JPH0412178A - 低温ガス圧縮機の運転制御方法 - Google Patents

低温ガス圧縮機の運転制御方法

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JPH0412178A
JPH0412178A JP90111729A JP11172990A JPH0412178A JP H0412178 A JPH0412178 A JP H0412178A JP 90111729 A JP90111729 A JP 90111729A JP 11172990 A JP11172990 A JP 11172990A JP H0412178 A JPH0412178 A JP H0412178A
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金高 勇
Mitsuru Abe
充 阿部
Yoichi Toyoshima
豊島 洋一
Kyuma Kamikura
上倉 求馬
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本発明は、液化天然ガス(LNG)を貯蔵する低温貯蔵
タンクより蒸発する低温ガス(BOG)を吸入し圧縮し
てプラントに供給するための低温ガス圧S11の運転制
御方法に係り、特にBOGを吸入・圧縮する低温ガス多
段圧fa機を運転・停止するにおいてその吐出温度を制
御するための低温ガス圧ia機の運転制御方法に関する
ものである。
[従来の技術] 従来、LNG低温貯蔵タンク内で蒸発したBOG(ボイ
ルオフガス)は低温ガス多段圧縮機で圧縮してプラント
に供給する場合、BOGの温度はマイナス百数度から常
温と広い範囲で変動しやすく、特に多段圧i機の起動直
後は、吸込側温度が常温近くまで昇温しており、これを
そのまま圧縮すると吐出温度が許容温度以上となり運転
できない。例えば、吐出圧力9kg/cm2Gの場合、
低圧段吸入ガス温度30°Cの時、低圧段吐出温度15
0℃、高圧段吐出温度300℃となり、許容温度180
℃以上となり運転できない。
そこで実公昭57−30577号公報に示されるように
、すなわち第4図に示すように低温ガス多段圧縮機の吸
込側に、ガス冷却装置を接続することが提案されている
。第4図において、液化天然ガス1の貯蔵タンク2のB
OG払出ライン3にはガス冷却装置4が接続され、その
ガス冷却装置4の排出ライン5に低温ガス多段圧縮機6
か接続される。低温ガス多段圧縮機6は低圧段側圧縮部
7と高圧段側圧縮部8とを一台のモータっで同時に駆動
するもので、低圧段側圧縮部7の吐出側と高圧段側圧縮
部8の吸入側とが接続ライン10で接続され、高圧段側
圧縮部8に払出ライン11が接続される。ガス冷却装置
4は、冷却器本体12内にLNGを噴射するスプレー管
13が設けられ、そのスプレー管13にLNGの噴射量
を調整する制御弁14が接続され、その制御弁14がガ
ス冷却装置4の排出ライン5に設けた温度検出器15に
より開度制御されるようになっている。この装置におい
ては低温ガス多段圧縮機6の起動運転時、温度検出器1
5が排出ライン5の温度、すなわち低温ガス多段圧縮機
6の低圧段側圧縮部7の入口温度を検出し、その温度が
所定のマイナス温度(例えば−100°C以下)となる
ようスプレー管13でのLNG噴射量を制御するように
なっている。第3図は、起動直後の各ガスの温度の経時
変化を示し、aは吸入ガス温度、bはシリンダ温度、C
は低圧段側吐出ガス温度、dは高圧段側吐出ガス温度を
示す。この第3図において、起動直後多温度が常温であ
り、吸入ガス温度a及びシリンダ温度すは常温から徐々
に下がり、低圧段側吐出オス温度Cと高圧段側吐出ガス
温度dとは、−旦ピーク温度まで上昇してから徐々に下
がり一定の吐出温度となる。このガス冷却装置11!4
でのBOGの冷却時間tは、ガス冷却装置の入口ガス温
度がLNGNススーによる冷却を必要としない所定のマ
イナス温度(例えば−100°C以下)となるまで必要
であり、以後は冷却を停止したままでも低圧段側吐出ガ
ス温度Cと高圧段側吐出ガス温度dとは徐々に下がって
安定する。
[発明が解決しようとする課題] しかしなから、ガス冷却装置4は、低温ガス多段圧a機
6の起動後ガス冷却装置の入口ガス温度が冷却を必要と
しない低温になるまでの短時間稼動するだけであり、そ
の後は不要となるため、コストの面で問題がある。また
貯蔵タンク2内の圧力制御のための圧縮機の容量調整は
、シリンダ温度すが充分に下がらないと、吐出ガス温度
の上昇を招くなめ、通常起動約15分後にしか行うこと
ができない。
本発明は、上記事情を考慮してなされたもので、BOG
を圧縮して払い出すにおいて、その吐出温度を効率よく
制御できる低温ガス圧Haの運転制御方法を提供するこ
とを目的とする。
[課題を解決するための手段] 本発明は、上記の目的を達成するために、液化天然ガス
の貯蔵タンクのBOGを低温ガス多段圧縮機で圧縮して
プラントに供給する低温ガス圧縮機の運転制御方法にお
いて、貯蔵タンク内の圧力を検出しその圧力に応じて低
温ガス多段圧msを運転・停止し、その低温ガス多段圧
fa機の運転開始時に低圧段側圧締部のBOG吐出温度
を検出し、その温度が常温より高い時、その吐出ガスを
冷却器を通して冷却した後、高圧段側圧6部に供給し、
その後低圧段側吐出温度か低下した時その吐出ガスを高
圧段側圧縮部に直接供給するようにしたものである。
[作用1 上記の構成によれば、貯蔵タンク内の圧力を検出しその
圧力に応じて低温ガス多段圧縮機を運転・停止すること
で、貯蔵タンク内の圧力を11iI制御でき、また低温
ガス多段圧縮機の運転直後は、低圧段側圧縮部のBOG
吐出温度を検出し、その温度が常温より高い時、その吐
出ガスを冷却器を通して冷却することで、効率よく冷却
でき、高圧段側圧縮部の吐出温度を許容温度以下に抑え
ることができる。
[実施例] 以下、本発明の好適実施例を添付図面に基づいて説明す
る。
第1図において、液化天然ガス(LNG)1の貯蔵タン
ク2にはLNG取出ライン16が接続され、そのライン
16にLNGポンプ17が接続されると共に海水等でL
NGを蒸発させる蒸発器18が接続され、そのガスの移
送ライン19が、例えば発電プラントのガスタービンな
どに接続される。
さて貯蔵タンク2の上部には、BOG払出ライン3が接
続され、そのBOG払出ライン3に低温ガス多段圧aI
!6が接続される。低温ガス多段圧縮816は低圧段側
圧縮部7と高圧段側圧縮部8とを一台のモータ9で同時
に駆動するようになっている。BOG払出ライン3は低
圧段側圧縮部7の吸入側に接続され、低圧段側圧締部7
の吐出側と高圧段側圧縮部8の吸入側とが吐出ライン2
0で接続され、その吐出ライン20に三方弁21が接続
される。この三方弁21は、その出口側が吐出ライン2
0と接続する切換ボート21aとバイパスライン22と
接続する切換ポート21bを有する。バイパスライン2
2には冷却器23が接続され、その下流側が吐出ライン
20に接続される。
冷却器23は、海水等の冷却水が通る冷却管24を有す
る。また低温ガス多段圧1m機6の高圧段側圧縮部8の
吐出側の吐出ライン25は、合流部26を介してガス移
送ライン19に接続される。
貯蔵タンク2には、そのタンク2内のガス圧を検出する
圧力検出器27が設けられ、その検出値が制御装置28
に入力される。他方、低温ガス多段圧tla816の低
圧段側圧締部7の吐出温度は、その吐出ライン20に設
けた温度検出器29で検出され、その検出値が制御装置
28に入力される。
また三方弁21の切換ボート21a、21bは制御弁3
0で切り換えられ、その制御弁30が制御装置28で開
閉制御される。
制御装置28は、圧力検出器27よりタンク2内のガス
圧が設定圧を越えたなら低温ガス多段圧[I!6を運転
し、ガス圧が所定値まで下がったなら圧fil16を停
止する0、tたこの圧[l16の運転開始時、制御装置
28は、温度検出器29より低圧段側圧締部7のBOG
吐出温度を検出し、その温度が常温(例えば20℃)よ
り高い時、制御弁30を開閉制御して三方弁21の出口
ボートを切換ポート21bにする。BOG払出ライン3
からのBOGは低圧段側圧縮部7で圧縮され、三方弁2
1の切換ポート21bよりバイパスライン22に流れ、
冷却器23で冷却された後、高圧段側圧縮部8に入り、
そこで圧縮された後、吐出ライン25から移送ライン1
9のLNGガスと共にプラントに供給される。BOG払
出ライン3からのBOGの温度が常温近くの場合、低圧
段側圧縮部7の吐出温度は150℃程度となるが、これ
を冷却器23で常温まで冷却することで、高圧段側圧縮
部8の吐出温度は許容温度180°Cを越えることがな
い。従って貯蔵タンク2の圧力によっては、低温ガス多
段圧縮816の運転開始から直ちに容量制御を行っても
全く支障がなく、貯蔵タンク2内の圧力制御が容易にな
る。
その後、制御装置28は、低圧段側圧縮部7からの吐出
ガスの温度が20℃以下に低下した時に、制御弁30を
開閉制御して三方弁21の出口ボートを切換ボート21
aに切換え、低圧段側圧縮部7からの吐出ガスを吐出ラ
イン20より直接高圧段側圧縮部8へ供給する。
第2図は本発明の他の実施例を示したもので、三方弁2
1の代わりに、吐出ライン20及びバイパスライン22
にそれぞれ開閉弁31.32を接続して流路を切り換え
るようにしたものである。
この開閉弁31.32は、いずれか一方が常時開で他方
が閉とされ、制御弁33.34の作動により、これらが
逆に開閉動される。またこの制御弁33.34は制御装
置28により同時作動されるようになっている。
本例においても低温ガス多段圧[116が運転され、温
度検出器29が、低圧段側圧縮部7のBOG吐出温度を
検出し、その温度が常温(例えば20℃)より高い時、
吐出ライン20の開閉弁31を閉じ、バイパスライン3
2の開閉弁32を開として、低圧段側圧縮部7からの吐
出ガスを冷却器23に流して冷却した後、高圧段側圧縮
部8に供給する。また低圧段側圧縮部7のBOG吐出温
度が20℃以下となったなら、吐出ライン20の開閉弁
31を開け、バイパスライン32の開閉弁32を閉じて
、低圧段側圧縮部7からの吐出ガスを吐出ライン20よ
り直接高圧段側圧線部8に供給する。
[発明の効果コ 以上説明したことから明らかなように本発明によれば次
のごとき優れた効果を発揮する。
(1)低温ガス多段圧縮機において運転上の吸込みガス
温度範囲制限がなくなると共に従来のガス冷却装置が不
要となる。
(2)低温ガス多段圧縮機の起動後直に容量制御ができ
るため貯蔵タンクの圧力制御が容易となる。
(3)低圧段側吐出ガス温度が低いときは、ガス冷却器
を通さずにそのまま高圧段圧縮部に供給できるためいか
なる運転でも圧縮機の消費動力は最少となり効率が良い
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す図、第2図は本発明の
他の実緒例を示す図、第3図は従来における吐出ガス温
度等の経時変化を示す図、第4図は従来例を示す図であ
る。 図中、■はLNG、2は貯蔵タンク、3はBOG払出ラ
イン、6は低温ガス多段圧縮機7は低圧段側圧縮部、8
は高圧段側圧縮部、20は吐出ライン、21は三方弁、
22はバイパスライン、23は冷却器、27は圧力検出
器、28は制御装置、2つは温度検出器である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、液化天然ガスの貯蔵タンクのBOGを低温ガス多段
    圧縮機で圧縮してプラントに供給する低温ガス圧縮機の
    運転制御方法において、貯蔵タンク内の圧力を検出しそ
    の圧力に応じて低温ガス多段圧縮機を運転・停止し、そ
    の低温ガス多段圧縮機の運転開始時に低圧段側圧縮部の
    BOG吐出温度を検出し、その温度が常温より高い時、
    その吐出ガスを冷却器を通して冷却した後、高圧段側圧
    縮部に供給し、その後低圧段側吐出温度が低下した時そ
    の吐出ガスを高圧段側圧縮部に直接供給するようにした
    ことを特徴とする低温ガス圧縮機の運転制御方法。
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