[go: up one dir, main page]

RU2620310C2 - Сжижение природного газа в движущейся окружающей среде - Google Patents

Сжижение природного газа в движущейся окружающей среде Download PDF

Info

Publication number
RU2620310C2
RU2620310C2 RU2014129588A RU2014129588A RU2620310C2 RU 2620310 C2 RU2620310 C2 RU 2620310C2 RU 2014129588 A RU2014129588 A RU 2014129588A RU 2014129588 A RU2014129588 A RU 2014129588A RU 2620310 C2 RU2620310 C2 RU 2620310C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stream
heat exchanger
core
separation vessel
cooling agent
Prior art date
Application number
RU2014129588A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014129588A (ru
Inventor
Пол Р. ДЭВИС
Уилл Т. ДЖЕЙМС
Шон П. ГРАВУА
Original Assignee
Конокофиллипс Компани
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Конокофиллипс Компани filed Critical Конокофиллипс Компани
Publication of RU2014129588A publication Critical patent/RU2014129588A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620310C2 publication Critical patent/RU2620310C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/0002Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the fluid to be liquefied
    • F25J1/0022Hydrocarbons, e.g. natural gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/003Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production
    • F25J1/0047Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using an "external" refrigerant stream in a closed vapor compression cycle
    • F25J1/0052Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the kind of cold generation within the liquefaction unit for compensating heat leaks and liquid production using an "external" refrigerant stream in a closed vapor compression cycle by vaporising a liquid refrigerant stream
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0257Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines
    • F25J1/0259Modularity and arrangement of parts of the liquefaction unit and in particular of the cold box, e.g. pre-fabrication, assembling and erection, dimensions, horizontal layout "plot"
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0257Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines
    • F25J1/0262Details of the cold heat exchange system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0257Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines
    • F25J1/0269Arrangement of liquefaction units or equipments fulfilling the same process step, e.g. multiple "trains" concept
    • F25J1/0271Inter-connecting multiple cold equipments within or downstream of the cold box
    • F25J1/0272Multiple identical heat exchangers in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0257Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines
    • F25J1/0275Construction and layout of liquefaction equipments, e.g. valves, machines adapted for special use of the liquefaction unit, e.g. portable or transportable devices
    • F25J1/0277Offshore use, e.g. during shipping
    • F25J1/0278Unit being stationary, e.g. on floating barge or fixed platform
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0279Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc.
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J5/00Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants
    • F25J5/002Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants for continuously recuperating cold, i.e. in a so-called recuperative heat exchanger
    • F25J5/005Arrangements of cold exchangers or cold accumulators in separation or liquefaction plants for continuously recuperating cold, i.e. in a so-called recuperative heat exchanger in a reboiler-condenser, e.g. within a column
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D21/0017Flooded core heat exchangers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2250/00Details related to the use of reboiler-condensers
    • F25J2250/02Bath type boiler-condenser using thermo-siphon effect, e.g. with natural or forced circulation or pool boiling, i.e. core-in-kettle heat exchanger
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2250/00Details related to the use of reboiler-condensers
    • F25J2250/20Boiler-condenser with multiple exchanger cores in parallel or with multiple re-boiling or condensing streams
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2290/00Other details not covered by groups F25J2200/00 - F25J2280/00
    • F25J2290/72Processing device is used off-shore, e.g. on a platform or floating on a ship or barge

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу сжижения природного газа в плавучей установке по сжижению. Способ включает в себя: a) введение хладагента в разделительный сосуд (42) для образования потока (6) парового хладагента и потока (8) жидкого хладагента; b) введение потока (8) жидкого хладагента около нижней части расположенной снаружи относительно разделительного сосуда (42) сердцевины (50) теплообменника; c) введение более теплого технологического потока (12) в расположенную снаружи сердцевину (50) теплообменника в месте над потоком (8) жидкого хладагента; d) охлаждение более теплого технологического потока (12) через непрямой теплообмен с потоком жидкого хладагента (8) в расположенной снаружи сердцевине (50) теплообменника для образования охлажденного технологического потока (14) и потока (16) частично выпаренного хладагента; e) отвод охлажденного технологического потока и потока частично выпаренного хладагента из расположенной снаружи сердцевины (50) теплообменника. Разделительный сосуд (42) включает в себя перегородки гашения движения. Техническим результатом является повышение эффективности способа сжижения природного газа в плавучей установке. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к системе и способу сжижения природного газа в движущейся окружающей среде с использованием теплообменника кожухо-сердцевинного типа (типа «core-in-shell»).
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Прежде чем природный газ в его естественной форме можно будет транспортировать экономически обоснованным способом, его нужно сгустить. Использование природного газа значительно возросло в последние годы в связи с его безвредными для окружающей среды, экологически чистыми характеристиками горения. Сгорание природного газа производит меньше углекислого газа, чем любое другое ископаемое топливо, что очень важно, поскольку выбросы диоксида углерода были признаны важным фактором возникновения парникового эффекта. Сжиженный природный газ (СПГ), вероятно, будет находить все большее применение в густонаселенных городских районах, где экологические вопросы вызывают повышенную озабоченность.
Обильные запасы природного газа расположены по всему миру. Многие из этих газовых запасов расположены на шельфе в местах, недоступных по суше, и, как считается, представляют собой прибрежные запасы газа, доступные для разработки на основе применения существующих технологий. Существующие технические запасы газа пополняются быстрее, чем запасы нефти, что делает использование СПГ более важным для удовлетворения потребностей будущего потребления энергии. В жидкой форме СПГ занимает в 600 раз меньше места, чем природный газ в газообразном состоянии. Поскольку многих районов мира нельзя достичь с помощью трубопроводов из-за технических, экономических или политических ограничений, расположение завода по переработке СПГ на шельфе и использование мореходных судов для непосредственной транспортировки СПГ по морю от перерабатывающего завода до транспортного судна может уменьшить первоначальные капитальные вложения и ввести в оборот шельфовые газовые запасы, которые в противном случае были бы экономически нерентабельны.
Плавучие установки по сжижению обеспечивают шельфовую альтернативу расположенным на суше заводам по сжижению и альтернативу дорогостоящему подводному трубопроводу для прибрежных шельфовых запасов. Плавучая установка по сжижению может швартоваться у берегов либо вблизи газового месторождения, либо на нем. Она также представляет собой подвижный актив, который может быть перемещен на новое место, когда газовое месторождение приближается к концу своей производственной выработки или когда этого требуют экономические, экологические и политические условия.
Одной из проблем, с которыми сталкиваются плавучие суда по сжижению, является плескание выпаривающейся текучей среды внутри теплообменников. Плескание в теплообменнике может привести к возникновению сил, которые могут повлиять на устойчивость и управление теплообменником. Если дать выпаривающейся текучей среде свободно плескаться внутри кожуха теплообменника, перемещающаяся текучая среда может оказывать неблагоприятное воздействие на тепловое функционирование сердцевины теплообменника. Кроме того, циклический характер перемещения может привести к цикличности эффективности теплопередачи и, соответственно, может повлиять на технологические условия сжижения природного газа. Эта неустойчивость может привести к ухудшению общей эффективности работы установки, а также к сужению эксплуатационных режимов и ужесточению ограничений существующей производительности.
Таким образом, существует потребность в системе и способе сжижения природного газа в движущейся окружающей среде.
В документе WO 97/01069 A1 раскрыта обычная (базирующаяся на земле) установка для сжижения природного газа, которая включает в себя сепаратор и сердцевину, расположенную в теплообменнике с паровым пространством. В документе WO 01/88447 A1 раскрыта обычная (базирующаяся на земле) установка для сжижения природного газа, которая включает в себя сепаратор (дистилляционную колонну) и теплообменник неопределенного типа, расположенный снаружи относительно сепаратора.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В одном варианте осуществления система охлаждения или сжижения технологического газа в движущейся окружающей среде включает в себя: (а) разделительный сосуд, при этом разделительный сосуд включает в себя перегородки гашения движения, причем разделительный сосуд разделяет поток хладагента высокого давления, что приводит к образованию потока парового хладагента и потока жидкого хладагента; (b) трубку парожидкостного хладагента для подачи потока жидкого хладагента из разделительного сосуда на наружную сердцевину теплообменника; (с) по меньшей мере одну наружную сердцевину теплообменника, при этом наружная сердцевина теплообменника является наружной по отношению к разделительному сосуду, причем поток жидкого хладагента и более теплый технологический поток подвергают непрямому теплообмену в наружной сердцевине теплообменника, что приводит к образованию охлажденного технологического потока и потока выпаренного хладагента, притом охлажденный технологический поток поступает в место, наружное к наружной сердцевине теплообменника; а также (d) трубку частично выпаренного хладагента для подачи частично выпаренного хладагента из наружной сердцевины теплообменника в разделительный сосуд, притом трубка частично выпаренного хладагента обеспечивает минимальное падение давления, при этом трубка частично выпаренного хладагента обеспечивает поддержание термосифонного эффекта.
В другом варианте осуществления система охлаждения или сжижения технологического газа в движущейся окружающей среде включает в себя: (а) разделительный сосуд, при этом разделительный сосуд отделяет поток хладагента, что приводит к образованию потока парового хладагента и потока жидкого хладагента; (b) трубку парожидкостного хладагента для подачи потока жидкого хладагента из разделительного сосуда на наружную сердцевину теплообменника; (с) по меньшей мере одну наружную сердцевину теплообменника, при этом поток жидкого хладагента и более теплый технологический поток подвергают непрямому теплообмену в наружной сердцевине теплообменника, что приводит к образованию охлажденного технологического потока и потока выпаренного хладагента, (d) трубку частично выпаренного хладагента для подачи частично выпаренного хладагента из наружной сердцевины теплообменника в разделительный сосуд.
В еще одном варианте осуществления способ сжижения природного газа в движущейся окружающей среде включает в себя: (а) введение охлаждения в разделительный сосуд, что приводит к образованию потока парового хладагента и потока жидкого хладагента, при этом разделительный сосуд включает в себя перегородки гашения движения; (b) введение жидкого хладагента в нижнюю часть наружной сердцевины теплообменника; (с) введение более теплого технологического потока в наружную сердцевину теплообменника в месте над потоком жидкого хладагента; (d) охлаждение более теплого технологического потока через непрямой теплообмен с потоком жидкого хладагента, что приводит к образованию охлажденного технологического потока и потока частично выпаренного хладагента; е) удаление охлажденного технологического потока и потока частично выпаренного хладагента из наружной сердцевины теплообменника; (f) подачу потока частично выпаренного хладагента в разделительный сосуд; а также (g) подачу охлажденного технологического потока в место, наружное для наружной сердцевины теплообменника.
В дополнительном варианте осуществления способ сжижения природного газа в движущейся окружающей среде включает в себя: (а) подачу охлаждения в разделительный сосуд, что приводит к образованию потока парового хладагента и потока жидкого хладагента, (b) введение жидкого хладагента рядом с нижней частью наружной сердцевины теплообменника; (с) введение более теплого технологического потока в наружную сердцевину теплообменника в месте над потоком жидкого хладагента; (d) охлаждение более теплого технологического потока через непрямой теплообмен с потоком жидкого хладагента в наружной сердцевине теплообменника, что приводит к образованию охлажденного технологического потока и потока частично выпаренного хладагента; а также е) удаление охлажденного технологического потока и потока частично выпаренного хладагента из наружной сердцевины теплообменника.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение вместе с его дополнительными преимуществами можно лучше понять с помощью ссылки на следующее далее описание в сочетании с сопровождающими чертежами, на которых:
фиг. 1 представляет собой схематический вид разделительного сосуда в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения, включающем в себя наружную сердцевину теплообменника;
фиг. 2 представляет собой схематический вид разделительного сосуда в соответствии с одним из вариантов осуществления изобретения, включающем в себя несколько наружных сердцевин теплообменника.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Далее будут подробно описаны варианты осуществления настоящего изобретения, один или несколько примеров которого показаны на сопровождающих чертежах. Каждый пример приведен путем объяснения изобретения, а не в качестве ограничения изобретения. Специалистам в данной области техники понятно, что различные модификации и вариации могут быть выполнены в настоящем изобретении в пределах объема или сущности настоящего изобретения. Например, признаки, показанные или описанные как часть одного варианта осуществления, могут быть использованы в другом варианте осуществления, чтобы получить еще один вариант осуществления. Таким образом, подразумевается, что настоящее изобретение охватывает такие модификации и вариации, которые входят в объем прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.
Принципиальная конструкция кожухо-сердцевинного теплообменника обеспечивает перекрестный теплообмен горячего технологического питающего потока с холодной выпаривающейся текучей средой. Выпаривающаяся текучая среда находится в сосуде под давлением, где спаянные алюминиевые компактные сердцевины теплообменника смонтированы и полностью погружены в выпаривающуюся текучую среду, которая находится на точке кипения или вблизи нее. Жидкость втягивается в нижнюю поверхность теплообменника, где она вступает в контакт с более горячими поверхностями внутри сердцевины. Затем выпаривающаяся жидкость передает тепло через каналы сердцевины теплообменника. Больший объем теплопередачи генерируется скрытой теплотой испарения выпаривающейся жидкости. Питающий поток охлаждается или сжимается при его прохождении через противоположную сторону каналов в сердцевинах теплообменника.
Тепловые и гидравлические эксплуатационные параметры кожухо-сердцевинного теплообменника зависят от уровня жидкости в теплообменнике. Преобладающий движущей силой циркуляции выпаривающейся жидкости в сердцевинах теплообменника является термосифонный эффект. Термосифонный эффект представляет собой явление пассивной передачи текучей среды, создаваемое природными конвективными тепловыми силами. При возникновении испарения текучей среды текучая среда нагревается и плотность текучей среды уменьшается. Поскольку она естественным образом течет в каналах вверх, в нее всасывается свежая жидкость. Это приводит к естественной циркуляции выпаривающейся текучей среды в сердцевинных каналах, вызванной тепловым градиентом внутри сердцевины. Не вся жидкость в канале выпаривается, и смесь жидкости и паров обычно транспортируется вверх через сердцевинные каналы теплообменника и удаляется через верхнюю часть сердцевины. Над сердцевиной должно быть предусмотрено достаточное пространство для пара и жидкости для разъединения таким образом, чтобы только пар покинул верхнюю секцию стороны кожуха сердцевины. Жидкость, которая отделяется в верхней секции теплообменника, затем повторно циркулирует в нижнюю часть сосуда, где она затем выпаривается в сердцевине. Движущей силой для разделения жидкости и газа в верхней секции кожухо-сердцевинного теплообменника является сила тяжести.
Эффект термосифонной циркуляции в сердечнике повышается или уменьшается наружным гидравлическим давлением (разностью уровней) между фактическим уровнем жидкости внутри сердцевины по сравнению с уровнем жидкости снаружи сердцевины. При падении уровня жидкости в кожухе движущая сила для передачи жидкости в сердцевине теплообменника уменьшается, а эффективная теплопередача уменьшается. Когда уровень жидкости падает ниже сердцевины, циркуляция выпаривающейся текучей среды прекращается из-за потери термосифонного эффекта, что приводит к потере теплопередачи. Если теплообменник работает при уровне жидкости, который выше сердцевины, т.е. затопленной, передача тепла дополнительно затруднена, поскольку пару, выработанному в сердцевине, нужно преодолеть дополнительный напор, чтобы вырваться из сердцевины.
Для преодоления проблемы поддержания необходимого уровня жидкости внутри кожуха спаянную алюминиевую компактную сердцевину теплообменника вынимают из кожуха. На фиг. 1 изображена примерная конфигурация наружной сердцевины 50 теплообменника, соединенной с разделительным сосудом 42.
По меньшей мере часть потока жидкого хладагента высокого давления выходит в установку СПГ через тракт 2 предварительно сконденсированным и транспортируется в дросселирующее средство (показанное как дросселирующий клапан 40), при этом давление потока снижается, что приводит к образованию дросселированной части хладагента в тракте 4. Дросселирующий клапан 40 может быть использован в качестве управляющего клапана для управления уровнем в разделительном сосуде 42. По меньшей мере часть потока дросселированного хладагента вводится в разделительный сосуд 42, в результате чего образуется поток парового хладагента в тракте 6 и поток жидкого хладагента. В одном варианте осуществления разделительный сосуд включает в себя перегородки гашения движения для уменьшения плескания жидкости. Перегородки 52 гашения движения могут быть расположены горизонтально, расположены вертикально или в их сочетании. Уровень жидкости в разделительном сосуде должен контролироваться и управляться. Сосуд может также быть оснащен переливной перегородкой для обеспечения поддержания минимального уровня жидкости в резервуаре.
Часть потока жидкого хладагента вводят в нижнюю часть наружной сердцевины 50 теплообменника через трубку 8 для жидкого хладагента. Более теплый технологический поток также вводят в наружную сердцевину 50 теплообменника через тракт 12, в результате чего более теплый технологический питающий поток охлаждается с помощью непрямого теплообмена с потоком жидкого хладагента, что приводит к образованию охлажденного технологического потока и потока частично выпаренного жидкого хладагента.
Поток частично выпаренного жидкого хладагента рециркулирует в разделительный сосуд через трубку 16. Величиной испарения управляют таким образом, чтобы обеспечить адекватную газовую дисперсию, при этом в дисперсной области поддерживается режим двухфазного потока. Обеспечивается управление размерами трубок и расстояниями, чтобы обеспечить минимальный перепад давления и поддержание термосифонного эффекта. Чем больше перепад давления в трубе, тем выше уровень жидкости, который нужно поддерживать в разделительном сосуде для обеспечения поддержания потока к наружной сердцевине теплообменника. Над транспортировочной трубкой частично выпаренного жидкого хладагента внутри разделительного сосуда обеспечивается адекватное пространство выделения пара, чтобы обеспечить поддержание этого разделения в рециркулированном потоке.
Остальная часть потока жидкого хладагента транспортируется на дросселирующее средство (показанное как дросселирующий клапан 48), при этом давление потока снижается, в результате чего образуется переливной хладагент в тракте 18, который может быть использован на последующих ступенях давления охлаждения ниже по потоку.
Гибкость конструкции заключается в позиционировании наружных сердцевин теплообменника относительно других последующих этапов и возможности приспособления нескольких наружных сердцевин теплообменника для одного разделительного сосуда. Например, на фиг. 2 показано несколько конфигураций, в которых разделительный сосуд соединен с несколькими наружными сердцевинами теплообменника.
Наружная конфигурация теплообменников относительно разделительного сосуда также обеспечивает преимущество устранения ниже по потоку скрубберов компрессора хладагента, поскольку сосуд под давлением может функционировать и в качестве сепаратора хладагента, и в качестве скруббера на всосе компрессора.
Для минимизации размеров разделительного сосуда 42 могут быть установлены внутренние элементы, например каплеотбойники лопастного типа, сетчатые насадки либо циклонные каплеотбойники лопастного типа, чтобы минимизировать размеры разделительного сосуда.
В заключение следует отметить, что рассмотрение любой ссылки не является признанием, что она является прототипом настоящего изобретения, в частности, любая ссылка, которая может иметь дату публикации после даты приоритета этой заявки. В то же время каждый нижеприведенный пункт формулы изобретения настоящим включен в данное подробное описание или спецификацию в виде дополнительного варианта осуществления настоящего изобретения.
Хотя описанные здесь системы и способы были описаны подробно, следует понимать, что различные изменения, замены и вариации могут быть сделаны без отступления от сущности и объема изобретения, как определено последующей формулой изобретения. Специалисты в данной области техники могут быть в состоянии изучить предпочтительные варианты осуществления и определить другие способы для осуществления изобретения, которые не в точности совпадают с описанными в данном документе. В намерение авторов изобретения входило, чтобы вариации и эквиваленты изобретения находились в пределах объема формулы изобретения, при этом описание, реферат и чертежи не должны использоваться для ограничения объема изобретения. Изобретение определенно должно быть ограничено только нижеприведенной формулой изобретения и ее эквивалентами.

Claims (9)

1. Способ сжижения природного газа в плавучей установке по сжижению, включающий в себя:
a) введение хладагента в разделительный сосуд (42) для образования тем самым потока (6) парового хладагента и потока (8) жидкого хладагента, при этом разделительный сосуд (42) включает в себя перегородки гашения движения;
b) введение потока (8) жидкого хладагента около нижней части расположенной снаружи относительно разделительного сосуда (42) сердцевины (50) теплообменника;
c) введение более теплого технологического потока (12) в расположенную снаружи сердцевину (50) теплообменника в месте над потоком (8) жидкого хладагента;
d) охлаждение более теплого технологического потока (12) через непрямой теплообмен с потоком жидкого хладагента (8) в расположенной снаружи сердцевине (50) теплообменника для образования тем самым охлажденного технологического потока (14) и потока (16) частично выпаренного хладагента; а также
e) отвод охлажденного технологического потока и потока частично выпаренного хладагента из расположенной снаружи сердцевины (50) теплообменника.
2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий (f) этап подачи потока (16) частично выпаренного хладагента в разделительный сосуд (42).
3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий (g) этап подачи охлажденного технологического потока (14) в место, наружное по отношению к расположенной снаружи сердцевине теплообменника.
4. Способ по п. 1, в котором перегородки гашения движения расположены вертикально, расположены горизонтально либо расположены горизонтально и вертикально.
RU2014129588A 2011-12-20 2012-12-19 Сжижение природного газа в движущейся окружающей среде RU2620310C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161578085P 2011-12-20 2011-12-20
US61/578,085 2011-12-20
PCT/US2012/070647 WO2013096464A1 (en) 2011-12-20 2012-12-19 Liquefying natural gas in a motion environment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014129588A RU2014129588A (ru) 2016-02-20
RU2620310C2 true RU2620310C2 (ru) 2017-05-24

Family

ID=48653241

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014129588A RU2620310C2 (ru) 2011-12-20 2012-12-19 Сжижение природного газа в движущейся окружающей среде

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20130160487A1 (ru)
EP (1) EP2795214A4 (ru)
JP (1) JP2015506454A (ru)
CN (1) CN104011487B (ru)
AP (1) AP2014007703A0 (ru)
AU (1) AU2012359032A1 (ru)
RU (1) RU2620310C2 (ru)
WO (1) WO2013096464A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10488104B2 (en) * 2014-03-07 2019-11-26 Conocophillips Company Heat exchanger system with mono-cyclone inline separator
AU2015252986B2 (en) * 2014-05-01 2019-07-11 Conocophillips Company Liquid drains in core-in-shell heat exchanger
CN106024074A (zh) * 2016-05-11 2016-10-12 中广核研究院有限公司 抑制液面晃荡的核电厂稳压器
CN105957565B (zh) * 2016-06-23 2018-05-29 中广核研究院有限公司 抑压水池及具有该抑压水池的安全壳
CN114777412B (zh) * 2022-04-01 2023-03-24 中国科学院理化技术研究所 一种具有热虹吸式氢过冷器的氢气液化装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US436003A (en) * 1890-09-09 Process of circulating liquefied refrigerating agents
US5363655A (en) * 1992-11-20 1994-11-15 Chiyoda Corporation Method for liquefying natural gas
US5365740A (en) * 1992-07-24 1994-11-22 Chiyoda Corporation Refrigeration system for a natural gas liquefaction process
US20070245941A1 (en) * 2004-07-02 2007-10-25 Sandstrom Robert E Lng Sloshing Impact Reduction System
WO2009071977A2 (en) * 2007-12-04 2009-06-11 Air Products And Chemicals, Inc. Thermosyphon reboiler for the denitrogenation of liquid natural gas
RU2382301C1 (ru) * 2008-10-20 2010-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" ОАО "НИПИгазпереработка" Установка низкотемпературного разделения углеводородного газа

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL300398A (ru) * 1962-11-22
DE2438443C2 (de) * 1974-08-09 1984-01-26 Linde Ag, 6200 Wiesbaden Verfahren zum Verflüssigen von Erdgas
JPS5733298A (en) * 1980-07-31 1982-02-23 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Liquefaction/recovery device for evaporated gas in ship's tank
US4445916A (en) * 1982-08-30 1984-05-01 Newton Charles L Process for liquefying methane
FR2545589B1 (fr) * 1983-05-06 1985-08-30 Technip Cie Procede et appareil de refroidissement et liquefaction d'au moins un gaz a bas point d'ebullition, tel que par exemple du gaz naturel
JPH0133985Y2 (ru) * 1984-09-25 1989-10-16
DE69523437T2 (de) * 1994-12-09 2002-06-20 Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) Anlage und Verfahren zur Gasverflüssigung
JP3320934B2 (ja) * 1994-12-09 2002-09-03 株式会社神戸製鋼所 ガスの液化方法
MY117899A (en) * 1995-06-23 2004-08-30 Shell Int Research Method of liquefying and treating a natural gas.
JPH11244671A (ja) * 1998-02-27 1999-09-14 Mitsubishi Rayon Co Ltd 原油処理用中空糸膜モジュールならびにこれを用いた原油処理方法および原油処理装置
TW421704B (en) * 1998-11-18 2001-02-11 Shell Internattonale Res Mij B Plant for liquefying natural gas
MY122625A (en) * 1999-12-17 2006-04-29 Exxonmobil Upstream Res Co Process for making pressurized liquefied natural gas from pressured natural gas using expansion cooling
US6220287B1 (en) * 2000-02-03 2001-04-24 The Boeing Company Baffle for suppressing slosh in a tank and a tank for incorporating same
WO2001088447A1 (en) * 2000-05-18 2001-11-22 Phillips Petroleum Company Enhanced ngl recovery utilizing refrigeration and reflux from lng plants
KR20040015294A (ko) * 2001-06-29 2004-02-18 엑손모빌 업스트림 리서치 캄파니 메탄 풍부한 가압 액체 혼합물로부터 에탄 및 중질탄화수소를 회수하는 방법
JP5605977B2 (ja) * 2004-06-23 2014-10-15 エクソンモービル アップストリーム リサーチ カンパニー 混合冷媒液化方法
KR101259192B1 (ko) * 2004-08-06 2013-04-29 비피 코포레이션 노쓰 아메리카 인코포레이티드 천연 가스 액화 공정
KR101359311B1 (ko) * 2006-11-22 2014-02-10 쉘 인터내셔날 리써취 마트샤피지 비.브이. 혼합 스트림의 증기상 및 액상을 균일하게 하는 방법과 장치
WO2009063092A2 (en) * 2007-11-16 2009-05-22 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method and apparatus for liquefying a hydrocarbon stream and floating vessel or offshore platform comprising the same
EP2214953B1 (en) * 2007-12-04 2013-02-20 Samsung Heavy Ind. Co., Ltd. Anti-sloshing structure for lng cargo tank
US10780955B2 (en) * 2008-06-20 2020-09-22 Seaone Holdings, Llc Comprehensive system for the storage and transportation of natural gas in a light hydrocarbon liquid medium
FR2943683B1 (fr) * 2009-03-25 2012-12-14 Technip France Procede de traitement d'un gaz naturel de charge pour obtenir un gaz naturel traite et une coupe d'hydrocarbures en c5+, et installation associee
FR2944523B1 (fr) * 2009-04-21 2011-08-26 Technip France Procede de production d'un courant riche en methane et d'une coupe riche en hydrocarbures en c2+ a partir d'un courant de gaz naturel de charge, et installation associee
US20100281915A1 (en) * 2009-05-05 2010-11-11 Air Products And Chemicals, Inc. Pre-Cooled Liquefaction Process
MY164721A (en) * 2010-07-30 2018-01-30 Exxonmobil Upstream Res Co Cryogenic systems for removing acid gases from a hydrocarbon gas stream using co-current separation devices

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US436003A (en) * 1890-09-09 Process of circulating liquefied refrigerating agents
US5365740A (en) * 1992-07-24 1994-11-22 Chiyoda Corporation Refrigeration system for a natural gas liquefaction process
US5363655A (en) * 1992-11-20 1994-11-15 Chiyoda Corporation Method for liquefying natural gas
US20070245941A1 (en) * 2004-07-02 2007-10-25 Sandstrom Robert E Lng Sloshing Impact Reduction System
WO2009071977A2 (en) * 2007-12-04 2009-06-11 Air Products And Chemicals, Inc. Thermosyphon reboiler for the denitrogenation of liquid natural gas
RU2382301C1 (ru) * 2008-10-20 2010-02-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" ОАО "НИПИгазпереработка" Установка низкотемпературного разделения углеводородного газа

Also Published As

Publication number Publication date
JP2015506454A (ja) 2015-03-02
AP2014007703A0 (en) 2014-06-30
AU2012359032A1 (en) 2014-07-03
WO2013096464A1 (en) 2013-06-27
CN104011487B (zh) 2017-03-01
EP2795214A1 (en) 2014-10-29
RU2014129588A (ru) 2016-02-20
EP2795214A4 (en) 2016-01-06
US20130160487A1 (en) 2013-06-27
CN104011487A (zh) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2795232B1 (en) Internal baffle for suppressing slosh in a core-in-shell heat exchanger
RU2620310C2 (ru) Сжижение природного газа в движущейся окружающей среде
JP5898264B2 (ja) 液体還流ストリームを提供する積層垂直型熱交換器を用いたlngシステム
CN106017168A (zh) 一种利用相变换热技术的lng汽化器及汽化方法
EP2795216B1 (en) Method for reducing the impact of motion in a core-in-shell heat exchanger
US11162746B2 (en) Liquid drains in core-in-shell heat exchanger
KR20140010841A (ko) 유기유체를 이용한 잔열제거시스템과 잔열제거시스템의 구동방법
CN103964399A (zh) 一种硫磺回收热量利用装置及方法
CN106017169B (zh) 一种采用自循环中间介质的lng汽化器及实现方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171220