一种传输管
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    发明公开
    一种传输管 审中-公开

    公开(公告)号:CN118391541A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410449623.0

    申请日:2024-04-15

    IPC分类号: F16L58/00 F16L9/153 F16L57/02

    摘要: 本发明涉及管道技术领域,提供一种传输管。传输管包括防腐层、保温层和包覆层。其中,防腐层包括第一高分子材料层,所述第一高分子材料层的内侧设有第一钢丝层,外侧设有第二钢丝层,所述第一钢丝层和所述第二钢丝层外部均包覆有第二高分子材料层;保温层设于所述第二钢丝层背离所述第一高分子材料层的一侧;包覆层设于所述保温层背离所述第二钢丝层一侧。本发明解决了现有技术中的传输管在长距离输送液态二氧化碳时易于被腐蚀,从而不能保障传输管的正常使用的缺陷,实现一种耐腐蚀的传输管,进而保障了液态二氧化碳的长距离输送。

    一种LNG液化过程智能监测与运行优化方法及系统

    公开(公告)号:CN114674114B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210286888.4

    申请日:2022-03-23

    IPC分类号: F25J1/02

    摘要: 本发明涉及一种LNG液化过程智能监测与运行优化方法及系统,其包括:与LNG工厂DCS控制系统建立网络通信,收集数据并对LNG系统运行状态和各关键设备运行数据进行实时监测;通过机器学习预测方法对压缩机、换热器、节流阀、分离器建立物理过程预测模型;基于物理过程预测模型的预测结果,利用收集的LNG系统运行数据,建立基于系统能耗、压缩机频率、冷剂节流阀开度、冷剂流量、天然气进出口参数、冷剂组分配比的运行优化模型,并进行能耗最优化求解;将求解得到的整体能耗最优对应的数据与优化操作建议接近的历史相似工况进行比对,根据比对结果输出操作参数至DCS控制系统,最后传递给液化系统设备PLC控制器,使LNG系统达到能耗最优运行状态。

    一种LNG接收站氮气循环管道预冷系统和方法

    公开(公告)号:CN116928582A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310890027.1

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明公开了一种LNG接收站氮气循环管道预冷系统和方法。本发明系统包括液氮槽车、入口冷却罐、氮气鼓风机、气液混合器、待预冷的LNG管道和LNG储罐,液氮槽车与入口冷却罐的液氮入口连接,入口冷却罐的氮气入口与LNG储罐的氮气出口连接,入口冷却罐的氮气出口与氮气鼓风机的入口连接,氮气鼓风机的第一出口与气液混合器的氮气入口连接,入口冷却罐的液氮出口与气液混合器的液氮入口连接,气液混合器的氮气出口与待预冷的LNG管道的氮气入口连接,待预冷的LNG管道的氮气出口与LNG储罐的氮气入口连接。本发明采用氮气循环和液氮喷射混合的方式进行管道预冷,有效的利用管道预冷后的氮气,充分利用液氮的气化潜热,大大减少液氮的物资消耗。

    一种适用于标准模块化的天然气液化系统及方法

    公开(公告)号:CN115371355B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210980195.5

    申请日:2022-08-16

    IPC分类号: F25J1/00

    摘要: 本发明公开了一种适用于标准模块化的天然气液化系统及方法。本发明天然气液化系统,包括天然气预冷、液化和过冷系统、重烃分离系统、混合冷剂压缩制冷循环系统、LNG末端闪蒸系统、BOG冷能利用系统;天然气预冷、液化和过冷系统包括预冷冷箱换热器和液化冷箱换热器;重烃分离系统包括脱重烃再接触塔和精馏塔;LNG末端闪蒸系统包括LNG液力透平和LNG再接触塔;BOG冷能利用系统包括BOG复热器。本发明装置生产规模较小,设备及工艺技术可实现全国产化;预冷冷箱采用板翅式、液化冷箱采用绕管式;采用预冷冷箱和液化深冷冷箱串联设置,降低了单台冷箱的换热负荷;预冷段和深冷段之间设置了重烃脱除塔降低液化所需冷量;实现了LNG再接触塔BOG冷能的回收利用。

    一种基于频繁启停的液态空气储能系统

    公开(公告)号:CN116164496A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310200042.9

    申请日:2023-03-03

    IPC分类号: F25J1/02 F25J5/00 F28D20/02

    摘要: 本发明涉及基于频繁启停的液态空气储能系统,包括空气纯化单元、与冷源配合的空气增压单元和换热单元、循环保冷单元、空气液化存储单元以及与热源耦合的发电单元。与冷源配合的空气增压单元包括空气压缩机及压缩机入口连通的第一换热器,与冷源配合的换热单元主要由冷箱换热器组成,循环保冷单元主要由蓄冷装置组成,空气液化存储单元包括节流阀、液态空气储罐,与热源耦合的发电单元包括低温泵、膨胀机及与膨胀机入口连通的第二换热器。本系统中包含四种工质,分别为冷源、空气、氮气及热源。通过以上装备及工质的循环工作,可以实现液态空气储能系统的连续运行,解决预冷时间长、冷源耗量较大等实际问题,推动液态空气储能工程落地。

    一种LNG液化过程智能监测与运行优化方法及系统

    公开(公告)号:CN114674114A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210286888.4

    申请日:2022-03-23

    IPC分类号: F25J1/02

    摘要: 本发明涉及一种LNG液化过程智能监测与运行优化方法及系统,其包括:与LNG工厂DCS控制系统建立网络通信,收集数据并对LNG系统运行状态和各关键设备运行数据进行实时监测;通过机器学习预测方法对压缩机、换热器、节流阀、分离器建立物理过程预测模型;基于物理过程预测模型的预测结果,利用收集的LNG系统运行数据,建立基于系统能耗、压缩机频率、冷剂节流阀开度、冷剂流量、天然气进出口参数、冷剂组分配比的运行优化模型,并进行能耗最优化求解;将求解得到的整体能耗最优对应的数据与优化操作建议接近的历史相似工况进行比对,根据比对结果输出操作参数至DCS控制系统,最后传递给液化系统设备PLC控制器,使LNG系统达到能耗最优运行状态。