kryogen kompressor for transport av etylen ved lav temperatur

Kryogene kompressorer spiller en viktig rolle innen petrokjemi, kjemi, energi og dypkjølingsteknikk, og er egnet for prosesssystemer som krever effektiv og stabil håndtering av lavtemperaturmedier som etylen.

Beskrivelse

Kryogene kompressorer er spesielt konstruert for å håndtere kryogen etylen og andre dypkjølte gasser, og muliggjør trykksetting, transport og gjenvinning av gasser ved temperaturer fra -30 °C til -160 °C. De sikrer pålitelig og stabil drift for viktige industrielle prosesser som involverer ekstremt lave temperaturer.

Hovedtrekk ved kryogene kompressorer

  1. Lavtemperaturbestandig:Konstruert med kryogene legeringer, rustfritt stål eller avanserte komposittmaterialer, som sikrer stabil drift ved -160 °C uten sprøhet eller materialfeil.
  2. Effektiv gasskompresjon:Har optimaliserte designelementer som flertrinns kompresjon, kryogenisk tetning og effektive kjølemekanismer for å øke kompresjonseffektiviteten og redusere energitapet.
  3. Sterk gasstetthet:Bruker spesialisert lavtemperaturtetningsteknologi for å forhindre lekkasje av kryogen etylen, noe som øker sikkerheten og minimerer gasstap.
  4. Tilpasningsdyktig design:Tilgjengelig i stempel-, skrue- eller sentrifugaltyper for å oppfylle ulike krav til strømning, trykk og miljø.
  5. Intelligent kontroll:Utstyrt med temperatur- og trykksensorer samt intelligente overvåkingssystemer for sikker drift, fjernovervåking og feilvarsler.

Arbeidsprinsipp for kryogen kompressor

  1. Lavtemperaturgassinntak:Etylengass ved temperaturer så lave som -160 °C kommer inn i kompressoren gjennom sugeledningen.
  2. Gasstrykk:
    • Stempelkompressorer bruker stempler for flertrinns trykksetting inne i sylinderen.
    • Skruekompressorer komprimerer gass via tannhjulrotorer for kontinuerlig og stabil levering.
    • Sentrifugalkompressorer bruker høyhastighetsimpellere for å omdanne kinetisk energi til gasstrykk.
  3. Temperaturkontroll og kjøling:Integrerte kjølesystemer (f.eks. dypkjøle-varmevekslere, kjølevæskesirkulasjon) regulerer stigende temperaturer under kompresjon, og forhindrer uønskede faseendringer eller termisk ekspansjon.
  4. Komprimert gassutgang:Det trykksatte etylenet leveres til nedstrømsprosesser som kjemisk produksjon, flytningsanlegg eller lagringssystemer.

Anvendelsesområder for kryogene kompressorer

  1. Etylenindustrien:Avgjørende for lagring, transport og gjenvinning av kryogen etylen i petrokjemiske prosesser.
  2. Petrokjemisk og kjemisk industri:Brukes i etylenkrakking, kryogen gassseparasjon og kjøling for å forbedre effektiviteten i etylentransporten.
  3. Dypkjøling av gass:Egnet for LNG, flytende hydrogen og flytende helium, og støtter stabil trykksetting og levering ved lave temperaturer.
  4. Høyeffektive energisystemer:Opprettholder trykkbalansen i hydrogen-, LNG-, etylen- og andre kryogene lagrings- og transportsystemer, og maksimerer energiutnyttelsen.
  5. Vitenskapelig forskning og romfartsteknologi:Leverer dypkjølt gassforsyning og effektiv trykksetting for kryogene laboratorier, kjøling av superledende magneter og romfartsfremdriftssystemer.