ການຟື້ນຟູອາຍແກັສ BOG
ອາຍແກັສ BOG ຂອງໂຮງງານ LNG ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນມາຈາກອາຍແກັສປ້ອນເຂົ້າ. ການລະບາຍອາຍແກັສ BOG ທີ່ເກີດຈາກການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການສູນເສຍໂດຍກົງຂອງເຈົ້າຂອງ ແລະ ຍັງຈະນໍາໄປສູ່ບັນຫາການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ການກູ້ຄືນ BOG ຈະຖືກນໍາໃຊ້ທັງໝົດສໍາລັບການຕິດຕັ້ງອາຍແກັສເຊື້ອເພີງ, ເພື່ອໃຫ້ BOG ສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໄດ້.
ປະລິມານການຜະລິດຂອງໂຮງງານ LNG ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກກ່ອງເຢັນທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ, ຖັງເກັບຮັກສາ LNG ແລະ ການໂຫຼດ LNG.
ການກູ້ຄືນ BOG ຂອງກ່ອງເຢັນ
ການໄຫຼຂອງ BOG ຂອງກ່ອງເຢັນແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມຂອງ LNG ອອກຈາກກ່ອງເຢັນ, ປະລິມານໄນໂຕຣເຈນໃນ LNG ແລະ ຄວາມດັນທີ່ໄວ. ເພື່ອຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງ BOG ໃນກ່ອງເຢັນ, ອຸນຫະພູມຂອງ LNG ອອກຈາກກ່ອງເຢັນຕ້ອງຄົງທີ່ -163 ℃ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການດຳເນີນງານ; ຫຼັງຈາກປະລິມານໄນໂຕຣເຈນໃນອາຍແກັສປ້ອນສູງກວ່າຄ່າທີ່ແນ່ນອນ, ຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງຄ່າຫໍແຍກໄນໂຕຣເຈນ. BOG ທີ່ໄວໃນເຄື່ອງແຍກ LNG ຈະກັບຄືນໄປຫາເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແບບແຫຼວ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລະບົບອາຍແກັສເຊື້ອເພີງຫຼັງຈາກຟື້ນຟູຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນ.
ການຟື້ນຟູໜອງນ້ຳໃນຖັງເກັບນ້ຳ LNG
ກະແສ BOG ຂອງຖັງເກັບຮັກສາ LNG ຍັງຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ LNG, ປະລິມານໄນໂຕຣເຈນໃນ LNG ແລະ ຄວາມດັນຂອງຖັງເກັບຮັກສາ. ຖັງເກັບຮັກສາອຸນຫະພູມຕ່ຳ BOG ຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນຄືນໂດຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນໜອງ, ດັນໂດຍເຄື່ອງອັດ BOG ແລະ ຟື້ນຟູ.
ການຟື້ນຟູໜອງນ້ຳທີ່ໂຫຼດດ້ວຍ LNG
ອຸນຫະພູມຂອງ BOG ໃນການໂຫຼດກໍ່ຕໍ່າເຊັ່ນກັນ. ຫຼັງຈາກຖືກເຮັດໃຫ້ຮ້ອນຄືນໂດຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ BOG, ມັນຈະຖືກກົດດັນໂດຍເຄື່ອງອັດອາກາດ BOG ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຖືກຟື້ນຟູ.
ການໄຫຼຂອງ BOG ກ່ອງເຢັນ ແລະ ບໍລິເວນຖັງເກັບມ້ຽນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໝັ້ນຄົງ, ໃນຂະນະທີ່ການໄຫຼຂອງ BOG ໃນການໂຫຼດມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມປະລິມານການໂຫຼດ, ດັ່ງນັ້ນລະບົບເຄື່ອງອັດອາກາດ BOG ຈຳເປັນຕ້ອງສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂະໜາດໃຫຍ່ນີ້ໃນເວລາ. ພວກເຮົາໃຊ້ການຄວບຄຸມການຮັບອາກາດຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ (ການຄວບຄຸມວາວເລື່ອນຂອງເຄື່ອງສະກູ ຫຼື ການຄວບຄຸມວາວຮັບອາກາດຂອງເຄື່ອງຕອບໂຕ້). ເມື່ອການຄວບຄຸມການຮັບອາກາດຮອດຈຸດສູງສຸດ, ພວກເຮົາໃຊ້ວາວກັບຄືນເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມ, ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກົດດັນຂອງ BOG ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງການໄຫຼຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ບັນລຸການຟື້ນຕົວຂອງ BOG ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ.
ການຮົ່ວໄຫຼຂອງກ່ອງເຢັນ
ເມື່ອກ່ອງເຢັນຂອງໂຮງງານ LNG ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າປະມານ -163 ℃, ຕົວແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ວາວ ແລະ ທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມກົດດັນຂອງອຸນຫະພູມໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ, ການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ການປິດລະບົບ, ເຊິ່ງອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫຼຂອງອາຍແກັສທີ່ຕິດໄຟໄດ້ໃນລະບົບຍ້ອນເຫດຜົນຂອງການອອກແບບ ຫຼື ການຜະລິດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດຈາກການເຜົາໄໝ້ ຫຼື ການລະເບີດ. ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ:
ການອອກແບບກ່ອງເຢັນປະກອບມີການວິເຄາະຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ສົ່ງເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ສົ່ງພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດຈາກແຫຼ່ງກຳເນີດ.
ບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ແບບແປນລະຫວ່າງທໍ່ ແລະ ຖັງໃນກ່ອງເຢັນ, ແລະ ທັງໝົດແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມ.
ວາວທັງໝົດຖືກຕັ້ງຢູ່ນອກກ່ອງເຢັນ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ລົບລ້າງຈຸດຮົ່ວໄຫຼເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການບຳລຸງຮັກສາວາວງ່າຍຂຶ້ນ.
ກ່ອງເຢັນມີຕົວວັດແທກອາຍແກັສທີ່ຕິດໄຟໄດ້ ແລະ ຕົວວັດແທກອຸນຫະພູມເພື່ອຕິດຕາມຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສ ແລະ ອຸນຫະພູມໃນກ່ອງເຢັນໄດ້ແບບເວລາຈິງ.
ປະຕິບັດການກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼຂອງມວນສານຮີລຽມຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ເວລາໂພສ: ວັນທີ 18 ມີນາ 2022
