kryogenní kompresor pro přepravu ethylenu při nízkých teplotách

Kryogenní kompresory hrají klíčovou roli v petrochemickém, chemickém, energetickém a hlubokomrazovém inženýrství a jsou vhodné pro procesní systémy, které vyžadují efektivní a stabilní manipulaci s nízkoteplotními médii, jako je ethylen.

Popis

Kryogenní kompresory jsou speciálně konstruovány pro manipulaci s kryogenním ethylenem a jinými hluboce chlazenými plyny, což umožňuje tlakování, přepravu a zpětné získávání plynů při teplotách od -30 °C do -160 °C. Zajišťují spolehlivý a stabilní provoz klíčových průmyslových procesů, které vyžadují extrémně nízké teploty.

Hlavní vlastnosti kryogenních kompresorů

  1. Odolnost vůči nízkým teplotám:Vyrobeny z kryogenních slitin, nerezové oceli nebo pokročilých kompozitních materiálů, které zajišťují stabilní provoz při teplotě -160 °C bez křehnutí nebo poruchy materiálu.
  2. Účinná komprese plynu:Vybaveny optimalizovanými konstrukčními prvky, jako je vícestupňová komprese, kryogenní těsnění a účinné chladicí mechanismy, které zvyšují účinnost komprese a snižují energetické ztráty.
  3. Vysoká plynotěsnost:Využívá speciální technologii těsnění odolnou vůči nízkým teplotám, která zabraňuje úniku kryogenního ethylenu, zvyšuje bezpečnost a minimalizuje ztráty plynu.
  4. Adaptabilní konstrukce:K dispozici v pístovém, šroubovém nebo odstředivém provedení, aby vyhovoval různým požadavkům na průtok, tlak a prostředí.
  5. Inteligentní ovládání:Vybaveno teplotními a tlakovými senzory a inteligentními monitorovacími systémy pro bezpečný provoz, dálkové monitorování a výstrahy poruch.

Princip fungování kryogenního kompresoru

  1. Nízkoteplotní přívod plynu:Ethylenový plyn o teplotě až -160 °C vstupuje do kompresoru přes sací potrubí.
  2. Tlakování plynu:
    • Pístové kompresory používají písty pro vícestupňové natlakování uvnitř válce.
    • Šroubové kompresory stlačují plyn pomocí ozubených rotorů pro nepřetržitý a stabilní výkon.
    • Odstředivé kompresory využívají vysokorychlostní oběžná kola k přeměně kinetické energie na tlak plynu.
  3. Regulace teploty a chlazení:Integrované chladicí systémy (např. hlubokochladicí výměníky tepla, cirkulace chladicí kapaliny) regulují stoupající teploty během komprese a zabraňují nežádoucím fázovým změnám nebo tepelné expanzi.
  4. Výstup stlačeného plynu:Tlakový ethylen je dodáván do navazujících procesů, jako je chemická výroba, zkapalňovací závody nebo skladovací systémy.

Oblasti použití kryogenních kompresorů

  1. Etylenový průmysl:Nezbytné pro skladování, přepravu a zpětné získávání kryogenního ethylenu v petrochemických procesech.
  2. Petrochemický a chemický průmysl:Používá se při krakování ethylenu, separaci kryogenních plynů a chlazení pro zvýšení efektivity přepravy ethylenu.
  3. Technika hlubokého chlazení plynů:Vhodné pro LNG, kapalný vodík a kapalné helium, podporuje stabilní tlakování a dodávku při nízkých teplotách.
  4. Vysoce účinné energetické systémy:Udržuje tlakovou rovnováhu v systémech pro skladování a přepravu vodíku, LNG, ethylenu a dalších kryogenních látek, čímž maximalizuje využití energie.
  5. Vědecký výzkum a letecká technologie:Zajišťuje dodávku hluboce chlazeného plynu a účinné tlakování pro kryogenní laboratoře, chlazení supravodivých magnetů a letecké pohonné systémy.