CN208123888U - 一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置 - Google Patents
一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置 Download PDFInfo
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Abstract
本发明提供了一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置,包括液化天然气储罐、液氮换热器、液氮进液管线、氮气放空管线、闪蒸气排出管线、闪蒸气液化返回管线、液化天然气充装进液管线、液化天然气充装出液管线,其特征在于,所述的闪蒸气排出管线一端与液化天然气储罐顶部出气口连接,另一端与液氮换热器的进气口连接,所述的液化天然气充装进液管线出液口与液氮换热器的进液口连接,所述的液化天然气充装出液管线一端与液氮换热器出液口连接,另一端与液化天然气储罐顶部进液口连接。与国内外同类产品相比,本实用新型具有工艺流程简单、工程量小、投资低、运行费用低等特点,特别适合无天然气管网、无压缩天然气市场的液化天然气储备库闪蒸气的回收。
Description
技术领域
本实用新型涉及液化天然气领域,尤其是一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置。
背景技术
液化天然气储罐一般为双层结构,内外壳之间有绝热材料,由于持续从外界吸收热量,储罐内液化天然气温度缓慢升高,导致液化天然气储罐压力升高,为确保储罐安全,当储罐压力升至设定压力时,需将液化天然气储罐上部的闪蒸气放掉,由此造成液化天然气的过多损耗,并产生安全隐患。为减少损失,需回收液化天然气储罐产生的闪蒸气,国内外现有技术在有天然气管网的情况下,采用将闪蒸气升温、压缩进天然气管网的回收方案;在无天然气管网且附近有压缩天然气市场的情况下,采用将闪蒸气升温、压缩成压缩天然气外运的回收方案;在无天然气管网且附近无压缩天然气市场的情况下,采用将闪蒸气升压液化的回收方案。现有液化天然气储罐闪蒸气回收技术存在受天然气管网、压缩天然气市场限制且投资大、运行费用高的缺点。
发明内容
本实用新型的目的在于克服现有技术存在的上述不足,提供一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置,本实用新型解决技术问题,采取的具体技术方案是一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置,包括液化天然气储罐、液氮换热器、液氮进液管线、氮气放空管线、闪蒸气排出管线、闪蒸气液化返回管线、液化天然气充装进液管线、液化天然气充装出液管线,其特征在于,
所述的闪蒸气排出管线一端与液化天然气储罐的顶部出气口连接,另一端与液氮换热器的进气口连接,
所述的液化天然气充装进液管线出液口与液氮换热器的进液口连接,
所述的液化天然气充装出液管线一端与液氮换热器出液口连接,另一端与液化天然气储罐顶部进液口连接,
所述的液氮换热器为浸没蒸发式换热器,管壳式结构,壳层介质为液氮,管层介质分别为液化天然气及闪蒸气,
所述的液氮换热器安装在液化天然气储罐的顶部,
更进一步地,还包括液氮换热器液位控制器、液氮换热器液位控制阀、液氮换热器压力控制器、液氮换热器压力控制阀、液化天然气进罐温度控制器、液化天然气进罐温度控制阀、液化天然气储罐压力控制器、液化天然气储罐压力控制阀,
所述的液氮换热器液位控制器安装在液氮换热器上,
所述的液氮换热器液位控制阀安装在液氮进液管线上,
所述的液氮换热器压力控制器安装在液氮换热器上,
所述的液氮换热器压力控制阀安装在液氮换热器氮气放空管线上,
所述的液化天然气进罐温度控制器安装在液化天然气充装出液管线上,
所述的液化天然气进罐温度控制阀安装在液化天然气充装出液管线与液化天然气充装进液管线的跨线上,
所述的液化天然气储罐压力控制器安装在液化天然气储罐上,所述液化天然气储罐压力控制阀安装在闪蒸气液化返回管线上。
与国内外同类产品相比,本实用新型具有工艺流程简单、工程量小、投资低、运行费用低等特点,特别适合无天然气管网、无压缩天然气市场的液化天然气储备库闪蒸气的回收。
附图说明
图1一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置结构示意图:
其中,1、液化天然气储罐 2、液氮换热器 3、液氮换热器液位控制器 4、液氮换热器液位控制阀 5、液氮换热器压力控制器 6、液氮换热器压力控制阀 7、液化天然气进罐温度控制器 8、液化天然气进罐温度控制阀 9、液化天然气储罐压力控制器 10、液化天然气储罐压力控制阀 11、液氮进液管线 12、氮气放空管线 13、闪蒸气排出管线 14、闪蒸气液化返回管线 15、液化天然气充装进液管线 16、液化天然气充装出液管线。
具体实施方式
下面结合附图1对本实用新型的技术方案作进一步描述。
实施例1、液氮换热器2为浸没蒸发式换热器,管壳式结构,壳层介质为液氮,管层介质分别为液化天然气及闪蒸气,壳层装有-180℃左右的低压液氮,液氮换热器2安装在液化天然气储罐1的顶部,用于液氮与液化天然气、闪蒸气的换热;闪蒸气排出管线13一端与液化天然气储罐1的顶部出气口连接,另一端与液氮换热器2的进气口连接,当液化天然气在液化天然气储罐1内储存时,液化天然气储罐1顶部的闪蒸气通过闪蒸气排出管线13进入液氮换热器2的管层,在液氮换热器2内与液氮换热,温度降低后再被液化为液化天然气,在重力的作用下经过闪蒸气液化返回管线14 进入液化天然气储罐1内。
实施例2、液化天然气充装进液管线15出液口与液氮换热器2的进液口连接,液化天然气充装出液管线16一端与液氮换热器2出液口连接,另一端与液化天然气储罐1顶部进液口连接,当液化天然气充装时,通过液化天然气充装进液管线15,经与液氮换热器2换热后把温度过高的液化天然气温度降到-162℃,然后由液化天然气充装出液管线16进入液化天然气储罐1,以防液化天然气充装时产生闪蒸气。
实施例3、液氮换热器液位控制器3安装在液氮换热器2上,液氮换热器液位控制阀4安装在液氮换热器液氮进液管线11上,液氮的充装及补充通过液氮进液管线11实现,液位由液氮换热器液位控制器3、液氮换热器液位控制阀4自动控制,也可手动控制;液氮换热器压力控制器5安装在液氮换热器2上,液氮换热器压力控制阀6安装在氮气放空管线12上,液氮换热器2壳层压力过高时氮气的排放通过氮气放空管线12实现,压力由液氮换热器压力控制器5、液氮换热器压力控制阀6自动控制,也可手动控制;液化天然气进罐温度控制器7安装在液化天然气充装出液管线16上,液化天然气进罐温度控制阀8安装在液化天然气充装进液管线15与液化天然气充装出液管线16的跨线上;液化天然气储罐压力控制器9安装在液化天然气储罐1上,液化天然气储罐压力控制阀10安装在闪蒸气液化返回管线14上。
应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。
Claims (3)
1.一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置,包括液化天然气储罐(1)、液氮换热器(2)、液氮进液管线(11)、氮气放空管线(12)、闪蒸气排出管线(13)、闪蒸气液化返回管线(14)、液化天然气充装进液管线(15)、液化天然气充装出液管线(16),其特征在于,
所述的闪蒸气排出管线(13)一端与液化天然气储罐(1)的顶部出气口连接,另一端与液氮换热器(2)的进气口连接,
所述的液化天然气充装进液管线(15)出液口与液氮换热器(2)的进液口连接,
所述的液化天然气充装出液管线(16)一端与液氮换热器(2)出液口连接,另一端与液化天然气储罐(1)顶部进液口连接。
2.如权利要求1所述的一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置,其特征在于,
所述的液氮换热器(2)为浸没蒸发式换热器,管壳式结构,壳层介质为液氮,管层介质分别为液化天然气及闪蒸气,
所述的液氮换热器(2)安装在液化天然气储罐(1)的顶部。
3.如权利要求1-2任一一项所述的一种液化天然气储罐闪蒸气回收装置,其特征在于,
还包括液氮换热器液位控制器(3)、液氮换热器液位控制阀(4)、液氮换热器压力控制器(5)、液氮换热器压力控制阀(6)、液化天然气进罐温度控制器(7)、液化天然气进罐温度控制阀(8)、液化天然气储罐压力控制器(9)、液化天然气储罐压力控制阀(10),
所述的液氮换热器液位控制器(3)安装在液氮换热器(2)上,
所述的液氮换热器液位控制阀(4)安装在液氮进液管线(11)上,
所述的液氮换热器压力控制器(5)安装在液氮换热器(2)上,
所述的液氮换热器压力控制阀(6)安装在液氮换热器氮气放空管线(12)上,
所述的液化天然气进罐温度控制器(7)安装在液化天然气充装出液管线(16)上,
所述的液化天然气进罐温度控制阀(8)安装在液化天然气充装进液管线(15)与液化天然气充装出液管线(16)的跨线上,
所述的液化天然气储罐压力控制器(9)安装在液化天然气储罐(1)上,所述液化天然气储罐压力控制阀(10)安装在闪蒸气液化返回管线(14)上。
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CN109826684A (zh) * | 2019-01-03 | 2019-05-31 | 上海海事大学 | 一种可高效利用低温冷能的低压型有机朗肯循环发电系统 |
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