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公开(公告)号:CN108474614A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680072727.8
申请日:2016-10-28
申请人: 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司
CPC分类号: F25J3/0223 , C01B3/506 , C01B32/40 , C01B2203/04 , F25J1/0022 , F25J3/0252 , F25J3/0261 , F25J3/0295 , F25J2205/40 , F25J2205/60 , F25J2210/02 , F25J2210/04 , F25J2210/06 , F25J2210/42 , F25J2210/60 , F25J2230/30 , F25J2230/32 , F25J2245/02 , F25J2250/30 , F25J2280/02 , F25J2280/20 , F25J2290/62
摘要: 在一种用于分离含有一氧化碳和氢气的合成气的方法中,将来自合成气源的合成气(1)流在压缩机(3)中压缩并且分离成至少三种气态产物。如果合成气不足,则将至少三种分离产物在该压缩机中再循环以分离所述产物。
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公开(公告)号:CN102735079B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201210114880.6
申请日:2012-04-13
申请人: 林德股份公司
CPC分类号: F28F27/02 , F25J5/002 , F25J2210/06 , F25J2280/02 , F25J2290/32 , F28D7/0083 , F28D7/024 , F28D7/1669
摘要: 用于在至少一种第一介质与一种第二介质之间进行间接热交换的热交换器,其具有:由多个围绕芯管(100)缠绕的管道形成的用于容纳第一介质的管束(10),及围绕管束(10)的外壳(20),其限定围绕管束(10)的用于容纳第二介质的外壳空间(200),从而使这两种介质能够进行间接热交换,其特征在于,这些管道以如下方式缠绕芯管(100),从而形成至少一个围绕芯管(100)的管束(10)的第一扇区(11)和与此分离的围绕芯管(100)的管束(10)的第二扇区(12),第二扇区包围或贯穿第一扇区(11),其中这两个扇区(11,12)各自具有至少一个所属的入口(E,E′),从而能够将第一介质分别送至这两个扇区(11,12)。
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公开(公告)号:CN105074141B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201480016703.1
申请日:2014-03-21
申请人: 林德股份公司
CPC分类号: H02K7/1823 , F01K23/10 , F01K23/18 , F01K27/00 , F02C3/04 , F02C6/16 , F05D2220/31 , F05D2220/32 , F05D2240/35 , F25J1/0012 , F25J1/0037 , F25J1/004 , F25J1/0045 , F25J1/0202 , F25J1/0203 , F25J1/0228 , F25J1/0251 , F25J1/0264 , F25J2205/24 , F25J2210/06 , F25J2235/02 , F25J2240/82 , F25J2240/90 , Y02E60/15
摘要: 本发明涉及用于在包括发电设备、冷储存系统和空气压缩系统的组合系统中产生电能的方法以及通过使用包括发电设备、冷储存系统和空气压缩系统的组合系统产生电能的装置。
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公开(公告)号:CN106414914A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201580028433.0
申请日:2015-04-02
申请人: 林德股份公司
发明人: A·阿列克谢耶夫
CPC分类号: F01K3/12 , F01K13/00 , F25J1/0012 , F25J1/0037 , F25J1/004 , F25J1/0042 , F25J1/0045 , F25J1/0201 , F25J1/0228 , F25J1/0242 , F25J1/0251 , F25J2205/24 , F25J2205/60 , F25J2205/66 , F25J2210/06 , F25J2230/30 , F25J2240/10 , F25J2240/90 , F25J2270/06
摘要: 游,将储存在第二储热装置(132)中的热量传递本发明涉及用于储存和恢复能量的方法,根 给加压流。本发明还涉及设备(100)。据该方法,在能量储存期间形成空气液化产物(LAIR),并且在能量恢复期间,通过使用至少部分空气液化产物(LAIR)形成加压流并且膨胀产生能量,而无需来自外部热源的热量供应。所述方法特别包括:为形成空气液化产物(LAIR),在空调单元(10)中至少通过绝热运行的压缩机装置(12)将空气压缩(AIR),在所述绝热运行的压缩机装置(12)下游形成第一子流和第二子流,所述子流从该压缩机装置中压缩的空气(AIR)形成,并且将所述第一子流和第二子流平行传送通过第一储热装置(131)和第二储热装置(132),在其中将在空气压缩(AIR)期间产生的热量至少部分地储存。为了形成加压流,从至少部分液化产物(LAIR)制备汽化产物(HPAIR),在产生能量的膨胀过程中,将加压流传送通过第一膨胀装置装置中将所述加压流膨胀。在第一膨胀装置(61)(61)和第二膨胀装置(62),并且从而分别在各个
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公开(公告)号:CN106369934A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201610933593.6
申请日:2016-10-25
申请人: 杭州中泰深冷技术股份有限公司
IPC分类号: F25J3/02
CPC分类号: F25J3/0276 , F25J3/0223 , F25J3/0233 , F25J3/0261 , F25J3/0285 , F25J2200/74 , F25J2205/04 , F25J2205/30 , F25J2210/42 , F25J2215/02 , F25J2215/04 , F25J2245/42 , F25J2270/18 , F25J2270/66 , F25J2270/904 , F25J3/0295 , F25J2200/02 , F25J2205/24 , F25J2205/40 , F25J2205/68 , F25J2210/06 , F25J2220/02
摘要: 本发明公开了一种结合混合冷剂系统的防冻堵联产LNG液氮洗装置及其方法。本发明主要由分子筛吸附系统、冷箱分离液化系统及混合冷剂制冷循环系统组成。分子筛系统主要由吸附器及再生系统组成,采用成熟的液氮洗分子筛吸附技术脱除其中的二氧化碳和甲醇;混合冷剂系统主要由压缩机单元和冷剂储配单元组成,压缩机采用单一MRC离心式压缩机,能耗低、设备简单,稳定可靠;冷箱系统主要由板翅式换热器组、氮洗塔及甲烷精馏塔组成。本发明是接受来自上游低温甲醇洗工序的净化气体,内脱除其中的CO、CH4、Ar等杂质,配制成H2/N2=3:1的纯净合成气合成氨,同时分离出的富甲烷液体经精馏塔分离后得到LNG,送至界区外LNG罐区。
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公开(公告)号:CN106352657A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610722780.X
申请日:2016-08-24
申请人: 四川空分设备(集团)有限责任公司
IPC分类号: F25J3/08
CPC分类号: F25J3/029 , F25J3/0209 , F25J3/0233 , F25J3/0257 , F25J2200/04 , F25J2200/40 , F25J2200/50 , F25J2200/74 , F25J2215/04 , F25J2270/12 , F25J2270/42 , F25J2270/66 , F25J2290/34 , F25J3/08 , F25J2210/06 , F25J2215/30 , F25J2215/42 , F25J2270/902
摘要: 本发明实施例提供了一种闪蒸气提取氦气的系统及方法,涉及气体分离技术领域。该方法包括:对加压后的闪蒸气原料进行冷却得到液相原料和气相原料;对液相原料和气相原料分离,导出气相原料得到粗制氦气产品;对粗制氦气产品进行脱氢、脱水和脱氮处理,得到精制氮气产品;将液相原料加热得到液化天然气原料和气氮原料,对气氮原料进行冷却并分离,得到初始液氮产品和初始气氮产品;对得到初始气氮产品加热得到气氮产品,将初始液氮产品导出得到液氮产品。本发明提供的闪蒸气提取氦气的系统及方法在利用闪蒸气提取高纯度的氦气的同时,还可以提取得到气氮产品、液氮产品以及液化天然气产品等附加产品,提取工艺简捷,低能耗,经济效益好。
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公开(公告)号:CN104919260B
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201380069159.2
申请日:2013-12-13
申请人: 埃克森美孚上游研究公司
IPC分类号: F25J1/00
CPC分类号: F25J1/0022 , F25J1/0035 , F25J1/004 , F25J1/0042 , F25J1/0045 , F25J1/005 , F25J1/0052 , F25J1/0055 , F25J1/0072 , F25J1/0097 , F25J1/0212 , F25J1/0214 , F25J1/0215 , F25J1/0219 , F25J1/023 , F25J1/0231 , F25J1/0264 , F25J1/0265 , F25J2210/04 , F25J2210/06 , F25J2220/62 , F25J2220/64 , F25J2245/02
摘要: 本发明描述了烃加工系统和液化天然气(LNG)制备的方法。该烃加工系统包括配置为使用混合氟碳化合物制冷剂冷却天然气以制备LNG的氟碳化合物制冷剂系统和配置为从LNG中除去氮气的氮气排出单元(NRU)。
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公开(公告)号:CN104884886B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201380034091.4
申请日:2013-06-25
申请人: 林德股份公司
发明人: A·阿列克谢耶夫
CPC分类号: F02C3/22 , F01D15/10 , F02C1/02 , F02C6/16 , F02C7/08 , F05D2260/20 , F25J1/0012 , F25J1/0017 , F25J1/0035 , F25J1/0037 , F25J1/004 , F25J1/0202 , F25J1/0228 , F25J1/023 , F25J1/0251 , F25J1/0288 , F25J2210/06 , F25J2240/10 , F25J2240/82 , F25J2240/90 , F25J2260/30 , F25J2270/06 , Y02E60/15
摘要: 用于在包括电站和空气处理设施的组合的系统中产生电能的过程和设备。电站具有第一气体膨胀单元(300),所述第一气体膨胀单元被连接到用于产生电能的发电机。空气处理单元具有空气压缩单元(2)、换热系统(21)和用于液体的储罐(200)。在第一操作模式中,馈送空气在空气处理设施中在空气压缩单元(2)中被压缩并且在换热系统(21)中被冷却,包含小于40mol%氧的储存流体从被压缩且被冷却的馈送空气(101)中生成并且储存流体作为低温液体(101)被储存在用于液体的储罐(200)中。在第二操作模式中,低温液体(103)从用于液体的储罐(200)中被取出并且在超压下蒸发或伪蒸发并且以这种方式生成的气态高压储存流体(104)在气体膨胀单元(300)中膨胀。在第二操作模式中,低温液体的(伪)蒸发在空气处理设施的换热系统(21)中进行。
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公开(公告)号:CN105651001A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610105153.1
申请日:2016-02-25
申请人: 上海尧兴投资管理有限公司
IPC分类号: F25J1/02
CPC分类号: F25J1/0022 , F25J1/0052 , F25J1/0212 , F25J1/0245 , F25J1/0262 , F25J1/0291 , F25J2210/06 , F25J2290/32 , F25J1/0254 , F25J2215/60
摘要: 本发明公开了适用于不同温度甲烷气的液化系统以及利用该系统液化甲烷气的方法,系统包括:相连的甲烷气储罐、换热器、一级压缩机、一级冷却器、气液分离罐、二级压缩机、二级冷却器和分布器,第一甲烷气进口、第一气液态冷剂进口和第一气态冷剂出口设置在换热器前端,第二甲烷气进口设置在换热器中部,第二气液态冷剂进口和第二液态冷剂出口设置在换热器的末端,甲烷气储罐与第一甲烷气进口和第二甲烷气进口的甲烷气输送管道上分别设置控制阀,第二气液态冷剂进口通过冷剂管道与第二液态冷剂出口相连。该系统可以实现不同甲烷气温度下换热器中冷剂蒸发曲线与甲烷气冷却液化过冷曲线最大限度的匹配,从而提高甲烷气液化效率且降低液化能耗。
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公开(公告)号:CN105627693A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610139577.X
申请日:2016-03-11
申请人: 重庆耐德能源装备集成有限公司
发明人: 汪联军
IPC分类号: F25J3/08
CPC分类号: F25J1/004 , F25J1/0022 , F25J1/0035 , F25J1/0202 , F25J1/0238 , F25J1/0244 , F25J2210/06 , F25J2220/64 , F25J3/08 , F25J2210/60
摘要: 本申请提供了一种天然气的处理装置及方法,装置至少包括:压缩机和重组分分离设备;压缩机,用于对长输管线输送来的天然气进行增压,使天然气的压强达到预设压强值,将增压后的天然气输送至所述重组分分离设备;重组分分离设备,用于将当前温度调节至预设温度值,使压缩机输送来的天然气中的重组分物质转换成液态,并将液态的重组分物质分离出去。本申请提供的装置及方法充分利用重组分物质的物理特性,即,重组分物质在一定的压强和温度下会变成液态,基于这一物理特性,将重组分物质从天然气中分离出去,这使得输送到用户的天然气的纯度提高,相应的,阀门和管道不易堵塞,业主不用花费大量的时间和财力来处理堵塞。
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