液化天然气冷能空气分离装置新流程的特点
首先,气体的液化发生在热量交换装置中,而不是在凝固蒸发装置中。因此,操作人员无需对传统的凝固装置作出调整。氧气不用经过特殊的压缩过程,直接就可以进入换热装置进行凝固,温岭液化天然气,并且LNG不通过这个换热装置,这样就提高了操作的安全程度。
其次,氮气无需在装置内部进行复杂的循环,便可以直接产生产品。氮气的循环是通过高压装置产生的能量来进行的,通过高压产生低温,使气体发生液化。从冷却塔上方抽出来的氮气经过主要的交换装置之后,液化天然气厂家,直接产生液态产品,并被输送给各个部门。换热装置被简化,液化天然气供应,去掉了两个压缩器械,从而更加节约能源。另外,当系统具体运行时,其-1高的压力也只相当于原来的一半。
再次,这种新流程虽然保留了冷却塔对于空气进行事先处理,但是对于收到污染的氮气分流却做了改进,采用了分股引流的方式,使得对于气体的调节更加灵活,也提高了处理效率。操作人员可以根据不同情况,合理分配每一股的氮气量,从而更好地实现节约气体和降低能耗的目的。
液化天然气高压储罐与常压储罐联合储存工艺
环境中的热量会导致常压储罐内的部分LNG蒸发,继而导致储罐内压力升高。常压储罐内压力的升高将对设备产生很大的负荷严重的会导致设备的报废。所以一旦常压储罐压力升高我们必须释放一部分蒸发气体以维持罐内的正常压力。这时高压储罐作为接受这部分气体的容器发挥了很大的作用。LNG的热力学特性是沸点会随着压力的增加而增加,当被释放掉的蒸汽进入高压储罐后,高压储罐的压力会进一步的升高,因此管内LNG的沸点也会随之升高从而使得储罐内的LNG处于过冷状态。进入高压储罐的蒸汽不仅会引起储罐压力升高而且自身也会被过冷的LNG冷却甚至液化从而导致储罐的压力降低了,当然总的来说储罐的压力是有所上升的,因为高压储罐的承压能力较高,液化天然气批发,在安全压力范围内就可以继续存储LNG而不用担心超压问题了。这种存储方式综合了常压存储和高压存储的优点,具有需要的设备少,工艺流程简单,操作简便,安全系数高等优势。
液化冷能回收的意义和途径
LNG是由低污染经过脱酸、脱水处理,通过低温工艺冷冻液化而成的低温(-162℃)的液体混和物,其密度大大地增加(约600倍),有利于长距离运输。每生产一吨LNG的动力及公用设施耗电量约为850kW·h,而在LNG气化站,一般又需将LNG通过气化器气化后使用,气化时放出很大的冷量,其值大约为830kJ/kg(包括液态的气化潜热和气态从储存温度复温到环境温度的显热)。这种冷能从能源品位来看,具有较高的利用价值,而其通常在气化器中随空气或海水被舍弃了,造成了能源的浪费。为此,通过特定的工艺技术利用LNG冷能,可以达到节省能源、提高经济效益的目的。
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