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LNG接收站
工艺系统及主要设备
液化天然气(LNG) 作为一种清洁、高效的能源正在成为全球能源市场的新热点, LNG已成为国际天然气贸易的重要部分。我国对LNG 产业的发展越来越重视,分别在广东、福建、上海、江苏、浙江、山东、河北、辽宁等地区规划和实施了LNG项目。
下文将以某LNG接收站项目为例,介绍LNG接收终端的工艺系统、主要设备和操作过程中主要控制参数。
一
LNG接收站工艺系统
1LNG主要物理性质
在大气条件下,天然气是高易燃性的无色气体,无味或有很淡的臭味。蒸汽对眼睛、鼻子或喉咙无刺激性,但吸入会导致头晕、呼吸困难或丧失意识,高气体浓度时可能导致窒息。LNG液体可造成冻伤,气体的主要成分是甲烷。LNG的体积约为其气态体积的1/620,主要成分(%,摩尔)为:CH4 85~90,C2H6 3~8,C3H8 1~3,C4H10 1~2,C+5 微量。LNG再气化(约-162℃)时的蒸发潜热约为511 kJ/kg。2
LNG产业链
LNG利用是一项投资十分巨大、上下游各环节联系十分紧密的链状系统工程,由天然气开采、天然气液化、LNG运输、LNG接收与气化、天然气外输管线、天然气最终用户等六个环节组成,产业链如图1所示。其中任何一个环节出现问题都将使整个系统停车,而且必须对上下游环节做出巨额赔偿。因此LNG利用各个环节的工艺及设备必须安全可靠,LNG接收站是其中重要环节之一,要求更为严格。3
LNG接收终端工艺
从流程上看LNG站工艺并不复杂,但其中包含很多高科技知识。LNG在常压下沸点约-160℃,因此LNG站在气化之前的所有设备都是在-160℃下长期低温运行。这对设备的保冷、材质、防泄漏诸方面要求极高。通常接收站工艺可分为三个主要系统:LNG卸船系统、LNG存储系统、LNG外输系统,工艺流程如图2所示。二
LNG接收站主要设备
1卸料臂
常见的LNG卸料臂:有全平衡型(FBMA)、旋转平衡型(RCMA)、双平衡型(DCMA)。在选型时应考虑LNG卸船量和卸船时间,同时根据栈桥长度、管线距离、高程、船上储罐内输送泵的扬程等,确定其压力等级、管径及数量。蒸发气回流臂则应根据蒸发气回流量确定其管径等。本案采用的是德国产的旋转平衡型卸料臂,其结构形式与一般油品卸料臂没有什么本质上的区别,只是在某些方面要求更高。比如在旋转接头,为了保证在低温下有良好的密封性能而采用了双层密封结构并在密封处用氮气保持正压防止LNG泄露。为了安全每台LNG卸料臂还配备了紧急脱离装置(PERC)。卸料臂的基本结构如图4所示。2
LNG储罐
LNG储罐是接收站重要的设备,其功能是储存液化天然气。因此,选型要从安全、投资、运行操作费用、环境保护等综合因素考虑。LNG储罐属常压、低温大型储罐。按储罐结构形式有单包容罐、双包容罐、全包容罐及膜式罐等。其中,单包容罐、双包容罐及全包容罐均为双层,由内罐和外罐组成,内壳是9%镍合金,外壳是全混凝土(包括罐顶),在内外罐间充填有爆冷材料、罐内绝热材料主要为膨胀珍珠岩、弹性玻璃纤维毡及泡沫玻璃砖等。为了避免任何不受控制的溢出危险,所有与储罐连接的仪器和管道都应从罐顶接入。本案储罐为全容式,结构采用9%Ni钢内罐、9%Ni钢或者混凝土外罐和顶盖、底板,外罐或混凝土墙到内罐约为1 ~ 2m,可允许内罐里的LNG和气体向外泄漏,它可以避免火灾的发生。其最大设计压力为30kPaG,其允许的最大操作压力为25kPaG,最低设计温度为-170℃。由于全包容罐的外罐体可以承受内罐泄漏的LNG及气体,不会向外界泄漏,其安全防护距离也要小很多3
BOG气体压缩机
热渗漏产生的蒸发气体(BOG)和储罐注入过程中的″活塞效应″(只有部分置换的气体回流到船中)使得储罐压力必然会增加。蒸发气体(BOG)压缩机的作用是通过抽回多余的气体维持LNG储罐的压力恒定以及将BOG加压到需要的压力水平,再直接与再冷凝器中的低温LNG接触,使BOG液化。本案采用的是BOG往复式压缩机,可对容量逐步进行控制。压缩机的起动/停止由操作员控制。运行的BOG压缩机的容量(0-25-50-75-100%)通常受储罐压力控制器的控制。正常情况下一台压缩机的容量足以处理″非卸船″阶段产生的BOG。在卸船操作过程中才需要同时运行两台压缩机。在两次卸船之间,可对备用压缩机进行维护。在进行长期维护时,可降低卸船速度或将多余的BOG燃烧掉。压缩机的共用输入管线上安装了一个BOG减温器,通过将LNG注入到BOG气流中来限制吸入温度。在该LNG注入点的下游,配备了一个带有气液分离器的吸入罐,防止所带的液体进入压缩机中。4
再冷凝器
再冷凝器的用途是通过让BOG与来自储罐的低温冷却的LNG接触使BOG冷凝。冷凝BOG所需的LNG流过再冷凝器的填料,剩余的LNG则绕过容器。BOG冷凝所需的LNG和BOG流进入容器顶部的再冷凝器。气体流和液体流(并流)通过不锈钢环填料,在液体和蒸汽之间产生一个直接换热面,从而使气相完全冷凝。之后,输出的液体和旁流混合,LNG流被输送到LNG高压输出泵, 通过监控再冷凝器的压力和液面对其进行具体操作。如果出现紧急情况或需要进行检查,可将再冷凝器隔离(NG、LNG入口和LNG出口)。所有的LNG可绕过再冷凝器,同时输出也得以维持。5
汽化器
LNG汽化器常用热源有水和燃料两种,在本案中主要采用中间媒体式汽化器(IFV)一期提供四个基本负荷的IFV,IFV结构如图5所示。免责声明:所载内容来源于海运经济,仅供参考、交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
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