201220331063-一种基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统.pdf

换热器制备工艺专利技术资料汇集

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换热器 制备 工艺 专利 技术资料 汇集 聚集
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1、CN201310193632.X-可拆卸式螺旋缠绕换热器

2、CN200810059600.X-缠绕式螺旋管换热器

3、CN200580028572.X-缠绕式换热器

4、CN200680027877.3-具有不同材料的缠绕式换热器

5、CN200680027902.8-具有不同管径的缠绕式换热器

6、CN200680026530.7-具有隔声壁的缠绕式换热器

7、CN201220623384.9-螺旋螺纹缠绕式换热器

8、CN200720043708.0-螺旋螺纹缠绕式换热机组

9、CN201110185618.6-换热器及其制造方法

10、CN201120563947.5-一种新型全铝螺旋缠绕管式冷却器

11、CN201220576321.2-切向连续螺旋导流缠绕管冷凝器

12、CN201320156133.9-板式换热器密封垫及包括其的板式换热器

13、CN200810102026.1-螺旋模块式组合套管换热器

14、CN200910075065.1-一种多层泡沫金属管壳式换热器

15、CN201310243477.8-一种换热效率高、寿命长的换热器

16、CN201010593652.2-翅片管式换热器及其制作方法

17、CN201220384330.1-一种立式钛管换热器

18、CN201020664062.X-绕管式换热器

19、CN200710030820.5-一种燃气热水器的板翅式水换热器

20、CN201120143594.3-一种即热式换热器

21、CN200820017867.8-新型板式换热器

22、CN201110226946.6-内循环式特型高效换热器

23、CN201220662813.3-一种板式换热器

24、CN201020676477.9-套管式换热器

25、CN201210009191.9-一种用于螺旋管式换热器或蒸汽发生器的检查设备

26、CN200610027349.X-一种换热器智能保温防冻技术

27、CN97121288.0-换热器及其生产方法

28、CN200810231358.X-螺旋肋片自支撑换热器

29、CN200820204440.9-电热水器的换热器

30、CN200420092941.4-高效换热器

31、CN201120287256.7-特型高效换热器

32、CN200410010319.9-一种板式换热器防冻装置及其控制方法

33、CN201320067369.5-一种新型的套管式换热器

34、CN201220234489.5-一种绕管式换热器及具有该换热器结构的反应器

35、CN201020662446.8-一种自然冷却分离式热管换热器

36、CN201020004436.5-管中管式换热器及换热器管路系统

37、CN200310105101.7-换热器焊接散热翅片方法及其设备

38、CN201220270712.1-一种电磁感应加热换热器

39、CN200820079419.0-螺旋模块式组合套管换热器

40、CN200920104250.4-一种多层泡沫金属管壳式换热器

41、CN01211359.X-多层套管式换热器

42、CN201220603652.0-高压绕管式换热器中心筒加强装置

43、CN201220013760.2-一种组合式冷凝热管换热器

44、CN201020662429.4-一种强制冷却分离式热管换热器

45、CN97235751.3-异形管密布式换热器

46、CN200520127625.0-绕缠片套管式换热器

47、CN200620155408.7-快热式电热水器用的换热器

48、CN200520121150.4-直热式电热水器的加热换热器

49、CN201320071095.7-一种高效金属废热回收换热器

50、CN03131883.5-一种可折卸耐压多程双轴向流螺旋板换热器

51、CN200920075444.6-一种换热器防冻结构装置

52、CN200420087891.0-热水供应系统中的换热器

53、CN200820059960.5-多通道多线螺旋式壳管式换热器

54、CN200720058203.1-一种燃气热水器的板翅式水换热器

55、CN200720063171.4-循环流态化在线清洗式螺旋套管换热器

56、CN02203180.4-污水水源热泵用壳管式换热器

57、CN93229503.7-一种节能换热器

58、CN94245552.5-自动旋转螺旋除垢扰流管式换热器

59、CN90222642.8-带有湍流螺线的壳管式换热器

60、CN90222644.4-带有湍流螺线的卧式容积式换热器

61、201310240985-螺旋缠绕管半浮头式换热器

62、CN201110250358.6-用于燃气热水器的板翅式热交换器

63、201220331063-一种基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统

64、201220382326-钛管换热器

65、201220389829-厚管板等长螺旋缠绕列管换热器

66、201220495692-管束缠绕式换热器

67、201310000047-变换气冷却器用低温缠绕管式换热器

68、201310034723-原料气冷却器用三股流低温缠绕管式换热器

69、201310107031-缠绕式换热器双流程管箱结构

70、201310240984-螺旋缠绕管浮头式换热器

71、201220021139-缠绕全铝一管翅片式换热器

72、201310361165-低温液氮用二级回热多股流缠绕管式换热装备

73、201210275439-钛管换热器

74、201210297815-单股流螺旋缠绕管式换热器设计计算方法

75、201210303321-双股流螺旋缠绕管式换热器设计计算方法

76、201210409704-热管式换热器

77、201210438847-高效节能即热式换热器

78、201210519544-低温甲醇-甲醇缠绕管式换热器设计计算方法

79、201210548454-低温循环甲醇冷却器用缠绕管式换热器

80、201210569754-未变换气冷却器用低温缠绕管式换热器

81、201120277165-一种新型螺旋缠绕管式换热器

82、201220248107-一种用于易结垢场合的缠绕式换热器

83、201010592213-绕管式换热器

84、201010601762-套管式换热器

85、201110116701-一种管壳式换热器

86、201110311193-一种带真空绝热的单股流低温螺旋缠绕管式换热器

87、201110315631-一种带真空绝热的双股流低温螺旋缠绕管式换热器

88、201110379518-LNG低温液化一级制冷四股流螺旋缠绕管式换热装备

89、201110381579-LNG低温液化混合制冷剂多股流螺旋缠绕管式主换热装备

90、201120039065-管式换热器

91、97121325-换热器

92、201130322300-螺旋缠绕管式换热器

93、200420082075-一种用于缠绕管式换热器的绕管机

94、200420082076-缠绕管式换热器的纵横向定距结构

95、200420082077-缠绕管式换热器的端部防震结构

96、200720062103-一种缠绕管式换热器绕管机

97、200720146114-缠绕式螺纹管壳换热器

98、200810040599-多线螺旋壳管式换热器

99、200820069310-螺旋螺纹缠绕式换热器

100、201010003370-管中管式换热器及换热器管路系统

101、98201671-带有缠绕管型换热器的气升式发酵罐

102、201310378378-可拆卸立式换热器

103、201320042946-一种应用于制冷系统的新型缠绕式翅片换热器

104、201320151959-缠绕式换热器双流程管箱结构

105、201320173135-用于缠绕管式换热器的异形垫条

106、201320285075-可拆卸式螺旋缠绕换热器


内容简介:
(10)授权公告号 CN 202813975 U(45)授权公告日 2013.03.20CN 202813975 U*CN202813975U*(21)申请号 201220331063.1(22)申请日 2012.07.09F25J 1/02(2006.01)F25J 5/00(2006.01)C10L 3/10(2006.01)(73)专利权人 中国海洋石油总公司地址 100010 北京市东城区朝阳门北大街25 号专利权人 中海石油气电集团有限责任公司(72)发明人 唐令力 单彤文 陈杰 花亦怀浦晖 邰晓亮 冯颉(74)专利代理机构 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245代理人 关畅(54) 实用新型名称一种基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统(57) 摘要本实用新型公开了一种基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统。该液化系统包括缠绕管式换热器、 燃料气换热器、 重烃换热器和混合冷剂循环机构 ; 所述混合冷剂循环机构包括依次相连的一级混合冷剂压缩机和一级混合冷剂压缩机冷却器 ; 燃料气换热器、 重烃换热器和所述缠绕管式换热器的预冷段依次相连通, 所述缠绕管式换热器的预冷段的出口与重烃分离器相连通 ; 所述重烃分离器的合格组分出口与所述缠绕管式换热器的液化段相连通, 该液化段的出口分别与低温精馏塔和所述缠绕管式换热器的过冷段相连通, 该过冷段的出口与所述低温精馏塔相连通 ;所述低温精馏塔的底部与 LNG 储罐相连通。本实用新型的主换热器采用缠绕管式换热器, 相对于板翅式换热器, 具有结构牢固、 流道不易堵塞、 泄漏点少、 允许大温差传热的优点。(51)Int.Cl.(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利 权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)实用新型专利权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页1/1 页21. 一种基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统, 其特征在于 : 该液化系统包括缠绕管式换热器、 燃料气换热器、 重烃换热器和混合冷剂循环机构 ;所述混合冷剂循环机构包括依次相连的一级混合冷剂压缩机和一级混合冷剂压缩机冷却器 ; 所述一级混合冷剂压缩机冷却器的出口与一混合冷剂气液分离器 a 相连通 ; 所述混合冷剂气液分离器 a 的液相出口与所述缠绕管式换热器的预冷段相连通, 该预冷段的出口与所述缠绕管式换热器壳侧相连通, 该连通处设有节流阀 ; 所述混合冷剂气液分离器 a的气相出口与所述缠绕管式换热器的预冷段相连通, 该预冷段的出口与混合冷剂气液分离器 b 相连通 ; 所述混合冷剂气液分离器 b 的液相出口与所述缠绕管式换热器的液化段相连通, 该液化段的出口与所述缠绕管式换热器壳侧相连通, 该连通处设有节流阀 ; 所述混合冷剂气液分离器 b 的气相出口依次与所述缠绕管式换热器的液化段和过冷段相连通, 该过冷段的出口与所述缠绕管式换热器壳侧相连通, 该连通处设有节流阀 ;所述燃料气换热器、 重烃换热器和所述缠绕管式换热器的预冷段依次相连通, 所述缠绕管式换热器的预冷段的出口与重烃分离器相连通 ; 所述重烃分离器的合格组分出口与所述缠绕管式换热器的液化段相连通, 该液化段的出口分别与低温精馏塔和所述缠绕管式换热器的过冷段相连通, 该过冷段的出口与所述低温精馏塔相连通, 所述缠绕管式换热器的液化段出口和过冷段出口与所述低温精馏塔之间的管路上均设有节流阀 ; 所述低温精馏塔的底部与 LNG 储罐相连通。2. 根据权利要求 1 所述的液化系统, 其特征在于 : 所述混合冷剂循环机构还包括依次与所述一级混合冷剂压缩机冷却器相连接的二级混合冷剂压缩机和二级混合冷剂压缩机冷却器。3. 根据权利要求 2 所述的液化系统, 其特征在于 : 所述混合冷剂循环机构还包括依次与所述二级混合冷剂压缩机冷却器相连接的三级混合冷剂压缩机和三级混合冷剂压缩机冷却器。4. 根据权利要求 1-3 中任一所述的液化系统, 其特征在于 : 所述节流阀为 J/T 阀。5. 根据权利要求 1-3 中任一所述的液化系统, 其特征在于 : 所述重烃分离器的重烃组分出口与所述重烃换热器相连通。6. 根据权利要求 1-3 中任一所述的液化系统, 其特征在于 : 所述低温精馏塔的顶部出口与所述燃料气换热器相连通。7.根据权利要求1-3中任一所述的液化系统, 其特征在于 : 所述低温精馏塔与所述LNG储罐之间设有 LNG 泵。8. 根据权利要求 1-3 中任一所述的液化系统, 其特征在于 : 所述一级混合冷剂压缩机、二级混合冷剂压缩机和 / 或三级混合冷剂压缩机为离心式压缩机。权 利 要 求 书CN 202813975 U21/4 页3一种基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统技术领域0001 本实用新型涉及一种基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统, 属于煤制气和焦炉尾气等非常规天然气液化技术领域。背景技术0002 目前, 国内常见的混合冷剂循环制冷工艺多基于板翅式换热器, 在以常规的天然气为原料气的液化工厂中得到很好的应用。随着煤制气、 焦炉尾气等非常规天然气的快速发展, 国内已有的混合冷剂循环制冷工艺应用于原料气组分变化较大, 以及氮气、 氢气、 重烃等杂质含量较高的非常规天然气时, 会带来换热性能不佳、 能耗大等问题。0003 国际上将缠绕管式换热器应用于基本负荷型液化工程作为主换热器。 相对于板翅式换热器, 缠绕管式换热器具有流道不易堵塞、 泄漏点少、 允许大温差传热和大温变速率等特点, 因此, 应用缠绕管式换热器对非常规天然气进行液化能够具有较好的适用性。实用新型内容0004 本实用新型的目的是提供一种操作方便、 安全可靠, 效率高、 适应性强的非常规天然气液化系统, 该液化系统针对煤制气、 焦炉尾气等非常规天然气的气质特点, 合理利用冷能, 降低能耗。0005 本实用新型所提供的一种基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统, 包括缠绕管式换热器、 燃料气换热器、 重烃换热器和混合冷剂循环机构 ;0006 所述混合冷剂循环机构包括依次相连的一级混合冷剂压缩机和一级混合冷剂压缩机冷却器 ; 所述一级混合冷剂压缩机冷却器的出口与一混合冷剂气液分离器 a 相连通 ;所述混合冷剂气液分离器 a 的液相出口与所述缠绕管式换热器的预冷段相连通, 该预冷段的出口与所述缠绕管式换热器壳侧相连通, 该连通处设有节流阀 ; 所述混合冷剂气液分离器 a 的气相出口与所述缠绕管式换热器的预冷段相连通, 该预冷段的出口与混合冷剂气液分离器 b 相连通 ; 所述混合冷剂气液分离器 b 的液相出口与所述缠绕管式换热器的液化段相连通, 该液化段的出口与所述缠绕管式换热器壳侧相连通, 该连通处设有节流阀 ; 所述混合冷剂气液分离器 b 的气相出口依次与所述缠绕管式换热器的液化段和过冷段相连通, 该过冷段的出口与所述缠绕管式换热器壳侧相连通, 该连通处设有节流阀 ;0007 所述燃料气换热器、 重烃换热器和所述缠绕管式换热器的预冷段依次相连通, 所述缠绕管式换热器的预冷段的出口与重烃分离器相连通 ; 所述重烃分离器的合格组分出口与所述缠绕管式换热器的液化段相连通, 该液化段的出口分别与低温精馏塔和所述缠绕管式换热器的过冷段相连通, 该过冷段的出口与所述低温精馏塔相连通, 所述缠绕管式换热器的液化段出口和过冷段出口与所述低温精馏塔之间的管路上均设有节流阀 ; 所述低温精馏塔的底部与 LNG 储罐相连通。0008 上述的非常规天然气液化系统中, 所述混合冷剂循环机构还可包括依次与所述一级混合冷剂压缩机冷却器相连接的二级混合冷剂压缩机和二级混合冷剂压缩机冷却器。说 明 书CN 202813975 U32/4 页40009 上述的非常规天然气液化系统中, 所述混合冷剂循环机构还可进一步包括依次与所述二级混合冷剂压缩机冷却器相连接的三级混合冷剂压缩机和三级混合冷剂压缩机冷却器。0010 上述的非常规天然气液化系统中, 所述节流阀具体可为 J/T 阀。0011 上述的非常规天然气液化系统中, 所述重烃分离器的重烃组分出口与所述重烃换热器相连通, 用来对一股原料气进行冷却。0012 上述的非常规天然气液化系统中, 所述低温精馏塔的顶部出口与所述燃料气换热器相连通, 用来冷却一股原料气。0013 上述的非常规天然气液化系统中, 所述低温精馏塔与所述 LNG 储罐之间设有 LNG泵。0014 上述的非常规天然气液化系统中, 所述一级混合冷剂压缩机、 二级混合冷剂压缩机和 / 或三级混合冷剂压缩机均可为离心式压缩机。0015 本实用新型提供的液化系统主要适用于单列装置 LNG 产量在 100 万吨 / 年以下的中小型非常规天然气液化工厂。该液化系统将经过脱酸、 脱水处理合格后的非常规天然气引入缠绕管式换热器, 在缠绕管式换热器内经过预冷后将 C2+ 的重烃脱除, 再次进入缠绕管式换热器进行液化, 一股流体进入脱除塔, 与经过过冷后的 LNG 进行接触, 脱除 LNG 中的氢、 氮等杂质, 脱除杂质合格后的 LNG 进入储罐。缠绕管式换热器所需冷量由混合冷剂压缩机提供。0016 与现有技术相比, 本实用新型具有如下优点 : 第一, 主换热器采用缠绕管式换热器, 相对于板翅式换热器, 具有结构牢固、 流道不易堵塞、 泄漏点少、 允许大温差传热的优点 ; 第二, 本实用新型不仅适用于常规天然气, 也可处理富含氢、 氮的非常规天然气 ; 第三,本实用新型进行天然气液化的效率较高, 操作弹性较大。附图说明0017 图 1 为本实用新型提供的非常规天然气液化系统的结构示意图。0018 图中各标记如下 : 1 缠绕管式换热器、 2 燃料气换热器、 3 重烃换热器、 41 一级混合冷剂压缩机、 42 二级混合冷剂压缩机、 51 一级混合冷剂压缩机冷却器、 52 二级混合冷剂压缩机冷却器、 61 混合冷剂气液分离器 a、 62 混合冷剂气液分离器 b、 71, 72, 73J/T 阀、 8 重烃分离器、 9 低温精馏塔、 10LNG 储罐、 11LNG 泵。具体实施方式0019 下面结合附图对实用新型做进一步说明, 但本实用新型并不局限于以下实施例。0020 如图 1 所示, 本实用新型提供的基于缠绕管式换热器的非常规天然气液化系统包括缠绕管式换热器 1、 燃料气换热器 2、 重烃换热器 3 和混合冷剂循环机构 ; 该混合冷剂循环机构包括依次相连的一级混合冷剂压缩机 41、 一级混合冷剂压缩机冷却器 51、 二级混合冷剂压缩机 42 和二级混合冷剂压缩机冷却器 52, 一级混合冷剂压缩机 41 和二级混合冷剂压缩机 42 均为离心式压缩机 ; 该二级混合冷剂压缩机冷却器 52 的出口与一混合冷剂气液分离器 a61 相连通 ; 该混合冷剂气液分离器 a61 的液相出口与缠绕管式换热器 1 的预冷段相连通, 该预冷段的出口与缠绕管式换热器 1 的壳侧相连通, 该连通处设有 J/T 阀 71 ; 该混说 明 书CN 202813975 U43/4 页5合冷剂气液分离器 a61 的气相出口与缠绕管式换热器 1 的预冷段相连通, 该预冷段的出口与混合冷剂气液分离器 b62 相连通 ; 其中混合冷剂气液分离器 b62 的液相出口与缠绕管式换热器1的液化段相连通, 该液化段的出口与缠绕管式换热器1的壳侧相连通, 该连通处设有 J/T 阀 72 ; 其中混合冷剂气液分离器 b62 的气相出口依次与缠绕管式换热器 1 的液化段和过冷段相连通, 该过冷段的出口与缠绕管式换热器1的壳侧相连通, 该连通处设有J/T阀73 ; 燃料气换热器 2、 重烃换热器 3 和缠绕管式换热器 1 的预冷段依次相连通, 其中缠绕管式换热器 1 的预冷段的出口与重烃分离器 8 相连通 ;0021 该重烃分离器 8 的重烃组分出口与重烃换热器 3 相连通, 用于对一股原料气进行冷却, 该重烃分离器8的合格组分出口与缠绕管式换热器1的液化段相连通, 该液化段的出口分别与低温精馏塔 9 和缠绕管式换热器 1 的过冷段相连通, 该过冷段的出口又与低温精馏塔 9 相连通, 其中缠绕管式换热器 1 的液化段出口和过冷段出口与低温精馏塔 9 之间的管路上分别设有 J/T 阀 74 和 75 ; 低温精馏塔 9 的底部与 LNG 储罐 10 相连通, 该连通的管路上设有 LNG 泵 11, 则脱除杂质合格后的 LNG 进入 LNG 储罐 10, 低温精馏塔 9 的顶部出口与燃料气换热器 2 相连通, 则得到富含氮气、 氢气及甲烷的燃料气。0022 使用本实用新型提供的液化系统对某焦炉尾气 (原料气) 进行液化, 原料气摩尔组成为 60.11% 甲烷、 4.38% 乙烷、 1.73% 丙烷、 1.76% 丁烷、 2.64% 异丁烷、 3.06%C5+、 17.53% 氮气和 8.79% 氢气 ; 采用的混合冷剂的组分为 26.9% 甲烷、 34.6% 乙烯、 15.4% 丙烷、 15.3% 异戊烷和 7.8% 氮气。0023 主要实施步骤如下 :0024 温度为45.0、 压力为5.0MPaA的原料气进入缠绕管式换热器1预冷段进行预冷,与经过燃料气换热器 2 和重烃换热器 3 换热后的另一股原料气汇合, 再次输送至预冷段并降温到 -38.0后进入重烃分离器 8, 在重烃分离器 8 中将原料气中 C2+ 分离出来并输送至重烃换热器 3, 用来对一股原料气进行冷却。脱除重烃后的原料气输送至缠绕管式换热器 1液化段继续降温, 当温度降低至-85.0时抽出一股LNG经J/T阀74节流降压至0.125MPaA后进入低温精馏塔 9, 另一股原料气继续液化并过冷至 -155.0, 经 J/T 阀 75 节流降压至0.116MPaA后从缠绕管式换热器1顶部流出进入低温精馏塔9中, 在低温精馏塔9内两股流体进行接触换热并脱除 LNG 中的氮气、 氢气等杂质, 富含氮气、 氢气及甲烷的燃料气从低温精馏塔9的上部流出, 进入燃料气换热器2用来冷却一股原料气 ; 合格的LNG从低温精馏塔9 的底部流出进入 LNG 储罐 10。0025 来自缠绕管式换热器 1 的低压混合冷剂温度约为 40.1、 压力为 0.37MPaA, 依次经一级混合冷剂压缩机 41 和二级混合冷剂压缩机 42 压缩至 4.05MPaA。压缩后的高压高温气相混合冷剂经二级混合冷剂压缩机冷却器 52 冷却至 45.0后, 经过混合冷剂气液分离器 a61 后分别进入缠绕管式换热器 1 预冷段, 液相冷剂被冷却至 -38.0后, 经 J/T 阀 71节流降压至0.38MPaA后返回至缠绕管式换热器1壳侧为管侧流体提供冷量 ; 被冷却的气相冷剂经过混合冷剂气液分离器 b62 分离后, 气相和液相分别进入缠绕管式换热器 1 的液化段, 液相冷剂被冷却至 -85.0后, 经 J/T 阀 72 节流降压至 0.39MPaA 后返回至缠绕管式换热器 1 壳侧为管侧流体提供冷量 ; 被冷却的气相冷剂继续进入过冷段冷却至 -155.0后,经 J/T 阀 73 节流降压至 0.41MPaA 后返回至缠绕管式换热器 1 壳侧为管侧流体提供冷量,最终换热后的气相混合冷剂进入一级混合冷剂压缩机 41 压缩入口, 完成一个循环。说 明 书CN 202813975 U54/4 页60026 对原料气组分进行调整, 使其重组分增多, 原料气摩尔组分为 : 55.32% 甲烷、7.38%乙烷、 2.12%丙烷、 1.86%丁烷、 2.95%异丁烷、 3.36%C5+、 18.14%氮气和8.87%氢气 ; 使用上述的液化系统对该原料气进行液化, 混合冷剂的组分为 24.4% 甲烷、 32.1% 乙烯、 16.1%丙烷、 17.8% 异戊烷和 9.6% 氮气, 具体过程同上, 经计算, 甲烷液化率为 85.04%。0027 使用上述提供的液化系统对某高含氮的管道天然气进行液化, 其中原料气摩尔组分为 : 78.08% 甲烷、 0.83% 乙烷、 0.26% 丙烷、 0.11% 丁烷、 0.04% 异丁烷、 0.02%C5+ 和 20.66%氮气 ; 混合冷剂的组分为37.04%甲烷、 23.91%乙烯、 12.87%丙烷、 19.79%异戊烷和6.39%氮气。0028 主要实施步骤如下 :0029 温度为40.0、 压力为3.5MPaA的原料气进入缠绕管式换热器1预冷段进行预冷,与经过燃料气换热器 2 和重烃换热器 3 换热后的另一股原料气汇合, 再次输送至预冷段并降温到 -38.0后进入重烃分离器 8, 在重烃分离器 8 中将原料气中 C2+ 分离出来并输送至重烃换热器 3, 用来对一股原料气进行冷却。脱除重烃后的原料气输送至缠绕管式换热器 1液化段继续降
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