Keďže sa objem predaja produktov LNG mení v závislosti od situácie na trhu, aj produkcia LNG sa musí prispôsobiť zmenám na trhu. Preto sa kladú vysoké požiadavky na elasticitu výrobného zaťaženia a skladovania LNG v zariadeniach LNG.
Regulácia zaťaženia výroby LNG
Regulácia kompresora Mr
Kompresor MR je odstredivý kompresor. Jeho zaťaženie je možné plynule nastavovať v rozmedzí 50 ~ 100 % nastavením zdvíhacieho zariadenia vstupného ventilu vzduchu a spätného ventilu kompresora.
Regulácia zaťaženia systému predúpravy
Projektované zaťaženie jednotky na odkyslenie plynu nesmie byť menšie ako 100 %. Za predpokladu regulácie tlaku je možné zariadenie systému predúpravy plynule nastavovať v rozsahu zaťaženia 50 ~ 110 % a spĺňať štandardy predúpravy a čistenia.
Rozsah regulácie zaťaženia skvapalneného chladiaceho boxu
Konštrukčné zaťaženie skvapalneného chladiaceho boxu nesmie byť menšie ako 100 %. Keď sa zaťaženie zariadenia zmení z 50 % na 100 %, doskový výmenník tepla a ventily v chladiacom boxe môžu fungovať normálne a plne spĺňať prevádzkové podmienky s premenlivým zaťažením.
Stručne povedané, prevádzková flexibilita celého zariadenia je 50 % ~ 100 %. Používatelia môžu v tomto rozsahu upraviť zaťaženie zariadenia podľa predajnej situácie produktu, aby sa zlepšila hospodárnosť prevádzky.
Úprava skladovacej kapacity zásobníka LNG
Podľa produkcie LNG je objem skladovacej nádrže, ktorú poskytujeme, produkcia LNG za desať dní a objem skladovacej nádrže sa môže použiť na vyrovnanie zmeny predaja.
Zmena zloženia vstupného plynu
Zmena zloženia vstupného plynu prinesie výzvy v predúprave a skvapalňovaní.
Reakcia systému predúpravy vstupného plynu na zmeny komponentov
Reakcia na dekarbonizáciu
Podľa existujúceho obsahu oxidu uhličitého používame amínovú metódu MDEA na dekarbonizáciu a zvýšenie obsahu oxidu uhličitého na 3 %. Veľké množstvo praktických inžinierskych skúseností dokázalo, že tento návrh sa dokáže prispôsobiť zmene obsahu oxidu uhličitého a odstrániť oxid uhličitý na úroveň 50 ppm.
Odstraňovanie ťažkých uhľovodíkov
Ťažké uhľovodíky v zemnom plyne sú prevažne neopentán, benzén, aromatické uhľovodíky a zložky nad hexánom, ktoré poškodzujú kryogénny proces v chladiacom boxe. Používame metódu odstraňovania adsorpciou na aktívnom uhlí + metódu nízkoteplotnej kondenzácie, čo je dvojstupňová schéma s dvojitým zabezpečením. Najprv sa ťažké uhľovodíky, ako je benzén a aromatické uhľovodíky, adsorbujú aktívnym uhlím pri izbovej teplote a potom sa ťažké zložky nad propánom kondenzujú pri teplote –65 ℃, čo umožňuje nielen odstrániť ťažké zložky zo vstupného plynu, ale aj oddeliť ťažké zložky, čím sa ako vedľajší produkt získa zmes uhľovodíkov.
Reakcia na dehydratáciu
Obsah vody v zemnom plyne závisí hlavne od teploty a tlaku. Zmena ostatných zložiek vstupného plynu nebude mať veľký vplyv na obsah vody. Konštrukčná tolerancia odvodňovania je dostatočná na to, aby sa s tým vyrovnala.
Reakcia systému skvapalňovania na zmeny zložiek
Zmena zloženia vstupného plynu povedie k zmene krivky teploty skvapalňovania zemného plynu. Správnym nastavením pomeru zmesového chladiva (MR) je možné zmenu zloženia vstupného plynu prispôsobiť v značnom rozsahu.
Čas uverejnenia: 6. mája 2022
