Способ работы ожижителя газа
Изобретение относится к созданию устройств для ожижения газа с использованием вихревых труб. Поток горячего конца вихревой трубы смешивают с обратным потоком, выходящим из теплообменника, до тех пор, пока температура потока горячего конца вихревой трубы не станет ниже температуры исходного потока. Затем этот поток смешивают с обратным потоком на входе в теплообменник. Использование изобретения позволит повысить эффективность ожижения и ускорить запуск в работу ожижителя. 7 з.п.ф-лы, 13 ил.
Изобретение относится к области работы устройств для ожижения газа с использованием вихревых труб в качестве холодообразующих элементов.
Известен способ работы ожижителя газа, включающий пропускание исходного потока газа через теплообменник, расширение этого потока в вихревой трубе, подачу потока холодного конца вихревой трубы в сборник ожиженного газа и отвод несконденсировавшегося газа из сборника жидкости обратным потоком в теплообменник [1, фиг.7, с.174]. Однако применение такого способа затруднено из-за сложностей с запуском устройства в работу, что является недостатком. Задачей настоящего изобретения является уменьшение указанного недостатка. Поставленная задача решается тем, что подогретый поток вихревой трубы смешивают с обратным потоком, выходящим из теплообменника, до тех пор, пока температура подогретого потока вихревой трубы не станет ниже температуры исходного потока, затем этот поток смешивают с обратным потоком на входе в теплообменник. При этом подогретый поток вихревой трубы вначале формируется на внутренней поверхности камеры энергоразделения и может выводиться через горячий конец двухпоточной трубы. Но благодаря теплопроводности стенок камеры энергоразделения такой подогретый поток можно формировать и на ее наружной поверхности. Поэтому подогретый поток может быть получен и от однопоточной вихревой трубы, например, за счет обдува наружной поверхности камеры энергоразделения. В то же время при подаче холодного потока на вход вихревой трубы горячий конец выдает хотя и подогретый поток (по отношению к входу в вихревую трубу), но все же достаточно холодный (по отношению к входу в ожижитель). Предлагаемый способ реализуется в конструкциях, изображенных на фиг. 1.. .13. Во всех представленных схемах ожижения вихревая труба может работать или в "обычном" двухпоточном режиме (фиг.1, 2, 4, 8, 9, 10 и 13), т.е. иметь открытыми и холодный и горячий концы, или в однопоточном режиме, т.е. иметь открытым только холодный конец, а горячий конец у нее наглухо перекрыт (фиг. 3, 6, 7, 11 и 12). Если предположить, что такая однопоточная вихревая труба при своей работе не имеет теплообмена с окружающей средой (адиабатический режим), то ее работа ничем не будет отличаться от работы обычного пневмодросселя. Поэтому для проявления требуемого эффекта ожижения однопроходная вихревая труба должна работать в неадиабатическом режиме, т.е. иметь возможность охлаждения камеры энергоразделения 8 от внешней среды, что и предусмотрено в предлагаемом способе работы ожижителя газа. Конструкция, работающая по предлагаемому способу (фиг.1), содержит рекуперативный теплообменник 1, вихревую трубу 2 и сборник жидкости (холодоприемник) 3. Вихревая труба 2 имеет три патрубка: входной патрубок 4, горячий конец 5 и холодный конец 6. Кроме того, вихревая труба 2 имеет камеру закручивания 7, в которой расположено закручивающее устройство - улитка ( не показана) и камеру энергоразделения 8. Теплообменник 1 имеет два канала - прямой 9 и обратный 10. Вход прямого канала 9 теплообменника 1 соединен с входным патрубком 11 ожижителя газа. Выход прямого канала 9 теплообменника подключен к входному патрубку 4 вихревой трубы. Вход обратного канала 10 теплообменника подключен к выходному патрубку 12 сборника жидкости 3. Холодный конец 6 вихревой трубы 2, минуя теплообменник, подключен ко входу 13 сборника жидкости 3. Горячий патрубок 5 вихревой трубы с помощью двухходового крана 14 и тройников-смесителей 15 и 16 может подключаться или к входу или к выходу обратного потока 10 теплообменника 1. Выход обратного потока 10 теплообменника подключен также и к выходному патрубку 17 ожижителя газа. Работает рассматриваемая конструкция (фиг.1) следующим образом. Сжатый газ в исходном термодинамическом состоянии подается во входной патрубок 11, проходит по прямому каналу 9 теплообменника 1, выхолаживается от холодного обратного потока 10 и поступает на вход 4 вихревой трубы 2. Охлажденный газ, поступающий в вихревую трубу 2 из теплообменника 1, закручивается с помощью спиральной улитки, находящейся в камере 7, в камере энергоразделения 8 расширяется и разделяется по температуре: холодная часть поступает в холодный патрубок 6, горячая часть поступает в горячий патрубок 5 и через двухходовой кран 14, а также через тройник 16 (трубопровод, их соединяющий, показан пунктиром) подается на выход обратного потока 10 теплообменника 1 и на выход 17 ожижителя газа. Так как камера закручивания 7 оказывает значительное сопротивление прохождению газа при его расширении, то согласно закону Джоуля-Томсона, на выходе из камеры 7 происходит дальнейшее охлаждение газа, что приводит к постепенному охлаждению холодоприемника (сборника жидкости) 3. По мере понижения температуры холодоприемника 3 в обратный канал 10 теплообменника 1 через выходной патрубок 12 и тройник 15 поступает все более холодный поток, который все более выхолаживает прямой поток 9, поступающий на вход 4 вихревой трубы, поэтому холодный конец 6 вихревой трубы выдает все более холодный газ и все более низкую температуру приобретает охлаждаемый объект - холодоприемник 3. Однако рассматриваемая схема с включением в работу пунктирного трубопровода (фиг. 1) только в том случае является эффективной, если температура Т5 горячего конца 5 вихревой трубы выше или равна температуре 11 потока входящего в патрубок 11, т.е условие работоспособности такой схемы: Т5
Сепарировать (разделять по фракциям) может не только однопоточная сепарирующая вихревая труба (фиг.5, 6 и 7), но и двухпоточная (фиг.8 и 9). При этом охлажденный поток, выходящий из горячего конца 5 вихревой трубы, может быть использован в одном из трех возможных вариантов:
- либо в тройнике-смесителе 15 смешивается с потоком, выходящим из патрубка 12 сборника жидкости 3 (фиг.8) и вместе они организуют обратный поток 10 теплообменника 1;
- либо этот охлажденный поток, выходящий из горячего конца 5 вихревой трубы, образует самостоятельный обратный поток 28 теплообменника 27. А обратный поток 10 этого же теплообменника формируется (фиг.9) в тройнике-смесителе 30 за счет объединения потоков газа, выходящих из патрубков 12 и 31 сборников жидкости 3 и 26. - либо этот охлажденный горячий поток, выходящий из горячего конца 5 вихревой трубы (фиг. 10) совместно с потоком, выходящим из патрубка 31 сборника жидкости 26, в тройнике-смесителе 32 организуют обратный поток 28 теплообменника 27. Кроме того, такая сепарирующая вихревая труба может работать и в вышерассмотренном неадиабатическом режиме за счет дополнительного охлаждения камеры энергоразделения 8 путем пропускания через камеру 23 недоожиженного холодного газа либо из сборника жидкости 3 (фиг.11), либо из сборника жидкости 26 (фиг. 12), т. е. также как и в конструкциях, изображенных на фиг.3 и 2. Причем сепарирующая неадиабатическая вихревая труба может работать либо в однопоточном (фиг.11 и 12), либо двухпоточном режиме (фиг.13). Неадиабатический режим работы вихревой трубы позволяет увеличить эффективность ожижения. При этом основной средой, охлаждающей камеру энергоразделения 8, является выкипающий метан, растворенный в жидких тяжелых фракциях (в жидком пропане и др.), собирающихся в сборнике жидкости 26, т.е. в этом сборнике жидкости происходит дальнейшее разделение газов. Подобное выкипание метана в сборнике жидкости 26 будет происходить и в устройствах, изображенных на фиг.7...13. Рассмотренный способ работы ожижителя газа может найти применение в устройствах для ожижения воздуха, метана, азота и др. газов. Литература
1. Суслов А.Д., Иванов А.В., Мурашкин А.В., Чижиков Ю.В. Вихревые аппараты. -М.: Машиностроение. 1985.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13
Похожие патенты:
Изобретение относится к системам хранения сжиженного природного газа под давлением (СПГД-топлива) от примерно 1035 до примерно 7590 кПа и при температуре от примерно -123 до примерно -62oС и подачи испаряющегося СПГД-топлива для сгорания в двигателе
Изобретение относится к способу сжижения газового потока с высоким содержанием метана, давление которого превышает примерно 3103 кПа
Усовершенствованная система для обработки, хранения и транспортировки сжиженного природного газа // 2205246
Изобретение относится к системе для обработки, хранения и транспортировки газа при высоком давлении и криогенной температуре
Способ сжижения газа // 2204771
Изобретение относится к способу сжижения потока сжатого газа, богатого метаном, при помощи теплообменника, охлаждаемого каскадной системой охлаждения, для получения богатого метаном жидкого продукта, имеющего температуру выше приблизительно -112oС
Изобретение относится к области криогенной техники сжижения и может быть использовано для сжижения природного и других газов
Способ ожижения природного газа // 2202078
Изобретение относится к технике и технологии ожижения природного газа
Изобретение относится к криогенной технике
Изобретение относится к криогенной технике
Изобретение относится к сжижению богатого метаном потока сжатого газа, в котором сжижение потока газа происходит в теплообменнике, охлаждаемом холодильной машиной с многокомпонентным хладагентом с замкнутым циклом для производства богатого метаном жидкого продукта, имеющего температуру выше приблизительно -112oС и давление, достаточное для того, чтобы жидкий продукт был в точке начала кипения или ниже нее
Изобретение относится к области создания охлаждающих и ожижающих устройств
Турбодетандерная установка // 2213915
Изобретение относится к области газовой промышленности, к энергетике и холодильной технике и, в частности, к установкам по утилизации потенциальной энергии давления газа
Изобретение относится к газовой промышленности
Изобретение относится к области создания техники для осушки потока сжатого газа
Вихревая труба // 2211414
Изобретение относится к комбинированным системам для нагрева и охлаждения и может использоваться в различных областях
Вихревая труба // 2207472
Изобретение относится к теплотехнике и предназначено для реализации вихревых кондиционеров транспортных средств
Изобретение относится к системам осушки потока сжатого газа
Вихревая труба // 2202744
Изобретение относится к области гидропневмоавтоматики и может быть использовано для регулирования давления природного газа на выходе газораспределительной станции
Изобретение относится к холодильной технике
Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, в частности к технологии очистки кислых газов с выделением сероводорода и углекислоты в сжиженном виде