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LNG超详细介绍——精读

LNG超详细介绍——精读第一章液化天然气液化天然气(LNG)已成为目前无法使用管道天然气城市的主要气源之一,也是许多使用管道天然气城市的补充气源或调峰气源。
本章主要介绍与液化天然气有关的基础知识,从接收LNG到气化的工艺流程、LNG气化站常见主要设备、运行维护和抢修等。
第一节液化天然气基础知识天然气在常压下,当冷却至约-162℃时,则由气态变成液态,称为液化天然气(英文Liquefied Natural Gas, 简称LNG)。
LNG 的主要成份为甲烷,还有少量的乙烷、丙烷以及氮等。
天然气在液化过程中进一步得到净化,甲烷纯度更高,几乎不含二氧化碳和硫化物,且无色、无味、无毒。
一、L NG的性质(一)密度LNG的密度取决于其组分和温度,通常在430 kg/m3~470 kg /m3之间,但是在某些情况下可高达520kg/m3。
密度随温度的变化梯度约为1.35 kg/(m3·℃)。
LNG的体积约为同量气态天然气体积的1/600。
(二)沸点沸腾是在一定温度和压力下液体内部和表面同时发生汽化的现象。
液体沸腾时候的温度被称为沸点。
LNG的沸点取决于其组分和压力,在常压下通常在-166℃到~-157℃之间。
(三)L NG的蒸发LNG是在沸腾状态下储存于绝热储罐中的。
任何传导至储罐中的热量都会导致部分LNG蒸发为气体,这种气体称为蒸发气,其组分与LNG的组分有关。
当LNG蒸发时,由于氮和甲烷的沸点较低,因此氮和甲烷首先从液体中气化。
一般情况下,蒸发气中包括约20%的氮、80%的甲烷和微量的乙烷,蒸发气含氮量是LNG中含氮量的20倍。
(四)闪蒸在一密闭容器中把液体加热,由于液相的蒸发,气相的压力不断升高,当液体和气体达到平衡状态时,若突然把容器的气相与一低压的外界连通,气相压力立刻降低,液体迅速沸腾,大量液体蒸发到气相中去的现象称为闪蒸。
当容器或管道中的LNG压力突然降至其饱和蒸汽压以下时,也会发生闪蒸现象。
液化天然气技术

3、LNG发电
(1)常规蒸汽发电 利用天然气在锅炉中燃烧, 产生高温高压蒸汽推动蒸汽轮机,从而带动发电 机发电。这种发电热效率低只有38%左右,目前 已很少使用; (2)燃气-蒸汽联合循环发电 利用天然气在燃 气轮机中直接燃烧做功,是燃气轮机带动发电机 发电。再利用燃气轮机产生的高温尾气,通过余 热锅炉产生高温高压蒸汽推动蒸汽轮机,然后带 动发电机发电,此时为双循环,即联合循环发电。
广东珠海液化天然气项目 该项目是中国海洋石油总公司利用南 海番禺气田天然气作资源,建设的第一套 天然气液化装置试点工程,位于广东省珠 海市横琴岛,紧邻中海石油(中国)有限公 司珠海终端天然气处理厂,液化能力约2亿 立方米/年,LNG产量约14万吨/年。现在 已经投产,产品已经进入深圳城市燃气管 网
3-液位计
4-LNG储罐
5-压力控制阀 6-球阀
8-电磁阀 7-充液阀
10-加热水管
11-发动机
9-蒸发器及两级减压器
LNG汽车燃料供给系统工作原理
当发动机运行时,LNG在储罐中气液共存, 正常工作压力不低于0.2MPa,当罐内压力低于 0.2MPa时,压力控制阀开启,自增压器工作, 将一部分气态天然气充入储罐,使罐内达到工作 压力。当发动机停运时,随着热量的不断吸入, LNG不断地被气化,当储罐的压力高于0.6MPa 时,安全阀打开,迅速放出部分气态天然气,保 证储罐不受破坏。 使用时从罐内流出的LNG经过气化器吸收发 动机冷却水废气热量而气化,并使其温度升高, 然后经过两级减压,经管路输送到混合器,并与 空气混合进入发动机
液化天然气技术
一、液化天然气基本知识
1、什么是液化天然气? 天然气在常压下,当冷却至约-162℃时,则 由气态变成液态,称为液化天然气(英文 Liquefied Natural Gas, 简称LNG)。 天然气在液化过程中进一步得到净化,甲烷 纯度更高,不含二氧化碳,硫化物,无色、无味、 无毒且无腐蚀性。 液化天然气的体积约为同量气态天然气体积 的1/600,大大方便存储和运输。 液化天然气比水轻,重量仅为同体积水的 45%。
液化天然气(LNG)技术介绍

液化天然气(LNG)技术介绍2012年3月1、世界LNG 供需市场趋势2、LNG 上下游产业链3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则1、世界LNG 供需市场趋势2、LNG 上下游产业链3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则11、箭牌LNG项目的挑战与对策Global Base Case Projections-LNG DemandWorldwide Gas Production and Exports -2010Currently LNG Export ComposingGlobal Base Case Projections –LNG SupplyLNG Base-load Capacity Development Outlook by 2020LNG Trade Movements Prospect by 2015Relative Costs of Gas Transportation-Pipeline vs LNG汇报内容1、世界LNG 供需市场基本趋势2、LNG 上下游产业链3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则11、箭牌LNG项目的挑战与对策LNG Process ChainBase-load LNG Plant Block DiagramLNG Receiving Terminal, Regas and Distribution Block FlowTypical Base-load LNG Export PlantTypical LNG Export Offloading Jetty and LNG CarrierLNG Membrane CarrierLNG Sphere CarrierUnloading Arms at LNG Receiving TerminalTypical LNG Receiving Terminal Facilities汇报内容1、世界LNG 供需市场趋势2、LNG 上下游产业链流程3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则Liquefied Natural Gas (LNG)?LNG Properties•LNG is predominantly methane, CH4 converted to liquid for ease of storage and transportation by cooling it to -260F or -162C.•LNG takes up 1/600th the volume of natural gas in the gaseous form•LNG is an odorless, non-toxic and non corrosive liquid if spilled would not result in slick. Absent an ignition source LNG evaporates quickly and disperse leaving no residue.•No environmental cleanup needed for LNG spills on water or land.•LNG offers an energy density comparable to petro and diesel fuels simultaneously producing less pollution.Approximate Conversion Factors on LNGTypical Critical Temperatures and Pressures of Some GasesGAS CRITICAL TEMPERATURE CRITICAL PRESSURE1. Nitrogen-147°C (-232 °F) 3.40 MPa (500 psi)2. Oxygen-118°C (-180 °F) 5.00 MPa (730 psi)3. Methane-83°C (-117 °F)4.60 MPa (670 psi)4. Ethane32°C (90 °F) 4.90 MPa (700 psi)5. Propane96°C (208 °F) 4.25 MPa (620 psi)Note: The temperature above which a gas will not liquefy,irrespective of the pressure applied.The Effects of Pressure on the Boiling Point of Some Liquids Substances BP @ 0 Psig BP @ 50 Psig BP @ 100Psig Methane-162 °C-139°C-129°C Ethane-88 °C-56°C-39°C Propane-42°C-2°C19°C Butane-0.5 °C46°C69 °C Pentane36°C89°C114°C Hexane69°C125°C153 °C Water100 °C149°C170°CTypical Composition of Raw Natural GasTerminology and Constituents –Natural Gas and Its Liquid ProductsMaximum Feed Gas Treating and the Effect on LNG ProductionTypical LNG Product SpecificationsTypical Chemical Composition of LNG ProductTypical LNG Plant Block Flow DiagramTypical LNG Gas Treating Process• A typical LNG process the gas is first extracted and transported to processing plant•Purified by removing condensates such as water, oil, mud, as well as other gases like CO2, and H2S and some times mercury by amine treatment.•The gas is then cooled down in stages until it is liquefied, LNG is finally stored in storage tanksand can be loaded and shipped.•Reducing volume makes LNG cost effective to transport over long distances by LNG carriesTypical Acid Gas Removal SchemeTypical Dehydration Scheme Process FlowTypical Mercury Removal Scheme Process FlowRefrigeration Cycle –Thermodynamic StatusSchematic of a Simple Refrigeration CycleTypical Natural Gas / Refrigerant CoolingCurvesTypical Liquefaction Technology汇报内容1、世界LNG 供需市场趋势2、LNG 上下游产业链流程3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则THE RIGTH TECHNICAL CHOICES LEAD TO COMMERCIAL SUCCESSØBase-load plant in temperate or arctic climates?ØSingle or multiple refrigerant loops?ØPure or mixed components refrigerants?ØCompressor drivers driven by industrial gasturbine, or aero-derivative, or electric motor?ØWhat main refrigerant?ØWhat pre-cooling refrigerant?ØWhat the best liquefier pressure?ØWhat cooling medium should be used?ØIntegrate or front end NGL recovery?ØWhat is the right amount of end-flash?ØWhat unit limits the production?Worldwide Liquefaction Licensing ProcessesLNG Train Size and Suited Licensing ProcessSmall Scale LNG Train Process(Less than 1MTPA)•Black & Veatch-Prico-SMR•Hamworthy-N2 Expansion•Mustang-LNG SMART•Linde-MRCMid Scale LNG Train Process (1~3MTPA)•LNG Limited-OSMR•Black & Veatch-Prico-SMRLarge Scale LNG Train Process (3~5MTPA)•ConocoPhillips-Optimized Cascade•APCI-C3/MR•Axens, Shell-Dual MR•Statoil/Linde-MFCPOver Large Scale LNG Train Process (More than 5MTPA)•APCI-APX•APCI-C3MR (one common for pre-cooling, and two parallel for final-cooling)•Axens-LiquefinC3-MR Process for Large Capacity (APCI)。
lng知识点

LNG知识点:Step by Step的思考引言液化天然气(LNG)是一种在现代能源行业中越来越重要的燃料。
它被广泛用于发电、加热和交通等领域。
本文将介绍LNG的主要知识点,并通过逐步思考的方式来帮助读者更好地理解LNG的相关概念和应用。
第一步:什么是液化天然气?液化天然气是指将天然气冷却至其临界温度以下,并在大气压下将其压缩成液体的过程。
这种液化的气体在运输和存储过程中占据较小的体积,从而更容易处理。
此外,液化天然气还便于通过船舶、海上管道和储罐等方式进行长距离运输。
第二步:LNG的制备过程制备LNG的过程主要包括天然气的净化和液化。
首先,天然气需要经过净化工艺,以去除其中的混合物和杂质。
接下来,天然气被冷却至其临界温度以下,通过压缩减少其体积,最终形成液体。
第三步:LNG的运输和储存一旦LNG被制备出来,它需要进行运输和储存。
LNG通常通过特殊的船舶运输,这些船舶被称为液化天然气船(LNG船)。
LNG船具有特殊的设计,以确保液化天然气在运输过程中保持低温和高压状态。
在目的地附近,LNG会被储存在特殊的储罐中。
这些储罐通常由钢制成,具有高度的绝缘性能,以保持LNG的低温状态。
第四步:LNG的应用领域LNG在能源行业中有广泛的应用。
以下是一些主要的应用领域:1.发电:LNG被广泛用于发电厂的燃料。
LNG发电厂具有高效、低污染和低排放的特点。
2.加热:LNG可以用作家庭和工业加热的燃料。
它被广泛用于供暖设备和工业炉。
3.交通:LNG被用作燃料的替代品,以推动公共交通工具和货运车辆的发展。
LNG在交通领域的应用有助于减少空气污染和碳排放。
第五步:LNG的优势和挑战LNG具有许多优势,例如:•清洁燃料:相比传统石油燃料,LNG燃烧后产生的污染较少。
•易于运输:LNG液化后占据较小的体积,便于长距离运输。
•安全性高:LNG燃烧时不会产生有害物质,避免了空气污染。
然而,LNG也面临一些挑战:•储存和运输成本高:由于LNG需要特殊的设备和技术来储存和运输,因此成本较高。
液化天然气LNG常识 Microsoft Word 文档

天然气在常压下,当冷却至约-162℃时,则由气态转变成液态,称为液化天然气(英文:Liquefied Natural Gas 简称LNG)。
天然气在液化过程中进一步得到净化,甲烷纯度更高,不含二氧化碳、硫化物等。
液化天然气的体积约为同量气态天然气体积的1/600,大大方便储存和运输。
液化天然气比水轻,其重量仅为同体积水的45%。
天然气是一种公认的清洁、高效、优质能源,在化工、电力、城市燃气等工业和民用领域正得到广泛的应用。
随着西气东输、广东和福建海上LNG项目的实施,我国的天然气工业将进入一个快速发展阶段。
天然气作为未来的主要能源,具有许多其他能源所不具备的优势:1、天然气是最清洁的燃料。
天然气燃烧后生成二氧化碳和水,与煤炭和重油比较,燃烧天然气产生的有害物质大幅度减少,如以天然气代替燃煤,可减少氮氧化物排放量80-90%,一氧化碳排放量可减少52%,并基本杜绝二氧化硫的排放和城市酸雨的产生。
2、天然气更经济实惠,比液化石油气便宜约30%至50%。
3、天然气热效高,在同样压力下,天然气在燃烧时较相同体积的大部分其他矿物燃料释放出更高的热值。
4、天然气还具有安全的特点。
液化天然气安全性高,其着火温度为650℃;着火下限比液化石油气高,天然气5%,液化石油气1~1.5%;不含一氧化碳,不会引起一氧化碳中毒。
气态天然气密度比空气轻,如有泄露易于飘散。
在泄露处不容易聚集而引起火灾或爆炸。
燃烧时不会产生一氧化碳等有毒气体,不会危害人体健康。
LNG的主要物理参数常压沸点:-162.15℃ 热值:8500~9200kcal/Nm3液体密度:0.42~0.46kg/L 辛烷值:130(研究法)气化潜热:121.87kcal/Nm3 气液体积比:625:1甲烷含量:75~99%LNG的生产天然气经过净化处理后,通过不同的冷却方式在常压下将温度降至-162.15℃,即可将其液化。
目前常用的天然气液化制冷方式有:经典阶式制冷、混合冷冻制冷、膨胀机制冷等。
液化天然气基础知识(1)

Design) FEED :front end engineer design
初设标准:石油化工装置详细工程设计内容规定
SHSG-053-2011
详设标准:《石油化工装置基础工程设计内容规定》
SHSG-033-2008
山东LNG项目详细设计工作
码头及陆域形成工程详细设计出图计划
序号 1
类型 总平面布置图
四、国内外LNG接收站现状
日本LNG接收终端
世界最大的LNG进口国(2010年进口量934.8亿方,占全球的 31.4% 。)
通过扩建已建接收站不断扩大再气化能力。.
24
韩国、台湾LNG接收终端
韩国现有4个接收站(仁川、 平泽、统营和光阳),其中仁川站 是目前世界上单个引进LNG最大的 接收站,年接收LNG 1,000万t。 2010年进口量444亿方。
一、LNG基本特性
LNG 基本特性
1、什么是LNG
LNG是液化天然气的英文简称(Liquefied Natural Gas)。 它是天然气(甲烷CH4)在经过净化及超低温状态下(一个大 气压、-162℃)冷却液化的产物。 GB/T19204-2003中LNG定义:一种在液态状况下的无色流体, 主要由甲烷组成,组分可能含有少量乙烷、丙烷、氮或通常 存在于天然气中的其他组分。 液化后的天然气其体积大大减少, 在0℃、1个大气压时约为 天然气体积的1/600,也就是说1立方米LNG气化后可得600立 方米天然气(0℃密度约为:0.715Kg/M3, 20℃密度约为: 0.6642Kg/M3 )。 液化天然气无色无味,主要成份是甲烷,很少有其它杂质,是 一种非常清洁的能源,其液体密度约424kg/m3。
膨胀机液化工艺
¾ 利用高压制冷剂通过透平膨胀机绝热膨胀的克劳德循环制冷。
液化天然气安全技术

●06
第6章 液化天然气产业的
挑战与对策
液化天然气价格波动
液化天然气价格受多种因素影响,包括市场供 需关系、地缘政治因素、气候条件等,导致市 场价格波动大,企业在面对液化天然气价格波 动时需要灵活应对,制定相应的风险管理策略 和市场反应机制。
液化天然气安全管理
便于运输 节省空间成本
减少气体体积 方便储存
液化天然气的应用领域
船舶燃料
03
海上运输
02 工业用途
生产加工
发电
节能环保
01
结语
液化天然气作为一种清洁高效的能源形式,将 在未来取代部分传统能源,推动能源产业向更 加可持续发展方向迈进。
●02
第2章 液化天然气的生产
工艺
液化天然气的生产流程
液化天然气的生产流程包括天然气的净化、压 缩、冷却、分离等多个环节。这些过程需要借 助精密设备和严格控制条件,确保安全高效地 完成生产流程。
市场拓展 新兴市场潜力巨大 多元化应用场景
环保标准 严格控制排放 推动绿色发展
安全防范 提升设施安全水平 建立完善应急机制
未来展望
随着技术的不断进步和国际合作的增加,液化 天然气在环保和可持续发展领域有着广阔的前 景。
●05
第5章 液化天然气产业的
发展趋势
液化天然气市场的增长
随着全球能源需求的不断增长和清洁能源政策 的支持,液化天然气市场将迎来更多的发展机 遇。随着技术的不断进步和成本的降低,液化 天然气市场将迎来新的发展高峰。
液化天然气的储存技术
储罐储存 采用常见方式
保温要求 良好的保温性能
集装箱储存 易于运输
安全性能 严格要求
液化天然气(LNG)基本知识

液化天然气(LNG)基本知识第一节 LNG基本知识1、LNG的定义及组成液化天然气是指天然气原料经过预处理,脱除其中的杂质后,再通过低温冷冻工艺在-162℃下所形成的低温液体混合物,常见的LNG是英文液化天然气 Liquefied Natural Gas的缩写。
天然气是一种混和物,其组分随气田不同而异,主要成分有甲烷、氮及C2~C5的饱和烷烃,另外还含有微量的氦、二氧化碳及硫化氢等,通过制冷液化后,LNG就成为含甲烷(96%以上)和乙烷(4%)及少量C3~C5烷烃的低温液体。
LNG是由天然气转变的另一种能源形式。
2、LNG的基本性质LNG的性质随组分变化而略有不同,一般商业LNG的基本性质为:在-162℃与0.1 MPa下,LNG为无色无味无腐蚀性的液体,其密度约为0.43t/m3,燃点为650℃,沸点为-162.5℃,熔点为-182℃,热值一般为37.6 2 MJ/m3,在-l 6 2℃时的汽化潜热约为5 1 0kJ/kg,爆炸极限为5%~l 5%,压缩系数为0.740~0.820。
3、LNG的特性LNG不同于一般的低温液体,它还具有以下的特性。
⑴ LNG的蒸发LNG储存在绝热储罐中,任何热量渗漏到罐中,都会导致一定量的LNG汽化为气体,选种气体被称为蒸发气。
LNG蒸发气的组成主要取决于液体的组成,它一般含氮气20%(约为LNG中N2含量的20倍),甲烷80%及微量乙烷,对于纯甲烷而言,-113℃以下的蒸发气比空气重;对于含有氮气20%的甲烷而言,低于-80℃的蒸发气比空气重。
⑵ LNG的溢出与扩散LNG倾倒至地面上时,最初会猛烈沸腾蒸发,其蒸发率将迅速衰减至一个固定值。
蒸发气沿地面形成一个层流,从环境中吸收热量逐渐上升和扩散,同时将周围的环境空气冷却至露点以下,形成一个可见的云团。
这可作为蒸发气移动方向的LNG指南,也可作为蒸发气-空气混合物可燃性的指示。
⑶ LNG的燃烧与爆炸LNG具有天然气易燃易爆特性,在-l 6 2℃低温条件下其爆炸范围为5%~l 5%(体积百分比);LNG着火温度即燃点随组分的变化而变化,其燃点随重烃含量的增加而降低,纯甲烷的着火温度为650℃。
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1、LNG 储存在压力为0.1MPa 、温度为-162℃的低温储罐内。
2、LNG 的主要成分是甲烷,含有少量的乙烷、丙烷、氮和其他组分。
3、液化天然气是混合物。
4、LNG 的运输方式:轮船运输、汽车运输、火车运输。
5、三种制冷原理:节流膨胀制冷、膨胀机绝热膨胀制冷、蒸气压缩制冷。
6、节流效应:流体节流时,由于压力的变化所引起的温度变化称为节流效应。
7、为什么天然气在有压力降低时会产生温降? 当压力降低时,体积增大,则有0V T V T H P
>>∂⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂,,故节流后温度降低。
8、LNG :液化天然气。
9、CNG :压缩天然气。
10、MRC :混合制冷剂液化流程是以C 1至C 5的碳氢化合物及N 2等五种以上的多组分混合制冷剂为工质,进行逐级冷凝、蒸发、节流膨胀,得到不同温度水平的制冷量,以达到逐步冷却和液化天然气的目的。
11、EC :带膨胀机的天然气液化流程,是指利用高压制冷剂通过涡轮膨胀机绝热膨胀的克劳德循环制冷实现天然气液化的流程。
12、BOG :蒸发气。
13、解释级联式液化工艺中三温度水平和九温度水平的差异?
答:(1)三温度水平中的制冷循环只有丙烷、乙烯、甲烷三个串接;而九温度水平则有丙烷段、乙烯段、甲烷段各三个组成。
(2)九温度水平阶式循环的天然气冷却可以减少传热温差,且热力学效率很高。
(3)九温度水平阶式循环的天然气冷却曲线更接近于实际曲线。
14、丙烷预冷混合制冷剂天然气液化为何要比无丙烷预冷混合制冷剂天然气液化优?
答:既然难以调整混合制冷剂的组分来使整个液化过程都能按冷却曲线提供所需的冷量,自然便考虑采取分段供冷以实现制冷的方法。
C3/MRC 工艺不但综合了级联式循环工艺和MRC 工艺的特长,且具有流程简洁、效率高、运行费用低、适应性强等优点。
15、混合制冷剂的组成对液化流程的参数优哪些影响?
(1)混合制冷剂中CH4含量的影响:天然气冷却负荷、功耗以及液化率均随甲烷的摩尔分数的增加而增加;
(2)混合制冷剂中N2含量的影响:随着N2的摩尔分数的增加,天然气冷却负荷、液化率以及压缩机功率都将增加,但与甲烷的摩尔分数变化时相比更为缓慢;
(3)混合制冷剂中C2H4含量的影响:随着乙烯的摩尔分数的增加,天然气冷却负荷、液化率以及压缩机功率都将降低;
(4)混合制冷剂中C3H5含量的影响:随着丙烷的摩尔分数的增加,天然气冷却负荷、液化率以及压缩机功率都将降低。
16、液化工艺中的关键设备是换热器,其最大的功能是对原料气进行液化。
17、LNG储罐按容量分:(1)小型储罐:容量5~50 m3;(2)中型储罐:容量50~100 m3;(3)大型储罐:容量100~1000 m3;(4)大型储槽:容量
1000~40000 m3;(5)特大型储槽:容量40000~200000 m3
18、LNG储罐按隔热分类:真空粉末隔热、正压堆积隔热、高真空多层隔热。
19、根据储罐本体的形式,可分为单容罐、双容罐、全容罐、三重罐和薄膜罐。
20、全容罐:内罐、外罐均设计建造为能独立储存冷冻液体的罐。
21、LNG储罐材质的选择:(1)在使用温度范围内应有足够的强度(包括疲劳强度);(2)在使用温度范围内应有充分的韧性,不能产生脆性破坏;(3)具有良好的加工性和可焊性;(4)价格低,容易采购。
22、LNG储罐的保温方法:普通绝热、真空绝热。
23、普通绝热是一种使用较早的传统的绝热方法,它是在设备、容器,管道的外侧敷设固体的多孔绝热材料的空隙中充满着大气压力下的空气(或其他气体)。
24、真空绝热是将绝热结构做成密闭的夹层,内部空间抽至一定的真空度,以减少热量的传入。
25、选择绝热材料的要求:(1)导热系数小,密度小,孔隙率大;(2)吸湿性小,吸附气体性能好;(3)热膨胀系数小,机械强度高,经久耐用;(4)耐火性强,在使用温度下不分解,化学性质稳定;(5)能保持固定的几何形状和尺寸,便于加工和施工;(6)价格低廉,易于获得和便于运输。
26、为什么会产生分层?向盛有LNG的低温储罐中充注新的LNG液体或者LNG 中的氮蒸发而使储罐内的液体发生分层。
27、漩涡:在出现液体温度和密度分层的低温容器中,底部液体由于漏热而形成过热,在一定条件下迅速到达表面并产生大量蒸气的过程。
28、防止漩涡的具体措施:
(1)不同产地、不同气源的LNG分开储存,这样可避免因密度差而引起LNG分层;(2)在储罐内安装一个自动密度仪,以检测不同密度的液层;根据需储存的LNG与储罐内原有LNG密度差,选择正确的部位充注,可有效地防止分层;(3)使用混合喷嘴和多孔管充注,可使充注的新LNG和原有LNG充分混合,从
而避免分层;(4)用储罐内的泵使液体从低至顶循环;(5)保持LNG的含氮量低于1%,并密切检测汽化速率。
29、罐车绝热方式:真空粉末绝热、真空纤维绝热、高真空多层绝热。
30、LNG储罐集装箱的组成:进排液系统、进排气系统、吹扫置换系统、仪控系统、紧急切断阀与气控系统、安全系统、抽空系统、测满分析取样系统。
31、管道输送工艺的两种方式:LNG密相输送系统、LNG的冷态输送工艺。
32、LNG输送管道的绝热方式:非绝热管(裸管)、普通(堆积)绝热管以及真空绝热管。
33、组成LNG接收终端的六大工艺系统:LNG卸船工艺系统、LNG储存工艺系统、LNG再汽化工艺系统、蒸发气处理工艺系统、防真空补气工艺系统和火炬放空工艺系统。
34、级联式液化流程也被称为阶式液化流程、复叠式液化流程、串联蒸发冷凝液化流程。
35、LNG接收终端工艺:BOG直接压缩工艺和BOG再冷凝工艺。
36、LNG接收终端汽化器形式:开架式汽化器(ORV)、浸没燃烧式汽化器(SCV)、中间媒体式汽化器(IFV)、空温式汽化器、水浴式汽化器。
37、天然气脱水的目的:含有CO2和H2S的天然气在有水存在的情况下形成酸而腐蚀管路和设备;在一定条件下形成天然气水合物而堵塞阀门、管道和设备;降低管道输送能力,造成不必要的动力消耗;为了得到干气。
38、天然气脱水的方法:冷却法、溶剂吸收法、固体吸附法。
39、天然气中酸气脱除的方法:化学溶剂法、物理溶剂法、物理化学溶剂法、直接转化法、分子筛法。
40、天然气液化前为什么要预处理:在进行天然气液化前,必须将天然气中的酸性气体和杂质如H2S、CO2、H2O、Hg等进一步去除,以免它们在低温下冻结而堵塞、腐蚀设备和管道,并提高产品的纯度;Hg还会引起催化剂中毒,造成环境污染以及检修过程对人员的危害;重质烃组分会在冷却过程中结冰;氧气的存在会导致净化溶液的降解。
41、什么是自增压系统?自增压系统的稳压供气原理:将储罐内的低温液体排出,经汽化器汽化后再返回到储罐的气相空间。
由于气体的比体积比液体的比体积大得多,从而可以利用气体的充挤达到储罐增压的目的。
自增压系统主要有以下四种方式:经典型自增压系统、电加热型自增压系统、回气增压系统、真空压力控制系统。
42、在选择冷压缩机时需要计算哪些参数:实际输气量、制冷量、排气量、指示功率和指示效率、轴功率和机械效率、电功率和电效率、性能参数。
图4-6 带丙烷预冷的MRC循环(主循环)。