天然氣液化方法指天然氣的貯存方法和運輸方法。早在公元900年我國已開始使用天然氣,并采用竹管輸送方法。當前仍以管道輸送為主要方式,不過管道材料是鋼管或陶瓷管。在陸地上,以高壓天然氣通過管道輸送,既能大規(guī)?;?,又經(jīng)濟,效率比較高。其具體方法是把從天然氣井采集到的天然氣,先進行初步凈化,計量和壓縮,然后經(jīng)干線輸氣管輸送到城市工業(yè)區(qū)和居民區(qū)。干線輸氣管的工作壓力為55~75公斤/厘米2。在城市內(nèi)的分管道,高壓為6~12公斤/厘米2,中壓為0.05~3公斤/厘米2,低壓≤0.02公斤/厘米2。
長距離的海洋管道輸送技術已開始引起人們的重視。非管道運輸是把天然氣經(jīng)過壓縮、冷卻,在低于-160℃下液化,然后裝貯在專門的高壓容器中,再用車、船運輸。只要貯存和運輸結合起來并配合好,就可達到較高的貯運效率。當天然氣的用戶比較分散時,用車、船運輸比較合理;當天然氣的用戶比較集中而用量很大時,采用管道輸送更合理。 2100433B
由于天然氣在成分和特性方面與人工煤氣、液化石油氣或其它種類的燃氣有較大差異,如熱值、密度、輸送壓力、燃燒特性等方面都因燃氣而異。天然氣灶具是按照天然氣的成分和技術參數(shù),并由正規(guī)廠家設計制造的。符合國家...
這是一個很復雜的問題,但現(xiàn)實社會中往往被簡化成噴嘴和火孔兩個要素了。 燃氣本身就很復雜,為了便于指導消費,也為了便于燃氣具行業(yè)分類開發(fā)產(chǎn)品,國家發(fā)布了GB/T &...
煤氣液化氣和天然氣的區(qū)別: (1)成分 液化天然氣(簡稱LNG)是井下開采的天然氣經(jīng)過凈化之后,通過壓縮升溫,在混合制冷劑的作用下,冷卻移走熱量,并除去其中的氮氣、二氧化碳、固體雜質(zhì)、硫化物和水,再節(jié)...
格式:pdf
大?。?span id="awrjqtk" class="single-tag-height">778KB
頁數(shù): 10頁
評分: 4.5
天然氣液化工藝 工業(yè)上,常使用機械制冷使天然氣獲得液化所必須的低溫。 典型的液化制冷 工藝大致可以分為三種:階式 (Cascade)制冷、混合冷劑制冷、帶預冷的混合冷 劑制冷。 一、階式制冷液化工藝 階式制冷液化工藝也稱級聯(lián)式液化工藝。 這是利用常壓沸點不同的冷劑逐級 降低制冷溫度實現(xiàn)天然氣液化的。 階式制冷常用的冷劑是丙烷、 乙烯和甲烷。圖 3-5[1] 表示了階式制冷工藝原理。 第一級丙烷制冷循環(huán)為天然氣、 乙烯和甲烷提 供冷量 ;第二級乙烯制冷循環(huán)為天然氣和甲烷提供冷量 ;第三級甲烷制冷循環(huán)為 天然氣提供冷量。制冷劑丙烷經(jīng)壓縮機增壓,在冷凝器內(nèi)經(jīng)水冷變成飽和液體, 節(jié)流后部分冷劑在蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā) (溫度約 - 40℃),把冷量傳給經(jīng)脫酸、脫水后的 天然氣,部分冷劑在乙烯冷凝器內(nèi)蒸發(fā), 使增壓后的乙烯過熱蒸氣冷凝為液體或 過冷液體,兩股丙烷釋放冷量后匯合進丙烷壓縮機,完成丙烷的一次制冷循
液化天然氣(LiquifiedNaturalGas,簡稱LNG),主要成分是甲烷,被公認是地球上最干凈的能源。無色、無味、無毒且無腐蝕性,其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積的1/600,液化天然氣的重量僅為同體積水的45%左右。其制造過程是先將氣田生產(chǎn)的天然氣凈化處理,經(jīng)一連串超低溫液化后,利用液化天然氣船運送。燃燒后對空氣污染非常小,而且放出熱量大,所以液化天然氣好。
《一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法》涉及液化天然氣儲存與輸送系統(tǒng)領域,更進一步說,涉及一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法。
《一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法》提供了一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法。通過采用靜態(tài)混合冷凝方式,以提高BOG冷凝效率,降低能耗,并且達到節(jié)省設備投資,便于系統(tǒng)操作和維修的目的。該發(fā)明的目的之一是提供一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng);目的之二是提供一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝方法。
一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng),包括:液化天然氣儲存裝置、蒸發(fā)氣再冷凝裝置和液化天然氣輸送裝置,所述液化天然氣儲存裝置包括液化天然氣儲罐;所述液化天然氣輸送裝置包括液化天然氣儲罐內(nèi)低壓泵、罐外增壓泵和氣化器;液化天然氣儲罐頂部設置有兩條管路,一條是蒸發(fā)氣總管,另一條是火炬總管;罐內(nèi)低壓泵通過液化天然氣低壓外輸總管連接至罐外增壓泵;所述蒸發(fā)氣再冷凝裝置包括靜態(tài)混合器和氣液分離器;氣液分離器頂部出口連接液化天然氣儲罐的蒸發(fā)氣總管,氣液分離器底部出口連接至液化天然氣低壓外輸總管;靜態(tài)混合器一端連接氣液分離器,另一端連接液化天然氣低壓外輸總管;蒸發(fā)氣總管依次連接壓縮機和換熱器后,連接靜態(tài)混合器;罐外增壓泵出口連接液化天然氣高壓外輸總管,管路分成兩個,管路a和管路b,管路a通過換熱器后與管路b合并后連接氣化器;氣液分離器頂部出口管路和氣化器出口管路之間通過氣液分離器補氣管線連接。
氣液分離器頂部出口管路上設置有閥門A;氣液分離器底部出口管路上設置有閥門B;液化天然氣低壓外輸總管與靜態(tài)混合器一端相連的管路上設置有閥門C;氣液分離器補氣管線上設置有閥門D。
所述靜態(tài)混合器可以為一臺或多臺,可并聯(lián)或串聯(lián)的形式。
具體地,所述系統(tǒng)可以包括:(1)LNG儲存系統(tǒng),LNG儲罐及其相應組成部件;(2)LNG再冷凝系統(tǒng),主要包括以下相關設備:(a)BOG總管,與LNG儲罐相連,從LNG儲罐頂部引出;(b)BOG壓縮機,設置在LNG儲罐BOG氣相管道上,用于對BOG加壓;(c)BOG壓縮機出口換熱器,設置在BOG壓縮機出口端下游,用于降低BOG壓縮機出口氣體的溫度;(d)靜態(tài)混合器,設置在BOG壓縮機出口換熱器之后與氣液分離器之間,用于LNG和BOG的混合;(e)氣液分離器,設置在靜態(tài)混合器下游,用于分離靜態(tài)混合器出口端中可能存在的氣液兩相介質(zhì),防止下游LNG罐外增壓泵“汽蝕”;(f)LNG去往靜態(tài)混合器管線,一端與靜態(tài)混合器相連,另一端連接在LNG儲罐外輸總管上;(g)控制閥門和控制儀表,設置在所述BOG再冷凝系統(tǒng)管線上。(3)LNG外輸系統(tǒng),主要包括以下相關設備:(a)LNG罐內(nèi)低壓泵,用于將LNG增壓,使其具有一定的過冷度;(b)LNG罐外增壓泵,用于將LNG增壓外輸;(c)氣化器,用于將LNG氣化;(d)管道及其組成部件。
一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝方法,包括:液化天然氣和蒸發(fā)氣在靜態(tài)混合器中混合后進入氣液分離器,分離出的氣體返回蒸發(fā)氣總管;分離出的液相進入罐外增壓泵。
具體包括以下步驟:1)液化天然氣儲罐中產(chǎn)生的蒸發(fā)氣經(jīng)壓縮換熱后進入靜態(tài)混合器,液化天然氣儲罐中的液化天然氣通過罐內(nèi)低壓泵增壓后進入靜態(tài)混合器;2)液化天然氣與蒸發(fā)氣在靜態(tài)混合器中進行充分換熱,混合換熱后的流體進入氣液分離器;3)氣液分離器分離出來的氣體返回至蒸發(fā)氣總管,分離出的液相與低壓外輸總管中的液化天然氣匯合后進入罐外增壓泵,增壓、氣化后,進入下游天然氣管網(wǎng)。
其中,氣液分離器的液位通過閥門B控制;液位與罐外高壓泵入口高度及壓力控制值相關;氣液分離器頂部的氣相空間壓力通過閥門A和閥門D控制;壓力控制在0.1~2兆帕(表壓)。
蒸發(fā)氣在靜態(tài)混合器中的冷凝程度通過閥門C控制。通過調(diào)節(jié)閥門C的開度改變進入靜態(tài)混合器的LNG流量,進一步控制靜態(tài)混合器內(nèi)的溫度,實現(xiàn)BOG的完全冷凝。靜態(tài)混合器出口的介質(zhì)溫度比該介質(zhì)在罐外高壓泵入口壓力下所對應的飽和溫度低0~30度。
LNG儲罐中產(chǎn)生的BOG通過BOG總管進入BOG壓縮機加壓,再經(jīng)換熱器換熱后進入靜態(tài)混合器入口端。儲罐中的LNG通過LNG罐內(nèi)低壓泵增壓后具有一定的過冷度,一部分LNG通過自低壓外輸總管接出的管道進入靜態(tài)混合器與BOG在靜態(tài)混合器中進行充分換熱,使得BOG完全冷凝,混合換熱后的流體進入氣液分離器進行氣液分離,分離出來的氣體返回至BOG總管,分離出來的液體經(jīng)管道返回至LNG外輸?shù)蛪嚎偣懿⑶遗c另一部分外輸LNG混合后進入罐外增壓泵。LNG經(jīng)過增壓后,進入氣化器換熱氣化后進入下游天然氣管網(wǎng),輸送至居民用戶和(或)工業(yè)用戶。
《一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法》中可采用任意形式的靜態(tài)混合器。例如可以采用內(nèi)部葉片為左右旋交替周期分布的靜態(tài)混合器,但不局限于這一種形式。一般來說,此設備采用耐低溫、不銹鋼材質(zhì)。靜態(tài)混合器兩端一般可以采用法蘭連接或者焊接連接。
《一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法》中,BOG在靜態(tài)混合器中的冷凝程度通過控制與靜態(tài)混合器入口端相連的LNG管線上的閥門開度實現(xiàn)。氣液分離器的液位控制通過控制與氣液分離器底部相連的LNG輸出管線上的閥門開度實現(xiàn)。氣液分離器頂部的氣相空間壓力通過控制與分離器頂端相連的管道上的閥門開度和從天然氣輸出端返回的補氣管道上的閥門開度實現(xiàn)。
1、《一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法》采用靜態(tài)混合器與氣液分離器組合的形式進行BOG的再冷凝,設備簡單且安全、冷凝效率高。一方面,靜態(tài)混合器和氣液分離器均為常見設備,結構簡單,相比于再冷凝器,其檢、維修操作更方便。另一方面,考慮到靜態(tài)混合器內(nèi)部結構的特殊設計,其內(nèi)部葉片能促使BOG形成大量微小氣泡,氣體表面積大大增加,有效地增加了與進入靜態(tài)混合器的LNG接觸的面積,促進了換熱,從而有效提高了冷凝效率。
2、《一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法》未對LNG儲存系統(tǒng)產(chǎn)生的BOG量進行限制,通過調(diào)節(jié)與之混合的LNG量來達到在靜態(tài)混合器中完全冷凝的效果。另外,氣液分離器的液位和頂部氣相空間的壓力控制,在石油化工生產(chǎn)過程中比較常見,控制方案簡單、安全且可靠。因此,該發(fā)明中的再冷凝設備的控制方案簡單、可靠。
綜上,《一種液化天然氣蒸發(fā)氣再冷凝系統(tǒng)及方法》具有更高的經(jīng)濟效益,更低的綜合能耗,且有利于系統(tǒng)的操作和維修。