Tavapärased BOG-i töötlemismeetodid veeldatud maagaasi tehases
Tekkinud BOG-i jaoks on üldiselt neli töötlusmeetoditLNG-tehas, üks on uuesti kondenseerimine; teine on otsene kokkusurumine; kolmas on põletamine või ventileerimine; neljas on tagasi LNG tankerisse suunamine.
(1) Taaskondensatsiooniprotsess. Pärast seda, kui vedelgaas (LNG) läbib gaasi-vedeliku eralduspaagi, siseneb see LNG kompressorisse. Survestatud LNG siseneb taaskondensaatorisse ja segatakse välise LNG-ga, mis on survestatud samale rõhule. Töötlemiselt pärinev LNGmaagaasi magustaminekondenseerub alajahutatud veeldatud maagaasi poolt kantava külma tõttu ja seejärel möödavoolutakse. Veeldatud maagaas segatakse kõrgsurvepumpa ja seejärel aurustatakse aurusti abil enne kõrgsurvetorustikuvõrku transportimist.
(2) Otsene kokkusurumisprotsess. Pärast seda, kui kompressor on BOG-i kokku surunud, suunatakse see otse torustikku.
(3) Põletamine või ventileerimine. Kui rõhk paagis ja kabiinis saavutab teatud väärtuse, kasutatakse rõhu vähendamiseks ohutule ja kontrollitavale vahemikule sageli ventileerimist või tõrvikuga põletamist. Ventileerimine või tõrvikuga põletamine oleks tohutu maagaasi raiskamine ja seetõttu tuleks seda hädaolukordades pidada ohutuks lähenemisviisiks.
(4) LNG-mahuti tühjendamisel laeval tekkiva rõhu tasakaalustamiseks ja vaakumi täitmiseks transporditakse LNG-laeva tagasivooluharu kaudu. See meetod on mugav ja kiire, kuid sobib kasutamiseks ainult LNG-laeva tühjendamisel.
BOG-i töötlemise protsessi energiatarbimise analüüsLNG vedelprotsess
(l) LNG vastuvõtujaama BOG-i taaskondenseerimise ja otsese kokkusurumise energiatarbimise analüüsi tabelis võrreldakse energiasäästu erinevates töötingimustes, määrates kindlaks teatud parameetri. Kasutades LNG vastuvõtujaama BOG-i töötlemissüsteemi tegelikke tööseadme parameetreid ja töö ajal salvestatud protsessiandmete salvestisi, võrreldi taaskondenseerimise ja otsese kokkusurumise protsesse ning erinevates tingimustes tekkinud BOG-i analüüsiti andmesimulatsiooni tulemuste põhjal, et saavutada optimaalne eesmärk. Eesmärk on säästa energiat, vähendada tarbimist, parandada tõhusust ja vähendada kulusid.
⑵ Satelliitjaamade BOG-i taaskondensatsiooni ja otsese kokkusurumise energiatarbimise analüüs.
Võrdlev analüüs
(1) Veeldatud maagaasi vastuvõtujaamades, kui tekkiva süsihappegaasi kogus on suurem, tarbib taaskondensatsiooniprotsess vähem energiat kui otsene kokkusurumine. Süsihappegaasi taaskondensatsioon nõuab aga täiendavat jahutusvõimsust.
(2) Energiatarve taaskondensatsiooni tingimustes on seotud kompressori sulfonüüluurea hulga, sisse- ja väljalaskerõhu ning välise ülekanderõhuga. Kui sisselaskerõhud on erinevad ja sisse- ja väljalaskerõhud on samad, väheneb kompressori energiatarve sisselaskerõhu suurenedes märkimisväärselt.
(3) Sama sisselaskerõhu korral, kui väljundrõhk suureneb, suureneb kompressori energiatarve oluliselt rohkem kui kõrgsurvepumba oma. See tähendab, et kui välise torustikuvõrgu rõhk on kõrge, on rekondensatsiooniprotsessi energiatarve väiksem.
(4) Tabelis 2 esitatud kompressori väljundrõhu ja seadme energiatarbimise vahelisest seosest on näha, et paagis oleva pumba energiatarve suureneb väljundrõhu suurenedes. Seadme koguenergiatarve on positiivses seoses väljundrõhuga, kuid paagis oleva pumba ja kõrgsurvepumba energiatarbimise muutus ei ole suur, mis näitab, et koguenergiatarbimise suurenemine on tingitud kompressori energiatarbimise suurenemisest.
Kontakt:
Sichuani Rongtengi automaatikaseadmete Co., Ltd.
Telefon/WhatsApp/Wechat: +86 177 8117 4421
Veebisait: www.rtgastreat.com Meiliaadress: info@rtgastreat.com
Aadress: Tengfei tee nr 8, 2. jagu, Shigao allpiirkond, Tianfu uus piirkond, Meishani linn, Sichuani provints, Hiina 620564










