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液化天然气冷能空气分离装置新流程

    首先,让空气经过过滤装置,将空气中所含的杂质过滤掉;然后将空气推进压缩装置,加入很高的压力,再让空气充分冷却,随后进入吸附装置吸掉空气中的二氧化碳和残留水分。在进行完以上的事先处理之后,将空气送进冷却设备中。冷却空气所用的能量主要由三种不同状态的氮气提供。当空气被冷却至将近饱和时,就自动进入冷却塔的中部和下部。

  然后,无锡液化天然气,将进入冷却塔的空气进行反复的凝结。在空气被凝结和部分蒸发的过程中,被液化的氧气往往集中在冷却塔的下面,无锡液化天然气批发,氮气集中在塔的上方,并与冷却塔下面的液态氧气进行热量交换,从而被凝结成液体。剩余的气体氮气被特殊的吸附装置析出,经过制冷设备再次降温,经过阀门被输送至塔的上方回流,另一部分经过阀门之后被放在罐里面存储起来。

  最后,冷却装置对于冷却塔上方的氧气进行进一步的处理。这部分氧气不再能够被送进热量交换装置进行交换,而是直接进到温度较低的交换装置中,被冷却至压力较低状态,趋近饱和,无锡液化天然气供应,并有少量气体温度偏低。这时,氧气被全部液化为液态物质,被存储在特殊装置中,输送给各种生产部门。



液化天然气冷能在油气田开发中的应用

  LNG冷能循环可以实现井口液化外输,使天然气液化设备大大简化,省去了气田集输设施,这样既可以节约大量建设资金,也可以减少日常运行管理费用,同时还提高了开采的安全性,拓宽了天然气开采对资源条件的限制,可大幅度提高采收率。

  氮气作为LNG冷能在空分中的产物,被应用在海上平台油气田开采过程中,诸如钻井、完井、修井、固井和提高采收率等作业,同时氮气在处理油气平台上也需要大量使用;是开采工程中良好的驱油剂,用于油气田晚期的开采中,可最-大限度地降低残余油饱和度,提高原-油采收率;另外气态二氧化碳充足时,可以利用LNG冷能取代传统的制冷器来液化二氧化碳,为制造干冰提供液化原料,利用LNG冷能比传统方式节能率提高20%以上。



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