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结合工程实例,对门站天然气调压过程中产生的冷能进行了计算,结合门站周边企业用冷需求,提出了采用气波制冷机的冷能回收与利用方案。在门站实施冷能回收,替代用冷企业电力制冷,可产生显著的经济效益和社会效益。 相似文献
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为解决液化天然气气化冷能浪费问题,提出了将液化天然气气化冷能通过冰蓄冷方式回收,作为周边配套建筑空调系统冷源的方案。以某液化天然气气化站周边配套建筑(峰值负荷为3 140 kW)的空调系统作为实例,分析了常规空调系统和液化天然气气化冷能回收系统的设备初投资和运行费用。结果表明,在当地峰谷电价下,气化冷能回收量约为272.5万kW·h,后者运行费用减少约53.84万元,静态投资回收期为1.7 a。 相似文献
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城市天然气高压管网蕴含了巨大的压力能。该文通过对天然气输配系统的工艺分析,探讨了输配过程中压力能损失的回收方式及应用方向。提出了利用高压调压站的压力差通过透平膨胀机(TRT)发电的天然气高压管网余压发电方案。粗略估算了发电潜力及通过发电创造的经济效益和社会效益。 相似文献
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《Planning》2013,(4):378-381
城市天然气高压管网蕴含了巨大的压力能。通过对天然气输配系统的工艺分析,探讨了输配过程中压力能损失的回收方式及应用方向,提出了利用高压调压站的压力差通过螺杆膨胀机发电的天然气高压管网余压发电方案,描述了螺杆膨胀机的技术优势及关键技术。通过应用实例验证,螺杆膨胀发电技术安全可行,弥补了透平机械的缺陷,在天然气压力能回收和膨胀制冷工艺中值得大力推广。 相似文献
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《Planning》2016,(8)
为了解决油田采油站的生产问题和弥补采油站能源使用的单一性,达到节能降耗的目的,创新地使用了发电站和采油站的一体化生产系统,就是在原有的采油站基础上增加建立发电站。通过发电站消耗过剩的天然气产生电力供给采油站使用,同时利用余热回收系统满足发电站的生产、生活需要。发电站和采油站的一体化模式解决了站压高的问题,并且发电站的年发电量达到237.6×10~4kWh,降低了采油站电力成本的消耗,减少了环境污染。发电站和采油站的结合使石油开采行业避免了高能耗,建立起一个自给自足的生产系统,不需要其他能源的供给就能正常生产。 相似文献
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燃气锅炉房的稳定燃烧需要供气压力稳定、输送流量合适,配套建设的天然气调压站成为实现供气的必备条件。本文以锅炉房实现安全稳定供气为出发点,从天然气调压站选址、工艺设计、设备选型、噪声控制等方面进行分析,提出了稳定压力、控制流量的优化设计方案,可为燃气锅炉房天然气调压站的建设提供参考。 相似文献
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某座大型调压站,紧邻港口、海鲜市场及冷链物流集散地,在原调压支路、天然气压缩支路的基础上增设天然气膨胀发电支路、制冰支路,利用天然气压力能发电、制冰,除满足厂站自身用电需求外,还提供海鲜市场及冷链物流所需冰块。介绍高压管网天然气压力能利用系统流程、主要设备配置,分析工艺操作弹性,进行发电方案比选,计算系统的增量静态投资回收期。高压管网天然气压力能利用系统在满足下游管网正常用气需求的同时,综合天然气压力能发电、制冰技术和压缩天然气工艺,具有良好的操作弹性。选取并网上网的电力方案。天然气膨胀发电支路、制冰支路的设备造价为4 110×10~4元,系统年效益为1 246. 46×10~4元/a,系统年运行成本为53. 25×10~4元/a,增量静态投资回收期为3. 44 a,经济性比较理想。 相似文献
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《煤气与热力》2016,(1)
以膨胀机替代调压器回收高压天然气的压力能,将调压过程中的膨胀功转化为机械能。建立天然气压力能发电调压系统的数学模型,通过数值模拟方法分析膨胀机对调压站天然气出口温度、预热负荷等参数的影响。结果表明,由于膨胀机回收天然气压力能而输出机械功使得膨胀机出口天然气温度急剧降低,加剧了膨胀机出口天然气水合物的形成,必须在天然气进入膨胀机前进行预热;在天然气进口温度、压力及流量相同的情况下,膨胀机使得调压站出口天然气比焓大幅降低,所需预热负荷远大于调压器;对于不同型号的膨胀机,随着膨胀机等熵效率的升高,天然气预热负荷和进出口天然气温差呈近似直线趋势升高;对于确定型号的离心式膨胀机,当天然气实际流量低于额定流量的1.43倍时,预热负荷随着天然气流量的增大近似呈直线升高,当天然气流量大于膨胀机额定流量的1.43倍时,天然气预热负荷逐渐降低。 相似文献
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