【摘 要】
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煤层气(CBM)液化是对其进行开发利用的一种有效方式。煤层气中常常含有较多的氮气,要作为能源加以利用,必须对甲烷进行提纯。液化前通过变压吸附可以实现氮/甲烷的分离。本文构建了一种新型的吸附-液化一体化的煤层气混合制冷剂循环(MRC)液化流程。在这个流程中,含氮煤层气经变压吸附分离为浓缩甲烷和带余压氮气。浓缩甲烷进入后继液化流程,而带余压氮气直接膨胀对浓缩甲烷进行预冷。并根据浓缩甲烷预冷后不同的温度
【机 构】
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上海交通大学制冷与低温工程研究所,上海,200240 重庆大学采矿工程系,重庆,400044
【出 处】
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2008年全国博士生学术论坛——能源与环境领域
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煤层气(CBM)液化是对其进行开发利用的一种有效方式。煤层气中常常含有较多的氮气,要作为能源加以利用,必须对甲烷进行提纯。液化前通过变压吸附可以实现氮/甲烷的分离。本文构建了一种新型的吸附-液化一体化的煤层气混合制冷剂循环(MRC)液化流程。在这个流程中,含氮煤层气经变压吸附分离为浓缩甲烷和带余压氮气。浓缩甲烷进入后继液化流程,而带余压氮气直接膨胀对浓缩甲烷进行预冷。并根据浓缩甲烷预冷后不同的温度范围分别设计了三种MRC液化过程。通过HYSYS模拟优化得出了不同含氮量及不同吸附余压下使MRC流程单位液化功最小的混合制冷剂配比,并比较了相应的一体化流程和不带预冷的普通MRC液化流程的系统单位产品液化功。结果表明,高含氮量下,一体化的流程能够大大降低系统单位功耗。
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