LNG接收站外输低谷期BOG再冷凝工艺的优化.docxVIP

LNG接收站外输低谷期BOG再冷凝工艺的优化.docx

  1. 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

LNG接收站外输低谷期BOG再冷凝工艺的优化

亢永博;吕桂海;于阳

【摘要】通过分析研究BOG温度和BOG压缩机压比等主要参数对再冷凝工艺的影响,结合输气低谷期的外输特点,在原工艺流程压缩机出口处增设换热器,通过修改流程实现了高压泵出口低温LNG对压缩机出口高温BOG的预冷,既大幅降低完全冷凝BOG所需LNG量,又可节约运行能耗,实现了再冷凝工艺的优化.优化后的工艺对于提高输气低谷期LNG接收站的综合经济效益具有重要意义,存在广阔的应用前景.%Theinfluenceofmainparameters,suchasBOGtemperatureandBOGcompressorpressureratio,ontheprocessofrecondensationwasanalyzed.Combinedwiththecharacteristicsoflow-throughputperiod,theheatexchangerwasinstalledattheoutletofthecompressor.Byimprovingthetechnologicalprocess,thehigh-temperatureBOGfromtheoutletofthecompressorwasprecooledbythelowtemperatureLNGfromtheoutletofthehigh-pressurepump.TheimprovedmethodnotonlysignificantlyreducedtheamountofLNGrequiredforcondensingtheBOG,butalsosavedtheoperationenergyconsumption.TheoptimizedprocessisofgreatsignificanceforimprovingthecomprehensiveeconomicbenefitoftheLNGreceivingstationduringthelow-throughputperiodofgastransmission,whichhasbroadapplicationprospects.

【期刊名称】《当代化工》

【年(卷),期】2017(046)004

【总页数】4页(P735-738)

【关键词】再冷凝工艺;优化;外输低谷期;LNG接收站

【作者】亢永博;吕桂海;于阳

【作者单位】中国石油天然气勘探开发公司,北京100034;中国石油天然气勘探开发公司,北京100034;中国寰球工程有限公司,北京100012

【正文语种】中文

【中图分类】TE624

近年来,LNG接收站作为季节不均匀用气的重要调节设施在国内得到了大力发展,其启动迅速、储存和汽化能力大,对于地区用户季节调峰发挥了灵活的调节作用[1]。LNG通常低温常压储存,当其组分仅含甲烷时,其储存温度为-162.5℃实际中LNG的储存温度会随着组分的不同而略有变化[2]。LNG储罐的操作压力略高于大气压,正常运行工况下为18kPa(G),卸料工况下为25kPa(G)。尽管LNG储罐的隔热性能非常好,但外界热量仍会通过罐体、管道等设备传至被储存的LNG。为了维持低温,部分LNG会通过自蒸发吸收热量,从而产生蒸发气(BOG)。对于外输管网压力高于6MPa的大型LNG接收站,采用直接压缩工艺的能耗非常高,所以通常需要对BOG再冷凝,并经泵增压、汽化后外输[3]。

图1是某接收站某年LNG日外输量的趋势图。

从图可知每年的11月到次年的3月为接收站的外输高峰期,4~10月为输气低谷期。该接收站有3台16×104m3储罐,按储罐日蒸发率0.05%,罐容装载量为80%,LNG密度为450kg/m3计算,在无卸船、无外输工况下,每小时产生10.2tBOG,而该接收站的最小输量为75t/h。该站再冷凝器DCS控制系统中,LNG与BOG质量比设定为8∶1,所以在该工况下不可能完全液化BOG。若将过剩的BOG加热后排放至火炬燃烧,将造成了很大的浪费。因此,有必要分析外输低谷期LNG接收站的工艺流程,分析主要工艺参数对再冷凝工艺的影响,在此基础上改进BOG的再冷凝工艺,为LNG接收站的优化运行与管理提供指导。

图2为某接收站的BOG再冷凝工艺模拟流程图,LNG储罐产生的BOG经压缩机加压后与低压泵输出的LNG在再冷凝器中换热,通过调节LNG和BOG的流量比将蒸发气完全冷凝液化后经高压泵加压、气化外输[4]。

1.1BOG温

文档评论(0)

139****2118 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档