно содержит подающее устройство, с помощью которого первый теплоноситель, охлажденный относительно среды, для образования второго теплоносителя может подаваться в перемешивающее устройство.
При этом подающее устройство может быть выполнено таким образом, что оно допускает изменение химического состава первого охлажденного теплоносителя, прежде чем он будет подан в перемешивающее устройство.
Один из вариантов выполнения устройства согласно изобретению предусматривает, чтобы перемешивающее устройство было соединено с подающим устройством или подающими устройствами, с помощью которых первый и второй дымовые газы могут подаваться в перемешивающее устройство вместе или раздельно.
Другой вариант выполнения устройства согласно изобретению предусматривает, что горелка для образования первого дымового газа идентична горелке для образования второго дымового газа или отлична от нее.
Еще один вариант выполнения устройства согласно изобретению предусматривает, что горелка для образования второго дымового газа соединена с устройством, с помощью которого в нее в качестве окислителя подается первый дымовой газ, охлажденный относительно среды.
Устройство согласно изобретению пригодно для повышения энтальпии среды любого вида. Однако с особым успехом оно может быть использовано для выпаривания криогенной жидкости и нагревания образующейся при этом газовой фазы до температуры порядка более 20°.
Ниже изобретение более подробно поясняется на примере выполнения, схематически изображенном на фиг.1.
Пример выполнения изображает устройство для выпаривания криогенной жидкости, как, например, жидкого природного газа или жидкого азота, а также для перегрева газовой фазы, образующейся при испарении.
По трубопроводу 1 криогенная жидкость подается в теплообменник Е1, установленный в перемешивающем устройстве М и окруженный теплоносителем W, в случае которого речь идет о смеси газа с водой. В результате опосредованного теплообмена тепло теплоносителя W передается криогенной жидкости, вследствие чего она испаряется. По трубопроводу 2 из перемешивающего устройства М отводится газовая фаза, температура которой примерно на 10°С меньше температуры теплоносителя W, обычно составляющей около 20°С. Для передачи тепла теплоносителю W к перемешивающему устройству М по трубопроводам 3 подводится дымовой газ и под теплообменником Е1 через насадку подается в теплоноситель W, где он распределяется в виде мелких пузырьков. При этом дымовой газ 3 в непосредственном контакте с водой охлаждается настолько быстро, что содержащиеся в нем конденсируемые вещества, в первую очередь водяной пар, конденсируются. Точно так же, как его ощутимое тепло, высвобождающаяся при этом теплота конденсации отдается в воду, благодаря чему может быть использована не только низшая, но и высшая теплота сгорания дымового газа 3. Охлажденный дымовой газ отводится по трубопроводу 4.
Газовая фаза 2, образованная в теплообменнике Е1, подается дальше в теплообменник Е2, где она перегревается путем опосредованного теплообмена с дымовым газом 5, образованным в горелке В1. Перегретая газовая фаза отводится по трубопроводу 6. В горелке В1 топливо 7, как, например, природный газ, сжигается с окислителем 8, в случае которого речь обычно идет о воздухе. Сжигание производится при избытке кислорода, вследствие чего образующийся дымовой газ содержит кислород. Этот дымовой газ не охлаждается ниже точки росы содержащейся в нем воды, так что по трубопроводу 9 отводится кислородосодержащий дымовой газ, содержащий наряду со своей физической теплотой еще и латентную теплоту. Благодаря своему содержанию кислорода и его количеству охлажденный дымовой газ может подаваться в горелку В2 в качестве окислителя, с помощью которого топливо 10 полностью окисляется и превращается в дымовой газ 3.

Claims (10)

1. Способ повышения энтальпии среды, при котором энергия отбирается у первого теплоносителя, состоящего из первого дымового газа (5), и у второго теплоносителя (W), содержащего воду и дымовой газ, и путем опосредованного теплообмена передается, соответственно, в среду, причем второй дымовой (3) газ для образования второго теплоносителя (W) подается в систему, содержащую воду, через насадку, отличающийся тем, что первый теплоноситель (9), охлажденный относительно среды, используют для образования второго теплоносителя (W).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для образования второго теплоносителя (W) охлажденный первый дымовой газ (9) подается в систему, содержащую воду через насадку независимо от второго дымового газа (3) или вместе с ним.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что первый дымовой газ (5) и второй дымовой газ (3) образуются в одной и той же горелке или в разных горелках (В1, В2).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что первый дымовой газ (5) образуется при избытке кислорода и после охлаждения относительно среды подается в горелку для образования второго дымового газа (3) в качестве окислителя.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что он используется для выпаривания и/или нагревания жидкого природного газа или жидкого этилена, или жидкого азота, или диоксида углерода.
6. Устройство для повышения энтальпии среды (1), содержащее горелку (В1) для образования первого дымового газа (5) и горелку (В2) для образования второго дымового газа (3), первый (Е2) и второй теплообменники (Е1), причем в первом теплообменнике (Е2) у первого теплоносителя, состоящего из первого дымового газа (5), а во втором теплообменнике (Е1) у второго теплоносителя (W) энергия отбирается и, соответственно, путем опосредованного теплообмена может передаваться в среду (1, 2), а также на перемешивающее устройство (М), в котором для образования второго теплоносителя (W) вода может смешиваться с дымовым газом (3) и в котором установлен второй теплообменник (Е1), отличающееся тем, что оно содержит подающее устройство (9, В2, 3), с помощью которого первый теплоноситель, охлажденный относительно среды, для образования второго теплоносителя (W) может подаваться в перемешивающее устройство (М).
7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что перемешивающее устройство (М) соединено с подающим устройством (3), с помощью которого первый и второй дымовые газы могут подаваться в перемешивающее устройство (М) вместе или раздельно.
8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что горелка (В1) для образования первого дымового газа (5) идентична горелке (В2) для образования второго дымового газа (3) или отлична от нее.
9. Устройство по п.6, отличающееся тем, что горелка (В2) для образования второго дымового газа (3) соединена с подающим устройством (9), с помощью которого в нее в качестве окислителя подается первый дымовой газ, охлажденный относительно среды.
10. Устройство по одному из пп.6-9, отличающееся тем, что оно может быть использовано для выпаривания и/или нагревания жидкого природного газа или жидкого этилена, или жидкого азота, или диоксида углерода.
RU2012127802/06A 2009-12-04 2010-11-30 Способ и устройство для выпаривания криогенных сред RU2541489C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009057055A DE102009057055A1 (de) 2009-12-04 2009-12-04 Verfahren und Vorrichtung zur Verdampfung kryogener Medien
DE102009057055.1 2009-12-04
PCT/EP2010/007246 WO2011066939A1 (de) 2009-12-04 2010-11-30 Verfahren und vorrichtung zur verdampfung kryogener medien

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012127802A RU2012127802A (ru) 2014-01-10
RU2541489C2 true RU2541489C2 (ru) 2015-02-20

Family

ID=43466686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127802/06A RU2541489C2 (ru) 2009-12-04 2010-11-30 Способ и устройство для выпаривания криогенных сред

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20120317998A1 (ru)
CN (1) CN102686931B (ru)
CA (1) CA2782849C (ru)
DE (1) DE102009057055A1 (ru)
RU (1) RU2541489C2 (ru)
WO (1) WO2011066939A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
EP3361187A1 (de) * 2017-02-08 2018-08-15 Linde Aktiengesellschaft Verfahren und vorrichtung zum kühlen eines verbrauchers sowie system mit entsprechender vorrichtung und verbraucher
US20190113223A1 (en) * 2017-10-18 2019-04-18 L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude METHOD FOR MINIMIZING NOx EMISSIONS DURING POX BASED SYNGAS PLANT STARTUP
JP6868587B2 (ja) * 2018-03-30 2021-05-12 株式会社神戸製鋼所 中間媒体式気化器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3726101A (en) * 1971-05-20 1973-04-10 Black Sivalls & Bryson Inc Method of continuously vaporizing and superheating liquefied cryogenic fluid
DE3626359A1 (de) * 1986-08-04 1988-02-11 Linde Ag Verdampfer sowie verfahren zum verdampfen eines fluids
DE19725822A1 (de) * 1997-06-18 1998-12-24 Linde Ag Verfahren zum Betreiben eines Gas- oder Dampfturbinen-Kraftwerks

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3720057A (en) * 1971-04-15 1973-03-13 Black Sivalls & Bryson Inc Method of continuously vaporizing and superheating liquefied cryogenic fluid
FR2685071B1 (fr) * 1991-12-11 1996-12-13 Air Liquide Echangeur de chaleur indirect du type a plaques.
US6574962B1 (en) * 2001-11-23 2003-06-10 Justin Chin-Chung Hsu KOH flue gas recirculation power plant with waste heat and byproduct recovery
US20030138747A1 (en) * 2002-01-08 2003-07-24 Yongxian Zeng Oxy-fuel combustion process
US20050081535A1 (en) * 2003-10-16 2005-04-21 Engdahl Gerald E. Spiral tube LNG vaporizer
US7442035B2 (en) * 2005-04-26 2008-10-28 Gei Development, Llc Gas induction bustle for use with a flare or exhaust stack
US7464734B2 (en) * 2005-08-08 2008-12-16 Xuejie Liu Self-cooling pipeline system and method for transfer of cryogenic fluids
US20080155996A1 (en) * 2006-12-27 2008-07-03 Kellogg Brown & Root Llc Process for vaporizing liquefied gas
FI125981B (fi) * 2007-11-30 2016-05-13 Waertsilae Finland Oy Kelluva nestekaasun varastointi- ja jälleenkaasutusyksikkö sekä menetelmä nestekaasun jälleenkaasuttamiseksi mainitussa yksikössä

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3726101A (en) * 1971-05-20 1973-04-10 Black Sivalls & Bryson Inc Method of continuously vaporizing and superheating liquefied cryogenic fluid
DE3626359A1 (de) * 1986-08-04 1988-02-11 Linde Ag Verdampfer sowie verfahren zum verdampfen eines fluids
DE19725822A1 (de) * 1997-06-18 1998-12-24 Linde Ag Verfahren zum Betreiben eines Gas- oder Dampfturbinen-Kraftwerks

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011066939A1 (de) 2011-06-09
CA2782849C (en) 2017-10-24
CN102686931A (zh) 2012-09-19
US20120317998A1 (en) 2012-12-20
CA2782849A1 (en) 2011-06-09
RU2012127802A (ru) 2014-01-10
DE102009057055A1 (de) 2011-06-09
CN102686931B (zh) 2016-01-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2764677C2 (ru) Система печи для крекинга и способ крекинга углеводородного сырья в ней
JP2003521375A5 (ru)
DK2614033T3 (en) Process and apparatus for producing process steam and boiler feed water in a heatable reforming reactor for the production of synthesis gas
JP3459117B2 (ja) 動力を発生させるための方法
CN107407483A (zh) 用于热废气净化的装置和方法
WO2016000520A1 (zh) 利用船舶发动机排气余热的间接低温多效海水淡化系统
WO2010103692A1 (ja) 廃棄物の燃焼発電方法及びその燃焼設備
CA2398625A1 (en) Water distillation system
RU2541489C2 (ru) Способ и устройство для выпаривания криогенных сред
RU2539943C2 (ru) Способ удаления увлеченного газа в системе генерирования мощности с комбинированным циклом
TW201245055A (en) System for drying sludge by steam extracted from boiler set with thermal compensation
EP3633272B1 (en) Method for recovering heat from flue gas of boiler, and arrangement
RU2624690C1 (ru) Газотурбинная установка и способ функционирования газотурбинной установки
NZ197477A (en) Concentration & drying process:flue gas heat recovered as flashed steam
JP4971399B2 (ja) 蒸気発生装置
RU2295095C1 (ru) Способ нагрева текучих сред и устройство для его осуществления
US10221726B2 (en) Condensing heat recovery steam generator
RU2411411C1 (ru) Способ сжигания топлива
JP2007526976A5 (ru)
JP2007526976A (ja) 蒸気の発生を目的とする連続燃焼炉を備える発生器
SU1726898A1 (ru) Способ сжигани топлива и теплоиспользующа установка
JP2013079778A (ja) Voc処理装置用熱回収装置及び熱回収方法
JP5653861B2 (ja) 温水器
CN109891153A (zh) 减少NOx排放的方法
CN109794144A (zh) 一种烟气脱白装置