專利名稱:用于使液化天然氣汽化的系統(tǒng)和方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及用于使液化天然氣汽化的系統(tǒng)和方法。更具體地說(shuō),本發(fā)明涉及利用通過經(jīng)過加熱的水傳到循環(huán)流體上的熱交換作用使液化天然氣汽化的方法和系統(tǒng)。更具體地說(shuō),本發(fā)明涉及一種用于使液化天然氣汽化的方法和系統(tǒng),其中經(jīng)過加熱的水通過水塔的鼓風(fēng)機(jī)作用升高溫度。
背景技術(shù):
天然氣常??捎糜谶h(yuǎn)離它最終使用的地區(qū)。經(jīng)常,這種天然氣的裝運(yùn)包括海洋運(yùn)輸,這要求通過將天然氣液化來(lái)用貨艙運(yùn)輸天然氣,以便大大減小它的體積來(lái)在基本上是大氣壓下運(yùn)輸。在這些條件下,液化天然氣是在大約-162℃的溫度下,不過較重的烴類(如,例如乙烷、丙烷、丁烷、等)常常稍微改變液化天然氣的沸點(diǎn)。此前,已提出了各種各樣的傳熱流體、系統(tǒng)和方法,用于再氣化或汽化液化天然氣。
在許多情況下,利用熱水或蒸汽來(lái)加熱液化氣用于汽化。遺憾的是,這種熱水和蒸汽常常凍結(jié),以致產(chǎn)生堵塞汽化器的危險(xiǎn)。此前已對(duì)這種方法作了各種改進(jìn)。目前所用的汽化器主要是開架式、中間流體式和浸沒燃燒式。
開架式汽化器利用海水作為熱源來(lái)與液化天然氣進(jìn)行逆流熱交換。這種類型的汽化器沒有由于凍結(jié)而引起的堵塞、便于操作和保持,并因此廣泛使用。然而,它們不可避免地包括在傳熱管下面部分的表面上結(jié)冰的問題。這樣因此產(chǎn)生增加了的傳熱阻力,以致必需將汽化器設(shè)計(jì)成具有增加的傳熱面積,增加傳熱面積必然帶來(lái)較高的設(shè)備費(fèi)用。為了保證改善的熱效率,這種類型的汽化器包括一種特殊構(gòu)造的鋁合金傳熱管。這些類型汽化器在經(jīng)濟(jì)上是不利的。
通過用熱水或蒸汽直接加熱代替使液化天然氣汽化,中間流體式汽化器使用具有低冰點(diǎn)的丙烷、氟代烴等致冷劑。致冷劑首先用熱水或蒸汽加熱,以便利用致冷劑的汽化和冷凝來(lái)使液化天然氣汽化。這種類型汽化器建造費(fèi)用比開架式汽化器低,但需要加熱裝置如一個(gè)燃燒器用于制備熱水或蒸汽,并因此由于燃料消耗而運(yùn)行成本高。
浸沒燃料式汽化器包括一個(gè)浸沒在水中的管道,所述水用一種從燃燒器注入其中的燃燒氣體加熱。象中間流體式一樣,浸沒燃燒式汽化器包括燃料費(fèi)并且運(yùn)行成本高。
在過去,已提出了各種專利用于使液化天然氣汽化的方法和設(shè)備。例如,申請(qǐng)?jiān)?979年10月9日授予Ooka等人的美國(guó)專利No.4,170,115描述了一種利用港灣水來(lái)使液化天然氣汽化的設(shè)備。這個(gè)系統(tǒng)安裝在一系列間接加熱的中間流體式熱交換器中。也利用多管式順流熱交換器與多管式逆流熱交換器結(jié)合。結(jié)果,將鹽水用于汽化過程。在1980年9月30日授予同一申請(qǐng)人的美國(guó)專利No.4,224,802描述了這種類型的一個(gè)變體,并且在多管式熱交換器中也使用港灣水。
在1982年5月25日授予Hong等人的美國(guó)專利No.4,331,129說(shuō)明了利用太陽(yáng)能來(lái)用于LNG(液化天然氣)汽化。利用太陽(yáng)能來(lái)加熱一種第二流體如水。這種第二流體成為與液化天然氣成熱交換關(guān)系。水含有防凍添加劑以防水在汽化過程中凍結(jié)。
在1983年8月23日授予Vogler,Jr.等人的美國(guó)專利No.4,399,660描述了一種大氣汽化器,所述大氣汽化器適合用于在連續(xù)基礎(chǔ)上使低溫液體汽化。這種裝置應(yīng)用從周圍空氣中所吸收的熱量。至少三個(gè)基本上是垂直的通道在一起形成管道。每個(gè)通道都包括一個(gè)中心管,所述中心管具有多個(gè)圍繞該管基本上等距間隔開的散熱片。
在1993年10月12日授予L.Z.Widder等人的美國(guó)專利No.5,251,452也描述了一種用于低溫液體的大氣汽化器和加熱器。這種設(shè)備利用多個(gè)垂直安裝和平行連接的熱交換管。每個(gè)熱交換管都具有多個(gè)外部散熱片和多個(gè)對(duì)稱安排的內(nèi)部周邊通道,這些通道與一個(gè)中心開口成流體連通。一個(gè)實(shí)心桿在中心開口內(nèi)延伸每個(gè)管的預(yù)定長(zhǎng)度,以便增加其氣相中的低溫流體與周圍空氣之間的供熱速率。流體在熱交換管的底部處從它的沸點(diǎn)升高到在適合于制造操作和其它操作的頂部處的一個(gè)溫度。
在1998年10月13日授予Christiansen等人的美國(guó)專利No.5,819,542說(shuō)明了一種熱交換裝置,所述熱交換裝置具有一個(gè)第一熱交換器和一個(gè)第二熱交換器,所述第一熱交換器用于汽化LNG,而所述第二熱交換器用于使氣態(tài)天然氣過熱。各熱交換器安裝用于通過一種加熱介質(zhì)來(lái)加熱這些流體并具有一個(gè)出口,所述出口連接到一個(gè)混合裝置上用于將經(jīng)過加熱的流體與相應(yīng)的未經(jīng)加熱的流體混合。各熱交換器包括一個(gè)公共的外殼,在所述外殼中它們?cè)O(shè)置分開的流體用通道?;旌涎b置與外殼一起構(gòu)成一個(gè)單元并具有一個(gè)混合室,該混合室?guī)в幸粋€(gè)流體出口。在分開的通道中,都設(shè)置了閥用于在外殼中和在混合室中供應(yīng)LNG。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種可以用最少費(fèi)用汽化液化氣的方法和系統(tǒng)。
本發(fā)明的另一個(gè)目的是提供可以利用周圍空氣來(lái)為L(zhǎng)NG汽化法提供熱量的方法和設(shè)備。
本發(fā)明還有另一個(gè)目的是提供一種為汽化液化天然氣提供熱交換法的系統(tǒng)和方法,所述系統(tǒng)和方法比較便宜、容易實(shí)施和容易使用。
本發(fā)明的這些和其它的目的和優(yōu)點(diǎn)從看了附圖和所附權(quán)利要求將變得顯而易見。
本發(fā)明提供了一種用于供液化天然氣汽化的方法,所述方法包括以下步驟(1)將水通入一個(gè)水塔以便升高水的溫度;(2)泵送升溫的水通過一第一熱交換器;(3)使循環(huán)流體通過第一熱交換器以便將升溫水中的熱量傳遞到循環(huán)流體中;(4)使液化天然氣通入一第二熱交換器中;(5)將第一熱交換器中經(jīng)過加熱的循環(huán)流體泵送到第二熱交換器中,以便將循環(huán)流體中的熱量傳遞到液化天然氣;和(6)從第二熱交換器中排出經(jīng)過汽化的天然氣。
在本發(fā)明的方法中,將水通入水塔的步驟包括將水分布在水塔的內(nèi)表面上和抽吸周圍空氣穿過水塔穿過分布的水,以便將周圍空氣中的熱量傳遞到水中。在本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例中,周圍空氣具有干球空氣溫度為超過73°F。空氣中的水分在水塔內(nèi)部冷凝,和然后從水塔中排出這種冷凝的水分。在周圍空氣被抽吸越過分布的水之后,將經(jīng)過冷卻的空氣從水塔的頂部排出。水塔中設(shè)有多個(gè)折流板。一個(gè)鼓風(fēng)機(jī)設(shè)置在水塔的頂部處。水塔在其壁中相應(yīng)的多個(gè)折流板附近形成多個(gè)開口。吸入周圍空氣的步驟包括使周圍空氣通過多個(gè)開口,以便十分接近分布在多個(gè)折流板上的水。將一個(gè)水槽固定到水塔的底部上。這個(gè)水槽設(shè)置成收集經(jīng)過加熱的分布的水。水槽中經(jīng)過加熱的分布的水泵送到第一熱交換器。
在本發(fā)明的方法中,第一熱交換器中的水在熱量傳遞到循環(huán)流體中之后,泵送到水塔中。
第二熱交換器是殼管式熱交換器。經(jīng)過加熱的循環(huán)流體在殼體內(nèi)并圍繞第二熱交換器的列管通過。液化天然氣通過第二熱交換器中的列管。第二熱交換器中的循環(huán)流體在熱量從循環(huán)流體傳遞到液化天然氣中之后泵送到第一熱交換器。
在本發(fā)明的方法中,在周圍的空氣溫度低于73°F的情況下,設(shè)置一個(gè)輔助熱源用于加熱循環(huán)流體。尤其是,通過一個(gè)與水塔不同的熱源來(lái)加熱另外量的循環(huán)流體。然后將這種經(jīng)過加熱的循環(huán)流體通入第二熱交換器中。在本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例中,輔助加熱源是一種燒氣的鍋爐。一小部分排出的天然氣必需通向鍋爐,以便燃燒來(lái)加熱循環(huán)流體。
本發(fā)明也提供了一種用于使液化天然氣汽化的系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括一個(gè)水塔裝置,一個(gè)第一熱交換裝置,和一個(gè)第二熱交換裝置,所述水塔裝置具有一個(gè)進(jìn)水管路和一個(gè)出水管路,所述第一熱交換裝置連接到出水管路上以使經(jīng)過加熱的水由其通過,和所述第二熱交換裝置其中具有液化天然氣。水塔裝置用來(lái)加熱從進(jìn)水管路通入其中的水,以及經(jīng)過加熱的水通到出水管路中。第一熱交換裝置具有一個(gè)在其中延伸的循環(huán)流體管路,該循環(huán)流體管路與出水管路成熱交換關(guān)系。第一熱交換裝置用來(lái)將出水管路中經(jīng)過加熱的水中熱量傳遞到循環(huán)流體管路內(nèi)的循環(huán)流體中。循環(huán)流體管路在第二熱交換裝置中延伸,它與液化天然氣管路成熱交換關(guān)系。第二熱交換裝置用來(lái)將經(jīng)過加熱的循環(huán)流體中的熱量傳遞到液化天然器管路內(nèi)的液化天然氣中。第二熱交換裝置具有一個(gè)由其延伸出的汽化氣出口。
圖1是示出本發(fā)明優(yōu)選實(shí)施例的系統(tǒng)和方法的示意圖。
具體實(shí)施例方式
參見圖1,示出了按照本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例的用于使液化天然氣汽化的方法。方法10包括一個(gè)水塔12,一個(gè)第一熱交換器14和第二熱交換器16。水塔12具有一個(gè)進(jìn)水管路18和一個(gè)出水管路20。進(jìn)水管路18將經(jīng)過冷卻的水輸送到水塔12的內(nèi)部中。出水管路20將經(jīng)過加熱的水從水塔12的內(nèi)部向外傳送。一個(gè)泵22用來(lái)從水塔12的室26底部處的水槽24中抽出經(jīng)過加熱的水。泵22使經(jīng)過中熱的水從出水口28傳到第一熱交換器14。經(jīng)過加熱的水通過第一熱交換器14中合適的散熱片、盤管、和其它通道,以便將經(jīng)過加熱的水中熱量傳遞到通向第二熱交換器16的循環(huán)流體中。在第一熱交換器14中通過盤管30的經(jīng)過加熱的水中的熱量已傳送到盤管32中的循環(huán)流體之后,經(jīng)過冷卻的水傳遞通過第一熱交換器14的出口34。然后來(lái)自出口34的經(jīng)過冷卻的水沿著進(jìn)水管路18返回到水塔12用于加熱。
在本發(fā)明中,水塔12具有一種“冷卻塔”的性質(zhì)。然而,在本發(fā)明中重要的是水塔12在高溫環(huán)境下操作。例如,在得克薩斯海灣,周圍空氣溫度經(jīng)常會(huì)超過100°F。照這樣,當(dāng)這種熱空氣被抽吸通過水塔12時(shí),它將接觸通入的經(jīng)過冷卻的水,以致大大升高水的溫度。一個(gè)鼓風(fēng)機(jī)36設(shè)置在水塔12的室26的頂部處。鼓風(fēng)機(jī)36將抽吸熱空氣通過在水塔12的室26的側(cè)面上形成的開口38。同樣,經(jīng)過加熱的水將分布在水塔12的室26內(nèi)部上所形成的折流板40上。結(jié)果,由進(jìn)水管路18所輸送的經(jīng)過冷卻的水將分布在室26內(nèi)部上的一個(gè)比較大的表面積上。隨著熱空氣抽吸通過開口38,空氣將接近通過在室26內(nèi)部上廣泛分布的水。照這樣,將發(fā)生熱交換效應(yīng),所述熱交換效應(yīng)將大大升高水塔12內(nèi)水的溫度。鼓風(fēng)機(jī)36最終將使冷空氣傳到水塔12頂部的外面。因?yàn)檫M(jìn)水管路18中冷的水溫將空氣冷卻到低于水的露點(diǎn),所以空氣中的水分將以可變的量冷凝。結(jié)果,這種水分將必需通過管道42從系統(tǒng)中排出。最后,當(dāng)鼓風(fēng)機(jī)36抽吸熱的周圍空氣通過水塔12的室26時(shí),水將變熱并作為熱水緩慢地梯流到調(diào)壓水槽24中。泵22將水槽24中的熱水抽回到第一熱交換器14中。
第一熱交換器14由常用類型交換器形成,其中通過盤管30的經(jīng)過加熱的水與通過盤管32的循環(huán)流體是傳熱關(guān)系。盤管32被導(dǎo)引到出口管路44朝向泵46的抽吸側(cè)。然后泵46將把經(jīng)過加熱的循環(huán)流體轉(zhuǎn)入第二熱交換器16的內(nèi)部。第二熱交換器16是一個(gè)已知結(jié)構(gòu)的殼和管組成的熱交換器。液化天然氣沿著管道48傳入第二熱交換器16的底部。一個(gè)合適的支管把液化天然氣分布到第二熱交換器內(nèi)部上的列管52中。經(jīng)過加熱的循環(huán)流體被泵送穿過一循環(huán)流體入口58并轉(zhuǎn)入第二熱交換器16殼體60的內(nèi)部。照這樣,經(jīng)過加熱的循環(huán)流體將與列管52成熱交換關(guān)系用于升高列管52內(nèi)液化天然氣的溫度。最后,液化天然氣的溫度將是這種程度,使得汽化的天然氣將穿過汽化氣出口62通向第二熱交換器16的外部。
由于熱循環(huán)流體和液化天然氣之間的熱傳遞,所以冷的循環(huán)流體將從第二熱交換器16通過冷循環(huán)流體出口62。熱的循環(huán)流體將以橫向流被導(dǎo)引到在第二熱交換器16的列管52的外部上流動(dòng)。冷的循環(huán)流體將通過管道64離開第二熱交換器16的殼體60并被導(dǎo)到第一熱交換器14。冷循環(huán)流體將通過冷循環(huán)流體管路66導(dǎo)入第一熱交換器14。這樣,冷循環(huán)流體管道64再次被通過第一熱交換器14中的盤管30經(jīng)過加熱的水加熱。調(diào)壓水槽68如此設(shè)置,以便需要時(shí)供應(yīng)、接收或存儲(chǔ)循環(huán)流體。在一定程度上需要額外的循環(huán)流體來(lái)探作本發(fā)明的方法10,當(dāng)需要時(shí),泵46將從調(diào)壓水槽68抽吸所需量的循環(huán)流體。
如本文所用的,循環(huán)流體可以是一種水/乙二醇混合物或溶液。水應(yīng)是淡水。
即使是在熱帶氣候下,如美國(guó)南部的氣候下,本發(fā)明的方法也不能全年工作。在頭年11月到第二年3月的幾個(gè)月里,周圍空氣太冷,以致不能提供經(jīng)濟(jì)的方式來(lái)加熱水。因此,在冬季,需要至少局部補(bǔ)充燒鍋爐70,以便保證整年連續(xù)操作。鍋爐70是一種已知技術(shù)并且在過去已普遍用于加熱循環(huán)流體。如圖1中可以看出的,冷循環(huán)流體將經(jīng)由管路64通到鍋爐70的入口72??梢岳靡环N合適的氣體如來(lái)自第二熱交換器16中的小部分汽化氣,以便用天然氣燒鍋爐70來(lái)加熱循環(huán)流體。然后使經(jīng)過加熱的循環(huán)流體通過鍋爐70的出口74,并且直接和單獨(dú)地或是當(dāng)用水塔12中經(jīng)過加熱的水加熱時(shí)與循環(huán)流體相結(jié)合通向第二熱交換器16的入口側(cè)。
本發(fā)明尤其新穎的是通常用水塔12來(lái)冷卻許多設(shè)施中的循環(huán)冷卻水。相信這些塔還沒有用于加熱冷水的目的。與應(yīng)用水塔作為冷卻水塔相反,在所述應(yīng)用中由于使循環(huán)水蒸發(fā)而連續(xù)發(fā)生水損耗,而在本發(fā)明的方法10中沒有水損耗。相反,由于水比周圍空氣冷,所以空氣水分中的水冷凝并連續(xù)地增加水的存量。水必需作為一種溢流量連續(xù)地排除,并可經(jīng)很少的水處理工作之后作淡水用。
如下面所示,表1是示出本發(fā)明操作的能量和工藝流程圖。正如從表1可以看出的,周圍空氣用于升高液化天然氣溫度的目的相當(dāng)有益。
本發(fā)明達(dá)到超過先有技術(shù)的重要優(yōu)點(diǎn)。尤其是,在熱的天氣環(huán)境中,本發(fā)明利用周圍空氣用于升高水溫的目的。結(jié)果,本發(fā)明避免使用天然氣用于溫度升高的目的。這比現(xiàn)有系統(tǒng)有相當(dāng)大的能量成本效益。
所述本發(fā)明的公開和說(shuō)明是示例性和說(shuō)明性的。在不脫離本發(fā)明的實(shí)際精神情況下,在所附權(quán)利要求范圍內(nèi),在所示系統(tǒng)的細(xì)節(jié)上和所述方法的步驟上可以進(jìn)行各種改變。本發(fā)明應(yīng)只受下面權(quán)利要求和它們的合法的等同物限制。
表1
例1用于水塔,LNG汽化器和中間交換器的設(shè)計(jì)情況例2天熱季節(jié),沒有鍋爐工作例3空氣溫度比設(shè)計(jì)的熱例4空氣溫度比設(shè)計(jì)的冷
權(quán)利要求
1.一種使液化天然氣汽化的方法,包括將水通入水塔以便升高水的溫度,所述將水通入水塔的步驟包括將水分布在水塔的內(nèi)表面上;和抽吸周圍的空氣通過水塔穿過分布的水以便將熱量從周圍空氣傳遞到水中;泵送升高溫度的水通過第一熱交換器;使一種循環(huán)流體通過第一熱交換器以便將升高溫度的水中熱量傳遞到所述循環(huán)流體中;將液化天然氣通入第二熱交換器中;將經(jīng)過加熱的循環(huán)流體從第一熱交換器泵送到第二熱交換器以便將循環(huán)流體中的熱量傳遞到液化天然氣中;和從第二熱交換器排出經(jīng)過汽化的天然氣。
2.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括將空氣中的水分冷凝到所述水塔中;和排放所述水塔中的冷凝水。
3.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括在抽吸周圍的空氣穿過分布的水之后從所述水塔的頂部排出經(jīng)過冷卻的空氣。
4.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括形成水塔,該水塔具有多個(gè)在其中形成的折流板,所述水塔在其頂部處具有一個(gè)鼓風(fēng)機(jī),所述水塔具有多個(gè)開口,所述多個(gè)開口設(shè)在水塔壁中分別與所述多個(gè)折流板鄰近,所述抽吸周圍空氣的步驟包括使周圍空氣通過所述多個(gè)開口以便極接近分布在所述多個(gè)折流板上的水。
5.如權(quán)利要求4所述的方法,其特征在于所述形成水塔的步驟包括將一個(gè)水槽固定到所述水塔的底部,所述水槽如此設(shè)置以便收集經(jīng)過加熱的分布的水,所述泵送升高溫度的水的步驟包括將經(jīng)過加熱的分布的水從所述水槽泵送到所述第一熱交換器。
6.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于還包括在熱量傳送到循環(huán)流體中后將水從所述第一熱交換器泵送到所述水塔。
7.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于所述第二熱交換器是一種殼管式熱交換器,所述熱循環(huán)流體在殼體內(nèi)通過并穿過所述第二熱交換器的列管,所述流化天然氣通過所述第二熱交換器中的列管。
8.如權(quán)利要求1所述的方法,其特征還包括在熱量從所述循環(huán)流體傳遞到液化天然氣中后將循環(huán)流體從所述第二熱交換器泵送到所述第一熱交換器。
9.一種使液化天然氣汽化的方法,包括將水通入水塔以便升高水的溫度;泵送升溫的水通過一第一熱交換器;使循環(huán)流體通過第一熱交換器以便將升溫的水中熱量傳遞到所述循環(huán)流體中;使液化天然氣通入一第二熱交換器中;將經(jīng)過加熱的循環(huán)流體從第一熱交換器泵送到第二熱交換器中以便將循環(huán)流體中的熱量傳遞到液化天然氣中;從第二熱交換器中排出汽化的天然氣;通過一個(gè)與水塔不同的加熱源加熱另外的循環(huán)流體量,所述加熱源是一種燒氣的鍋爐;和將經(jīng)過加熱的另外的循環(huán)流體量通入所述第二熱交換器,所述排出汽化的天然氣的步驟包括將一部分排出的天然氣通入所述加熱源中;和使所述一部分排出的天然氣點(diǎn)火燃燒以便加熱所述另外量的循環(huán)流體。
10.一種用于使液化天然氣汽化的方法,包括將水通入一個(gè)水塔以便升高水的溫度,所述將水通入一個(gè)水塔的步驟包括將水分布在水塔的內(nèi)表面上;和抽吸周圍空氣通過水塔穿過分布的水以便將周圍空氣中的熱量傳遞到水塔,周圍空氣具有干球空氣溫度為超過73°F;泵送升溫的水通過一第一熱交換器;使循環(huán)流體通過第一熱交換器以便將升溫的水中熱量傳遞到所述循環(huán)流體中;將液化天然氣通入一第二熱交換器中;使經(jīng)過加熱的循環(huán)流體從第一熱交換器泵送到第二熱交換器以便將循環(huán)流體中的熱量傳遞到液化天然氣中;和從第二熱交換器中排出經(jīng)過汽化的天然氣。
11.一種用于使液化天然氣汽化的方法,包括將水通入水塔以便升高水的溫度,所述水是淡水;泵送升溫的水通過一第一熱交換器;泵送循環(huán)流體通過第一熱交換器以便將升溫的水中熱量傳遞到所述循環(huán)流體,所述循環(huán)流體是乙二醇;將液化天然氣通入一第二熱交換器中;使經(jīng)過加熱的循環(huán)流體從第一熱交換器泵送到第二熱交換器以便將循環(huán)流體中的熱量傳遞到液化天然氣中;和從第二熱交換器中排出經(jīng)過汽化的天然氣。
12.一種用于液化天然氣汽化的系統(tǒng),包括一個(gè)水塔裝置,該水塔裝置具有一進(jìn)水管路和一出水管路,所述水塔裝置用于加熱從所述進(jìn)水管路通入其中的水,這樣使經(jīng)過加熱的水通向所述出水管路,所述水塔裝置包括一個(gè)室,該室中具有多個(gè)折流板,所述進(jìn)水管路如此設(shè)置,以便將水分布到所述多個(gè)折流板上;一個(gè)鼓風(fēng)機(jī)裝置,所述鼓風(fēng)機(jī)裝置固定到所述室的頂部用于抽吸周圍空氣穿過所述多個(gè)折流板上的水;和一個(gè)水槽,所述水槽設(shè)置在所述室底部處,所述出水管路連接到所述水槽上;一個(gè)第一熱交換裝置,所述第一熱交換裝置這樣連接到所述出水管路上,以便經(jīng)過加熱的水穿過,所述第一熱交換裝置具有一個(gè)在其中延伸的循環(huán)流體管路,該循環(huán)流體管路與所述出水管路成熱交換關(guān)系,所述第一熱交換裝置用于將所述出水管路內(nèi)經(jīng)過加熱的水中熱量傳遞到所述循環(huán)流體管路內(nèi)的循環(huán)流體中;和一個(gè)第二熱交換裝置,所述第二熱交換裝置其中具有一液化天然氣管路,所述在第二熱交換裝置中延伸的循環(huán)流體管路與所述液化氣管路成熱交換關(guān)系,所述第二熱交換裝置用于將經(jīng)過加熱的循環(huán)流體中的熱量傳遞到所述液化天然氣管路內(nèi)的液化天然氣中,所述第二熱交換裝置具有一由其延伸出的汽化的氣體出口。
13.如權(quán)利要求12所述的系統(tǒng),其特征在于所述第一熱交換裝置具有一經(jīng)過冷卻的水出口,所述經(jīng)過冷卻的水出口與所述進(jìn)水管路連通。
14.如權(quán)利要求12所述的系統(tǒng),其特征在于所述第二熱交換裝置具有一由其延伸出的循環(huán)流體出口,所述循環(huán)流體出口與所述第一熱交換裝置中的所述循環(huán)流體管路連通。
15.如權(quán)利要求12所述的系統(tǒng),其特征在于所述第二熱交換系統(tǒng)包括一種殼管式熱交換器,所述液化天然氣管路是所述熱交換器的列管,循環(huán)流體圍繞殼體內(nèi)部的列管通過,所述循環(huán)流體管路開口到所述殼體內(nèi)部,所述汽化氣出口設(shè)置在所述熱交換器的上端處。
16.一種用于使液化天然器汽化的系統(tǒng),包括一個(gè)水塔裝置,所述水塔裝置具有一個(gè)進(jìn)水管路和一個(gè)出水管路,所述水塔裝置用于加熱從所述進(jìn)水管路通入其中的水,以便經(jīng)過加熱的水通到所述出水管路;一個(gè)第一熱交換裝置,所述第一熱交換裝置這樣連接到所述出水管路上,以便經(jīng)過加熱的水通過,所述第一熱交換裝置具有一個(gè)在其中延伸的循環(huán)流體管路,該循環(huán)流體管路與所述出水管路成熱交換關(guān)系,所述第一熱交換裝置用于將所述出水管路內(nèi)經(jīng)過加熱的水中的熱量傳遞到所述循環(huán)流體管路內(nèi)的循環(huán)流體中;一個(gè)第二熱交換裝置,該第二熱交換裝置其中具有一液化天然氣管路,所述在第二熱交換裝置中延伸的循環(huán)流體管路與所述液化氣管路成熱交換關(guān)系,所述第二熱交換裝置用于將經(jīng)過加熱的循環(huán)流體中的熱量傳遞到所述液化天然氣管路內(nèi)的液化天然氣中,所述第二熱交換裝置具有由其延伸出的汽化氣體出口,和一個(gè)鍋爐裝置,所述鍋爐裝置具有一個(gè)由其延伸到所述第二熱交換裝置的循環(huán)流體管路,所述鍋爐裝置用于加熱通向所述第二熱交換裝置的循環(huán)流體。
17.如權(quán)利要求16所述的系統(tǒng),其特征在于所述第二熱交換裝置具有一個(gè)與其連接的氣體管路,所述鍋爐裝置具有與其連接的所述氣體管路,所述第二熱交換裝置用于使一部分汽化的氣體通過所述氣體管路到達(dá)鍋爐裝置,所述鍋爐裝置使汽化的氣體燃燒以便加熱所述循環(huán)流體管路中的循環(huán)流體。
全文摘要
一種用于使液化天然氣汽化的方法(10),包括將水通入一個(gè)水塔(12)中以便升高水的溫度,泵送升溫的水通過一第一熱交換器(14),使循環(huán)流體通過第一熱交換器(14)以便將升溫的水中熱量傳遞到循環(huán)流體中,將液化天然氣通入一第二熱交換器(16)中,泵送第一熱交換器(14)中經(jīng)過加熱的循環(huán)流體到第二熱交換器(16)中,以便將循環(huán)流體中的熱量傳遞到液化天然氣上,和從第二熱交換器(16)中排出汽化的天然氣。
文檔編號(hào)F17C9/04GK1714253SQ03825619
公開日2005年12月28日 申請(qǐng)日期2003年7月28日 優(yōu)先權(quán)日2002年11月14日
發(fā)明者福爾克·W·埃爾曼 申請(qǐng)人:福爾克·W·埃爾曼