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» 克劳德液化法

克劳德液化法

1902
  • Georges Claude
利用克劳德工艺的气体液化厂,用于工业用途。.

(图片仅供参考)

克劳德工艺改进了 汉普森-林德循环 by incorporating an expansion engine or turbine. A portion of the compressed gas does work in an expander, causing a much larger temperature drop (nearly isentropic expansion) than Joule-Thomson expansion alone. This provides more efficient cooling, making it the dominant 方法 用于当今的大规模气体液化和分离。.

乔治·克劳德(Georges Claude)认识到,单纯依赖等焓焦耳-汤姆逊效应在热力学上效率低下。他推断,让气体在膨胀过程中做功可以提取更多能量,从而产生更大的冷却效果。在他的系统中,主流高压气体被分开。一部分进入膨胀机,在做功的同时显著冷却。这部分极冷的气体随后用于在热交换器中预冷另一部分高压气流。第二部分气流随后进行最后的焦耳-汤姆逊膨胀,生成液体。通过将膨胀机的大量冷却与焦耳-汤姆逊阀的最终液化相结合,克劳德循环实现了更高的效率,并且能够在比林德循环更低的初始压力下运行。膨胀机产生的功还可以回收用于驱动初始压缩机,从而进一步提高整体效率。这一原理几乎是所有现代大型低温装置的基础。

UNESCO Nomenclature: 2212
- 热力学

类型

热力学循环

中断

递增

用法

广泛使用

前体

  • 汉普森-林德循环
  • 布雷顿循环(膨胀机的热力学基础)
  • 焦耳-汤姆逊效应
  • 开发可靠的高速膨胀发动机和涡轮机

应用程序

  • 大型工业空气分离装置(ASU)
  • 液氮、液氧和液氩的生产
  • 氦气和氢气液化工厂
  • 液化天然气(LNG)生产
  • 天然气加工中的透平膨胀机

专利:

  • FR324949A

潜在创新理念

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相关主题:克劳德法、膨胀发动机、液化、低温技术、空气分离、乔治·克劳德、等熵膨胀、热力学、效率、液化天然气。.

历史背景

克劳德液化法

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1900-12-14
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(如果日期未知或不相关,例如“流体力学”,则提供其显著出现的近似估计)

相关发明、创新和技术原理

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