Tekkinud BOG-i jaoks on üldiselt neli töötlusmeetodit LNG-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 LNG maagaasi magustamine kondenseerub 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.
Kontakt:
Sichuani Hengzhongi 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
BOG-i töötlemise protsessi energiatarbimise analüüs LNG vedelprotsess
(l) LNG vastuvõtujaama BOG taaskondenseerimise ja otsese kokkusurumise energiatarbimise analüüsi tabelis saavutatakse energiasäästu võrdlus erinevates töötingimustes teatud parameetri fikseerimise teel.
Kasutades veeldatud maagaasi vastuvõtujaama bolgaarsete vedelike (BOG) töötlemissüsteemi tegelikke tööparameetreid ja töö ajal salvestusi, võrreldi rekondensatsiooni- ja otsese kokkusurumise protsesse ning analüüsiti erinevates tingimustes tekkivat BOG-i 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.
Postituse aeg: 31. märts 2024
