-
公开(公告)号:CN104748474A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510127816.5
申请日:2015-03-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: F25D3/10
CPC classification number: F25D3/10
Abstract: 本发明公开了一种液化天然气冷能用于高温位冷能用户的换热方法。该方法LNG从LNG储罐进入换热器上部的管程中,与加入换热器上部壳程中的第一冷媒和氮气换热,温度升高;LNG再经过空气汽化器,升温后进入天然气管网;在换热器上部,从冷媒储罐出来的第一冷媒和氮气与LNG换热后,温度降至-40~0℃,由气相变为液相,进入换热器下部;氮气的压力PB通过如下公式(6)来确定;降温后的第一冷媒在换热器下部与第二冷媒换热,第一冷媒由温度升高,由液相变为气相,回到换热器的上部,完成一个循环;本发明通过氮气的用量,改变冷媒的分压,使第一冷媒凝固点降低的同时提高系统运行的灵敏度,保证换热过程安全稳定。
-
公开(公告)号:CN103418192A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310347924.4
申请日:2013-08-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D46/00
Abstract: 本发明公开了一种应用涂料丝网的液化天然气气雾去除装置与方法。该装置由多块丝网块在距离空温式气化器0.5m~0.9m围成水平截面封闭的外周结构,高度为3~9m;每个丝网块由三层丝网间隔固定在框架上,三层丝网的网格采用矩形网孔,其中第二层丝网在第一层丝网外侧,距离第一层丝网0.05m~0.09m,第二层丝网的网格与第一层丝网的网格斜交错排列;第三层丝网在第二层丝网外侧,距离第二层丝网0.01m~0.05m,第三层丝网的网格结构与第一层和二层丝网的网格均交错排列;所述丝网为金属材质,丝网上涂布WPA4308型涂料。本发明除雾效率高,且应用本发明装置不用外加动力设备,大大降低了LNG气化站除雾的成本。
-
公开(公告)号:CN104215105B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410430060.7
申请日:2014-08-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种防冻结的LNG换热方法及装置,该装置为U形管式换热器,所述装置为U形管式换热器,其特征在于,包括U形管、套管、管箱、纵向折流板、分程板和壳体。U形管由LNG气化段和NG加热段组成,LNG气化段为套管结构;NG加热段为单管结构,管内为低温气态天然气流通通道。中间冷媒为C3C4混合物,利用C3C4混合物不断的进行气液相变循环来实现LNG与常规换热介质高效地间接换热过程。本发明换热器结构紧凑、成本低、换热效率高、运行安全稳定,且可有效的解决常规换热介质与LNG换热时发生冻堵的问题,C3C4混合物通过自身的沸腾和冷凝实现自动循环流动,不需要额外的动力设备,节约了设备成本和能耗。具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN104215105A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410430060.7
申请日:2014-08-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种防冻结的LNG换热方法及装置,该装置为U形管式换热器,所述装置为U形管式换热器,其特征在于,包括U形管、套管、管箱、纵向折流板、分程板和壳体。U形管由LNG气化段和NG加热段组成,LNG气化段为套管结构;NG加热段为单管结构,管内为低温气态天然气流通通道。中间冷媒为C3C4混合物,利用C3C4混合物不断的进行气液相变循环来实现LNG与常规换热介质高效地间接换热过程。本发明换热器结构紧凑、成本低、换热效率高、运行安全稳定,且可有效的解决常规换热介质与LNG换热时发生冻堵的问题,C3C4混合物通过自身的沸腾和冷凝实现自动循环流动,不需要额外的动力设备,节约了设备成本和能耗。具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN104748474B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510127816.5
申请日:2015-03-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: F25D3/10
Abstract: 本发明公开了一种液化天然气冷能用于高温位冷能用户的换热方法。该方法LNG从LNG储罐进入换热器上部的管程中,与加入换热器上部壳程中的第一冷媒和氮气换热,温度升高;LNG再经过空气汽化器,升温后进入天然气管网;在换热器上部,从冷媒储罐出来的第一冷媒和氮气与LNG换热后,温度降至-40~0℃,由气相变为液相,进入换热器下部;氮气的压力PB通过如下公式(6)来确定;降温后的第一冷媒在换热器下部与第二冷媒换热,第一冷媒由温度升高,由液相变为气相,回到换热器的上部,完成一个循环;本发明通过氮气的用量,改变冷媒的分压,使第一冷媒凝固点降低的同时提高系统运行的灵敏度,保证换热过程安全稳定。
-
公开(公告)号:CN104070050B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410273658.X
申请日:2014-06-18
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02W30/822 , Y02W30/825
Abstract: 本发明公开了利用高压天然气压力能回收废旧PCB的工艺及装置。该装置包括天然气膨胀降温系统、冷媒循环供冷系统和常低温二级粉碎系统;天然气膨胀降温系统的第一透平膨胀机分别与第一换热器的壳程出口和第二换热器的管程入口连接;第二换热器的壳程出口与第二透平膨胀机入口连接;常低温二级粉碎系统的常温机械粉碎设备与第一透平膨胀机连接,常温机械粉碎设备出料口与磁选分离器与连接,磁选分离器的出料口与旋转自动加料混合设备的进料口相连,旋转自动加料混合设备的混合出料口与套管换热器的管程入口连接;本发明解决了废旧PCB的污染问题,实现了废旧PCB的循环再生资源利用,本发明工艺无污染,能耗仅为传统工艺的5%-10%。
-
公开(公告)号:CN103418192B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310347924.4
申请日:2013-08-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D46/00
Abstract: 本发明公开了一种应用涂料丝网的液化天然气气雾去除装置与方法。该装置由多块丝网块在距离空温式气化器0.5m~0.9m围成水平截面封闭的外周结构,高度为3~9m;每个丝网块由三层丝网间隔固定在框架上,三层丝网的网格采用矩形网孔,其中第二层丝网在第一层丝网外侧,距离第一层丝网0.05m~0.09m,第二层丝网的网格与第一层丝网的网格斜交错排列;第三层丝网在第二层丝网外侧,距离第二层丝网0.01m~0.05m,第三层丝网的网格结构与第一层和二层丝网的网格均交错排列;所述丝网为金属材质,丝网上涂布WPA4308型涂料。本发明除雾效率高,且应用本发明装置不用外加动力设备,大大降低了LNG气化站除雾的成本。
-
公开(公告)号:CN104070050A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410273658.X
申请日:2014-06-18
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02W30/822 , Y02W30/825
Abstract: 本发明公开了利用高压天然气压力能回收废旧PCB的工艺及装置。该装置包括天然气膨胀降温系统、冷媒循环供冷系统和常低温二级粉碎系统;天然气膨胀降温系统的第一透平膨胀机分别与第一换热器的壳程出口和第二换热器的管程入口连接;第二换热器的壳程出口与第二透平膨胀机入口连接;常低温二级粉碎系统的常温机械粉碎设备与第一透平膨胀机连接,常温机械粉碎设备出料口与磁选分离器与连接,磁选分离器的出料口与旋转自动加料混合设备的进料口相连,旋转自动加料混合设备的混合出料口与套管换热器的管程入口连接;本发明解决了废旧PCB的污染问题,实现了废旧PCB的循环再生资源利用,本发明工艺无污染,能耗仅为传统工艺的5%—10%。
-
公开(公告)号:CN203425696U
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201320488677.5
申请日:2013-08-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D53/26
Abstract: 本实用新型公开了一种液化天然气气雾去除装置。该装置由多块丝网块在距离空温式气化器0.5m~0.9m围成水平截面封闭的外周结构,高度为3~9m;每个丝网块由三层丝网间隔固定在框架上,三层丝网的网格采用矩形网孔,其中第二层丝网在第一层丝网外侧,距离第一层丝网0.05m~0.09m,第二层丝网的网格与第一层丝网的网格斜交错排列;第三层丝网在第二层丝网外侧,距离第二层丝网0.01m~0.05m,第三层丝网的网格结构与第一层和二层丝网的网格均交错排列;所述丝网为金属材质,丝网上涂布WPA4308型涂料。本实用新型除雾效率高,且应用本实用新型装置不用外加动力设备,大大降低了LNG气化站除雾的成本。
-
公开(公告)号:CN204064064U
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201420490009.0
申请日:2014-08-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种防冻结的LNG换热装置,该装置为U形管式换热器,所述装置为U形管式换热器,其特征在于,包括U形管、套管、管箱、纵向折流板、分程板和壳体。U形管由LNG气化段和NG加热段组成,LNG气化段为套管结构;NG加热段为单管结构,管内为低温气态天然气流通通道。中间冷媒为C3C4混合物,利用C3C4混合物不断的进行气液相变循环来实现LNG与常规换热介质高效地间接换热过程。本实用新型换热器结构紧凑、成本低、换热效率高、运行安全稳定,且可有效的解决常规换热介质与LNG换热时发生冻堵的问题,C3C4混合物通过自身的沸腾和冷凝实现自动循环流动,不需要额外的动力设备,节约了设备成本和能耗。具有良好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-