利用冷却液化后的空气进行精馏和分离,液化天然气,是大部分工业用液氧和液氮获取的途径。从冷能的理论分析可知,lng冷能应在尽可能低的温度下利用。由于空分装置中所需达到的温度比lng温度还低,因此从这个角度来讲,lng的冷能能得到极1佳的利用。液化空气的工艺过程:压缩—换热—反复压缩—换热冷却—隔热膨胀—再压缩—换热循环,直至液化,液化天然气批发,然后精馏分离氮气和氧气,由工艺过程可知,空分过程需要大量冷能。因此在空分过程中可以充分利用lng冷能分离空气,这样做比传统的方法节省大量的能量,从而节省开支增加经济效益。
液态氮气在生产实践中的应用范围很广,市场前景---,这种氮气通常可以通过循环式的低温将空气加以液化,再对液化的空气进行分离的方法获取。空气被液化以后,由于空气中所含的各种物质沸点不同,这些物质会陆续与空气分离,终产生高纯度的氮气、氧气和某些稀有气体。需要注意的是,这种液化和分离过程必须在非常低的温度下进行,并且,分离这些气体还要耗费大量的电。如果电的供应量小,就难以维持低温状态。
蕴藏在地下多孔隙岩层中,包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等,液化天然气供应商,也有少量出于煤层。它是燃料和化工原料。
按照存生成形式又可分为伴生气和非伴生气两种。
伴生气:伴随原1-油共生,与原1-油同时被采出的油田气。其中伴生气通常是原-1油的挥发性部分,以气的形式存在于含油层之上,凡有原-1油的地层中都有,只是油、气量比例不同。即使在同一油田中的石油和来源也不一定相同。他们由不同的途径和经不同的过程汇集于相同的岩石储集层中。
非伴生气:包括纯气田和凝析气田两种,在地层中都以气态存在。凝析气田从地层流出井口后,液化天然气供应,随着压力的下降和温度的升高,分离为气液两相,气相是凝析气田,液相是凝析液,叫凝析油。若为非伴生气,则与液态集聚无关,可能产生于植物物质。产量中,主要是气田气和油田气。对煤层气的开采,现已日益受到重视。
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