kryogeeninen kompressori matalan lämpötilan etyleenin kuljetukseen

Kryogeeniset kompressorit ovat keskeisessä asemassa petrokemian, kemian, energian ja syväjäähdytystekniikan aloilla, ja ne soveltuvat prosessijärjestelmiin, joissa tarvitaan tehokasta ja vakaata etyleenin kaltaisten matalan lämpötilan aineiden käsittelyä.

Kuvaus

Kryogeeniset kompressorit on suunniteltu erityisesti kryogeenisen eteenin ja muiden syväjäähdytettyjen kaasujen käsittelyyn, mikä mahdollistaa kaasujen paineistamisen, kuljetuksen ja talteenoton lämpötiloissa -30 °C – -160 °C. Ne takaavat luotettavan ja vakaan toiminnan tärkeissä teollisissa prosesseissa, joissa käytetään erittäin alhaisia lämpötiloja.

Kryogeenisten kompressorien pääominaisuudet

  1. Kestävät alhaisia lämpötiloja:Valmistettu kryogeenisistä seoksista, ruostumattomasta teräksestä tai edistyneistä komposiittimateriaaleista, mikä takaa vakaan toiminnan -160 °C:n lämpötilassa ilman haurastumista tai materiaalin vaurioitumista.
  2. Tehokas kaasun kompressointi:Optimoidut suunnitteluelementit, kuten monivaiheinen puristus, kryogeeninen tiivistys ja tehokkaat jäähdytysmekanismit, parantavat puristustehokkuutta ja vähentävät energiahukkaa.
  3. Vahva kaasutiiviys:Käytössä on erikoistunut matalan lämpötilan tiivistystekniikka, joka estää kryogeenisen etyleenin vuotamisen, parantaa turvallisuutta ja minimoi kaasun häviön.
  4. Mukautuva rakenne:Saatavana mäntä-, ruuvi- tai keskipakotyyppisinä erilaisiin virtaus-, paine- ja ympäristövaatimuksiin.
  5. Älykäs ohjaus:Varustettu lämpötila- ja paineantureilla sekä älykkäillä valvontajärjestelmillä turvallisen käytön, etävalvonnan ja vikahälytysten varmistamiseksi.

Kryogeenisen kompressorin toimintaperiaate

  1. Matalan lämpötilan kaasun imu:Etyleenikaasu, jonka lämpötila on jopa -160 °C, tulee kompressoriin imuputken kautta.
  2. Kaasun paineistus:
    • Männäkompressorit käyttävät mäntiä monivaiheiseen paineistukseen sylinterin sisällä.
    • Ruuvikompressorit puristavat kaasua hammaspyörillä jatkuvan ja vakaan tuotannon varmistamiseksi.
    • Keskipakokompressorit käyttävät nopeita juoksupyöriä kineettisen energian muuntamiseen kaasun paineeksi.
  3. Lämpötilan säätö ja jäähdytys:Integroitujen jäähdytysjärjestelmien (esim. syväjäähdytyslämmönvaihtimet, jäähdytysnesteen kierto) avulla hallitaan kompression aikana nousevia lämpötiloja ja estetään ei-toivotut faasimuutokset tai lämpölaajeneminen.
  4. Paineistetun kaasun tuotanto:Paineistettu eteeni toimitetaan jatkokäsittelyyn, kuten kemikaalien tuotantoon, nesteytyslaitoksiin tai varastointijärjestelmiin.

Kryogeenisten kompressorien sovellusalueet

  1. Etyleeniteollisuus:Välttämätön kryogeenisen eteenin varastoinnissa, kuljetuksessa ja talteenotossa petrokemian prosesseissa.
  2. Petrokemian ja kemianteollisuus:Käytetään etyleenin krakkaamisessa, kryogeenisen kaasun erottelussa ja jäähdytyksessä etyleenin kuljetustehokkuuden parantamiseksi.
  3. Syväjäähdytyskaasutekniikka:Sopii LNG:lle, nestemäiselle vedylle ja nestemäiselle heliumille, tukee vakaata paineistusta ja toimitusta alhaisissa lämpötiloissa.
  4. Tehokkaat energiajärjestelmät:Ylläpitää paine-tasapainoa vedyn, LNG:n, etyleenin ja muiden kryogeenisten varastointi- ja kuljetusjärjestelmien paine-tasapainoa, maksimoiden energiankäytön.
  5. Tieteellinen tutkimus ja ilmailu- ja avaruusteknologia:Tarjoaa syväjäähdytetyn kaasun syötön ja tehokkaan paineistuksen kryogeenisille laboratorioille, suprajohtavien magneettien jäähdytykseen ja ilmailu- ja avaruusteknologian propulsiojärjestelmiin.