Internal nga distribusyon sa temperatura sa plate fin heat exchanger sa liquefaction system:
1) Siklo sa pagpalapad sa nitroheno: ang kalainan sa temperatura sa pagbayloay og kainit sa duha ka tumoy ug tunga nga bahin sa heat exchanger gamay ra kaayo, ug ang kalainan sa temperatura sa pagbayloay og kainit sa ubang mga bahin dako. Bisan pa, adunay pipila ka mga kinahanglanon alang sa minimum nga kalainan sa temperatura sa pagbalhin sa kainit sa disenyo sa heat exchanger, nga dili mahimong gamay ra kaayo. Sa kinatibuk-an, ang distribusyon sa kalainan sa temperatura sa pagbayloay og kainit dili patas, ang kalainan sa temperatura dako, ug ang dili mabalik nga pagkawala dako, busa ang panginahanglan sa gahum sa shaft sa katugbang nga compressor mas dako;
2) Siklo sa pagpalapad sa nitroheno nga methane: ang kapasidad sa pagpabugnaw sa ubos nga temperatura nga bahin sa heat exchanger gihatag sa throttle valve. Ang mixer sa nitroheno ug methane mo-throttle ug mobugnaw. Tungod sa taas nga sulud sa methane, gamay ra ang kalainan sa temperatura sa bugnaw nga tumoy pagkahuman sa throttling. Human motaas ang temperatura, ang methane ug nitroheno dali nga moalisngaw, nga naghatag usa ka dako nga kapasidad sa pagpabugnaw, nga miresulta sa usa ka dako nga kalainan sa temperatura sa heat exchanger ug ang gisagol nga gas nga gialisngaw nagpadayon sa pagsaka. Ang sensible heat gigamit aron mahatagan ang kapasidad sa pagpabugnaw sa high-pressure liquid natural gas, ug ang kalainan sa temperatura magsugod sa pag-epekto. Human kini maminusan sa usa ka piho nga kantidad, ang bugnaw nga pluwido gisagol sa ubos nga temperatura nga gas sa expander outlet aron magpadayon sa paghatag kapasidad sa pagpabugnaw sa sistema. Ang minimum nga kalainan sa temperatura sa sulod sa cold box anaa sa pinakainit nga tumoy, ang pinakabugnaw nga tumoy ug ang panagtagbo sa throttled fluid ug expansion fluid. Dugang pa, ang aberids nga kalainan sa temperatura sa heat exchanger mas gamay usab kaysa sa siklo sa pagpalapad sa nitroheno nga liquefaction;
3) MRC: gamay ra ang kalainan sa temperatura sa pagbayloay og kainit sa ubos nga temperatura nga bahin sa sulod sa heat exchanger, ug dako ang kalainan sa temperatura kung kini hapit sa normal nga temperatura. Kini tungod kay ang isopentane gigamit aron ilisan ang butane sa refrigerant. Human mabugnaw ang compressed mixed refrigerant sa tubig sa dagat, ang isopentane sa refrigerant mahimong likido. Sa throttled mixed refrigerant, ang isopentane magsugod sa pag-alisngaw sa mas taas nga temperatura, nga adunay dako nga latent heat sa vaporization. Kini nga bahin sa kapasidad sa pagpabugnaw dili makonsumo kung ang natural gas ug high-pressure mixed refrigerant sa heat flow gipabugnaw. Busa, dako ang kalainan sa temperatura sa pagbayloay og kainit niini nga seksyon. Bisan pa, ang paggamit sa isopentane imbes nga butane isip high boiling point refrigerant dili lamang makapakunhod sa konsumo sa kuryente, apan makadugang usab sa kalainan sa temperatura sa pagbayloay og kainit, nga mapuslanon kaayo sa tibuok sistema;
Uban sa pagdugang sa gidaghanon sa mga yugto sa siklo sa refrigeration, ang konsumo sa kuryente sa sistema sa refrigeration mokunhod, ug ang koepisyent sa refrigeration ug kahusayan sa exergy motaas, apan ang impluwensya sa pagdugang sa gidaghanon sa mga yugto sa performance sa refrigeration mokunhod. Ang pagdugang sa mga yugto sa siklo sa refrigeration modugang sa pagkakomplikado sa proseso ug mokunhod sa operability. Lahi-lahi ang labing maayo nga mga yugto sa mga sistema sa refrigeration nga adunay lainlaing mga sukod. Kon mas dako ang sukod, mas daghan ang labing maayo nga mga yugto;
Ang MRC naglakip sa siklo nga adunay precooling ug siklo nga wala’y precooling. Ang siklo sa precooling naglakip usab sa precooling sa puro nga refrigerant ug precooling sa mixed refrigerant. Ang mga mixed refrigerant niining mga siklo gibahin sa lainlaing mga yugto. Ang likido nga gibulag gikan sa matag yugto gi-subcooled ug gi-throttle para sa refrigeration, ug ang gibulag nga gas padayon nga gipabugnaw ug gibulag. Lahi ang mga yugto sa pagbulag, lahi ang pagkakomplikado sa proseso, ug lahi ang kahusayan sa siklo sa refrigeration;
37. Sa disenyo sa proseso sa MRC, gikinahanglan nga i-optimize ang istruktura sa proseso ug pilion ang angay nga gidaghanon sa siklo. Ang MRC naglakip sa single-stage MRC, two-stage MRC, three-stage MRC ug multi-stage MRC. Kini nga mga siklo sa refrigeration ang gigamit karon. Nagkalainlaing mga yugto sa siklo sa refrigeration, nagkalain-laing konsumo sa kuryente sa refrigeration ug nagkalain-laing pagkakomplikado sa proseso ang kinahanglan pilion sumala sa nagkalain-laing sukdanan sa pagproseso. Ang pag-optimize sa MRC naglakip sa pag-optimize sa istruktura ug pag-optimize sa parameter sa proseso;
Oras sa pag-post: Nob-01-2021
