[发明专利]集成液体存储器有效
申请号: | 201080068287.1 | 申请日: | 2010-07-28 |
公开(公告)号: | CN103270381A | 公开(公告)日: | 2013-08-28 |
发明(设计)人: | P.希金博萨姆;A.K.J.托法姆;K.D.T.塔普斯菲尔德;J.C.罗斯曼 | 申请(专利权)人: | 气体产品与化学公司 |
主分类号: | F25J1/02 | 分类号: | F25J1/02 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 肖日松;严志军 |
地址: | 美国宾夕*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 集成 液体 存储器 | ||
1. 一种用于使气体液化的工艺,其包括:
将供应流引入到至少包括温膨胀器和冷膨胀器的液化器内;
将所述供应流在所述液化器中压缩到大于它的临界压力的压力并且将压缩供应流冷却到低于它的临界温度的温度,以形成高压密相流;
从所述液化器移除所述高压密相流并且在膨胀装置中减小所述高压密相流的压力,以形成所得两相流并且然后将所述所得两相流直接地引入到存储容器内;并且
将所述所得两相流的闪蒸部分与来自所述存储容器中的液体的沸腾蒸气组合,以形成组合蒸气流,其中,所述高压密相流的温度低于所述冷膨胀器的排出流的温度。
2. 根据权利要求1所述的工艺,其特征在于,还包括将所述组合蒸气流的至少部分加热到环境温度。
3. 根据权利要求2所述的工艺,其特征在于,还包括将加温的组合蒸气流与所述供应流混合用于再循环。
4. 根据权利要求2所述的工艺,其特征在于,还包括将加温的组合蒸气流排放到大气,以控制所述存储容器的压力。
5. 根据权利要求2所述的工艺,其特征在于,所述存储容器的压力小于1.5巴(绝对压力)。
6. 根据权利要求1所述的工艺,其特征在于,还包括从所述存储容器移除所述组合蒸气流的至少部分,在一个或多个膨胀装置中减小所述组合蒸气流的压力以形成低压组合蒸气流,并且将所述低压组合蒸气流排放到大气,以控制所述存储容器的压力。
7. 根据权利要求1所述的工艺,其特征在于,所述供应流为来自空气分离单元的温端的低压氮气供应流。
8. 根据权利要求1所述的工艺,其特征在于,还包括在加热之前将来自空气分离单元的低压塔或过冷却器的低压氮气流与来自所述存储容器的组合蒸气流混合。
9. 根据权利要求1所述的工艺,其特征在于,还包括从所述液化器获取所述高压密相流体的分开部分,将所述高压密相流体的分开部分直接地供应到空气分离单元或氮气生成器,以提供制冷。
10. 根据权利要求9所述的工艺,其特征在于,所述高压密相流体的分开部分在压力方面减小并且被供应到空气分离单元的高压(HP)塔、低压(LP)塔、过冷却器、或主换热器。
11. 一种用于使大气气体液化的系统,其包括:
用于接收供应流的第一导管;
液化器,其流体地连接到所述第一导管用于压缩并且冷却所述供应流,以形成高压密相流体,其中,所述液化器至少包括温膨胀器、冷膨胀器、用于将所述供应流压缩到大于它的临界压力的压力的压缩器、和用于将压缩供应流冷却到低于它的临界温度的温度的换热器;
第二导管,其流体地连接到所述液化器用于从所述液化器接收所述高压密相流;
第一膨胀装置,其流体地连接到所述第二导管,以减小所述高压密相流的压力,以形成所得两相流;
第三导管,其流体地连接到所述第一膨胀装置用于接收两相膨胀流;和
存储容器,其流体地连接到所述第三导管用于接收并且存储所述两相膨胀流,
其中,所述存储容器设计成在处于或低于1.5巴(绝对压力)的压力处操作,并且其中,所述换热器设计成使得所述高压密相流的温度低于所述冷膨胀器的排出流的温度。
12. 根据权利要求11所述的系统,其特征在于,所述存储容器直接地连接到所述第三导管,并且其中,所述第一膨胀装置直接地连接到所述第二导管。
13. 根据权利要求11所述的系统,其特征在于,还包括第四导管,其流体地连接到所述存储容器用于接收组合蒸气流,其包括所述所得两相流的闪蒸蒸气部分和来自所述存储容器中的液体的沸腾蒸气部分。
14. 根据权利要求13所述的系统,其特征在于,所述第四导管流体地连接到所述换热器和所述第一导管。
15. 根据权利要求13所述的系统,其特征在于,还包括第二膨胀装置,其流体地连接到所述第四导管,以减小所述组合蒸气流的压力,以控制所述存储容器的压力。
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