混合制冷劑循環(huán)

混合制冷劑循環(huán)是以碳氫化合物及N 2等組成的多組分混合制冷劑為制冷劑,進行逐級冷凝、節(jié)流膨脹、蒸發(fā)得到不同溫度級冷量,以達到逐步冷卻和液化天然氣目的的循環(huán)。 

混合制冷劑循環(huán)基本信息

中文名 混合制冷劑循環(huán) 外文名 Mixed refrigerant cycle
簡????稱 MRC 定????義 液化天然氣

優(yōu)點

(1)混合制冷劑是混合物,其吸熱沸騰過程是個變溫過程,這使得換熱器中熱流和冷流之間的傳熱溫差始終較低,因此換熱器的效率較高;

(2)可通過調(diào)節(jié)混合制冷劑的組分使流程適應生產(chǎn)條件的變化。

缺點

需要實現(xiàn)混合制冷劑在換熱器內(nèi)的均勻分布以實現(xiàn)適當?shù)臒峤粨Q。

混合制冷劑循環(huán)造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
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格力

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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混合制冷劑循環(huán)流程主要有以下幾種:

單循環(huán)流程:SMR--單混合制冷劑流程;雙循環(huán)流程:C3MR--丙烷預冷混合制冷劑流程;DMR--雙混合制冷劑流程;三循環(huán)流程:AP-X--C3MR+N2膨脹流程;MFC--混合制冷劑級聯(lián)流程;PMR--并聯(lián)混合制冷劑流程。

混合制冷劑循環(huán)定義

制冷循環(huán)中的制冷劑由多種成分組成的循環(huán),用來液化天然氣的應用。被認為具有高效率和高成本效益的技術(shù),被各種中國液化天然氣廠使用。

混合制冷劑循環(huán)常見問題

  • 海爾混合制冷劑冰箱低壓運轉(zhuǎn)壓力

    海爾冰箱使用的制冷劑R22/R152a,是一種混合型制冷劑,,屬非共沸混合工質(zhì)(所謂的環(huán)保制冷劑)其工作壓力、各項參數(shù)接近R12,是海爾為了直接利用原R12冰箱生產(chǎn)線配制出來的替代品;而絕不是R22或...

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  • 制冷劑的循環(huán)原理

    我大概了解樓主的意思了,看看我能不能解釋明白第一部分,蒸發(fā)器中會汽化.液體的汽化是因為液體所處的空間壓強急劇減小,這種情況下液體的沸點降低,遺體迅速液化.第二部分,壓縮機做功是將已經(jīng)汽化的制冷劑液化,...

混合制冷劑循環(huán)優(yōu)點

(1)混合制冷劑是混合物,其吸熱沸騰過程是個變溫過程,這使得換熱器中熱流和冷流之間的傳熱溫差始終較低,因此換熱器的效率較高;

(2)可通過調(diào)節(jié)混合制冷劑的組分使流程適應生產(chǎn)條件的變化。

混合制冷劑循環(huán)缺點

需要實現(xiàn)混合制冷劑在換熱器內(nèi)的均勻分布以實現(xiàn)適當?shù)臒峤粨Q。

混合制冷劑循環(huán)流程主要有以下幾種:

  1. 單循環(huán)流程:SMR——單混合制冷劑流程;

  2. 雙循環(huán)流程:C3MR——丙烷預冷混合制冷劑流程;DMR——雙混合制冷劑流程;

  3. 三循環(huán)流程:AP-XTM——C3MR N2膨脹流程;MFC——混合制冷劑級聯(lián)流程;PMR——并聯(lián)混合制冷劑流程。

混合制冷劑循環(huán)文獻

混合制冷劑比定壓熱容的理論推算 混合制冷劑比定壓熱容的理論推算

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評分: 3

混合制冷劑比定壓熱容的理論推算——文章利用狀態(tài)方程,采用余函數(shù)法對混合制冷劑的比定壓熱容進行了推算。

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混合制冷劑飽和氣體密度的推算 混合制冷劑飽和氣體密度的推算

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評分: 3

混合制冷劑飽和氣體密度的推算——在對比態(tài)原則下,作者發(fā)現(xiàn)混合工質(zhì)飽和氣體密度與其純組分飽和氣體密度的無量綱對比關系有同一化規(guī)律;同時,還尋找到利用純組分的臨界點密度與臨界壓力擬合混合工質(zhì)臨界點密度與臨界壓力的關系式,確立了混合工質(zhì)的這兩個特征...

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圖1為閉式混合制冷劑液化流程(ClosedVIixed Refrigerant Cycle)示意圖。在閉式液化流程中,制冷劑循環(huán)和天然氣液化過程分開,自成一個獨立的制冷循環(huán)。

制冷循環(huán)中制冷劑常由N2、CH4、C2H6、C3H8、C4H10和C5H12組成。這些組分都可以從天然氣中提取。液化流程中天然氣依次流過4個換熱器后,溫度逐漸降低,大部分天然氣被液化,最后節(jié)流后在常壓下保存,閃蒸分離產(chǎn)生的氣體可直接利用,也可同到天然氣的入口再進行液化。

液化流程中的制冷劑經(jīng)過壓縮機壓縮至高溫高壓后,首先用水進行冷卻,然后進入氣液分離器。氣液相分別進入換熱器1。液體在換熱器1中過冷,再經(jīng)過節(jié)流閥節(jié)流降溫,與后續(xù)流程的返流氣混合后共同為換熱器1提供冷量,冷卻天然氣、氣態(tài)制冷劑和需過冷的液態(tài)制冷劑。氣態(tài)制冷劑經(jīng)換熱器1冷卻后進入閃蒸分離器分離成氣相和液相,分別流人換熱器2,節(jié)流降壓降溫后,與返流器混合為換熱器2提供冷量,天然氣進一步降溫,氣相流體也被部分冷凝,換熱器3中的換熱過程同換熱器1和換熱器2。制冷劑在換熱器3中被冷卻后,在換熱器4中進行過冷,然后節(jié)流降壓降溫后返回該換熱器,冷卻天然氣和制冷劑。

在混合制冷劑液化流程的換熱器中,提供冷量的混合工質(zhì)的液體蒸發(fā)溫度隨組分的不同而不同,在換熱器內(nèi)的熱交換是一個變溫過程,通過合理選擇制冷劑,可使冷熱流體間的換熱溫差保持比較低的水平。

《混合制冷劑采樣通則》(GB/T 37994-2019)規(guī)定了混合制冷劑采樣的采樣原則、采樣設備、采樣準備、采樣步驟、采樣安全。

《混合制冷劑采樣通則》(GB/T 37994-2019)適用于混合制冷劑的采樣。

混合制冷劑采樣通則制定背景

混合制冷劑主要作為ODS(消耗臭氧層物質(zhì))的替代品,在制冷劑領域有廣泛的應用。采用混合制冷劑替代方案已成國際共識,但是卻沒有混合制冷劑采樣通則的國際標準和行業(yè)標準,中國也無相應的國家標準或行業(yè)標準,然而生產(chǎn)和使用該類產(chǎn)品是發(fā)展趨勢,混合制冷劑的采樣水平會直接影響測定產(chǎn)品的實際質(zhì)量,特別是各組份的配比的真實性,但中國生產(chǎn)企業(yè)對混合制冷劑的采樣沒有統(tǒng)一的方法,給混合制冷劑的生產(chǎn)、使用和市場規(guī)范帶來諸多不利因素。為了更有效地組織生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量,增強產(chǎn)品的國際市場競爭能力,提高國家標準影響力,積極履行中國對《蒙特利爾議定書》的國際承諾,制定了國家標準《混合制冷劑采樣通則》(GB/T 37994-2019)。

混合制冷劑采樣通則編制過程

2016年6月14日,國家標準計劃《混合制冷劑采樣通則》(20160689-T-606)下達,項目周期24個月,由TC63(全國化學標準化技術(shù)委員會)歸口上報,TC63SC9(全國化學標準化技術(shù)委員會制冷劑分會)執(zhí)行,主管部門為中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會。

2019年8月30日,國家標準《混合制冷劑采樣通則》(GB/T 37994-2019)由中華人民共和國國家市場監(jiān)督管理總局和中華人民共和國國家標準化管理委員會發(fā)布。

2020年7月1日,國家標準《混合制冷劑采樣通則》(GB/T 37994-2019)實施。

混合制冷劑采樣通則制定依據(jù)

《混合制冷劑采樣通則》(GB/T 37994-2019)依據(jù)中國國家標準《標準化工作導則 第1部分:標準的結(jié)構(gòu)和編寫》(GB/T 1.1-2009)規(guī)則起草。

混合制冷劑采樣通則起草工作

起草單位:浙江省化工研究院有限公司 、中化藍天氟材料有限公司 、山東東岳化工有限公司 、中國石油化工股份有限公司北京化工研究院 、山東華安新材料有限公司 、常熟三愛富中昊化工新材料有限公司 、浙江衢州聯(lián)州致冷劑有限公司 。

主要起草人:史婉君 、李企真 、鬲春利 、黃煜 、錢曉峰 、段琦 、王鑫 、柯雪梅 、汪臘時 、惠越 、宓宏。

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