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LNG接收站在运行过程中会产生BOG(boil-off gas,蒸发气),如果不及时处理会造成接收站超压,而不得不放空至火炬燃烧,既浪费能源又污染环境。目前,对于接收站正常操作工况,BOG通常采用再冷凝的工艺进行处理。其中,BOG压缩机是再冷凝处理工艺中的重要设备之一,通常选用往复式压缩机用于增压、输送BOG至再冷凝器。而随着接收站规模大型化,BOG产生量会大幅增加,受限于往复式压缩机的单台处理能力,需要设置多台压缩机,给运行、检维修等带来了更多的困难与不确定性。基于此,本文对离心式压缩机用于接收站中的BOG处理可行性进行研究与分析,为其它潜在应用的接收站提供一定的参考与借鉴。 相似文献
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LNG接收站蒸发器(BOG)的主要来源有:卸船时LNG进入储罐导致罐内LNG体积变化,以及环境温度、大气压变化、罐内泵电机运转、保冷循环、槽车装车时返回气等外界环境的影响,以此分析BOG产生的主要因素,在此基础上,以国内某大型LNG接收站为例,从BOG产生的机理出发,对应分析降低接收站BOG产生的措施,在外输量较小的前提下,从BOG压缩机的能耗角度科学合理地节约投资和降低生产成本。 相似文献
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LNG项目中LNG储存能力的配置至关重要。本文在对常用的LNG储罐数量及罐容计算方法进行研究的基础上,结合具体工程案例进行计算分析,得出了不同方法针对不同类型LNG项目的适用性。 相似文献
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LNG接收站BOG气体处理工艺 总被引:16,自引:0,他引:16
介绍LNG接收站BOG气体两种不同处理方式,即再冷凝工艺和直接压缩工艺。运用广义泊努利方程定性分析和定量计算,指出再冷凝工艺更为节能。通过流程模拟,提出两种处理方式的适用范围。 相似文献
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LNG设施通常包括天然气液化、LNG储运及运输等。在中国天然气供应链对经济民生影响重大。天然气供应链或供应系统中关键设备的非计划及计划性维修导致的天然气供应中断,都可能造成巨大的经济损失。本项目应用可靠性、可用性及可维修性(RAM)分析方法对于液化天然气储备库及附属设施的可靠性指标进行评估,定量分析LNG供应链中关键设备的失效及维修时间对于整个供应链可靠性指标的影响。RAM分析可以用来预测在指定的运行周期内整个LNG供应链的运行绩效。RAM分析辨识关键设备的失效模式,确定失效数据,并采取Monte Carlo的模拟计算,获得LNG供应链或系统中,关键设备失效对于可靠性指标影响。本文通过国内某LNG储备库项目的RAM分析,应用以Monte Carlo模拟为基础的系统可靠性分析软件ReliaSuite®,评估LNG储备库系统设计能否满足可靠性指标。并且对LNG储运设施的卸料臂进行了失效模式及关键性影响分析(FMECA)。通过对LNG储备库各子系统对于项目整体可靠性的贡献进行敏感性分析,找到影响项目整体可靠性的瓶颈及解决方案。 相似文献
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通过对高架火炬与地面火炬特点的分析,针对LNG接收站火炬系统设计中应考虑的主要因素,结合封闭式地面火炬放空系统在LNG接收站的应用实例,对封闭式地面火炬放空系统在放空气条件、多级燃烧及分级控制、关键设备配置、热辐射、光污染、噪音等方面进行简要分析,探讨封闭式地面火炬在LNG接收站的应用,对实际工程和项目中具有一定的指导和借鉴意义。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2019,(2):255-256
天然气因其经济性、洁净污染小,且储量丰富的特性,已经成为继石油之后各个国家大力发展的高效能源,其中以液化天然气(LNG)的发展尤为迅速,所占规模也日益增加,已经成为油气工业新的热点。本文从LNG接收站作为切入点,对LNG接收站的主要工艺流程,设备应用等方面进行了科学的分析和论述。 相似文献
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LNG接收站的蒸发气(BOG)处理工艺包括直接压缩工艺和再冷凝工艺。但是目前的BOG处理工艺存在系统能耗大、外输负荷波动时工艺操作困难,再冷凝器的液位波动不稳定,控制系统稳定性较差等缺点。本文论述了目前国内外LNG接收站中的BOG处理工艺优化技术方面的发展概况,指出了国内在这方面存在的问题,为今后开展这方面的研究提供了可靠的依据。 相似文献
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天然气在我国能源转型进程中扮演了重要角色,随着能源消费清洁化要求及北方地区"煤改气"的大力推进,我国天然气消费量近年来高速增长。但基础设施建设的不足成为制约我国天然气产业健康发展日益突出的问题之一,其中LNG接收站的建设是保障海外资源进口充足的关键。根据国家天然气生产和消费相关规划及未来天然气进口管道和计划建设的LNG接收站投产进度,经测算,当前至2035年,我国LNG接收站设计能力缺口将呈现出先降后升的趋势。考虑45%、60%和80%三种利用率情景,至2035年我国的LNG接收站接收能力缺口分别为2 466亿立方米、1 352亿立方米和517亿立方米,提高LNG接收站利用率可以显著缓解我国LNG接收站能力不足的问题。 相似文献
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