CN204718297U - 放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用*** - Google Patents

放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用*** Download PDF

Info

Publication number
CN204718297U
CN204718297U CN201520337152.0U CN201520337152U CN204718297U CN 204718297 U CN204718297 U CN 204718297U CN 201520337152 U CN201520337152 U CN 201520337152U CN 204718297 U CN204718297 U CN 204718297U
Authority
CN
China
Prior art keywords
natural gas
heat exchanger
inlet
gas
outlet
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN201520337152.0U
Other languages
English (en)
Inventor
陈�峰
梁桂玲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
New Austrian Energy Engineering Technology Co Ltd
Original Assignee
ENN Coal Gasification Mining Co Ltd
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 ENN Coal Gasification Mining Co Ltd filed Critical ENN Coal Gasification Mining Co Ltd
Priority to CN201520337152.0U priority Critical patent/CN204718297U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN204718297U publication Critical patent/CN204718297U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)

Abstract

本实用新型公开了一种放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***,所述装置包括第三换热器、第四换热器、换热液化单元、液化天然气储罐、第二压缩机第一压缩段、第二压缩机第二压缩段,所述***包括放散天然气利用装置,及,第一换热器、第二换热器、重烃分离罐、膨胀机、气液分离器。通过本实用新型,节约了调压消耗的燃料,提高了压力能的利用效率,同时,将转化得到的冷量用于生产液化天然气,提高了液化天然气的产量,实现了节能降耗。

Description

放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***
技术领域
本实用新型属于矿产资源开发与利用技术领域,具体涉及一种放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***。
背景技术
石油气田开发出来的天然气,需要通过长输管网供给城市或企业使用,长距离的输送,需要增设加压站对天然气进行压缩才能实现。因此,天然气的使用压力远远低于供给压力,在天然气由高压管网进入中低压管网前要进行调压。现有调压方式一般为通过节流阀节流膨胀降压。膨胀降压过程使得高压天然气蕴含的巨大压力能完全没有利用。另外,为了消除降压过程中产生的低温,往往用燃气锅炉产生的热水对天然气进行加热,造成能源浪费。若能将降压过程中的压力能加以回收利用,一方面可以提高能源利用率降低管网的运行成本,另一方面可以降低调压过程中的噪音及对设备的损伤,有利于提高天然气工业的能源利用效率。
现有技术中,天然气压力能回收利用方案通常是通过气波制冷机、膨胀机等特定设备回收天然气管网的压力能,即将天然气膨胀降压后产生机械能和冷量,应用在发电、制冰、空调、天然气液化和轻烃分离等方面。在回收利用过程中,液化天然气储罐的放散甲烷气一般经压缩进入天然气管网,由于压缩过程产生热量较大,天然气温度较高不适合直接进入管网,还需进行冷吹降温,这部分热量不仅没有利用,还加入了冷吹能耗,造成能量浪费。
实用新型内容
本实用新型实施例的目的是提供一种放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***,以对放散天然气进行利用,同时充分利用天然气降压过程中的压力能,优化调压***,提高天然气工业的能源利用效率。
根据本实用新型的一个方面,提供了一种放散天然气利用装置,所述装置包括:第三换热器、第四换热器、换热液化单元、液化天然气储罐、第二压缩机第一压缩段、第二压缩机第二压缩段;其中,
所述第三换热器与净化后的天然气入口和换热液化单元相连,同时与液化天然气储罐和第二压缩机第一压缩段相连,用于液化天然气储罐引出的放散甲烷气与净化后的天然气进行换热;
所述第四换热器设置于第二压缩机第一压缩段与第二压缩机第二压缩段之间,与再生气入口相连,用于经第二压缩机第一压缩段压缩后的天然气与再生气换热;
所述第二压缩机第二压缩段用于对第四换热器换热后的天然气进行压缩并输出,作为热吹再生气。
根据本发明的另一个方面,还提供了一种天然气管网压力能回收利用***,所述***包括:上述方案中的放散天然气利用装置,及,第一换热器、第二换热器、重烃分离罐、膨胀机、气液分离器;其中,
所述第一换热器包括第一进口、第二进口、第一出口、第二出口,所述第一进口用于原料天然气的进入,第一出口用于第一进口天然气的输出,所述第二进口用于来自第二换热器第二出口的天然气和来自重烃分离器的第一液相的混合天然气的进入,第二出口用于第二进口的天然气的输出,所述第二出口与界外相通;所述第一换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述第二换热器包括第一进口、第二进口、第一出口、第二出口;所述第一出口用于第一进口天然气的输出,并与所述气液分离器的进口相连,所述第二出口用于第二进口天然气的输出,并与所述第一换热器的第二进口相连,所述第二换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述重烃分离罐与所述第一换热器第一出口相连,包括第一液相支路、第一气相支路,所述第一气相支路分为第一路气相和第二路气相;所述第一液相支路与所述第二换热器的第二出口相连,所述第一路气相与第二换热器的第一进口相连,所述第二路气相与所述膨胀机的进口相连;
所述膨胀机的出口与所述第二换热器的第二进口相连;
所述气液分离器包括第二液相支路和第二气相支路,所述第二液相支路与所述的放散天然气利用装置中的液化天然气罐相连,所述第二气相支路与所述第二换热器的第二进口相连;
所述液化天然气储罐用于引出放散天然气,用于引出放散天然气的出口与所述第二换热器相连,所述第二换热器还用于对所述放散天然气进行换热;所述第二换热器与第一换热器之间设置放散天然气管道,用于所述在第二换热器内换热完成后的放散天然气从第二换热器进入第一换热器;所述第一换热器还用于对所述放散天然气进行换热;所述第一换热器与所述第三换热器相连;
上述所有相连均通过管道实现。
上述方案中,所述***还包括:第一压缩机,所述第一压缩机与所述第一换热器的第一进口相连,用于所述原料天然气从第一换热器的第一进口进入第一换热器之前的压缩;所述第一压缩机与所述膨胀机同轴。
上述方案中,所述***还包括:净化子***,所述净化子***设置在第一压缩机和第一换热器第一进口之间,用于对原料天然气进行净化。
上述方案中,所述***还包括:再生气支路,所述再生气支路与所述第一换热器的第二出口相连,用于输出的天然气在输送到界外之前,分出一股作为净化***的再生气。
上述方案中,所述膨胀机为一级膨胀机或多级膨胀机。
上述方案中,所述膨胀机与第一压缩机之间设置变速器。
根据本发明的再一个方面,还提供了一种天然气管网压力能回收利用***,所述***包括:上述方案中所述的放散天然气利用装置,及,第一换热器、第二换热器、重烃分离罐、膨胀机、气液分离器;其中,
所述第一换热器包括第一进口、第二进口、第一出口、第二出口,所述第一进口用于原料天然气的进入,第一出口用于第一进口天然气的输出,所述第二进口用于来自第二换热器第二出口的天然气和来自重烃分离器的第一液相的混合天然气的进入,第二出口用于第二进口的天然气的输出,所述第二出口与界外相通;所述第一换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述第二换热器包括第一进口、第二进口、第一出口、第二出口;所述第一出口用于第一进口天然气的输出,并与所述气液分离器的进口相连,所述第二出口用于第二进口天然气的输出,并与所述第一换热器的第二进口相连,所述第二换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述重烃分离罐与所述第一换热器第一出口相连,包括第一液相支路、第一气相支路,所述第一气相支路分为第一路气相和第二路气相;所述第一液相支路与所述第二换热器的第二出口相连,所述第一路气相与第二换热器的第一进口相连,所述第二路气相与所述膨胀机的进口相连;
所述膨胀机的出口与所述第二换热器的第二进口相连;
所述气液分离器包括第二液相支路和第二气相支路,所述第二液相支路与所述的放散天然气利用装置中的液化天然气罐相连,所述第二气相支路与所述第二换热器的第二进口相连;
所述液化天然气储罐用于引出放散天然气,与所述第三换热器相连;
上述所有相连均通过管道实现。
上述方案中,所述***还包括:第一压缩机,所述第一压缩机与所述第一换热器的第一进口相连,用于所述原料天然气从第一换热器的第一进口进入第一换热器之前的压缩;所述第一压缩机与所述膨胀机同轴。
上述方案中,所述***还包括:净化子***,所述净化子***设置在第一压缩机和第一换热器第一进口之间,用于对原料天然气进行净化。
本实用新型实施例所提供的放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***,所述装置包括第三换热器、第四换热器、换热液化单元、液化天然气储罐、第二压缩机第一压缩段、第二压缩机第二压缩段,所述***包括放散天然气利用装置,及,第一换热器、第二换热器、重烃分离罐、膨胀机、气液分离器;通过原料天然气从第一换热器的第一进口进入第一换热器进行换热,而后从第一换热器第一出口输出并进入重烃分离罐,分离出的第一液相与来自第二换热器第二出口的天然气混合;分离出的第一气相分为第一路天然气和第二路天然气,所述第一路天然气从第二换热器的第一进口进入第二换热器,所述第二路天然气进入膨胀机;第一路天然气与来自第二换热器第二进口的天然气在所述第二换热器内进行换热,而后从第二换热器的第一出口输出并经过节流后进入气液分离器,分离出的第二液相经过节流后进入液化天然气储罐,分离出的第二气相与来自膨胀机的天然气混合,从第二换热器的第二进口进入第二换热器,而后所述混合气体与第一路天然气完成换热后,从所述第二换热器的第二出口输出,与来自重烃分离器的第一液相混合后,从所述第一换热器的第二进口进入第一换热器,并在所述第一换热器内完成换热后,从所述第一换热器的第二出口输送到界外。本实用新型实施例的压力能回收利用***,取代了现有调压站的降压***,节约了现有天然气升温所消耗的燃料,有效的回收了压力能,同时,将转化得到的冷量用于生产液化天然气,提高液化天然气的产量,有效提高了压力能的利用效率,达到了节能降耗的目的。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型实施例一的放散天然气利用装置结构示意图;
图2为本实用新型实施例二的天然气管网的压力能回收利用***结构示意图;
图3为本实用新型实施例三的天然气管网的压力能回收利用***结构示意图。
附图标记说明:
1-净化***;2-第三换热器;3A-第一换热器;3A1-第一换热器第一进口;3A2-第一换热器第二出口;3A3-第一换热器第二进口;3A4-第一换热器第一出口;3B-第二换热器;3B1-第二换热器第一进口;3B2-第二换热器第二出口;3B3-第二换热器第二进口;3B4-第二换热器第一出口;4-重烃分离罐;5-气液分离器;6-液化天然气储罐;7-膨胀机; 8-第一压缩机;9-第二压缩机;9A-第二压缩机第一压缩段;9B-第二压缩机第二压缩段;11-换热液化单元;12-第四换热器。
具体实施方式
本技术领域技术人员可以理解,除非特意声明,这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是,本实用新型的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件,但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的任一单元和全部组合。
本技术领域技术人员可以理解,除非另外定义,这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本实用新型所属领域中的普通技术人员的一般理解相同的意义。还应该理解的是,诸如通用字典中定义的那些术语应该被理解为具有与现有技术的上下文中的意义一致的意义,并且除非像这里一样定义,不会用理想化或过于正式的含义来解释。
为便于对本实用新型实施例的理解,下面详细描述本实用新型的实施方式,通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本实用新型,而不能解释为对本实用新型的限制。
本实用新型通过对调压工艺的优化,有效的回收了压力能,同时,将转化得到的冷量用于生产液化天然气,提高液化天然气的产量,有效提高了压力能的利用效率,达到了节能降耗的目的。下面结合附图及具体实施例对本实用新型做进一步说明。
图1为本实用新型实施例一的放散天然气利用装置结构示意图。
如图1所示,本实施例的放散天然气利用装置,包括:第三换热器2、第四换热器12、换热液化单元11、液化天然气储罐6、第二压缩机第一压缩段9A、第二压缩机第二压缩段9B;其中,
所述第三换热器2与净化后的天然气入口和换热液化单元11相连,同时与液化天然气储罐5和第二压缩机第一压缩段9A相连,用于液化天然气储罐6引出的放散甲烷气与净化后的天然气进行换热;
所述第四换热器12设置于第二压缩机第一压缩段9A与第二压缩机第二压缩段9B之间,与再生气入口相连,用于经第二压缩机第一压缩段9A压缩后的天然气与再生气换热;
所述第二压缩机第二压缩段9B用于对第四换热器12换热后的天然气进行压缩并输出,作为热吹再生气。
本实施例所提供的放散天然气利用装置,将经第一压缩段9A压缩后的高温天然气与再生气进行换热,可将再生气初步升温,将经第二压缩段9B压缩后的高温天然气与换热后初步升温的再生气混合,进一步提高了再生气的温度,节省了用于加热再生气用于热吹的加热能耗。
图2为本实用新型实施例二的天然气管网的压力能回收利用***结构示意图。
如图2所示,本实施例的天然气管网的压力能回收利用***,包括:第四换热器12、换热液化单元11、液化天然气储罐6、第二压缩机第一压缩段9A、第二压缩机第二压缩段9B、第一换热器3A、第二换热器3B、重烃分离罐4、膨胀机7、气液分离器5;其中,
所述第一换热器3A包括第一进口3A1、第二进口3A3、第一出口3A4、第二出口3A2,所述第一进口3A1用于原料天然气的进入,第一出口3A4用于第一进口天然气的输出,所述第二进口3A3用于来自第二换热器第二出口的天然气和来自重烃分离器的第一液相的混合天然气的进入,第二出口3A2用于第二进口的天然气的输出,所述第二出口3A2与界外相通;所述第一换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述第二换热器3B包括第一进口3B1、第二进口3B3、第一出口3B4、第二出口3B2;所述第一出口3B4用于第一进口3B1天然气的输出,并与所述气液分离器的进口相连,所述第二出口3B2用于第二进口3B3天然气的输出,并与所述第一换热器的第二进口3A3相连,所述第二换热器用于第一进口3B1的天然气与第二进口3B3的天然气的换热;
所述重烃分离罐4与所述第一换热器第一出口3A4相连,包括第一液相支路、第一气相支路,所述第一气相支路分为第一路气相和第二路气相;所述第一液相支路与所述第二换热器的第二出口3B2相连,所述第一路气相与第二换热器的第一进口3B1相连,所述第二路气相与所述膨胀机7的进口相连;
所述膨胀机7的出口与所述第二换热器的第二进口3B3相连;
所述气液分离器5包括第二液相支路和第二气相支路,所述第二液相支路与所述液化天然气罐6相连,所述第二气相支路与所述第二换热器的第二进口3B3相连;
所述液化天然气储罐6用于引出放散天然气,用于引出放散天然气的出口与所述第二换热器3B相连,所述第二换热器3B还用于对所述放散天然气进行换热;所述第二换热器3B与第一换热器3A之间设置放散天然气管道,用于所述在第二换热器3B内换热完成后的放散天然气从第二换热器3B进入第一换热器3A;所述第一换热器3A还用于对所述放散天然气进行换热;所述第一换热器3A还与所述第二压缩机第一压缩段9A相连;
所述第四换热器12设置于第二压缩机第一压缩段9A与第二压缩机第二压缩段9B之间,与再生气入口相连,用于经第二压缩机第一压缩段9A压缩后的天然气与再生气换热;
所述第二压缩机第二压缩段9B用于对第四换热器12换热后的天然气进行压缩并输出,作为热吹再生气;
上述所有相连均通过管道实现。
下面结合附图2描述一下本实施例天然气管网的压力能回收利用***的工作流程。本实施例的天然气管网的压力能回收利用***,进行压力能回收利用,具体包括如下步骤:
步骤S101,原料天然气从第一换热器的第一进口进入第一换热器,与来自第一换热器第二进口的天然气在所述第一换热器内进行换热。
这里的原料天然气,可以是来自门站的天然气。
本步骤中,所述原料天然气从第一换热器的第一进口进入第一换热器之前,还可以包括:
所述原料天然气进入第一压缩机进行压缩。这里的第一压缩机,与本实施例中的膨胀机同轴,在第一压缩机与膨胀机之间,还可以设置变速器。当膨胀机的输出功率足以带动第一压缩机工作时,控制***控制膨胀机的输出轴与变速器的输入端连接,变速器的输出端与第一压缩机连接,由膨胀机带动第一压缩机工作。当前端气量不稳定时,膨胀机的功率不足以带动第一压缩机工作时,控制***控制断开连接,第一压缩机不工作。
对原料天然气进行净化。这里通过净化***对所述原料天然气进行净化。净化***根据天然气的成分含量确定工艺,如脱水、脱酸气、脱汞、脱碳、脱重烃。通常情况下,采用变压吸附工艺脱除天然气中的水、酸性气体和汞,净化处理后天然气中H2O《1ppm,CO2《50ppm,Hg<0.01ug/N·m3。采用分子筛吸附脱除碳。通常情况下可以采用两级分子筛。
步骤S102,所述第一换热器第一进口的天然气在换热完成后,从第一换热器第一出口输出并进入重烃分离罐,分离出的第一液相与来自第二换热器第二出口的天然气混合;分离出的第一气相分为第一路天然气和第二路天然气,所述第一路天然气从第二换热器的第一进口进入第二换热器,所述第二路天然气进入膨胀机;所述第二换热器第一进口的第一路天然气与来自第二换热器第二进口的天然气在所述第二换热器内进行换热。
优选的,本步骤中的膨胀机工作同轴带动第一压缩机工作,将膨胀产生的机械能转变成第一压缩机的动能,给上游高压管线来的天然气增压,提高了***的进气压力,有效提高了压力能的利用效率。同时,将转化得到的冷量用于生产液化天然气(Liquefied natural gas, 液化天然气),提高液化天然气产量。所述膨胀机为一级膨胀机或多级膨胀机。
优选的,本步骤中重烃分离罐的操作温度在-30℃至-70℃。
步骤S103,所述第一路天然气在所述第二换热器内完成换热后从第二换热器的第一出口输出并经过节流后进入气液分离器,分离出的第二液相经过节流后进入液化天然气储罐,分离出的第二气相与来自膨胀机的天然气混合,从第二换热器的第二进口进入第二换热器。
本步骤中,将所述液化天然气储罐中的天然气与进入第一换热器第一进口之前的原料天然气进行换热,换热完成后,将来自于所述液化天然气储罐中的天然气分为第一股天然气和第二股天然气,所述第一股天然气作为再生气加热用的燃料气,对所述第二股天然气进行压缩后,作为净化***的再生气或输送到界外。这里的界外,可以是与所述门站相对应的下游天然气管网。这里的压缩,进一步为:所述第二股天然气先进入第二压缩机的第一段,压缩完成后从所述第二压缩机第一段出口输出,与所述再生气进行换热,再进入第二压缩机的第二段。本步骤中,所述气液分离器设置的操作压力不小于膨胀机出口压力。优选的,所述气液分离器设置的操作压力比膨胀机出口压力高0.1-0.01Mpa。
步骤S104,所述第二换热器第二进口的天然气在所述第二换热器内完成换热后,从所述第二换热器的第二出口输出,与来自重烃分离器的第一液相混合后,从所述第一换热器的第二进口进入第一换热器,并在所述第一换热器内完成换热后,从所述第一换热器的第二出口输送到界外。
这里的界外,可以是与所述门站相对应的下游天然气管网。
本步骤中,所述从第一换热器的第二出口输出的天然气在输送到外界之前,分出一股作为净化***的再生气。对所述再生气加热时,采用电或者天然气。优选的,先采用热泵地源和/或空气泵热源加热,然后再用燃料气加热。
步骤S105,液化天然气气罐中引出的放散气进入第二换热器中进行换热,而后进入第一换热器中进行换热,从第一换热器中出来后,与原料天然气混合,进入第二压缩机第一压缩段,压缩完成后进入第一压缩段与第二压缩段之间设置的第四换热器中,与同时进入第四换热器中的再生气进行换热,再经过第二压缩段压缩后输出,用作热吹再生气。
本实用新型实施例的压力能回收利用***,取代了现有调压站的降压***,节约了现有天然气升温所消耗的燃料,有效的回收了压力能,同时,膨胀机工作同轴带动压缩机工作,将膨胀产生的机械能转变成压缩机的动能,给上游高压管线来的天然气增压,提高了***的进气压力,有效提高了压力能的利用效率,此外,将转化得到的冷量用于生产液化天然气,提高液化天然气的产量,有效提高了压力能的利用效率,达到了节能降耗的目的。
图3为本实用新型实施例三的天然气管网的压力能回收利用***结构示意图。
如图3所示,本实施例的压力能回收利用***的***结构与实施例二的基本相同,所不同的是,放散气未经过第一换热器和第二换热器,而直接与原实天然气进行混合进入第三换热器。下面结合附图3说明一下本实施例的压力能回收***的工作过程。
本实施例的天然气管网压力能回收利用***的压力能回收利用过程中,来自门站的天然气A经第一压缩机8加压后成为高压天然气B,进入净化处理***1进行净化,脱除汞、二氧化碳等,为净化后的高压天然气C,进入第一换热器3A换热降温为低温高压天然气E,进入重烃分离罐4,去除重烃的低温高压天然气分两路,一路天然气F进入第二换热器3B进一步换热降温,另一路天然气K进入膨胀机7进行减压膨胀,膨胀过程产生的体积变化形成的机械能,通过与膨胀机7同轴设计的第一压缩机8,转化为对来自门站的天然气A进行压缩增压,经膨胀机7膨胀后的低温低压天然气S温度进一步降低,进入第二换热器3B换热升温为低温低压天然气N,进入第一换热器3A换热升温为常温低压天然气O,进入相对于门站而言的下游的中低压天然气管网。天然气F进入第二换热器3B进一步换热降温为低温高压天然气H,经节流减压进入液化天然气的气液分离器5进行气液分离,产生的低温高压天然气L经减压与膨胀后的低温低压天然气S混合进入第二换热器3B。经重烃分离罐4分离出的重烃物质G和经第二换热器3B换热的天然气N混合,进入第一换热器3A。经气液分离器5分离后的液化天然气I,进入液化天然气储罐6。
液化天然气储罐6上方的低温放散天然气P引出进入第三换热器2,与净化后的高压天然气C进行换热,换热后的低温天然气Q进入第二压缩机9进行压缩增压,进入天然气管网。
上述实施例的压力能回收利用***,取代了现有调压站的降压***,节约了现有天然气升温所消耗的燃料,有效的回收了压力能,同时,膨胀机工作同轴带动压缩机工作,将膨胀产生的机械能转变成压缩机的动能,给上游高压管线来的天然气增压,提高了***的进气压力,有效提高了压力能的利用效率,此外,将转化得到的冷量用于生产液化天然气,提高液化天然气的产量,有效提高了压力能的利用效率,达到了节能降耗的目的。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种放散天然气利用装置,其特征在于,所述装置包括:第三换热器、第四换热器、换热液化单元、液化天然气储罐、第二压缩机第一压缩段、第二压缩机第二压缩段;其中,
所述第三换热器与净化后的天然气入口和换热液化单元相连,同时与液化天然气储罐和第二压缩机第一压缩段相连,用于液化天然气储罐引出的放散甲烷气与净化后的天然气进行换热;
所述第四换热器设置于第二压缩机第一压缩段与第二压缩机第二压缩段之间,与再生气入口相连,用于经第二压缩机第一压缩段压缩后的天然气与再生气换热;
所述第二压缩机第二压缩段用于对第四换热器换热后的天然气进行压缩并输出,作为热吹再生气。
2.一种天然气管网压力能回收利用***,其特征在于,所述***包括:第四换热器、换热液化单元、液化天然气储罐、第二压缩机第一压缩段、第二压缩机第二压缩段、第一换热器、第二换热器、重烃分离罐、膨胀机、气液分离器;其中,
所述第一换热器包括第一进口、第二进口、第一出口、第二出口,所述第一进口用于原料天然气的进入,第一出口用于第一进口天然气的输出,所述第二进口用于来自第二换热器第二出口的天然气和来自重烃分离器的第一液相的混合天然气的进入,第二出口用于第二进口的天然气的输出,所述第二出口与界外相通;所述第一换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述第二换热器包括第一进口、第二进口、第一出口、第二出口;所述第一出口用于第一进口天然气的输出,并与所述气液分离器的进口相连,所述第二出口用于第二进口天然气的输出,并与所述第一换热器的第二进口相连,所述第二换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述重烃分离罐与所述第一换热器第一出口相连,包括第一液相支路、第一气相支路,所述第一气相支路分为第一路气相和第二路气相;所述第一液相支路与所述第二换热器的第二出口相连,所述第一路气相与第二换热器的第一进口相连,所述第二路气相与所述膨胀机的进口相连;
所述膨胀机的出口与所述第二换热器的第二进口相连;
所述气液分离器包括第二液相支路和第二气相支路,所述第二液相支路与所述液化天然气罐相连,所述第二气相支路与所述第二换热器的第二进口相连;
所述液化天然气储罐用于引出放散天然气,用于引出放散天然气的出口与所述第二换热器相连,所述第二换热器还用于对所述放散天然气进行换热;所述第二换热器与第一换热器之间设置放散天然气管道,用于所述在第二换热器内换热完成后的放散天然气从第二换热器进入第一换热器;所述第一换热器还用于对所述放散天然气进行换热;所述第一换热器还与所述第二压缩机第一压缩段相连;
所述第四换热器设置于第二压缩机第一压缩段与第二压缩机第二压缩段之间,与再生气入口相连,用于经第二压缩机第一压缩段压缩后的天然气与再生气换热;
所述第二压缩机第二压缩段用于对第四换热器换热后的天然气进行压缩并输出,作为热吹再生气;
上述所有相连均通过管道实现。
3.根据权利要求2所述的压力能回收利用***,其特征在于,所述***还包括:第一压缩机,所述第一压缩机与所述第一换热器的第一进口相连,用于所述原料天然气从第一换热器的第一进口进入第一换热器之前的压缩;所述第一压缩机与所述膨胀机同轴。
4.根据权利要求3所述的压力能回收利用***,其特征在于,所述***还包括:净化子***,所述净化子***设置在第一压缩机和第一换热器第一进口之间,用于对原料天然气进行净化。
5.根据权利要求3所述的压力能回收利用***,其特征在于,所述***还包括:再生气支路,所述再生气支路与所述第一换热器的第二出口相连,用于输出的天然气在输送到界外之前,分出一股作为净化***的再生气。
6.根据权利要求2所述的压力能回收利用***,其特征在于,所述膨胀机为一级膨胀机或多级膨胀机。
7.根据权利要求3所述的压力能回收利用***,其特征在于,所述膨胀机与第一压缩机之间设置变速器。
8.一种天然气管网压力能回收利用***,其特征在于,所述***包括:权利要求1所述的放散天然气利用装置,及,第一换热器、第二换热器、重烃分离罐、膨胀机、气液分离器;其中,
所述第一换热器包括第一进口、第二进口、第一出口、第二出口,所述第一进口用于原料天然气的进入,第一出口用于第一进口天然气的输出,所述第二进口用于来自第二换热器第二出口的天然气和来自重烃分离器的第一液相的混合天然气的进入,第二出口用于第二进口的天然气的输出,所述第二出口与界外相通;所述第一换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述第二换热器包括第一进口、第二进口、第一出口、第二出口;所述第一出口用于第一进口天然气的输出,并与所述气液分离器的进口相连,所述第二出口用于第二进口天然气的输出,并与所述第一换热器的第二进口相连,所述第二换热器用于第一进口的天然气与第二进口的天然气的换热;
所述重烃分离罐与所述第一换热器第一出口相连,包括第一液相支路、第一气相支路,所述第一气相支路分为第一路气相和第二路气相;所述第一液相支路与所述第二换热器的第二出口相连,所述第一路气相与第二换热器的第一进口相连,所述第二路气相与所述膨胀机的进口相连;
所述膨胀机的出口与所述第二换热器的第二进口相连;
所述气液分离器包括第二液相支路和第二气相支路,所述第二液相支路与权利要求1所述的放散天然气利用装置中的液化天然气罐相连,所述第二气相支路与所述第二换热器的第二进口相连;
所述液化天然气储罐用于引出放散天然气,与所述第三换热器相连;
上述所有相连均通过管道实现。
9.根据权利要求8所述的压力能回收利用***,其特征在于,所述***还包括:第一压缩机,所述第一压缩机与所述第一换热器的第一进口相连,用于所述原料天然气从第一换热器的第一进口进入第一换热器之前的压缩;所述第一压缩机与所述膨胀机同轴。
10.根据权利要求9所述的压力能回收利用***,其特征在于,所述***还包括:净化子***,所述净化子***设置在第一压缩机和第一换热器第一进口之间,用于对原料天然气进行净化。
CN201520337152.0U 2015-05-22 2015-05-22 放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用*** Active CN204718297U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520337152.0U CN204718297U (zh) 2015-05-22 2015-05-22 放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201520337152.0U CN204718297U (zh) 2015-05-22 2015-05-22 放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN204718297U true CN204718297U (zh) 2015-10-21

Family

ID=54317292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201520337152.0U Active CN204718297U (zh) 2015-05-22 2015-05-22 放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN204718297U (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017121042A1 (zh) * 2016-01-15 2017-07-20 成都赛普瑞兴科技有限公司 一种膨胀制冷富甲烷气液化的方法及装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017121042A1 (zh) * 2016-01-15 2017-07-20 成都赛普瑞兴科技有限公司 一种膨胀制冷富甲烷气液化的方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103017480B (zh) 一种利用管道压力能生产lng的液化***
CN109157944B (zh) 一种节流膨胀制冷的VOCs分级深冷回收***
CN101539362B (zh) 一种考虑总能***的多级膨胀分布式天然气液化***
CN104929776A (zh) 一种利用燃气和天然气管网压力能的联合循环发电***
CN106369935B (zh) 一种利用高压天然气管网压力能的空气分离***及方法
CN203847188U (zh) 一种天然气调压站余能综合利用***
CN108386719A (zh) 一种管道天然气压力能冷能综合利用装置和方法
CN204718297U (zh) 放散天然气利用装置及天然气管网压力能回收利用***
CN112745974B (zh) 基于吸附脱水预处理的膜分离法油田伴生气净化工艺及***
CN105546934A (zh) 一种空气液化装置及其能量转换贮存和利用方法
CN104864681B (zh) 一种天然气管网压力能回收利用方法及***
CN103245167B (zh) 一种制氧机多机组联合变负荷运行装置及方法
CN102900640A (zh) 利用天然气输送管道压差能发电的装置
CN110185506B (zh) 一种天然气调压站压力能综合利用***
CN112556313A (zh) 一种利用高温高压蒸汽的供热、空分***及其应用方法
CN104613312A (zh) 处理bog成套设备及采用该设备处理bog的方法
CN204718298U (zh) 一种天然气管网压力能回收利用***
CN203731092U (zh) 利用天然气管网压力能为原料天然气增压的装置
CN211926304U (zh) 用于空分装置的节能加热装置
CN214741487U (zh) 天然气涡轮减压发电***
CN104864682B (zh) 一种天然气管网压力能回收利用方法及***
CN104896872B (zh) 一种天然气管网压力能回收利用方法及***
CN204311038U (zh) 一种节能型天然气脱水装置
CN111238167A (zh) 用于空分装置的节能加热装置及方法
CN105698005A (zh) 天然气压力差能量回收-制备lng ***及工艺

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C41 Transfer of patent application or patent right or utility model
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170213

Address after: 065001 Hebei economic and Technological Development Zone, Langfang science and Technology Park in the Southern District of B building, room 522

Patentee after: ENN SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.,Ltd.

Address before: The 065001 Hebei economic and Technological Development Zone of Langfang Huaxiang Xinyuan host new Austrian Science and Technology Park in Southern District

Patentee before: ENN Coal Gasification Co., Ltd.

TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20170605

Address after: Building software No. 662 410006 Hunan province Yuelu District City Lugu Avenue (Changsha professional building No. 539)

Patentee after: New Austrian Gas Engineering Company Limited

Address before: 065001 Hebei economic and Technological Development Zone, Langfang science and Technology Park in the Southern District of B building, room 522

Patentee before: ENN SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: Building software No. 662 410006 Hunan province Yuelu District City Lugu Avenue (Changsha professional building No. 539)

Patentee after: The new Austrian Energy Engineering Technology Co., Ltd.

Address before: Building software No. 662 410006 Hunan province Yuelu District City Lugu Avenue (Changsha professional building No. 539)

Patentee before: New Austrian Gas Engineering Company Limited

CP01 Change in the name or title of a patent holder