液化循环

作品数:19被引量:72H指数:4
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相关领域:石油与天然气工程一般工业技术更多>>
相关作者:王光辉王定标李克健公茂琼王建更多>>
相关机构:中国科学院中国神华煤制油化工有限公司神华集团有限责任公司郑州大学更多>>
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高效双压氦液化循环研究
《华中科技大学学报(自然科学版)》2024年第4期143-148,共6页苏惠坤 李正宇 龚领会 张梅梅 
中国科学院战略性先导科技专项资助项目(XDC10010000)。
为了实现氦液化系统的高效性,提出了一种新型双压氦液化循环,探索在相同的高压压力下,流程参数、部件效率、系统液化率及(火用)效率等重要参数随中压压力的变化规律.结果表明:改变中压压力,流程液化率随着中压压力的增加而增加,而(火用...
关键词:氦液化器 液化循环 液化率 效率 (火用)分析 
正仲转化换热一体化大规模氢液化流程模拟
《化学工程》2023年第1期36-40,共5页赵欣 陈强 文键 张恒之 
航天低温推进剂技术国家重点实验室基金课题(SKLTSCP 202103);国家重点研发计划项目(2019YFD0901800)。
针对实际氢液化工厂存在的能源消耗高、产量小的问题,氢正仲转化催化和热交换一体化技术出现在许多新概念的氢液化循环中。文中采用氢膨胀制冷的氢液化循环,针对催化剂填充在换热器中及使用独立转化器2种氢液化流程进行研究,使用Aspen H...
关键词:氢液化 HYSYS 液化循环 [火用]分析 
以FSRU为载体对BOG液化循环计算分析被引量:1
《科学技术创新》2022年第12期1-6,共6页李苏澄 吴福龙 徐常安 
BOG是储存在LNG罐时自然蒸发产生的气体(Boil Off Gas),一般利用氮气对BOG进行冷凝,然后将冷凝后的LNG重新回流输送到储罐中。本文选择以氮气为制冷剂采用逆布雷顿循环对BOG液化进行研究,分别对参与液化循环的设备进行建模并模拟了两种...
关键词:BOG FSRU 液化循环 
大规模氢液化方法与装置被引量:30
《真空与低温》2020年第3期173-178,共6页陈双涛 周楷淼 赖天伟 李山峰 张震 陈良 侯予 
国家自然科学基金(51776148、51776150);陕西省重点研发计划(2018ZDXM-GY-07)。
随着我国航天工程、新能源技术的发展,氢能已经纳入我国能源战略,成为优化能源消费结构和保障国家能源供应安全的战略选择。液氢的制取是氢能利用的重要环节,也是氢能利用的经济性和可行性保障。简要介绍了氢液化的发展历史,重点介绍了...
关键词:氢能 氢液化 液化循环 液化装置 
液化循环流动土体动剪切特性试验研究被引量:8
《土木工程学报》2020年第3期95-102,共8页许成顺 潘霞 冯超群 杜修力 徐佳琳 
国家自然科学基金(51722801,51421005)。
循环流动特性是剪胀性砂土液化变形的典型特征,为研究液化循环流动土体的动力剪切特性,在骨架相对密实度分别为35%、50%和80%的砂土中添加不同含量的细颗粒,以改变液化流动土体的重度,通过循环扭剪试验研究不同骨架密度、具有不同细粒...
关键词:循环流动变形 孔隙水压力 液化 剪切模量 阻尼比 
试析天然气液化工艺的对比及应用被引量:1
《企业技术开发》2017年第12期46-47,共2页黄俊之 
天然气具有无色、无味、无污染、无腐蚀性的特点,被誉为地球上最干净的化石能源。油气田开采出来的天然气经过脱水、脱酸性气体,去除杂质,并经过一连串压缩冷却以后,变成液体,存储在低温储存罐中,因此,被广泛应用在化工、家庭、发电厂...
关键词:天然气 净化工艺 液化循环 
气体液化理论最小功与过程无关的一种严格证明方法
《制冷与空调(四川)》2015年第6期739-740,共2页李宏顺 
国内一些关于低温原理的教材中,在推导气体液化的理论最小功时,往往只选取了一条或两条特定的热力过程,由此得出"气体液化的理论最小功与过程无关"的结论,这在理论上不够严格。选择任意的可逆过程使气体液化,在理论上更严格地证明了上...
关键词:低温 气体液化循环 理论最小功 证明方法 
液化压力对混合制冷剂液化循环性能的影响
《工程热物理学报》2013年第6期1022-1025,共4页程逵炜 公茂琼 吴剑峰 孙兆虎 
国家自然科学基金青年科学基金项目(No.51106171)
针对在中小型煤层气液化装置中应用的单级混合制冷剂液化流程,分别计算了液化压力1 MPa至10 MPa之间的液化系统总能耗。应用流程模拟软件HYSYS进行流程计算,并以混合制冷剂液化流程能耗及煤层气多级压缩机能耗最小值为目标,采用遗传优...
关键词:流程模拟 遗传算法 混合制冷剂液化流程 液化压力 
低温常压蒸发冷凝液化循环系统被引量:2
《资源节约与环保》2013年第6期43-43,共1页王文亮 
本文介绍了一种低温蒸发冷凝液化循环系统实现高浓度废水废液固液分离的技术,包括蒸发室、冷凝室、空调系统、PLC控制系统四部分,根据不同温度下空气饱和含水量不同的原理,采用蒸发与冷凝交替循环运行的过程,实现高浓度废水废液中的固...
关键词:低温蒸发 冷凝液化 固液分离 
《上海航天》2010年总目次
《上海航天》2010年第6期65-68,共4页
关键词:航天 飞行 2010 Design 液化循环 热力学循环 目次 上海 
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