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61.
用于燃气调峰和轻烃回收的管道天然气液化流程 总被引:14,自引:3,他引:14
管道天然气的长途输送一般都采用高压管输的方式,高压天然气经各地的调压站降压后才能供应给普通用户使用,调压过程中会有大量的压力能损失。为解决城市燃气用户特有的用气不均匀性问题,介绍了一种利用高压天然气调压过程的压力能膨胀制冷的管道天然气液化流程。应用该流程可以将管道里的一部分天然气液化制成LNG并储存起来,在用气高峰时将储存的LNG再汽化以增加供气量,满足下游用户的需求。这样能够增强燃气企业的“调峰”能力,有利于天然气管网的平稳运行。同时,利用该流程还可以回收天然气中的轻烃资源,为石化工业提供优质的化工原料。 相似文献
62.
大型LNG地上全容储罐的冷却技术研究 总被引:2,自引:3,他引:2
大型常压LNG储罐是LNG接收站中极其重要的单元设备,占有很高的投资比例,其正式启用时对调试工作的技术要求较高,而LNG储罐调试工作最关键和最危险的环节就是冷却。为此,详细介绍了国内LNG接收站常用16×104 m3 常压LNG储罐的冷却过程,分析了LNG储罐冷却前应具备的条件及注意事项,讨论了LNG储罐冷却过程中的压力控制、冷却介质(LNG)供应及流量控制、冷却过程的监控及冷却速率控制等调试技术,指出了冷却过程容易出现管线位移过大、法兰泄漏等问题,并给出了相应解决方法。研究成果对国内其他LNG项目具有借鉴意义。 相似文献
63.
LNG是当今世界上最安全、适合长距离运输并可直接利用的最清洁能源。在LNG的液化过程中,天然气中的水、惰性气体、C5等烃类基本被脱去,燃烧时温室气体排放量低,被公认为是未来世界普遍采用的燃料。迄今已成熟的天然气液化工艺有:节流制冷循环、膨胀机制冷循环、级联式制冷循环、混合冷剂制冷循环和带预冷的混合冷剂制冷循环。按制冷方式主要分为:级联式液化流程;混合制冷剂液化流程;带膨胀机的液化流程。本文简要介绍了液化天然气的这三种主要液化流程,对比了三种流程的优缺点及适用范围,展望了我国LNG液化工业的发展前景。 相似文献
64.
���ú���LNG��Դ��ս��˼�� 总被引:10,自引:2,他引:10
我国已制订用好国内外两种资源、两个市场,加大天然气开发和引进力度的能源策略。文章分析了当前国外天然气资源与市场状况,以及我国乙烯工业发展缺乏轻质原料,导致原料偏重,投资、能耗和生产成本过高, 进一步发展受限等问题。指出了天然气资源作为能源和化工原料的同等重要性,进而提出了最充分地利用海外天然气资源,满足我国能源和石油化工原料需求的策略方案的4种选择, 并提出了具体建议。 相似文献
65.
低温控制阀是LNG接收站操作控制中的主要执行单元,控制阀的正确选型是保证阀门正常运行及工艺操作的关键环节。该文具体分析了LNG接收站低温控制阀的选型设计要点,包括阀门类型、材料选择、特殊设计、口径选择、执行机构、低温试验等。 相似文献
66.
罐底保冷设计及力学强度校核是大型液化天然气(LNG)储罐设计的核心技术之一。大型LNG储罐底部保冷层应能承受上部LNG产品及储罐本体重量,所以保温层应具有足够的抗压强度;同时罐底部保冷层可能受到横向作用力,因此设计需对罐底保冷层进行承载能力校核以确保投产后罐底泡沫玻璃砖不被压碎破坏。本文以国内某已建LNG项目储罐罐底保冷系统基本参数为例,对其在运行工况重量荷载、水压试验、地震等工况作用下进行了力学抗压强度校核设计,结果表明罐底保冷层具有较大安全系数,力学富裕量满足规范要求。 相似文献
67.
液化天然气(LNG)是天然气经脱硫、脱水等净化处理后,再经降温冷凝而成的液体状态的天然气。LNG的沸点取决于组成成分,通常情况下接近纯甲烷的沸点,即-162.15℃。其体积约为气体状态下天然气的1/625,具有巨大的储存和运输优势。由于其高效性、清洁性等优点,LNG已成为世界各国重点发展的能源项目,被公认为未来的理想能源。 相似文献
68.
对一种利用液化天然气冷能实现零排放的能量系统的评估 总被引:3,自引:1,他引:3
该文对一种利用液化天然气(LNG)冷能实现有害气体零排放的能量系统进行了分析。该能量系统由利用LNG冷能的空气分离系统和动力系统两个部分组成。在空气分离系统中,利用LNG冷能作为补充冷量进行空气分离,可以使生产液氧的耗能降低60%-73.5%左右,同时使LNG汽化为天然气(NG)。在动力系统中,NG为燃料,氧气代替空气作为氧化剂。在整个能量系统中,燃烧产物仅仅为二氧化碳和水,其中二氧化碳气体可以通过液氧的冷能进行液化加以回收,从而实现能量系统有害气体的零排放。分析表明,该系统的效率约为37%,低于普通能量系统的效率,但是比同类的不采用LNG冷能的零排放系统的效率高一倍。 相似文献
69.
液化天然气(LNG)储存容器中的分层与翻滚 总被引:1,自引:0,他引:1
针对储罐中液化天然气(LNG)在温度差和密度差下的分层行为,建立LNG分层的异重流模型。并利用Lorenz方程描述异重流下层的热对流状态。采用耦合映象格子模型求解Lorenz方程,并引入对流强度量判断系统分层涡旋的产生和发展。对系统的数值模拟研究,确定了系统处于独立循环、分层翻滚及对流循环状态时对应的瑞利数Ra临界值。证明了系统在密度差趋于相等时,分界面被打破,LNG大量蒸发出现分层翻滚现象;并得到了系统随主要控制参数Ra的发展过程及分层翻滚发生的时间、高峰蒸发量等。计算表明:对于给定的密度差和温度差,底层的LNG厚度越大,则出现翻滚现象的时间越迟;底层厚度越大,高峰蒸发速度也越大,较易引发储罐超压;对于给定温度差,底层LNG密度较大时,出现翻滚的时间会相对提前。 相似文献
70.
根据大亚湾海域环境的实际情况,就惠州LNG电厂,对直流供水和二次循环供水两种供水方式从技术条件、基建投资、运行费用和环境影响等方面进行了详细的比较,并提出了建议。 相似文献