[发明专利]用于优化天然气的液化的方法在审
| 申请号: | 201680072923.5 | 申请日: | 2016-08-03 |
| 公开(公告)号: | CN108369059A | 公开(公告)日: | 2018-08-03 |
| 发明(设计)人: | 尼古拉斯·向博荣 | 申请(专利权)人: | 乔治洛德方法研究和开发液化空气有限公司 |
| 主分类号: | F25J1/00 | 分类号: | F25J1/00;F25J1/02 |
| 代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 杨贝贝;臧建明 |
| 地址: | 法国*** | 国省代码: | 法国;FR |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 热交换器 混合制冷剂 液态制冷剂 出口 液化 流通 松弛 气态制冷剂流 过热交换器 气态制冷剂 相分离装置 进料气体 气体分数 温度水平 液化烃流 制冷剂流 进料流 烃流 天然气 引入 优化 | ||
1.一种用于从进料流(1)开始液化烃流如天然气的方法,该方法至少包括以下步骤:
步骤a):使该进料气体(1)逆着混合制冷剂流通过热交换器(2)以供应具有低于-140℃的温度的至少部分液化的烃流;
步骤b):从该热交换器(2)中从该热交换器中的温度最高的出口(33)抽取出混合制冷剂流(35);
步骤c):将从步骤b)产生的该混合制冷剂(35)引入相分离装置(40)以便产生气态制冷剂流(41)和第一液态制冷剂流(25);
步骤d):使从步骤c)产生的该第一液态制冷剂流(25)在该热交换器(2)中通过:从第一入口(26)开始并且一直到所谓的中间出口(28),超过该出口如此获得的制冷剂流膨胀,所述出口(28)处的温度T1是使得所述膨胀产生低于20%、优选低于10%的气体分数;
步骤e):与步骤d)并行地,压缩从步骤c)产生的该气态制冷剂流(41),并且然后在将如此获得的制冷剂流(42)引入相分离装置(43)之前冷却,以便产生气态制冷剂流(8)和第二液态制冷剂流(16);
步骤f):使从步骤e)产生的该第二液态制冷剂流(16)在该热交换器(2)中通过:从第二入口(17)开始并且一直到出口(19),超过该出口如此获得的制冷剂流膨胀,所述出口(19)处的温度T2高于T1并且使得所述膨胀产生低于20%、优选低于10%的气体分数;
步骤g):使从步骤e)产生的该气态制冷剂流(8)在该热交换器(2)中通过:从第三入口(9)开始并且一直到处于温度T3的出口(11),所述温度T3的水平是所述热交换器(2)的温度水平中的最低水平以便产生液化流(12),并且然后使如此获得的流膨胀;
步骤h):使从步骤g)产生的该流(14)在该热交换器(2)中通过:从处于温度T3的入口(15)一直到处于近似等于温度T2的温度的出口(34);
步骤i):将从步骤h)产生的该制冷剂流与从步骤f)产生的该制冷剂流混合,然后使如此获得的该混合物(22)在该热交换器(2)中通过:从具有近似等于T2的温度的入口(23)一直到具有近似等于T1的温度的出口(24);
步骤j):将从步骤i)产生的该制冷剂流与从步骤d)产生的该制冷剂流混合,并且然后使如此获得的混合物(31)在该热交换器(2)中通过直到出口(33)。
2.如前一权利要求所述的方法,其特征在于,该混合制冷剂流在闭环制冷回路(7)中循环。
3.如前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,该方法包括在步骤c)之前的以下步骤:压缩从步骤b)产生的该混合制冷剂,然后冷却。
4.如前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,T1在-30℃与-50℃之间。
5.如前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,T2在-80℃与-110℃之间。
6.如前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,T3在-140℃与-170℃之间。
7.如前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,该混合制冷剂流(35)包含氮气、甲烷、乙烯、乙烷、丁烷和戊烷之中的成分。
8.如前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,不使用泵。
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