JP2009533642A - 再液化システムにおいて圧縮より前にボイルオフガスを周囲温度に予熱するための方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
Description
度管理に依存する。この目的に必要な冷却デューティは、BOG圧縮機の効率に大きく依存し、一方では処理される流れの種々の特性に依存するであろうため、予測困難であることが有り得る。この冷却を提供するために再凝結したBOGを使用することは、タンクにおける還流される再液化BOGの単位当たり出力で測定されるプラントの性能も低下させる。
照して説明することとする。
1. 船の蒸気ヘッダー管路1内のBOGから低温デューティの大部分を確実に抽出し得
る熱交換器H10が再液化システム内に保存されて残る。
2. BOG圧縮機C11、C12、C13は、そのH11、H12、H13の圧縮熱を
周囲に排出することにより、周囲条件又はこれに近い条件下で作動する。
3. 主熱交換器(コールドボックス)H20に入ってくるBOGの流れ8の、普通のB
OG圧縮機の排出圧力と比べて一般により高い圧力が、より高い温度レベルにおける
凝結の発生を可能とし、同時に管路9におけるコールドボックス出力圧力と積荷タン
ク74における貯蔵時圧力との間のある圧力レベルにおけるセパレーターF10にお
ける分離圧力の制御の可能性を開く。この圧力制御はセパレーターのベント管路11
を通る流量の制御との組合せにおいて理解されねばならない(図1には流量制御弁は
示されない)。分離圧力の調整により、ベント流量、並びにタンク74に戻される凝
結物の成分を、オペレーターの選択に従って制御することができる。ベントガス流量
の最小化はより高い所要再液化動力の入力をもたらし、逆の場合は逆の結果をもたら
す。従って、分離圧力の調整は、オペレーターに対して、LNG RS運転の経済的
最適化のための最も有利な条件の選択を許すであろう。
タンク74から来るBOGの低温度デューティをシステム内に保存するために、BOG圧縮機C11、C12、C13上流の熱交換器H10が取り付けられる。BOGの流れからできるだけ多くの低温デューティを取り出すために、BOG温度を周囲温度近くまで上げることができなければならない。システム内に低温デューティを保存するために、このデューティは、BOGの流れより高温において源を発するデューティ再液化システム内の別の流れにより吸収させる必要がある。
流量分割(三方向弁V12)により提供される自由を、コールドボックスH20の上方部分における非常に効率的な熱交換(低LMTD(対数平均温度差)、従って低エクセルギー損失)を確保するために使用することができる。加熱曲線及び冷却曲線は、理論上、コールドボックスの上方部分(温度の高い部分)内の適宜の温度における流れ間の一定の温度差を有し平行であるように設計することができる。
三方弁V12(又は別の流量分割用構成)により可能にされる流量分割制御の別の利点は、予熱器H10から出て管路60内を流れる高圧窒素の温度を監視することができ、そして必要であるならば管路61を介してコールドボックスに再導入される流量における急速な温度変動を避けるために制御し得ることである。
周囲温度BOG圧縮を使用する主な動機は、これが周囲に熱を排出する可能性である。今日、通常商業的に使用されているBOG圧縮器はBOGの流れ内に圧縮熱を保存するが、今回は、圧縮熱を、周囲温度又は近周囲温度で作動している外部ソース(例えば冷却水)に送り出すことができる。
本明細書においては、BOG圧縮器C11、C12、C13における「高い」圧力比とは、LNGを積荷タンクに強制還流させるに十分な圧力差を提供するために厳密に必要な圧力より高い管路8におけるコールドボックス入り口圧力を呼ぶこととする。これが、典型的に、図1に示される2個の弁V10とV11との間の区域に限定される中間圧力レベルに低温セパレーターF10を置くことを許す。このとき、この区域内の圧力は、BOG圧縮機の排出圧力及び積荷タンクの圧力とは独立して制御することができる。従って、システム全体の容量制御の幾分かをこの領域における圧力調整により行うことができる。このため、オペレーター又は自動制御システムは、全てのLNG価格変動中の最も好ましい経済的な条件下で運転するために、発生したベントガスの量、及びベントガスの組成の双方を調整することができる。
Claims (10)
- 再液化システムにおいて貯蔵槽(74)から流れているLNGのボイルオフガス(BOG)を圧縮(C11、C12、C13)より前に予備加熱する方法にして、第1の熱交換器(H10)において、BOGの流れを、BOGの流れ(1)より高い温度を有する第2のクーラントの流れ(59)に対して熱交換することを含む方法であって:
第1のクーラントの流れ(56)を前記第2のクーラントの流れ(59)と第3のクーラントの流れ(57)とに選択的に分割することにより第2のクーラントの流れ(59)が得られ、前記第3のクーラントの流れは再液化システムのコールドボックス(H20)の第1のクーラント通路内に流入され、
これにより、エクセルギー損失を最小にし、かつコールドボックス(H20)における熱応力を減らすために、第1の熱交換器におけるクーラントの分割を最適にすることにより、BOGが圧縮前に周囲温度近くに達し、そして低温BOGと熱交換する
ことを特徴とする前記方法。 - 第1のクーラントの流れ(56)の選択的な分割が、第1の熱交換器(H10)の上流で行われる請求項1の方法。
- 再液化プラントにおいて貯蔵槽(74)から流れているLNGのボイルオフガス(BOG)の流れを冷却する方法にして:
−BOGを圧縮し(C11、C12、C13);
−圧縮されたBOGをコールドボックス(H20)においてクーラントに対して熱交換し;−実質的に再液化されたBOGをコールドボックス(H20)から貯蔵槽(74)に流すことを含む方法であって、
−圧縮段階の前に、BOGと前記クーラントとの熱交換(H10)によりBOGを実質的に周囲温度に予熱し、前記クーラントが熱交換の前にBOGより高い温度を有する
ことを特徴とする前記方法。 - 圧縮前にBOGを加熱するために必要なデューティが、クーラント圧縮膨張器のアフタークーラー(H23)の下流であるがコールドボックス(H20)の上流で、クーラントの流れから移される請求項1及び3の方法。
- BOG予熱器へのクーラントの流れの一部が、クーラント圧縮膨張器と予熱器との間のある点において、予熱器から流れているクーラントの流れと混合される前に、コールドボックス内の専用の流路に向けられる請求項3及び4の方法。
- コールドボックスと貯蔵槽との間の再液化されたBOGの圧力が、BOG圧縮機の排出圧力及び貯蔵槽圧力とは無関係に制御され、そして生じたベントガスの量及びベントガスの構成を管理することができる請求項3の方法。
- 再液化システムにおけるLNGのボイルオフガス(BOG)の冷却装置にして:
−クーラントとBOGとの間の熱交換のための閉ループクーラント回路;
−LNG貯蔵槽(74)に流動的に連結された入り口側を有するBOG圧縮機(C11、C12、C13);
−BOG圧縮器の出口側に流動的に連結された(8)BOG入り口のあるBOG流路を有するコールドボックス(H20)であって、前記BOG流路が、貯蔵槽に流動的に連結された(9、10、12、13)、実質的に再液化されたBOG用の出口を有する前記コールドボックス;
−BOGとクーラントとの間の熱交換のためのクーラント流路(82、84、86)を更に有する前記コールドボックス;
を備えた前記冷却装置であって、
貯蔵槽(74)とBOG圧縮器の入り口側との間の流体連結における第1の熱交換器(H10)であって、クーラント回路の圧縮器のアフタークーラー(H23)の下流であるがコールドボックスのクーラント流路の上流のある点において、閉ループのクーラント回路に流動的に連結されたクーラント流路(59、60)を有する前記第1の熱交換器(H10)を特徴とし、
これによりBOG圧縮機が、システムの周囲温度又はこれに近い温度を有するBOGを受け取る前記冷却装置。 - 圧縮器のアフタークーラー(H23)の下流管路(56)におけるクーラント回路内の選択弁(V12)、及び
一方の端部において選択弁(V12)の第1の出口に連結され、そして他方の端部において第1に熱交換器(H10)のクーラント通路の入り口に連結されたクーラント管路(59)、及び
−一方の端部において選択弁(V12)の第2の出口に連結され、そして他方の端部においてコールドボックス(H20)内の第1のクーラント通路(82)の入り口に連結されたクーラント管路(57)
を更に備える請求項7の装置。 - 第1の熱交換器(H10)のクーラント流路流体連結(59、60)が、一方の端部において第1の熱交換器(H10)のクーラント流路の出口に連結され、他方の端部において第2の熱交換器(H20)の第1のクーラント通路(82)の出口に流動的に連結された管路(58)に連結されたクーラント管路(60)を更に備え、前記管路(58、60)が第2の熱交換器(H20)内の第2のクーラント通路(84)の入り口に連結される請求項7の装置。
- コールドボックス出口と貯蔵槽(74)との流体連結(9)におけるセパレーター(F10)、コールドボックス出口管路(9)における第1の弁(V10)及び貯蔵槽に連結された管路(12)における第2の弁(V11)を更に備え、前記セパレーターはベント管路(11)も備え、これによりセパレーター内の圧力を制御することができ、かつベントガスの量とベントガスの組成とを調整することができる請求項7の装置。
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