[发明专利]一种充分利用液化天然气冷能的冷库制冷系统有效

专利信息
申请号: 201410142746.6 申请日: 2014-04-10
公开(公告)号: CN103954091A 公开(公告)日: 2014-07-30
发明(设计)人: 赵冬芳;刘凤国;张蕊 申请(专利权)人: 天津城建大学;刘凤国
主分类号: F25D3/10 分类号: F25D3/10;F25B41/00
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 代理人: 王丽英
地址: 300384 天津市西青区津静公路*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 充分利用 液化 天然 气冷 冷库 制冷系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种冷库制冷系统,尤其涉及一种利用液化天然气冷能的冷库制冷系统。

背景技术

液化天然气是天然气经过脱硫、脱水处理后,再由低温工艺冷冻液化而成的-160℃的液态混合物。据统计资料显示,每液化1吨天然气消耗的电量约为850kWh,并且在液化天然气接收站,大多需将液化天然气通过气化器气化后使用。液化天然气气化时可吸收相当多的热量,其值大约为830kJ/kg。这一部分冷能通常在天然气汽化器中随海水或空气散失掉,造成了能源极大地浪费。因此,通过特定的工艺技术利用液化天然气冷能,对于节约能源、提高社会经济效益有着极为广阔的前景。现有技术无压缩制冷系统,这种集中式制冷技术存在的不足,一是在冷量充足时的其自身冷量的蓄存能力有限,使其使用范围受限;二是,在液化天然气冷量不足时,缺少备用的辅助制冷系统,降低其制冷负荷的稳定性。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种能很好地节约能源、减少化石燃料对环境的污染,既有利于降低液化天然气的使用成本,还能在一定范围内提高制冷系统的能效比的一种充分利用液化天然气冷能的冷库制冷系统。

本发明的一种充分利用液化天然气冷能的冷库制冷系统,它包括液化天然气气化系统、乙二醇循环系统和冷水循环系统,它还包括制冷系统和辅助制冷系统;其中,

(1)所述的液化天然气气化系统包括液化天然气—乙二醇换热器,所述的液化天然气—乙二醇换热器用于将管程中的液化天然气与壳程中的乙二醇换热;

(2)所述的乙二醇循环系统包括两个串联回路,第一串联回路由乙二醇储罐、紧急切断阀B、乙二醇泵A和液化天然气—乙二醇换热器依次串联构成,乙二醇储罐的进口处设有温度传感器B;第二串联回路由乙二醇储罐、紧急切断阀C、乙二醇泵B和乙二醇—水换热器依次串联构成;所述的乙二醇储罐用于存储与液化天然气换热后的乙二醇,并给乙二醇—水换热器提供冷量;

(3)所述的冷水循环系统包括经乙二醇—水换热器出水口依次与水泵、冷凝蒸发器以及乙二醇—水换热器的进水口相连的冷水循环管路,在冷凝蒸发器出水口处的水循环管路上连接有温度传感器A,所述的冷凝蒸发器用于乙二醇—水换热器抽出的水与制冷系统中的载冷剂进行换热,并将升温后的水送回至乙二醇—水换热器;

(4)所述的辅助制冷系统包括经冷凝蒸发器的制冷剂出口依次与截止阀、蒸发压力调节阀、压缩机、空冷器、储液器、干燥过滤器、热力膨胀阀以及冷凝蒸发器的制冷剂进口相连的辅助制冷循环管路,所述的冷水循环管路中的水与辅助制冷循环管路内的制冷剂换热;

(5)所述的制冷系统包括经冷凝蒸发器的出口依次与调节阀、循环水泵、止回阀、蒸发器以及冷凝蒸发器的进口相连的制冷循环管路,温度传感器C连接在蒸发器入口处的制冷循环管路上。

采用本发明的有益效果是:

该系统具有清洁环保和节约能源的双重优点,在不影响液化天然气气化的前提下,充分利用液化天然气的冷能,完成制冷循环,有效地提高了制冷循环的能效比。辅助制冷系统增加了系统的稳定性,提高了本系统的适用范围。同时,与也当下绿色环保政策协调一致,具有突出的经济技术影响和长远的社会经济效益。

附图说明

附图为本发明的一种充分利用液化天然气冷能的冷库制冷系统的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作以详细描述。

如附图所示的本发明的一种充分利用液化天然气冷能的冷库制冷系统,它包括液化天然气气化系统、乙二醇循环系统和冷水循环系统,它还包括制冷系统和辅助制冷系统;其中,

(1)所述的液化天然气气化系统包括液化天然气—乙二醇换热器4,所述的液化天然气—乙二醇换热器4用于将管程中的液化天然气与壳程中的乙二醇换热;已有的液化天然气气化系统包括液化天然气储罐1、空温气化器A2、空温气化器B3和液化天然气—乙二醇换热器4。这其中,液化天然气储罐1、截止阀A8、截止阀B9、空温气化器A2、安全放散阀6和管道5组成液化天然气气化支路1;天然气储罐1、截止阀B9、紧急切换阀7、空温气化器B3、液化天然气—乙二醇换热器4、安全放散阀6和管道5组成液化天然气气化支路2。当冷库工作时开启紧急切换阀A7,液化天然气在液化天然气—乙二醇换热器4中吸收热量温度升高后气化,再由空温气化器B3二次加热至常温,然后与支路1的天然气混合进入管道5,最终进入城市管网。随着气化过程的进行,当供气管道5内压力超过设定压力时,可通过安全放散阀6进行放散,确保供气压力安全。

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