变浓度精馏型自复叠制冷系统实验研究.docx
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变浓度精馏型自复叠制冷系统实验研究.docx
变浓度精馏型自复叠制冷系统实验研究标题:变浓度精馏型自复叠制冷系统实验研究引言:随着全球气候变化和能源危机的日益突显,对于能源管理和可持续发展的需求越来越迫切。而制冷技术作为能源消耗最大的领域之一,对于提高能源利用效率和减少环境污染具有重要意义。本文以变浓度精馏型自复叠制冷系统为研究对象,旨在通过实验研究,探索该系统在制冷领域的应用潜力,为能源管理和可持续发展提供理论与实践支持。第一部分:制冷技术与系统概述1.1制冷技术的发展与应用现状1.2自复叠制冷系统的原理及特点1.3变浓度精馏型自复叠制冷系统的概念
精馏型自复叠天然气液化系统的理论与实验研究的综述报告.docx
精馏型自复叠天然气液化系统的理论与实验研究的综述报告自复叠技术是指一种利用极低温度和高压力条件下将天然气液化并压缩再加热至气态的能源转化过程。而精馏型自复叠天然气液化系统可以高效实现这种技术。本文将对该技术的理论及实验研究进行综述。自复叠技术是一种通过让压缩机的废热加热低温液化气体,从而将其变回气态,同时将剩余的液态天然气再经过一段时间的加热使其蒸发再进入压缩机的过程。在整个过程中,压缩机不需要额外的能源即可实现气体的液化和再气化。而精馏型自复叠天然气液化系统则是一种完善了这种技术的方法,可以大幅提高自复
自复叠制冷系统.pdf
本申请属于自复叠制冷的技术领域,旨在解决目前设备回气温度过低导致压缩机产生液击损坏的问题,具体涉及一种自复叠制冷系统,包括压缩机、油分离器、冷凝器、热交换装置、干燥过滤器、分凝分离器、回热器、蒸发器,其中,热交换装置包括具有容纳腔室的本体、第一管路和第二管路,第一管路、第二管路的换热段均浸设于容纳腔室的液体中;第一管路进口与冷凝器出口连通;第一管路出口与干燥过滤器入口连通;第二管路进口与分凝分离器的分凝出口连通;第二管路的出口与压缩机回气口连通;从冷凝器出来的高压侧工质与从分凝出口输出的低压侧工质在热交换
精馏型自复叠天然气液化系统的理论与实验研究的任务书.docx
精馏型自复叠天然气液化系统的理论与实验研究的任务书任务书一、研究背景和意义天然气是一种主要的能源资源,但是由于天然气在常温常压下属于气态,贮存密度低,不利于运输和贮存。因此,将天然气液化已成为一种重要的手段,以便于天然气的长距离运输。目前的天然气液化技术主要包括外冷式和内冷式两种,其中外冷式虽然具有简单操作和高效率的优点,但是能源消耗较大,造价高昂,不适合小规模液化操作;内冷式相较于外冷式液化法,其能源消耗较低,但是需要消耗大量的制冷剂,使得其贮存不便,需要扩大液化罐的容积或定期补充制冷剂。这里我们提出一
精馏型混合工质自复叠天然气液化系统实验研究的任务书.docx
精馏型混合工质自复叠天然气液化系统实验研究的任务书任务书一、研究背景天然气是一种重要的能源,其产量和消费量在全球范围内快速增长。在一些远离天然气资源的地区,如岛屿和沿海地区,天然气的运输和利用面临着较大的挑战。液化天然气(LNG)的发展和应用为解决这些问题提供了一种有效的途径。LNG的制造是通过将天然气压缩和冷却至-162°C以下的温度使其液化得到的,其密度可以降低至原来的1/600左右,方便存储和运输。然而,LNG制造工艺中存在一些问题,如能耗较高、设备成本高等。同时,当前液化天然气在制造过程中大量消耗