JP5280351B2 - 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
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 Download PDFInfo
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Description
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の低温度エネルギー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エネルギーを取り出すために、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。システム内に低温エネルギーを保存するために、このエネルギーは、BOGの流れより高温において源を発するエネルギー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)
- 周囲温度を有する環境下の再液化システムにおいてLNG貯蔵槽(74)から流れているLNGのボイルオフガス(BOG)流(1)を圧縮機(C11、C12、C13)による圧縮段階より前に予備加熱する方法にして、
再液化システムに主熱交換器(H20)を設け、ここで、再液化システムは受け入れたクーラントをインタークーラー(H21、H22)とアフタークーラー(H23)を備える圧縮段階(C21、C22、C23)に送達することができ、アフタークーラー(H23)は第1のクーラントの流れ(56)をクーラント流分割器(V12)に送達する、
BOGの流れを、その圧縮と主熱交換器(H20)への送達に先立って予熱器(H10)に送達し
BOGの流れを、予熱器(H10)において、予熱器(H10)に送達されBOG流(1)より高い温度を有する第2のクーラントの流れ(59)に対して熱交換し、ここで、第2のクーラントの流れ(59)は第1のクーラントの流れ(56)をクーラント流分割器(V12)で第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得られ、第3のクーラントの流れは主熱交換器(H20)の第1のクーラント通路内に流入され、
これにより、予熱器(H10)における熱交換が、予熱器(H10)の出口(2)から出る、圧縮とそれに続く主熱交換器(H20)への流入の前のBOGの流れの温度を周囲温度に高め、その結果、エクセルギー損失が最小にされ、クーラント流分割器(V12)における第1のクーラントの流れ(56)の分割を最適化することによって主熱交換器(H20)の熱応力が減らされる
方法。 - 第1のクーラントの流れ(56)の第2のクーラントの流れ(59)と第3のクーラントの流れ(57)への選択的な分割が、予熱器(H10)の上流で行われる請求項1の方法。
- 周囲温度を有する環境下の再液化プラントにおいてLNG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圧縮機(C11、C12、C13)におけるBOGを圧縮する段階;
−圧縮されたBOGを主熱交換器(H20)においてクーラントに対して熱交換する段階;
−再液化されたBOGを主熱交換器(H20)からLNG貯蔵槽(74)に流す段階
を含み、
ここで、BOGとクーラントとの予熱器(H10)における熱交換により、圧縮段階の前にBOGを周囲温度に予熱し、予熱器(H10)における熱交換前のクーラントはBOGより高い温度を有し、予熱器(H10)のクーラントは主熱交換器(H20)のクーラントと流体として連結しており、圧縮とそれに続く主熱交換器(H20)への流入の前にBOGを加熱するために必要なエネルギーが、クーラントアフタークーラー(H23)の下流且つ主熱交換器(H20)の上流の、第1のクーラントの流れ(56)の一部から移される、
方法。 - 圧縮とそれに続く主熱交換器(H20)への流入の前にBOGを加熱するために必要なエネルギーが、クーラントアフタークーラー(H23)の下流且つ主熱交換器(H20)の上流の、第1のクーラントの流れ(56)の一部から移される請求項1の方法。
- 予熱器(H10)へのクーラントの流れの一部が、クーラントアフタークーラー(H23)と予熱器(H10)との間のある点において、予熱器(H10)から流れているクーラントの流れと混合される前に、第3のクーラントの流れ(57)として主熱交換器(H20)内の専用の流路に向けられる請求項3または4の方法。
- セパレーター(F10)が主熱交換器(H20)出口とLNG貯蔵槽(74)と流体により連結され、第1の弁(V10)が主熱交換器(H20)の流体による連結(9)に対応する出口管路に設置され、第2の弁(V11)がLNG貯蔵槽(74)に連結されたBOG管路(12)に設置され、前記セパレーター(F10)はベント管路出口(11)を更に備え、これによりセパレーター(F10)内の圧力を制御することができ、結果としてBOGベントガスの量と組成とを調整することができ、結果として再液化BOGが第2の弁(V11)を通してLNG貯蔵槽(74)中のLNG(72)に供給され、主熱交換器(H20)とLNG貯蔵槽(74)との間の再液化されたBOGの圧力が、BOG圧縮機(C11、C12、C13)の排出圧力及びLNG貯蔵槽(74)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。
- 周囲温度を有する環境下の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)に流体により連結された入り口側を有するBOG圧縮機(C11、C12、C13);
−BOG圧縮機(C11、C12、C13)の出口側に流体により連結された(8)BOG入り口のあるBOG流路を有する主熱交換器(H20)であって、前記BOG流路が、LNG貯蔵槽(74)に流体により連結された(9、10、12、13)、再液化されたBOG用の出口を有する主熱交換器(H20)、ここで、主熱交換器(H20)は更に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)を有する;
を備えた前記冷却装置であって、ここで、
LNG貯蔵槽(74)とBOG圧縮機(C11、C12、C13)の入り口側との間に流体により連結された予熱器(H10)が備えられ、予熱器(H10)は、クーラント回路のアフタークーラー(H23)の下流であり、且つ主熱交換器(H20)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体によって連結された、クーラント流路(60)と第2のクーラントの流れに対応するクーラント流路(59)を有し、
これによりBOG圧縮機(C11、C12、C13)が、システムの周囲温度を有するBOGを受け取り、ここで、予熱器(H10)と主熱交換器(H20)が並行に設置されている、
装置。 - アフタークーラー(H23)の、第1のクーラントの流れに対応する下流管路(56)におけるクーラント回路内のクーラント流分割器(V12)、及び
一方の端部においてクーラント流分割器(V12)の第1の出口に連結され、そして他方の端部において予熱器(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クーラント流分割器(V12)の第2の出口に連結され、そして他方の端部において主熱交換器(H20)内の第1のクーラント通路(82)の入り口に連結された第3のクーラントの流れに対応するクーラント管路(57)
を更に備える請求項7の装置。 - 予熱器(H10)の、クーラント流路(59)、クーラント流路(60)に対応するクーラント流路流体連結が、一方の端部において予熱器(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主熱交換器(H20)の第1のクーラント通路(82)の出口に流体によって連結された管路(58)に連結されたクーラント流路(60)に対応するクーラント管路を更に備え、前記管路(58、60)が主熱交換器(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。
- 主熱交換器(H20)出口とLNG貯蔵槽(74)との流体による連結(9)におけるセパレーター(F10)、主熱交換器(H20)の連結(9)に対応する出口管路における第1の弁(V10)及びLNG貯蔵槽(74)に連結されたBOG管路(12)に設置された第2の弁(V11)を更に備え、前記セパレーター(F10)はベント管路出口(11)を更に備え、これによりセパレーター(F10)内の圧力を制御することができ、結果としてBOGベントガスの量と組成とを調整することができ、結果として再液化BOGが第2の弁(V11)を通してLNG貯蔵槽(74)中のLNG(72)に供給される、
請求項7の装置。
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