Kryogena kompressorer spelar en avgörande roll i djupfrysningsprocesser och säkerställer ett stabilt flöde och tryck av gaser vid extremt låga temperaturer. De är oumbärliga vid bearbetning och utvinning av flytande naturgas (LNG), flytande väte (LH₂), flytande helium (LHe), kryogen etylen och andra specialgaser.
Huvudegenskaper hos kryogena kompressorer
- Bred temperaturanpassning:Fungerar tillförlitligt i miljöer från -160°C till -30°C, vilket möjliggör olika industriella processer med djupfrysning.
- Högeffektiv design:Konstruerad med specialiserade kryogena material – t.ex. rostfritt stål, aluminiumlegeringar eller avancerade kryogena legeringar – för att säkerställa överlägsen styrka och hållbarhet även vid extremt låga temperaturer.
- Tillförlitlig tätning:Använder avancerad kryogenisk tätningsteknik för att förhindra gasläckage och förbättra den övergripande systemsäkerheten.
Arbetsprincip för kryogena kompressorer
- Intag av kryogen gas:Vid extremt låga temperaturer (så låga som -160 °C) kommer gaserna in i kompressorn från lagringstankar, rörledningar eller processystem.
- Trycksättning av gasen:Kolvar, skruvrotorer eller centrifugalhjul komprimerar gasen och ökar dess tryck för användning nedströms.
- Termisk hantering:Komprimering genererar värme, så robusta kylsystem (t.ex. djupkylmedel, värmeväxlare) håller gastemperaturen inom säkra och effektiva driftsgränser.
- Transport av urladdning:Den komprimerade kryogena gasen levereras till nedströmsapplikationer som kondenseringsanläggningar, återvinningsenheter eller högtryckslagertankar.
Användningsområden för kryogena kompressorer
- LNG-industrin (flytande naturgas):Återvinning, trycksättning och leverans av boil-off-gas (BOG) för att optimera energianvändningen och minimera avfallet.
- Återvinning av djupkyld gas:Hantering och återvinning av kryogena gaser som flytande väte (LH₂) och flytande helium (LHe) för att förbättra lagringseffektiviteten och minska förlusterna.
- Petrokemisk och kemisk industri:Stabil transport och separation av kryogena gaser, särskilt vid etylenkrackning och gasavskiljningsprocesser.
- Flyg- och rymdindustrin samt vetenskaplig forskning:Används i kylning av supraledande magneter, kryogena laboratorier och framdrivningssystem för flyg och rymd för tillförlitlig transport av trycksatta gaser.
- Ny energi och vätgasenergi:Avgörande för vätgasbränsleceller, lagring av flytande vätgas och transportsystem för att förbättra vätgasanvändningen och effektiviteten.