RU2725572C1 - Способ и судовая система для транспортировки сжатого природного газа - Google Patents

Способ и судовая система для транспортировки сжатого природного газа Download PDF

Info

Publication number
RU2725572C1
RU2725572C1 RU2019135437A RU2019135437A RU2725572C1 RU 2725572 C1 RU2725572 C1 RU 2725572C1 RU 2019135437 A RU2019135437 A RU 2019135437A RU 2019135437 A RU2019135437 A RU 2019135437A RU 2725572 C1 RU2725572 C1 RU 2725572C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
ship
compressed
natural gas
pipes
Prior art date
Application number
RU2019135437A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Жигалов
Сергей Владимирович Филимонов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority to RU2019135437A priority Critical patent/RU2725572C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725572C1 publication Critical patent/RU2725572C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B25/00Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby
    • B63B25/02Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods
    • B63B25/08Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods fluid
    • B63B25/12Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods fluid closed
    • B63B25/14Load-accommodating arrangements, e.g. stowing, trimming; Vessels characterised thereby for bulk goods fluid closed pressurised
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C5/00Methods or apparatus for filling containers with liquefied, solidified, or compressed gases under pressures
    • F17C5/06Methods or apparatus for filling containers with liquefied, solidified, or compressed gases under pressures for filling with compressed gases

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области судостроения, в частности к транспортировке судном сжатого природного газа, добываемого в труднодоступных районах, от небольших месторождений на сравнительно короткие расстояния (до 1000 км). Предложен способ транспортировки сжатого природного газа, который включает загрузку с подводного добычного комплекса на борт судна в резервуары для хранения, расположенные в отсеках, сжатого охлажденного природного газа, хранение загруженного газа и выгрузку его с судна на пункт доставки, при этом при загрузке сжатого газа с подводного добычного комплекса в резервуары судна его расширяют путем дросселирования и подают самотеком одновременно во все резервуары под давлением 50-70 кг/см. Предложена также судовая система для транспортировки сжатого природного газа. Изобретение позволит обеспечить повышенную надежность транспортировки природного газа при низкой стоимости транспортировки природного газа от места добычи газа до берегового терминала. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области судостроения, к способам и системам транспортировки и хранения компримированных (сжатых) газов, в особенности к транспортировке судном по воде сжатого природного газа, добываемого в труднодоступных районах, от небольших месторождений на сравнительно короткие расстояния (до 1000 км).
Общеизвестно, что стоимость транспортировки природного газа, как правило, превосходит стоимость его добычи, является важнейшим звеном в индустрии газовой промышленности и в значительной степени определяет технико-экономические параметры освоения газовых месторождений. В настоящее время разведаны и осваиваются практически все крупные газовые месторождения и остаются неосвоенными множество мелких и средних месторождений, расположенные зачастую в суровых климатических условиях. На долю труднодоступных, сложных в освоении месторождений природного газа с малыми и средними запасами, в первую очередь - шельфовых месторождений, приходится до 50% разведанных мировых запасов. Поэтому задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание экономически выгодных способа и устройства транспортировки и хранения природных газов, добываемых на труднодоступных месторождениях с малыми запасами газа.
Способ транспортировки природного газа в сжатом состоянии на суднах является распространенным видом транспортировки, т.к. для его реализации подходит много технологий, разработанных для наземного и подводного трубопроводного транспортирования природного газа. В настоящее время существующие технологии транспортирования природного газа в сжатом состоянии на суднах разрабатываются в основном для крупных месторождений с использованием давлений свыше 100 кг/см2 (предпочтительно 200÷250 кг/см2) и подготовкой газа из скважины. Такая технология требует определенных затрат на первоначальном этапе внедрения и малопривлекательна для мелких месторождений и небольших расстояний до потребителей.
Ближайшим аналогом заявленного изобретения является судовая система для транспортировки сжатого природного газа и способ транспортировки с помощью этой системы, известные из описания к патенту RU 2145689 (публик. 20.02.2000).
Согласно описанию к этому патенту, система для транспортировки сжатого газа по воде выполнена с возможностью использования берегового оборудования, имеющего стоимость более низкую по сравнению со стоимостью оборудования для сжижения природного газа.
Способ транспортировки сжатого природного газа с помощью судовой системы, включает загрузку с подводного добычного комплекса на борт судна в резервуары для хранения, расположенные в его отсеках, сжатого охлажденного природного газа, хранение загруженного газа и выгрузку его с судна на пункт доставки - береговой терминал. Оборудование берегового терминала и загрузочного пункта включает компрессорные станции. Перед заполнением судовых отсеков судна с резервуарами для хранения сжатого газа, газ из подающего трубопровода сжимают до высокого давления на компрессионном оборудовании пункта загрузки. Как только газ сжат, его подают через трубопроводную систему подводного добычного комплекса к главному судовому трубопроводу на судно, и таким образом в отсеках с резервуарами поднимают давление до величины, близкой к полному расчетному давлению, например до 189,8 кг/см2. Осуществляют поочередное заполнение отсеков путем открытия и подключения одного за другим, при этом компрессор сжимает газ до его полного расчетного давления почти постоянно. Транспортировку сжатого природного газа осуществляют при температуре близкой к температуре окружающей среды в газовых резервуарах при давлении от 70,3 кг/см2 до 351,6 кг/см2. Давление газа в наполненных резервуарах предпочтительно составляет величину в пределах от 140,6 кг/см2. При доставке транспортируемого газа к береговому терминалу - пункту доставки осуществляют его выгрузку с судна. При этом газ под высоким давлением подают на декомпрессионное оборудование, где давление газа понижают до давления, необходимого для приемного трубопровода. Дополнительно возможно использование энергии декомпрессии газа высокого давления для приведения в действие криогенной установки для производства небольшого количества сжиженного газа под давлением и сжиженного природного газа, которые могут храниться и затем подвергаться регазификации при необходимости поддержания газоснабжения к месту сбыта. Если при выгрузке газа его давление и скорость выпуска будут недостаточными, то газ подают на компрессионное оборудование пункта доставки, где его дожимают до давления, необходимого для приемного трубопровода, при этом происходит «поочередное опорожнение» отсеков.
Судовая система для транспортировки сжатого природного газа включает судно, главный судовой газовый трубопровод со средствами подсоединения к трубопроводу берегового терминала или подводного добычного комплекса, судовые герметичные термоизолированные отсеки, в каждом из которых размещен резервуар для хранения сжатого газа, выполненный в виде пакета взаимосвязанных труб, присоединенных к общему перекрывающему клапану отсечным трубопроводом, а перекрывающие клапаны каждого отсека соединены промежуточными трубопроводами с главным судовым газовым трубопроводом. Каждый отсек содержит от 3 до 30 газовых резервуаров, предпочтительно выполненных из стальных труб длиной от 9,14 м до 30,5 м с куполообразными крышками на обоих концах, выполненными из прокованной стали, обычно присоединенными сваркой. Трубы могут быть обернуты стекло-, углеродным или каким-либо другим волокном, обладающим большой прочностью на растяжение. Предпочтительным является вертикальное расположение отсеков и труб в них, что облегчает размещение и, при необходимости, обслуживание этих отсеков. Промежуточный трубопровод проходит между каждым регулирующим клапаном и соединяет каждый отсек для хранения газа с главным трубопроводом высокого давления и с главным трубопроводом низкого давления. Оба главных трубопровода содержат средства подсоединения к береговым терминалам, а для регулирования потока газа через эти трубопроводы имеются клапаны. Отсеки соединены системой трубопроводов высокого давления для обеспечения их изначального наполнения инертной газовой средой и ее последующего сохранения.
Недостатком ближайшего аналога является необходимость использования специальных дорогостоящих отсеков для хранения газа с высоким давлением, особенно на первоначальном этапе освоения скважины с максимальным давлением. По мере истощения месторождения давление газа падает, появляется необходимость установки на судне дополнительного компрессора и теплообменника с источником холода, как например, предлагается в патенте RU 2300480 (публик. 10.06.2007), что существенно усложняет и удорожает технологию транспортировки природного газа и малопригодна для мелких месторождений. Кроме того, не предусмотрено оборудование для сбора конденсата, образующегося в трубах при перевозке сжатого газа при изменении температуры окружающего эти резервуары воздуха.
Техническим результатом, достигаемым при использовании заявляемого изобретения, является снижение стоимости транспортировки природного газа в течение всего периода эксплуатации скважины.
Указанный технический результата достигается за счет того, что в способе транспортировки сжатого природного газа с помощью судовой системы, включающем загрузку с подводного добычного комплекса на борт судна в резервуары для хранения, расположенные в его отсеках, сжатого охлажденного природного газа, хранение загруженного газа и выгрузку его с судна на пункт доставки, новым является то, что при загрузке сжатого газа с подводного добычного комплекса в резервуары судна газ расширяют путем дросселирования и подают самотеком одновременно во все резервуары под давлением 50-70 кг/см2.
Накопленный конденсат, образующийся в резервуарах в процессе транспортировки сжатого газа, может быть собран и выгружен в пункте доставки.
Указанный технический результата достигается также за счет того, что в судовой системе для транспортировки сжатого природного газа, включающей судно, главный судовой газовый трубопровод со средствами подсоединения к трубопроводу берегового терминала пункта доставки и подводного добычного комплекса, судовые герметичные термоизолированные отсеки, в каждом из которых размещен резервуар для хранения сжатого газа, выполненный в виде пакета вертикально или под наклоном к горизонту установленных взаимосвязанных труб, присоединенных к общим отсечным клапанам отсечным трубопроводом, а отсечные клапаны каждого отсека соединены промежуточными трубопроводами с главным судовым газовым трубопроводом, новым является то, что на участке главного судового газового трубопровода, перед подсоединением к нему промежуточных трубопроводов отсеков, установлен дроссель.
В качестве труб могут быть использованы сварные стальные трубы диаметром 1020-1420 мм и толщиной не более 16 мм.
Трубы каждого отсека могут быть соединены общим коллектором для накопления конденсата, образующегося в них в процессе перевозки сжатого газа, снабженным средствами подсоединения к резервуарам берегового терминала и клапаном для его слива.
В качестве дросселя может быть использован турбодетандер со средствами подсоединения к электрогенератору для частичного покрытия потребности в электроэнергии судовых нужд.
Дросселирование сжатого охлажденного газа позволяет обеспечить на весь жизненный цикл скважины стабильное давление, понизить температуру газа и повысить наполняемость отсеков.
Использование для транспортировки сжатого природного газа дешевых труб, используемых в наземных трубопроводах, существенно снижает стоимость транспортировки газа.
Известно, что если для хранения и транспортировки сжатого газа используются цилиндрические трубы, то толщина и масса этих труб пропорциональна допустимому давлению газа в трубе. В то же время коэффициент μ - отношение массы сжатого природного газа в трубах Gпг к массе цилиндрических труб Gст, практически не зависит от допустимого давления газа в трубах Р и от диаметра применяемых труб:
Figure 00000001
ρпг - плотность природного газа при атмосферном давлении;
ρст - плотность материала (стали) трубы;
Р - допустимое давление газа в трубе;
D - наружный диаметр трубы;
t - требуемая толщина трубы.
Так как требуемая толщина трубы t в соответствии с СТО Газпром 2-2.1-249-2008 рассчитывается по пределу текучести материала трубы ty или по пределу прочности (временному сопротивлению) материала трубы tu как наибольшее значение из двух величин по формуле (2) и (3):
Figure 00000002
Figure 00000003
по формуле (1) с учетом того, что
Figure 00000004
где
K=min {2 Fy * σu, 2Fu * σu} приобретает вид:
Figure 00000005
В формуле (4) отношение
Figure 00000006
т.к. в тонкостенных трубах t«D.
Следовательно,
Figure 00000007
и практически не зависит от допустимого давления в трубах и диаметра труб.
Наличие зависимости (5) открывает широкую возможность использования для хранения и транспортировки сжатого природного газа на судах относительно дешевые трубы магистральных газопроводов, рассчитанные на умеренные давления газа (до 74 кг/см2).
Транспортировка газа при давлении 50-70 кг/см2 позволяет использовать недорогие серийно производимые трубы, при этом на подводном добычном комплексе и на судне не требуется применять компрессионное оборудование для загрузки газа в отсеки судна. По предварительной оценки указанный диапазон давлений позволяет обеспечить компромисс между стоимостью судовой системы и количеством перевозимого газа.
Использование в качестве дросселя турбодетандера позволяет использовать высвобождающуюся в процессе расширения газа полезную энергию с заданным перепадом давления и температуры, а соединение его с электрогенератором позволяет частично покрыть потребности в электроэнергии собственных нужд.
Соединение труб каждого отсека общим коллектором для накопления конденсата, образующегося в них в процессе перевозки сжатого газа, снабженным средствами подсоединения к резервуарам берегового терминала и клапаном для его слива позволяет освободить от него полости газовых труб для полного использования их объема при очередной загрузке сжатым газом.
На фиг. 1 и 2 схематично представлена судовая система для транспортировки сжатого газа, где: 1 - отсеки для хранения природного газа; 2 - судно для транспортировки природного газа в сжатом состоянии; 3 - резервуары (газовые трубы) для транспортировки сжатого природного газа; 4 - сливные клапаны; 6 - турбодетандер; 7 - отсечные клапаны.
Примером конкретного выполнения заявляемого изобретения может быть судовая транспортная система для перевозки сжатого природного газа, содержащего 95% метана, от подземного добычного комплекса к береговому терминалу. Судовая система для транспортировки сжатого природного газа включает судно, имеющее главный судовой газовый трубопровод со средствами подсоединения к трубопроводу берегового терминала и подводного добычного комплекса. В трюме судна имеется четыре герметичных термоизолированных отсека, в каждом из которых размещен резервуар для хранения сжатого газа, выполненный в виде пакета труб, рассчитанных на давление газа до 70 кг/см2, количество которых определяется в зависимости от грузоподъемности судна. Например, пакет труб выполнен из 12-ти вертикально установленных взаимосвязанных труб. В каждом отсеке трубы установлены в ряды по четыре трубы. Каждый ряд труб присоединен к общему отсечному клапану отсечным трубопроводом. Отсечные клапаны каждого отсека соединены промежуточными трубопроводами с главным судовым газовым трубопроводом.
В качестве труб используют тонкостенные цилиндрические стальные трубы диаметром 1420 мм толщиной 15 мм. Предпочтительная длина труб составляет 12 м. Трубы с обоих концов закрыты крышками (торцевыми куполами) из стали, закрепленными сваркой. Для слива конденсата каждая труба снабжена сливным клапаном.
На участке главного судового газового трубопровода, перед подсоединением к нему промежуточных трубопроводов отсеков, установлен дроссель, в качестве которого используют турбодетандер, выполненный по принципу, использующему высвобождающуюся в процессе расширения газа полезную энергию, и соединенный через полумуфту с синхронным электрогенератором. Для сохранения необходимой температуры при транспортировке природного газа отсеки теплоизолированы пенополиуретаном.
Способ транспортировки сжатого природного газа с помощью судовой системы включает следующие операции. Осуществляют загрузку сжатого охлажденного природного газа с подводного добычного комплекса на борт судна 2 путем подачи по главному судовому трубопроводу в резервуары для хранения 3, расположенные в отсеках 1 судна 2. Все устройства по добыче и подготовке охлажденного сжатого газа для загрузки на судно 2 расположены вне судна - на подводном добычном комплексе, при этом давление на скважине составляет 150 кг/см2. При загрузке сжатого газа с подводного добычного комплекса в резервуары 3 судна 2 газ расширяют путем дросселирования и подают самотеком одновременно во все резервуары 3 под давлением 70 кг/см2. Дросселирование газа осуществляют путем его пропускания через турбодетандер 6, который установлен перед соединением главного судового трубопровода с промежуточными трубопроводами отсеков. При прохождении через турбодетандер 6 газ расширяется, и давление его падает до указанного выше. Одновременность заполнения резервуаров осуществляют путем открытия всех отсечных клапанов 7. При этом электрогенератор, вал которого соединен с валом турбодетандера упругой муфтой, вырабатывает переменный ток с промышленной частотой 50 Гц, напряжением 220-380В и мощностью, обусловленной расчетными параметрами турбодетандера, что частично покрывает судовые потребности электроэнергии. Пройдя через турбодетандер 6, газ поступает одновременно во все резервуары 3.
Судно 2, в трюмах которого храниться сжатый газ в процессе транспортировки, доставляет сжатый газ на разгрузочный береговой терминал пункта доставки. Все устройства по подготовке к выгрузке газа расположены на береговом терминале.
В процессе эксплуатации скважины с течением времени давление газа падает, и когда приблизиться к 70 кг/см2 применяют другие технологии для его загрузки.
Как следует из изобретения, все устройства по добыче и подготовке, а также его выгрузки расположены вне судна ÷ на подводном добычном комплексе (морском терминале) и на береговом терминале, что обеспечивает повышенную надежность транспортировки природного газа и низкую стоимость транспортировки природного газа от места добычи газа до берегового терминала.

Claims (6)

1. Способ транспортировки сжатого природного газа с помощью судовой системы, включающий загрузку с подводного добычного комплекса на борт судна в резервуары для хранения, расположенные в отсеках, сжатого охлажденного природного газа, хранение загруженного газа и выгрузку его с судна на пункт доставки, отличающийся тем, что при загрузке сжатого газа с подводного добычного комплекса в резервуары судна газ расширяют путем дросселирования и подают самотеком одновременно во все резервуары под давлением 50-70 кг/см2.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что накопленный конденсат, образующийся в резервуарах в процессе перевозки сжатого газа, выгружают на пункте доставки.
3. Судовая система для транспортировки сжатого природного газа, включающая судно, главный судовой газовый трубопровод со средствами подсоединения к трубопроводу берегового терминала пункта доставки и подводного добычного комплекса, судовые герметичные термоизолированные отсеки, в каждом из которых размещен резервуар для хранения сжатого газа, выполненный в виде пакета вертикально или под наклоном к горизонту установленных взаимосвязанных труб, присоединенных к общим отсечным клапанам отсечным трубопроводом, а отсечные клапаны каждого отсека соединены промежуточными трубопроводами с главным судовым газовым трубопроводом, отличающаяся тем, что на участке главного судового газового трубопровода перед подсоединением к нему промежуточных трубопроводов отсеков установлен дроссель.
4. Судовая система по п. 3, отличающаяся тем, что в качестве труб используют сварные трубы диаметром 1020-1420 мм и толщиной не более 16 мм.
5. Судовая система по п. 3, отличающаяся тем, что трубы каждого отсека соединены общим коллектором для накопления конденсата, образующегося в них в процессе перевозки сжатого газа, снабженным средствами подсоединения к резервуарам берегового терминала пункта доставки и клапаном для его слива.
6. Судовая система по п. 3, отличающаяся тем, что в качестве дросселя используют турбодетандер со средствами подсоединения к электрогенератору для частичного покрытия потребности в электроэнергии судовых нужд.
RU2019135437A 2019-11-05 2019-11-05 Способ и судовая система для транспортировки сжатого природного газа RU2725572C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135437A RU2725572C1 (ru) 2019-11-05 2019-11-05 Способ и судовая система для транспортировки сжатого природного газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019135437A RU2725572C1 (ru) 2019-11-05 2019-11-05 Способ и судовая система для транспортировки сжатого природного газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2725572C1 true RU2725572C1 (ru) 2020-07-02

Family

ID=71510022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019135437A RU2725572C1 (ru) 2019-11-05 2019-11-05 Способ и судовая система для транспортировки сжатого природного газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2725572C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1435887A1 (ru) * 1986-09-04 1988-11-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Транспорту Природного Газа "Внипитрансгаз" Способ подготовки газа перед наполнением емкостей и устройство дл проведени первого этапа дросселировани
US4846088A (en) * 1988-03-23 1989-07-11 Marine Gas Transport, Ltd. System for transporting compressed gas over water
RU2145689C1 (ru) * 1995-10-30 2000-02-20 Энрон Эл-Эн-Джи Дивелопмент Корп. Судовая система для транспортировки сжатого газа
RU2299151C1 (ru) * 2005-09-22 2007-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг, технический анализ, разработки и исследования" Судно для транспортировки сжатого газа
RU2300480C1 (ru) * 2005-09-22 2007-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг, технический анализ, разработки и исследования" Судно для транспортировки сжатого газа (варианты)
KR20140111668A (ko) * 2011-12-05 2014-09-19 블루 웨이브 컴퍼니 에스.에이. 압축 천연 가스를 모듈 내에 조합된 검사가능 원통형 컨테이너 내에 격납하고 수송하기 위한 시스템

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1435887A1 (ru) * 1986-09-04 1988-11-07 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Транспорту Природного Газа "Внипитрансгаз" Способ подготовки газа перед наполнением емкостей и устройство дл проведени первого этапа дросселировани
US4846088A (en) * 1988-03-23 1989-07-11 Marine Gas Transport, Ltd. System for transporting compressed gas over water
RU2145689C1 (ru) * 1995-10-30 2000-02-20 Энрон Эл-Эн-Джи Дивелопмент Корп. Судовая система для транспортировки сжатого газа
RU2299151C1 (ru) * 2005-09-22 2007-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг, технический анализ, разработки и исследования" Судно для транспортировки сжатого газа
RU2300480C1 (ru) * 2005-09-22 2007-06-10 Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринг, технический анализ, разработки и исследования" Судно для транспортировки сжатого газа (варианты)
KR20140111668A (ko) * 2011-12-05 2014-09-19 블루 웨이브 컴퍼니 에스.에이. 압축 천연 가스를 모듈 내에 조합된 검사가능 원통형 컨테이너 내에 격납하고 수송하기 위한 시스템

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5803005A (en) Ship based system for compressed natural gas transport
CA2419956C (en) Methods and apparatus for compressed gas
US6994104B2 (en) Modular system for storing gas cylinders
CN100420907C (zh) 天然气生产、运输、卸载、储存及向销售地分送的方法
Tietze et al. Bulk storage vessels for compressed and liquid hydrogen
AU2006276992B2 (en) Self-Cooling Pipeline System and Method for Transfer of Cryogenic Fluids
US20140299039A1 (en) Shipping method for co2 storage and import of cng
MXPA97002712A (en) System based on boat for transport of natural gas comprim
KR102462361B1 (ko) 액화 가스 냉각 방법
MXPA04006035A (es) Metodo y aparato para calentar y almacenar fluidos frios.
BRPI0800985A2 (pt) processo integrado de obtenção de gnl e gnc e sua adequação energética, sistema integrado flexìvel para realização de dito processo e usos do gnc obtido por dito processo
Yoo et al. New CCS system integration with CO2 carrier and liquefaction process
WO2006118458A2 (en) Large distance offshore lng export terminal with boil-off vapour collection and utilization capacities
WO2008093186A1 (en) Refrigerant storage in lng production
RU2725572C1 (ru) Способ и судовая система для транспортировки сжатого природного газа
CN103867884B (zh) 一种基于单点系泊的液化石油气装船系统及方法
CN102155614A (zh) 一种边际海上油田天然气的回收方法及系统
RU2300480C1 (ru) Судно для транспортировки сжатого газа (варианты)
US20050005831A1 (en) Shipboard system for transportation of natural gas in zeolites
Kim et al. Technical feasibility of large-scale transportable liquid hydrogen export terminal
CN217130955U (zh) 一种大量储藏二氧化碳的装置
WO2023249510A1 (ru) Комплекс по производству сжиженного природного газа на основаниях гравитационного типа
WO2009043381A1 (en) Floating structure comprising regasification unit of liquefied hydrocarbons.