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时间:2020-03-27
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1、第42卷第4期学术研究化工设计通讯2016年4月AcademicResearchChemicalEngineeringDesignCommunications降低LNG接收站BOG蒸发量黄 杰(中海浙江宁波液化天然气有限公司,浙江宁波315000)摘 要: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,
2、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。关键词:LNG接收站;BOG蒸发量中图分类号:TE974文献标志码:B文章编号:1003–6490(2016)04–0244–02ReducetheAmountofEvaporationofLNGBOGHuangJieAbstract:ThemainsourceofLNGevaporator(BOG)are:LNGintothetankwhenthetankLNGunloadingleadtovolume
3、changes,aswellasambienttemperature,barometricpressurechanges,thetankpumpmotorisrunning,coldcycle,whenloadingtankersBackaffectgasandotherexternalenvironment,inordertoanalyzethemainfactorsBOGgeneratedonthisbasis,toalargedomesticLNGreceivingstation,forexample,theme
4、chanismstartingfromBOGgenerated,correspondenceanalysismeasuresthereceivingstationBOGgeneratedisreduced,theouterunderthepremiseofasmallamountofinput,fromtheperspectiveofBOGcompressorenergysavingsofscientificandrationalinvestmentandlowerproductioncosts.Keywords:LN
5、Greceivingstation;BOGevaporation1LNG接收站产生BOG生产现状确认结果:要因。3.2LNG循环温度偏高,进入储罐闪蒸86.966.6776.33标准要求:卸料期间,确保进入储罐的LNG温度低于6.0365.055.32-140℃。5生产现状确认内容:对2015年4月接卸LNG船前,对卸料管道74组顶部温度表进行调查分析,发现在准备卸料之前,卸料管32道LNG温度基本高于-140℃,管道内部温度较高。1确认结果:要因。03.3卸船期前后,BOG量波动较大1月2月3月4月5月6月图1LNG
6、接收站的生产现状标准要求:卸船前后,通过调节压力稳定BOG量波动,根据图1,计算出上半年的平均单位生产电耗:一台压缩机对应回收此时储罐内产生的BOG量,降低压缩机6能耗。对4月卸船期间储罐及BOG产生量情况进行统计分析:∑i=1wi储罐压力在卸船前10h为16kPa,BOG量约8.3t/h。卸船前6h,w==6.06KWh/T6对储罐开始降压,在卸船前1h达到12kPa;该阶段BOG量由8.3t/月均单位生产耗能波动较大,存在较大降本增效空间。h增加到10.3t/h。之后船方BOG泄压至接收站储罐,BOG量通过计算研究
7、发现,正常运行过程中储罐热输入、管在0h左右达到16.5t/h;罐压也随之升高到16kPa以上。随着线热输入产生的BOG量为稳态量,约占BOG生成总量的卸船速度的增加,接收站向LNG船补充大量BOG,接收站的71.7%~84.1%,卸船和槽车置换产生BOG量为动态,约占BOG量迅速下降。全速卸船阶段,储罐压力约16.1kPa,BOGBOG生成总量的15.9%~28.3%。通过对卸船、槽车置换管理量约8.3t/h。卸船结束时,罐压恢复到16kPa,BOG量仍是8.3t/h。及工艺优化,可实现降低压缩机能耗。确认内容:BO
8、G在整个卸船过程中的波动极大。最小量8.3t/2现状调查h,最大量16.5t/h,最大量是最小量的2倍以上。BOG高峰期对2015年1月到6月该接收站设备的用电量情况进行统计,即使两台压缩机全开,额定处理量为18t/h。实际工况中,BOG1月能耗比5.05kW·h远小于4月能耗比6.96kW·h,且1月能有可能超过两台实际处理量,
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