CN105546342A - 一种lng接收站液化天然气气化方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于天然气液化技术领域,具体涉及一种LNG接收站天然气液化方法。为了解决LNG接收站对于气化液态天然气能耗方面的问题,LNG接收站液化天然气气化方法和装置应运而生,为了降低LNG气化成本此装置利用LNG过量冷能液化BOG,同时利用风能和太阳能提供电能。为了大幅度的提高气化效率,本发明利用太阳能电热板加热海水,使得换热效率大幅度增加的同时也大幅度的降低了海水泵的能耗,大幅度的降低了流程内部的总能耗。
Description
技术领域
本发明属于液态天然气气化领域,具体涉及到一种LNG接收站天然气液化方法
背景技术
天然气作为一种新型能源,本着其热量高,清洁等优势,正在逐年的迅速占领全球能源市场,LNG为常压下-162℃的天然气,其密度约为气态时的60倍,具有运输量大,节约运输成本的优点。所以目前各种大型LNG接收站相应建成,LNG的气化工艺也成为了学者们所研究的热点。
SCADA(SupervisoryControlAndDataAcquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统是以计算机为基础的DCS与电力自动化监控系统;它应用领域很广,可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。
目前建设在石油高校或者石油研究等部门的大多数LNG接收站气化装置存在着一些不足,耗能过大成为了首要问题,大家在使用天然气这种清洁能源的同时,造成了电能的浪费,间接的造成了污染。所以本发明提出了一种LNG接收站天然气液化方法来解决现有LNG接收站在处理工艺上的不足,用换热器代替再冷凝器来减少耗电设备的数量,并且根据LNG接收站均建设在沿海城市的的特点,有效的利用风能发电,实现LNG接收站真正的清洁环保。
发明内容
本发明是一种LNG接收站天然气液化方法。通过对LNG接收站天然气液化方法的模拟,对LNG接收站提出改进方法。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法包括:储罐(1),BOG压缩机(2),低压泵(3),第一换热器(4),高压泵(5),第二换热器(6),风力发电装置(7),大型蓄电装置(8),太阳能板(9),BOG总管(10),供电总电缆(11),海水入口(12),海水出口(13),天然气外输供给(14),BOG回船补充(15),LNG低压总管(16)。
LNG进入储罐内储存,其储存过程中产生BOG经过BOG总管一部小分通过管道返回船舱填补真空,大部分BOG进入BOG压缩机经过压缩与通过LNG低压总管中的过冷LNG一同进入第一换热器进行换热,然后一同经过混合器通过高压泵进入第二换热器与太阳能加热后的海水进行换热,将液态天然气供给给用户使用。其中风力发电装置与太阳能板提供电能进入大型蓄电装置通过供电总电缆为低压泵、高压泵、BOG压缩机提供电能,同时太阳能板为入口海水提供热能使得海水温度升高。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:其流程属于独立流程,所有流程内能耗均由流程内部产生,无需外界能量介入。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:BOG经过BOG压缩机进入第一换热器与过冷LNG进行换热,充分利用过量冷能使得BOG液化。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:入口海水经过太阳能板升温后进入第二换热器与LNG进行换热,充分提高了换热效率的同时也降低了海水的流量,缓解了海水输送线路的耗电量。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:大型蓄电装置可以避免阴天,风力小等自然因素带来的电力供给不足问题。
发明的优点
本发明充分利用太阳能、风能、LNG自身过量冷能对BOG进行再液化,实现了自成一体的运行模式,无需外接工业用电即可完成LNG的气化,同时利用太阳能使得海水升温加快了LNG的气化效率。
附图说明
下面结合附图及实施方式对本发明作进一步详细的说明:
图1为一种LNG接收站天然气液化方法示意图;
具体实施方式
下面结合附图及实施方式对本发明专利作进一步详细的说明:本发明专利具体涉及一种LNG接收站天然气液化方法,LNG进入储罐内储存,其储存过程中产生BOG经过BOG总管一部小分通过管道返回船舱填补真空,大部分BOG进入BOG压缩机经过压缩与通过LNG低压总管中的过冷LNG一同进入第一换热器进行换热,然后一同经过混合器通过高压泵进入第二换热器与太阳能加热后的海水进行换热,将液态天然气供给给用户使用。其中风力发电装置与太阳能板提供电能进入大型蓄电装置通过供电总电缆为低压泵、高压泵、BOG压缩机提供电能,同时太阳能板为入口海水提供热能使得海水温度升高。
详细方案如下,所采用的装置包括:储罐(1),BOG压缩机(2),低压泵(3),第一换热器(4),高压泵(5),第二换热器(6),风力发电装置(7),大型蓄电装置(8),太阳能板(9),BOG总管(10),供电总电缆(11),海水入口(12),海水出口(13),天然气外输供给(14),BOG回船补充(15),LNG低压总管(16);其特征在于:LNG进入储罐(1)内储存,其储存过程中产生BOG经过BOG总管(10)一部小分通过管道(15)返回船舱填补真空,大部分BOG进入BOG压缩机(2)经过压缩与通过LNG低压总管(16)中的过冷LNG一同进入第一换热器(4)进行换热,然后一同经过混合器(14)通过高压泵(5)进入第二换热器(6)与太阳能加热后的海水进行换热,将液态天然气供给给用户使用(14)。其中风力发电装置(7)与太阳能板(9)提供电能进入大型蓄电装置(8)通过供电总电缆(11)为低压泵(3)、高压泵(5)、BOG压缩机(2)提供电能,同时太阳能板(9)为入口海水(12)提供热能使得海水温度升高。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:其流程属于独立流程,所有流程内能耗均由流程内部产生,无需外界能量介入。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:BOG经过BOG压缩机(2)进入第一换热器(4)与过冷LNG进行换热,充分利用过量冷能使得BOG液化。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:入口海水(12)经过太阳能板(9)升温后进入第二换热器(6)与LNG进行换热,充分提高了换热效率的同时也降低了海水的流量,缓解了海水输送线路的耗电量。
所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:大型蓄电装置(8)可以避免阴天,风力小等自然因素带来的电力供给不足问题。
Claims (5)
1.一种LNG接收站液化天然气气化方法,方法中采用的装置包括:储罐(1),BOG压缩机(2),低压泵(3),第一换热器(4),高压泵(5),第二换热器(6),风力发电装置(7),大型蓄电装置(8),太阳能板(9),BOG总管(10),低压泵供电电缆(11),海水入口(12),海水出口(13),天然气外输供给(14),BOG回船补充(15),LNG低压总管(16),BOG压缩机供电电缆(17),高压泵供电电缆(18);其特征在于:LNG进入储罐(1)内储存,其储存过程中产生BOG经过BOG总管(10)一部小分通过管道(15)返回船舱填补真空,大部分BOG进入BOG压缩机(2)经过压缩与通过LNG低压总管(16)中的过冷LNG一同进入第一换热器(4)进行换热,然后一同经过混合器(14)通过高压泵(5)进入第二换热器(6)与太阳能加热后的海水进行换热,将液态天然气供给给用户使用(14)。其中风力发电装置(7)与太阳能板(9)提供电能进入大型蓄电装置(8)通过低压泵供电总电缆(11)高压泵供电电缆(18)BOG压缩机供电电缆(17)为低压泵(3)、高压泵(5)、BOG压缩机(2)提供电能,同时太阳能板(9)为入口海水(12)提供热能使得海水温度升高。
2.如权利要求1所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:其流程属于独立流程,所有流程内能耗均由流程内部产生,无需外界能量介入。
3.如权利要求1所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:BOG经过BOG压缩机(2)进入第一换热器(4)与过冷LNG进行换热,充分利用过量冷能使得BOG液化。
4.如权利要求1所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:入口海水(12)经过太阳能板(9)升温后进入第二换热器(6)与LNG进行换热,充分提高了换热效率的同时也降低了海水的流量,缓解了海水输送线路的耗电量。
5.如权利要求1所述的一种LNG接收站天然气液化方法,其特征在于:大型蓄电装置(8)可以避免阴天,风力小等自然因素带来的电力供给不足问题。
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