抑燃抑爆型低浓度煤层气深冷液化装置

    公开(公告)号:CN103256786B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310228309.1

    申请日:2013-06-08

    IPC分类号: F25J1/02 F25J3/02

    摘要: 本发明公开了一种抑燃抑爆型低浓度煤层气深冷液化装置,包括煤层气存储系统、煤层气压缩系统、煤层气净化系统、煤层气液化与分离系统、LNG存储系统和制冷循环系统,所述煤层气存储系统的前后两侧均设有主动抑爆装置;所述精馏塔内填充有用于分馏煤层气中甲烷、且具有抑爆性能的填料,所述精馏塔内还设有阻火抑爆材料,所述阻火抑爆材料为间隔铺设在所述填料内的阻火丝网。主动抑爆装置能够有效阻止火焰向气柜传播,保障气柜和煤矿井下抽采系统的安全。通过在精馏塔内设置阻火抑爆材料,使得在甲烷的液化提取过程中,即使甲烷进入爆炸极限范围内,也能够防止爆炸,能够实现在不预先脱氧的情况下,从低浓度含氧煤层气中获得高回收率和高纯度甲烷。

    低浓度煤层气液化浓缩用防爆型精馏塔

    公开(公告)号:CN103307854A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310228297.2

    申请日:2013-06-08

    IPC分类号: F25J3/02

    摘要: 本发明公开了一种低浓度煤层气液化浓缩用防爆型精馏塔,包括精馏塔本体,精馏塔本体内填充有用于分馏煤层气中甲烷、且具有抑爆性能的填料,精馏塔本体内还设有阻火抑爆材料,阻火抑爆材料为间隔铺设在所述填料内的阻火丝网。通过在精馏塔本体内设置满足精馏条件并具有抑爆性能的填料和阻火抑爆材料,在煤层气精馏分离过程中,随着甲烷的提取,即使进入甲烷的爆炸极限范围,在填料和阻火抑爆材料的作用下,煤层气被分割为若干微小体积单元,爆炸链式反应被切断,从而防止爆炸;即本发明的低浓度煤层气液化浓缩用防爆型精馏塔能够在低浓度含氧煤层气不预先脱氧的情况下,可以将煤层气中的甲烷尽可能地分离浓缩,获得高回收率和高纯度甲烷。

    抑燃抑爆型低浓度煤层气深冷液化装置

    公开(公告)号:CN103256786A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310228309.1

    申请日:2013-06-08

    IPC分类号: F25J1/02 F25J3/02

    摘要: 本发明公开了一种抑燃抑爆型低浓度煤层气深冷液化装置,包括煤层气存储系统、煤层气压缩系统、煤层气净化系统、煤层气液化与分离系统、LNG存储系统和制冷循环系统,所述煤层气存储系统的前后两侧均设有主动抑爆装置;所述精馏塔内填充有用于分馏煤层气中甲烷、且具有抑爆性能的填料,所述精馏塔内还设有阻火抑爆材料,所述阻火抑爆材料为间隔铺设在所述填料内的阻火丝网。主动抑爆装置能够有效阻止火焰向气柜传播,保障气柜和煤矿井下抽采系统的安全。通过在精馏塔内设置阻火抑爆材料,使得在甲烷的液化提取过程中,即使甲烷进入爆炸极限范围内,也能够防止爆炸,能够实现在不预先脱氧的情况下,从低浓度含氧煤层气中获得高回收率和高纯度甲烷。

    矿用回冷器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101943018B

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201010296764.1

    申请日:2010-09-29

    IPC分类号: E21F3/00 F28D5/02

    摘要: 本发明公开了一种矿用回冷器,包括过滤器、矿用局部通风机、入风口、换热室、出风口和设置于换热室内用于冷却水与空气换热的换热盘管,过滤器、矿用局部通风机、入风口、换热室和出风口由前至后依次连通,还包括喷淋装置,所述喷淋装置包括喷淋水管和至少两个设置于喷淋水管上的雾化喷嘴,雾化喷嘴位于换热室内,其喷射口朝向换热盘管,该矿用回冷器采用光管式,同时具有显热换热和潜热换热两种方式,换热效率高,同时,可将矿用回冷器拆分进行运输和安装,可根据制冷量的大小来确定换热室的数量,使用灵活方便,另外,该矿用回冷器可承受大于4MPa的压力,且具备自动清洗功能,防尘、防腐、保温性能好。

    超低温气体爆炸特性实验的爆炸罐体

    公开(公告)号:CN102788815A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210304390.2

    申请日:2012-08-24

    摘要: 本发明公开了一种超低温气体爆炸特性实验的爆炸罐体,包括液氮盘管、液氮夹层、泄压保护装置、盘管液氮出口和进出气接口;液氮盘管设置于液氮夹层的内层围成的腔体室中,液氮夹层上还设置有进出气接口、点火装置、压力传感器、测温热电阻、泄压保护装置;本发明采用液氮降温技术实现爆炸罐体内环境温度的改变,将液氮充入爆炸罐体夹层及内部盘管内,通过循环不断吸收罐体内部可燃气体的热量,使可燃气体温度得以快速降低。用导热系数低的聚氨酯材料包裹罐体,防止从外界环境吸收热量,使可燃气体温度保持于稳定水平。利用两片爆破片来实现对爆炸压力的泄压,提高泄压面积,减少泄压时间和提高泄压的可靠性。