期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
混合制冷剂循环的级数对制冷性能的影响 被引量:10
1
作者 尹全森 李红艳 +4 位作者 季中敏 崔杰诗 杜宏鹏 范庆虎 贾林祥 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第11期2689-2693,共5页
混合制冷剂制冷循环可以提高制冷系统的效率,广泛应用在天然气液化领域。混合制冷剂的循环级数对制冷性能影响很大。针对不同级数的混合制冷剂循环进行热力学分析,建立了流程中主要设备的热力学模型,模拟计算了采用不同级数的混合制冷... 混合制冷剂制冷循环可以提高制冷系统的效率,广泛应用在天然气液化领域。混合制冷剂的循环级数对制冷性能影响很大。针对不同级数的混合制冷剂循环进行热力学分析,建立了流程中主要设备的热力学模型,模拟计算了采用不同级数的混合制冷剂循环的天然气液化流程,得到不同级数的制冷循环的主要参数:制冷压缩机的功耗、制冷系数和火用效率。结果表明,制冷循环的级数增加,制冷系统的功耗降低,制冷系数和火用效率增加,但是级数增加对制冷性能的影响减小。制冷循环的级数增加会增加流程的复杂性,降低可操作性,不同规模的制冷系统的最优级数不同,规模越大,最优级数就越多。 展开更多
关键词 混合制冷剂循环 循环级数 热力学模型 流程模拟
在线阅读 下载PDF
流程参数对丙烷预冷混合制冷剂循环损失的影响 被引量:8
2
作者 石玉美 汪荣顺 +1 位作者 顾安忠 鲁雪生 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第10期1703-1706,共4页
在丙烷预冷的混合制冷剂循环液化流程热力分析的基础上,对流程进行分析,并分析了流程中天然气压力、丙烷预冷后天然气的温度、制冷剂进入压缩机时的温度和压力及制冷剂压缩机排气压力对流程各设备损失的影响.分析表明,压缩机的损... 在丙烷预冷的混合制冷剂循环液化流程热力分析的基础上,对流程进行分析,并分析了流程中天然气压力、丙烷预冷后天然气的温度、制冷剂进入压缩机时的温度和压力及制冷剂压缩机排气压力对流程各设备损失的影响.分析表明,压缩机的损失占整个流程损失的一半.提高天然气的压力、混合制冷剂压缩机进气温度、混合制冷剂压缩机进排气压力,降低预冷后天然气温度,均可降低整个流程的损失. 展开更多
关键词 液化天然气 丙烷预冷混合制冷剂循环 流程参数 YONG损失
在线阅读 下载PDF
混合制冷剂循环液化天然气工艺分析 被引量:4
3
作者 朱渝 黄风林 +2 位作者 司云航 李丹 范峥 《现代化工》 CAS CSCD 北大核心 2015年第9期172-175,共4页
针对混合制冷剂循环液化天然气流程能耗高、效率低的现状,运用HYSYS软件对液化流程模型进行优化,分析评价表明,压缩机、冷却器、多股流换热器、节流阀及混合器的损失依次减少。探讨了流体压力、温度、压缩比等参数对压缩过程不可... 针对混合制冷剂循环液化天然气流程能耗高、效率低的现状,运用HYSYS软件对液化流程模型进行优化,分析评价表明,压缩机、冷却器、多股流换热器、节流阀及混合器的损失依次减少。探讨了流体压力、温度、压缩比等参数对压缩过程不可逆性的影响,第一段压缩机出口压力为1 074 k Pa、压缩比为2.02,第二段压缩机进口温度为40℃、压缩比为3.63时,最小压缩机比功耗、损失为5.98 k Wh/kmol、15 840.06 k W。优化换热器操作,保持夹点温差、对数平均温差约3、5℃,换热器损失减少41%。借助分析原料气的CP-T分布,在满足不同温区所需冷量的基础上,合理配置制冷剂组分,调整制冷剂蒸发压力可降低换热过程损失。 展开更多
关键词 液化天然气 混合制冷剂循环 炯分析 节能降耗
在线阅读 下载PDF
混合制冷剂液化天然气流程的设计计算 被引量:3
4
作者 汪荣顺 杨敏之 +1 位作者 鲁雪生 李玉冰 《低温工程》 CAS CSCD 北大核心 1999年第2期49-54,共6页
液化天然气技术已成为天然气工业中一个极其重要的部分,本文着重研究了发展前景较好的混合制冷剂液化天然气流程。因混合制冷剂液化天然气流程的计算复杂,在参阅了化工流程模拟计算软件的基础上,采用设备模块化的方法,设计了一套用... 液化天然气技术已成为天然气工业中一个极其重要的部分,本文着重研究了发展前景较好的混合制冷剂液化天然气流程。因混合制冷剂液化天然气流程的计算复杂,在参阅了化工流程模拟计算软件的基础上,采用设备模块化的方法,设计了一套用于设计和计算该流程的程序。用该程序设计和计算了“开发利用东海天然气”项目,获得了比较好的结果。 展开更多
关键词 液化天然气 流程 程序设计 混合制冷剂循环
在线阅读 下载PDF
吸附余压预冷的煤层气混合制冷剂液化流程 被引量:1
5
作者 高婷 林文胜 +1 位作者 顾安忠 辜敏 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第2期1-4,共4页
煤层气(CBM)作为一种非常规的天然气,常常含有较多氮气,因此其液化方法也有所不同。文章提出了一种针对带压气源的新型吸附-液化一体化的煤层气混合制冷剂循环(MRC)液化流程。首先通过变压吸附实现氮/甲烷的分离,之后浓缩甲烷进入后续... 煤层气(CBM)作为一种非常规的天然气,常常含有较多氮气,因此其液化方法也有所不同。文章提出了一种针对带压气源的新型吸附-液化一体化的煤层气混合制冷剂循环(MRC)液化流程。首先通过变压吸附实现氮/甲烷的分离,之后浓缩甲烷进入后续液化流程,而分离出的带余压氮气则直接膨胀对浓缩甲烷进行预冷。并根据浓缩甲烷预冷后不同的温度范围分别设计了3种MRC液化过程。通过HYSYS模拟优化得出了不同含氮摩尔分数及不同吸附余压下使MRC流程单位液化功最小的混合制冷剂配比,并比较了相应的一体化流程和不带预冷的普通MRC液化流程的系统单位产品液化功。结果表明,高含氮摩尔分数下,一体化流程能够大大地降低系统单位功耗。 展开更多
关键词 煤层气 液化流程 混合制冷剂循环 吸附余压利用
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部