Kryogene kompressorer spiller en viktig rolle i dypfrysingsprosesser, og sikrer stabil strømning og trykk av gasser ved ekstremt lave temperaturer. De er uunnværlige i prosessering og utvinning av flytende naturgass (LNG), flytende hydrogen (LH₂), flytende helium (LHe), kryogen etylen og andre spesialgasser.
Hovedtrekk ved kryogene kompressorer
- Bred temperaturtilpasningsevne:Fungerer pålitelig i miljøer fra -160 °C til -30 °C, og kan brukes i ulike industrielle dypfrysingsprosesser.
- Høyeffektiv design:Konstruert med spesialiserte kryogene materialer – som rustfritt stål, aluminiumslegeringer eller avanserte kryogene legeringer – for å sikre overlegen styrke og holdbarhet selv ved ekstremt lave temperaturer.
- Pålitelig tetning:Bruker avanserte kryogene tetningsteknologier for å forhindre gasslekkasje og forbedre den generelle systemsikkerheten.
Arbeidsprinsipp for kryogene kompressorer
- Kryogen gassinntak:Ved ekstremt lave temperaturer (ned til -160 °C) kommer gassene inn i kompressoren fra lagertanker, rørledninger eller prosesssystemer.
- Gasspressurisering:Stempelpistonger, skruerotorer eller sentrifugale impellere komprimerer gassen og øker trykket for bruk nedstrøms.
- Termisk styring:Kompresjon genererer varme, så robuste kjølesystemer (f.eks. dypkjølemidler, varmevekslere) holder gasstemperaturen innenfor sikre og effektive driftsgrenser.
- Transport av utslipp:Den komprimerte kryogene gassen leveres til nedstrømsapplikasjoner som flytende anlegg, gjenvinningsenheter eller høytrykkslagertanker.
Anvendelsesområder for kryogene kompressorer
- LNG-industrien (flytende naturgass):Gjenvinning, trykksetting og levering av boil-off-gass (BOG) for å optimalisere energibruken og minimere avfall.
- Gjenvinning av dypkjølt gass:Håndtering og gjenvinning av kryogene gasser som flytende hydrogen (LH₂) og flytende helium (LHe) for å forbedre lagringseffektiviteten og redusere tap.
- Petrokjemisk og kjemisk industri:Stabil transport og separasjon av kryogene gasser, spesielt i etylenkrakking og gassseparasjonsprosesser.
- Romfart og vitenskapelig forskning:Brukes i kjøling av superledende magneter, kryogene laboratorier og romfartsfremdriftssystemer for pålitelig transport av trykksatt gass.
- Nye energi- og hydrogenenergifelt:Avgjørende for hydrogenbrenselceller, lagring av flytende hydrogen og transportsystemer for å forbedre hydrogenutnyttelsen og effektiviteten.