双重混合制冷剂系统.pdf
是翠****ng
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相关资料
双重混合制冷剂系统.pdf
提供用于使用双重闭环混合制冷剂循环从含烃进料气流中回收液化天然气(LNG)流的方法和系统。具体而言,本文中描述的方法和系统可用于通过利用第一制冷系统和第二制冷系统从含烃进料气流中高效且有效地液化甲烷,该第一制冷系统和第二制冷系统与涡轮膨胀器和分离器流体连通。
混合制冷剂液化系统和方法.pdf
用于液化气体的系统包括液化热交换器,其具有适于接收原料气的原料气入口和液化气出口,在气体通过与主制冷通道进行热交换而在热交换器的液化通道中液化之后液化气体经过该液化气出口离开。混合制冷剂压缩机系统被配置成向主制冷通道提供制冷剂。膨胀器分离器与液化热交换器的液化气出口连通,以及冷气体管线与膨胀器分离器流体连通。冷回收热交换器接收来自冷气体管线的冷蒸汽和来自混合制冷剂压缩系统的液体制冷剂,使得制冷剂利用冷蒸汽来冷却。
在分流混合的制冷剂液化系统中平衡功率.pdf
公开分流混合的制冷剂(“MR”)天然气液化系统,其中低压(“LP”)和中压(“MP”)MR压缩机由第一燃气轮机和丙烷压缩机驱动,并且高压(“HP”)MR压缩机由第二燃气轮机驱动。分流MR液化系统被配置为调节HPMR压缩机的特性,以与系统的设计点相比,当功率较小时需要较少的功率,并且当有更多功率时需要更多功率。这种调节允许移动丙烷压缩机和HPMR压缩机之间的功率平衡,以提高LNG生产效率。
三元环保混合制冷剂、其制备方法及制冷系统.pdf
本申请涉及制冷剂技术领域,具体而言,涉及一种三元环保混合制冷剂、该三元环保混合制冷剂的制备方法及制冷系统。三元环保混合制冷剂包括第一组分、第二组分和第三组分,其中:所述第一组分为一氟甲烷,所述第二组分为氟乙烷,所述第三组分为正丁烷、二甲基乙醚、异丁烷、2,3,3,3‑四氟丙烯、反式‑1,3,3,3‑四氟丙烯、四氟乙烷、1,1‑二氟乙烷及1,1,1,3,3‑五氟丙烷中的一种。三元环保混合制冷剂具有良好的环境保护性,GWP小于或等于500;并且获得的非共沸混合工质在相变过程中伴有温变现象,可减少与换热流体的换
制冷剂系统.pdf
本发明的目的是减轻制冷剂从制冷剂回路中泄漏的风险,特别是减轻在制冷剂回路的利用侧泄漏的风险,而不需要提供用于防止制冷剂泄漏的专用旁路。一种制冷剂系统配置成使得在制冷剂泄漏检测传感器检测到制冷剂泄漏的情况下,控制器配置成独立于传感器检测到的压力和/或温度值来调节旁路膨胀阀的开度。还提供一种控制制冷剂系统的方法。