[实用新型]天然气液化装置无效
| 申请号: | 200820038577.1 | 申请日: | 2008-08-14 |
| 公开(公告)号: | CN201255557Y | 公开(公告)日: | 2009-06-10 |
| 发明(设计)人: | 张凤华;夏瑞田;李克锦;龚小英 | 申请(专利权)人: | 苏州制氧机有限责任公司 |
| 主分类号: | F25J1/02 | 分类号: | F25J1/02 |
| 代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 | 代理人: | 陈忠辉 |
| 地址: | 215101江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 天然气 液化 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及气体的压缩和液化,更具体地涉及通过膨胀制冷将天然气液化的装置。
背景技术
天然气是汽油和柴油等燃料的一种已知替代品。人们已经在开发天然气作为替代燃料以克服汽油和柴油包括生产成本和使用后排放等各种缺点方面做出了很多努力。本领域已知天然气是一种比其他燃料更清洁的燃料,也比汽油或柴油更安全,因为天然气会上升到空气中并散逸,而不是沉降。为了用作替代燃料,天然气通常被转化成压缩天然气或液化天然气,便于在使用前进行储存和运输。
当前中国经济持续快速的发展势头仍在继续,但是为保障经济的能源动力却极度紧缺。在国际石油价格节节升高的情势之下,中国的能源危机越发显得严重。中国的能源结构以煤炭为主,石油、天然气只占到很小的比例,远远低于世界平均水平。随着国家对能源需求的不断增长,液化天然气产品将对优化中国的能源结构,有效解决能源供应安全、生态环境保护的双重问题,实现经济和社会的可持续发展发挥重要作用。
随着我国“西气东输”“海气上岸”“进口液化天然气”等工程的实施,中国对液化天然气产业的发展越来越重视。作为天然气下游主要用户之一的城市燃气用户,其用气负荷波动量非常大,每天面临气源调峰的压力。因此,各城市燃气企业均需投巨资建设一些调峰设施。目前,天然气液化装置的工艺路线主要有阶式制冷工艺、混合制冷工艺和膨胀制冷工艺三种。阶式制冷工艺和混合制冷工艺其天然气液化所需的冷量都是通过制冷剂的制冷循环来提供,而膨胀制冷工艺则是利用原料天然气的压力能对外做功来提供所需的冷量。
目前,国内外有很多膨胀制冷的天然气液化技术,如美国专利US6023942、US6209350、US6449982、US6378330等,但这些专利所公开的技术都存在一些不足,不太适合在城市天然气接收门站或调压站使用。例如美国专利US6023942和US6209350,其揭示的天然气液化流程较复杂,其液化装置需要的投资也很大;美国专利US6449982在天然气液化的过程中需要外界提供冷量来冷却原料气,操作费用较高;美国专利US6378330揭示的天然气液化过程中的冷量没有充分利用,降低了装置的液化率。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决上述的技术问题,提供一种充分利用高压天然气能量从而降低装置能耗的高效节能的天然气液化装置。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:
一种天然气液化装置,包括通过管路相互连接的预处理系统、液化系统及储存系统,原料天然气按顺序经过预处理系统和液化系统后转化成液化天然气后进入储存系统,所述液化系统包括用于热交换的主换热器和过冷器,用于将液化天然气分离出来的第一气液分离器和第二气液分离器,以及一个膨胀机;经过预处理系统过滤后的天然气按顺序进入主换热器,第一气液分离器,过冷器,第二气液分离器后转化成液化天然气;所述的膨胀机与预处理系统的管道相连通,其管路再穿过主换热器,并为主换热器提供冷量;所述的主换热器和第一气液分离器之间的管路上连接有第一节流阀;第一气液分离器通过管路与第二气液分离器相连,而两者之间的管路经过所述过冷器;所述的过冷器和第二气液分离器之间的管路上连接有第二节流阀;所述第二气液分离器通过管路连接到储存系统。
进一步地,所述的第一气液分离器和第二气液分离器通过管路与低压管网连接,其管路穿过所述的过冷器和主换热器。
再进一步地,所述膨胀机具有增压端和膨胀端,膨胀后的天然气经过主换热器和预处理系统后进入中压管网。
更进一步地,所述预处理系统包括用于脱除原料天然气中的水、重烃和苯的第一吸附器和用于脱除二氧化碳的第二吸附器。所述第一吸附器和第二吸附器各有三组。天然气液化装置还包括用于使第一吸附器和第二吸附器中的吸附剂再生的加热炉,与所述膨胀机的增压端管路连接。
本实用新型的有益效果主要体现在:
(1)装置采用天然气膨胀制冷循环,与阶式制冷循环和混合冷剂制冷循环相比,流程省去了生产、运输和储存各种冷冻剂所需的费用,也省去了复杂的压缩制冷流程,装置操作起来比较简单,起动出液快。
(2)装置液化系统中采用二次节流,减少节流压力降,使主换热器冷端温差减小,减少冷量损失,提高液化率。
(3)在换热器中,对节流工质进行过冷,使天然气在节流前处于过冷状态。
(4)装置将高压天然气节流降温过程中产生的部分闪蒸气合理地、在不同温度区间与多种介质换热,充分利用了这些闪蒸气的低温冷量,大大降低了装置能耗,提高液化率。
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