液化天然气利用技术课件 绪论(2学时)
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第12章液化天然气的冷能利用李兆慈中国石油大学(北京LNG 使用时需重新转化为常温气体,温度由 -162℃复温至常温,大量的可用冷能释放出来,其值大约是 837kJ/kg。
经换热重新气化在论上利的冷量约为 1吨 LNG 经换热重新气化在理论上可利用的冷量约为 250kW.h 。
对于一座年接收能力为 300万吨 LNG 的接收终端,年可利用冷能达 7.5亿 kW.h 。
如何合理利用这些制冷量是一个影响如何合理利用这些制冷量是个影响经济效益的重要问题。
大型 LNG 接收终端在 LNG 气化时若不采取冷能回收措施,则需要通过大量的海水进行热交换,低温海水向海中排放,还会影响到局部海域的生态平衡, 造成冷污染。
利用LNG冷能的方法可分为直接利用和间接利用1LNG低温联合发电技术1. LNG低温联合发电技术利用 LNG 冷能发电在应用领域中使用较多, 技术比较成熟技术比较成熟。
●天然气直接膨胀发电●朗肯循环发电●LNG燃气轮机冷量综合利用发电系统●组合利用冷量的发电系统1 天然气直接膨胀发电直接膨胀发电是其中一种重要方式。
过程中所作天然气从 (p1, T1 等熵膨胀至 (p2, T2 过程中,所作的功为LNG 储罐中的 LNG 经低温泵加压后,在气化器中受热气化为高压天然气,然后把 LNG 的物理火用在高压气化时转化成压力火用直接驱动膨胀机在高压气化时转化成压力火用,直接驱动膨胀机,带动发电机发电。
这种方法原理简单,但是效率不高,发电功率较小, 冷能回收效率仅为 24%。
2朗肯循环发电通过朗肯循环利用 LNG 冷能发电是采用较多的一种方式方式。
通过冷凝器把冷能转化到某通过朗肯循环将 LNG 通过冷凝器把冷能转化到某一冷媒上,利用 LNG 与环境之间的温差,推动冷媒进行蒸气动力循环,从而对外做功。
最基本的蒸气动力循环为朗肯循环,见图 7-11。
朗肯循环由锅炉、汽轮机、冷凝器和水泵组成。
锅图7-11朗肯循环炉a 流程图b 『 -s 图图朗肯循环 a 流程图 bT-s 图中水在锅炉和过热器中定压吸热由未饱和水变为过热在过程 4-1中,水在锅炉和过热器中定压吸热,由未饱和水变为过热蒸气;在过程 1-2中,过热蒸气在汽轮机中膨胀,对外作功;在过程 2-3中, 作功后的乏气在冷凝器中定压放热,凝结为饱和水;在过程 3-4中,水泵消耗外功,将凝结水压力提高,再次送入锅炉。
浅析液化天然气(LNG)技术摘要:天然气是一种全球不可再生资源,其储量巨大,而且使用过程中对环境的污染极小,因此在我国已经成为一种普遍使用的能源。
为了更好地利用天然气,提升我国居民的生活质量,本文将深入研究天然气液化工厂的工艺设计,以期达到更高的效率和更优质的服务。
关键词:LNG液化天然气;工艺;设计前言:为了更有效地利用天然气,我们必须加强对其液化工艺的研究,以及发现其中的缺陷,并采取有效措施来改善其应用,从而实现更大的经济效益。
一、合理的工艺方案的选择为了提高天然气工厂的效率,我们必须综合考虑天然气的物理特性和可能产生的影响因素,并制定出更加科学合理的工艺方案。
这样,我们才能在使用天然气时最大限度地发挥它的潜力。
随着技术的发展,多种多样的设备被广泛应用于实际的加工过程,从而满足不同的工艺需求。
为了提高效率,天然气工厂应该对液化技术的设计进行优化,并选择适当的加工装置,以确保满足工艺规范的要求[1]。
在制定工艺计划时,应该特别注意原材料的品质。
为了确保安全,天然气工厂必须根据其生产能力,选择最佳的加工方法。
为了确保安全生产,我们必须认真执行所设定的目标。
二、原料气的净化2.1脱酸性气体随着技术的进步,天然气的稳定性已经得到了显著改善,但仍存在一些杂质,这些杂质会影响到天然气的安全使用,因此需要采取措施来确保其安全。
因此,在液化天然气工业技术的应用过程中,天然气工厂必须采取有效措施来处理和净化天然气中的杂质,去除其中的有害气体,以确保天然气的稳定性。
通过改进技术,我们能够显著提升天然气的使用安全性和可靠性。
在处理污染源的过程中,最关键的是去除酸性气体,这就需要我们利用二异丙醇胺(DIPA)和甲基二乙醇胺(MDEA)的吸附能力,并且将这些有毒物质(如CO)储存在原料气中,这样才能够提高MDEA的稳定性,进而提升污染源的净化能力[1]。
2.2脱水在天然气液化工艺的设计过程中,必须严格控制原料气的水分含量,以确保其符合规定的标准,否则就可能造成不利的后果。
试验研究清洗世界Cleaning World 第36卷第5期2020年5月文章编号:1671-8909 (2020) 5-0032-002试论液化天然气(LN G)冷量的利用技术王择锟(陕西延长石油天然气股份有限公司,陕西延安71(;〇〇〇)摘要:液化天然气在汽化时会释放出大量的低温能量,如果能够将这部分冷量利用起来,可以创造巨大的社会效益和经济效益。
随着液化天然气冷能回收、利用技术的成熟,目前这一技术已经在空气分离、制取干冰、粉 碎加工等方面发挥了重要作用。
在能源结构调整的背景下,天然气作为一种清洁能源将会被越来越广泛的使用,探究液化天然气冷量利用技术,一方面可以拓展其利用范畴,在更多的行业发挥价值;另一方面也要提升其利用率,在冷能梯级利用和蓄冷技术的基础上,未来还要继续创新利用技术,支持冷能利用行业的发展。
关键词:液化天然气;冷量利用;梯级利用;蓄冷剂中图分类号:TQ026 文献标识码:A〇引言在《中国能源发展“十三五”建设重点》中,液化 天然气的冷能开发利用被列为重点项目。
近年来,国内 的中海油、中石化等公司在液化天然气冷能综合利用方 面取得了丰硕的研究成果,但是与国际前沿水平相比还 有一定的差距。
今后在建设L N G接收站时,应当推广 冷能利用技术,引进冷能回收与利用系统,在提高资源 利用率的基础上,为相关行业的发展提供支持。
1LNG冷量利用途径1.1利用L N G冷能发电将液化天然气的冷量经过回收、转化生成电能,是 目前比较常用且技术成熟的一种利用方式。
根据冷量利用形式的不同,又可以将其分为两种方 式:(1)膨胀发电。
液化天然气在汽化时由于体积会急 剧的膨大,在狭小、密闭的容器中会释放出巨大的能量,进而推动发电机发电。
这种发电方式的冷能利用率通常 在20%-30%之间。
(2)把液化天然气当作一种冷凝剂,把冷凝机加入到冷凝器中,通过实现冷量转移,利用介 质与环境的温度差带动蒸汽动力循环,完成发电。
液化天然气利用技术绪论储运工程系李玉星王武昌目录⏹组成与特性⏹液化天然气的发展史⏹LNG的工业链⏹LNG工业发展情况⏹我国液化天然气发展的形势课程的目标本课程为油气储运专业、建筑环境与设备专业限选课之一,它的任务是使学生掌握液化天然气的基本物性知识、液化厂的气体预处理、液化工艺与方法以及液化天然气储存等内容。
通过本课程的学习,使学生较全面的掌握液化天然气液化工艺计算、液化天然气储存安全以及设备选型等,培养学生运用基础知识解决液化天然气问题的能力。
天然气储运方式天然气储运方式气态压力储运(CNG )液化储运(LNG )吸附储运水合物储运(NGH )常用天然气储运方法比较形成条件苛刻,实际储量不足储存密度高、费用低水合物储运吸附剂寿命短,吸附和脱附周期长压力较低吸附储运温度低,成本高储存密度高低温液化压力高,初投资大技术成熟气态压力储运缺点优点储运方法一、组成与特性⏹利用低温技术把天然气液化后储存、运输和使用,在国外是一项广泛应用的先进技术。
⏹液化天然气(LNG)的体积只有同量气态体积的1/625,所以将其液化后:⏹有利于储存和运输、降低储运成本;⏹可以作为发电和交通运输工具(汽车、船舶、飞机)的燃料。
⏹可用于燃气调峰,减轻城市高峰能源的紧张状态。
⏹储运机动性强,不受天然气气源和管网的限制,可弥补管道天然气使用上的局限。
⏹零散天然气回收⏹组成:⏹液化天然气的主要组分为甲烷,并可能含有少量乙烷、丙烷、氮和通常存在于天然气中的其它组分。
有人认为,液化天然气中甲烷含量不低于75%,氮气的含量应控制在5%之内。
法国对氮气含量的要求是<1.4%。
⏹密度是温度的函数,温度每提高1℃密度降低约1.35kg/m3。
⏹沸点与压力有关,压力每提高1kPa,液化温度点约升高0.125℃。
-170-165-160-155-150-145-140-135400410420430440450460470液相密度/(k g /m 3)温度/℃-170-165-160-155-150-145-140-135100200300400500600压力/k P a温度/℃国内某液化天然气厂LNG产品规格⏹蒸发气特性⏹若LNG压力为(1~2)105Pa,温度为其沸点,估算时可认为压力每下降1kPa,由于闪蒸,1m3液体能产生0.4kg的气体。
这些蒸发气体外泄时,由于温度很低常在-100℃左右,气体密度大于空气。
从环境吸热升温后,密度减小。
在标准条件下,蒸发气的密度约为空气密度的0.6倍。
⏹泄漏特性⏹发生泄漏时,LNG 将于环境迅速换热、发生快速相变而汽化,单位体积的LNG 能产生约600倍体积的气体。
LNG 泄漏至地面上时,最初会猛烈沸腾,然后蒸发速率将迅速衰减至某个固定值。
65轻胶体混凝土130标准混凝土190水195干沙240湿沙480骨料60s 后的蒸发速率/kgm -2h -1材料⏹储存特性⏹LNG在储罐内会出现分层现象,即密度不同的LNG占有不同的层位。
分层的原因可能是新装入储罐的LNG和残留在储罐罐内LNG的密度不同;或者LNG中的氮含量较高(如>3%),自然对流使含氮量高的LNG运移至液体表面形成组成不同于其余部位的薄层。
⏹分层是一种不稳定热力学体系,储罐受热产生的自然对流力求使罐内LNG密度均匀,这就产生了所谓的“翻滚”现象。
翻滚使LNG在短时间内产生大量蒸汽,导致储罐压力增高,有时造成泄压阀开启。
⏹经验说明,控制LNG中的含氮量使之不超过1%是防止罐内LNG翻滚的有效措施,此外还应该采取措施使罐内液体混合均匀。
⏹安全性⏹液化天然气是一种易燃物品,安全生产始终应放在首要地位。
在大气环境下,与空气混合时,天然气体积浓度在5~15%范围内是可燃的。
LNG失火时,火焰表面的辐射功率很高,应防止消防人员灼伤。
可以用高膨胀泡沫材料或泡沫玻璃块覆盖着火表面,降低火焰的辐射作用。
推荐用干粉(最好是碳酸钾)灭火器处理LNG火灾,不能用水灭火,水只能用于冷却火灾周围的建、构筑物并用于泡沫的产生。
⏹LNG是一种温度极低的流体,与皮肤接触可造成类似烧伤的起疱灼伤。
不得接触隔热层损坏的装有LNG的裸露容器和管道,否则极冷的金属会粘住皮肉。
二、液化天然气的发展史⏹1895年,德国人Linde申请了空气液化工业化的第一批专利,并成立了现在仍以他的名字命名的公司致力于气体液化工业的发展。
⏹在20世纪30年代末,为解决美国俄亥俄州东北部港口城市克利夫兰的季节性调峰问题,经方案论证后决定建液化天然气调峰厂并决定在Cornwell进行先导试验。
⏹1964年9月27日,阿尔及利亚的世界上第一座LNG工厂建成投产。
同年,第一艘载着12000吨LNG的船驶往英国,标志着世界LNG贸易的开始。
⏹1969年,位于美国阿拉斯加的肯奈LNG装置投产,开始向日本出口LNG。
⏹如今,LNG国际贸易已有30多年的历史,全球已有8个LNG出口国与9个LNG进口国或地区。
自二十世纪80年代起,LNG贸易年均增长率为8%,是世界发展最快的燃料之一。
2000年,世界LNG 贸易增长率为10.1%,达1369.6亿立方米,占国际天然气贸易总量的26%,占全球天然气消费总量的5.7%。
三、LNG的工业链LNG工业主要包括天然气预处理、液化、储存、运输、利用五个系统。
天然气经过净化处理(脱水、脱烃、脱酸性气体)后,采用节流、膨胀或外加冷源制冷工艺,使甲烷变成液体,成为优质的化工原料及工业、民用燃料。
HEATSOURCECourtesy of BP⏹LNG工业链投资比例:⏹ 气田建设:占总投资的10—20%⏹ 天然气液化:25—35%⏹ 运输:15—25%⏹ LNG接收终端建设:5—15%⏹ 天然气管网建设与发电应用:25—35%⏹1)、液化装置⏹基本负荷型单线液化能力:2.6~7.0Mt/a⏹调峰型:液化能力约0.1Mt/a⏹浮式液化天然气装置⏹2)、LNG船⏹2008年底共有300艘LNG船运营中。
⏹201 1年前全球还有89艘已经订购的液化天然气船要交付。
⏹3)、LNG接收站⏹接收海运LNG的终端设施称为LNG接收终端。
它接收用船从基本负荷型天然气液化工厂运来的液化天然气,将其储存和再汽化后分配给用户。
四、LNG工业发展情况⏹天然气液化:20世纪初⏹第一座工业规模的天然气液化装置:20世纪40年代⏹第一座LNG工厂:1964年,阿尔及利亚⏹LNG贸易:1964年,1.2万t LNG船,英国⏹2008年,全球LNG贸易量:1000亿t⏹LNG占全球天然气市场的40%,⏹世界LNG贸易迅速扩展⏹世界LNG贸易量:1970 200×104t1980 300×104t1990 5300×104t2001 1.03×108t2002 1.11×108t2003 约为1.26×108t2008年为2265.1亿立方米(951-1041×108t)⏹LNG占整个天然气贸易量的比例⏹1970年6% 1980年16% 1990年24% 2010年40%⏹全球现有3个主要的LNG市场:亚太地区、欧洲和北美⏹亚太市场中主要进口国家和地区有日本、韩国、中国、印度、中国台湾;其中,日本和韩国是世界上前两位LNG进口大国。
⏹亚太地区LNG主要供应国有澳大利亚、马来西亚和印度尼西亚。
⏹中原油田天然气液化厂⏹该液化装置由法国索菲燃气公司设计,使用阶式制冷循环,属于基本负荷型。
⏹上海浦东事故调峰型LNG液化装置⏹浦东调峰型LNG装置是东海天然气早期开采供应上海城市燃气工程下游部分的一个重要组成部分。
它主要用于东海天然气早期开采中上游工程因不可抗拒的因素(如台风等)停产、输气管线事故或冬季调峰时间向管网提供可靠的天然气供应,确保安全供气。
⏹新疆广汇LNG液化装置⏹该液化装置是由德国林德公司设计,新疆广汇实业股份有限公司投资建设的天然气液化项目。
采用的是混合制冷剂循环。
气源来自于吐哈油田,液化能力为150万Nm3/d天然气。
⏹深圳大鹏湾秤头角LNG接收终端⏹广东LNG500万吨/年,第一期370万吨/年,2005年建成;第二期700万吨/年,2007年建成。
⏹由中国海洋石油总公司与其合作伙伴在福建湄洲湾共同兴建的LNG接收终端项目⏹总投资为二百四十亿元人民币,一期工程规模为260万吨LNG/年,二期工程接收站设计规模将达到500万吨/年,计划于2012年投产。
数据来源:规划总院在建LNG 接收站地下储气库已建管线立项LNG 接收站待批LNG 接收站规划LNG 接收站因此,随着中原天然气液化工厂、新疆广汇LNG液化装置等基地型LNG生产工厂的建设投产,上海浦东LNG调峰站的建成,以及深圳大鹏湾秤头角LNG接收终端、福建湄洲湾LNG接收终端的建设,我国LNG工业已经形成了一定的规模。
现阶段我国大力进行的LNG接收终端建设,必将带动LNG生产及储运等相关技术的进步,我国LNG工业将迎来快速发展的阶段。
六、教学内容要求⏹掌握液化天然气的物理性质、预处理工艺;⏹掌握液化天然气的液化工艺与方法;⏹掌握液化天然气储存运输方法与设备;⏹熟悉液化天然气工业链以及安全问题。
本章完。