焦炉煤气制取液化天然气的方法

    公开(公告)号:CN102653692A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210160732.8

    申请日:2012-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种焦炉煤气制取液化天然气的方法。包括如下步骤:(1)将焦炉煤气原料气进行压缩冷却;(2)将经冷却后的焦炉煤气分成两股:焦炉煤气物流A和焦炉煤气物流B;所述焦炉煤气物流B经J-T阀节流降压和冷却后进入至气提塔塔底;(3)所述焦炉煤气物流A经冷却后进入至气液分离罐中;所述气液分离罐的底部出来的液体物流进入气提塔;所述气提塔塔底的物流经J-T阀节流即得液化天然气;所述冷却均在换热器中进行。本发明提供的方法,能直接将焦炉气分离出合格的液化天然气产品,液化天然气可方便进行运输和利用,提高焦炉气的附加值;焦炉气回收工艺流程简单、自动化程度高,所采用的设备可靠,提高焦炉气回收装置的经济效益。

    一种气液两相均布装置
    46.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204286194U

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201420471673.0

    申请日:2014-08-20

    Abstract: 本实用新型公开了一种气液两相均布装置。它包括设于板翅式换热器芯体内的气液两相注液封条;板翅式换热器芯体上设有气相入口封头和液相入口封头,且所述气相入口封头设于所述液相入口封头的上部;气液两相注液封条上设有液槽和气槽;液相入口封头与所述液槽相连通,气相入口封头与所述气槽相连通。本实用新型气液两相均布装置并没增加附加设备,因此系统结构简单合理,成本造价低。本实用新型气液两相均布装置采用液相从封条两侧进入流道、气相从中间进入流道的方式,在流道内隔板壁面形成一层液膜,避免了气液两相均布封条出口附近隔板处出现局部全部汽化而导致的传热恶化现象。

    活塞式气体收集装置
    48.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217111681U

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202220678488.3

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本实用新型涉及一种活塞式气体收集装置,包括气体收集机构和位置指示机构;气体收集机构包括气体收集缸和活塞式密封件,活塞式密封件可滑动地设置在气体收集缸内,以将气体收集缸的内部空间分隔为相互独立的气源腔和集气腔;位置指示机构包括:浮筒,为管状结构且沿轴向平行设置在气体收集缸的一侧;磁力翻板指示器,设置在浮筒的一侧;磁浮子,可滑动地设置在浮筒内,磁浮子通过牵引丝与活塞式密封件连接,且磁浮子与活塞式密封件保持相对平衡状态。本实用新型设置了与气体收集机构相连接的位置指示机构,可以现场指示气体收集机构中活塞式密封件的位置,进而直观地检测出进入集气腔的气体体积,并可连接至远程控制终端进行位置状态的远程显示。

    一种应用于浮式液化天然气设施的胺液再生系统

    公开(公告)号:CN207793187U

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201820140883.X

    申请日:2018-01-26

    Abstract: 本实用新型涉及一种应用于浮式液化天然气设施的胺液再生系统,所述系统包括胺液吸收塔,胺液吸收塔的顶部出口与处理气换热器的热流入口连接,处理气换热器的热流出口与处理气缓冲罐的入口连接,处理气缓冲罐的底部液体出口与胺液吸收塔的底部出口汇合后连接至余热利用换热器的冷流入口,余热利用换热器的冷流出口与胺液闪蒸塔的入口连接,贫富胺液换热器的冷流出口与胺液再生塔的入口连接,胺液再生塔的顶部出口与余热利用换热器的热流入口连接,余热利用换热器的热流出口与再生塔顶冷凝器的热流入口连接,再生塔顶冷凝器的热流出口与再生塔回流罐的入口连接,再生塔回流罐的底部液体出口通过回流泵与胺液再生塔的入口连接。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    新型闭式多塔天然气分子筛脱水装置

    公开(公告)号:CN204824782U

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201520587212.4

    申请日:2015-08-06

    Abstract: 本实用新型涉及一种新型闭式多塔天然气分子筛脱水装置,其特征在于,该脱水装置包括制冷机、气液分离器、四干燥塔、热交换器、再生气加热器、空冷器、若干控制阀和若干管路,本实用新型采用制冷机对原料天然气和再生气返流进行预冷,承担一定脱水负荷,装置脱水期间干燥塔的加热、冷却功率相对较小;再生气分离器和前置气液分离器合二为一,整个装置工艺流程更紧凑;再生气湿天然气经热交换器与再生气返流进行余热回收,有效提高再生气加热器的热效率;采用三塔同时进行吸附、一塔再生及冷却的切换程序,实现较大规模的处理能力,在系统低负荷或故障时,可切换为三塔或两塔脱水模式,增大了装置的连续运行能力,也提高装置的操作弹性和运行可靠性,可以广泛应用于天然气的脱水过程中。

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