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液化天然氣冷能利用方法的研究與展望

2020-01-14 08:26:40曹增輝粵海番禺石油化工儲運開發有限公司廣東廣州511455
化工管理 2020年16期
關鍵詞:利用

曹增輝(粵海(番禺)石油化工儲運開發有限公司,廣東 廣州 511455)

0 引言

我國目前面臨大量的使用煤做燃料的問題,煤燃燒后排入大氣中二氧化碳的粉塵量大幅度提高,因此我國采取的一個重要措施就是優化能源產業結構,盡可能增加清潔能源在我國一次能源消費中的比重[1]。

隨著我國從海外進口LNG 量不斷增加,LNG 冷能利用也顯得越來越重要。一般情況下,進口LNG 在運輸到接收站后,需轉化為氣態天然氣才能使用。在進行氣化的過程中,1kg LNG會釋放出830~860kJ 的冷能[2]。國家發展與改革委員會早在2005 年就提出了要研究LNG 接收站冷能綜合利用的問題。從節能環保和經濟效益角度出發,探索LNG 冷能利用意義重大、前景廣闊。

1 冷能利用方法

LNG 冷能的利用過程可分為直接利用、間接利用兩種。直接利用是指LNG 冷能直接用于生產工業產品或進行工業生產,包括空氣液化分離、冷能發電、輕烴分離、制液化CO2和干冰、海水淡化、空調、低溫養殖等[3];間接利用是指對利用LNG冷能生產出來的工業產品進行二次利用,包括用空氣液化分離后的液氮來低溫破碎、冷凍干燥、冷凍食品、水和污染物處理等[4]。

1.1 直接利用方法

空氣液化分離。LNG 冷能空氣液化分離是將LNG 高品質的低溫冷能用于空氣分離裝置,取消高溫、低溫膨脹機,不僅能耗大大降低了,而且也降低LNG 氣化費用。空氣液化分離溫度(-180℃~-170℃左右)低于LNG 溫度(-160℃左右),最有效的利用了LNG 冷量?,是現階段技術上最理想的利用方式[5]。與普通空氣分離裝置相比,LNG 冷能空氣液化分離的電力消耗可節省50%以上,冷卻水節約100%。

冷能發電。LNG 冷能發電的原理是LNG 與周邊環境介質進行熱交換后,LNG 溫度升高氣化,進而引發周圍環境介質的壓力和體積改變,對外做功進行發電[6]。目前,常見的LNG冷能利用發電方式主要包括直接膨脹法、低溫朗肯循環、低溫Brayton 循環、聯合法、燃氣輪機進氣冷卻等。與傳統火力發電相比,LNG 冷能發電最主要的優點是無污染物排放、噪音小等。

輕烴分離。LNG 冷能輕烴分離的原理是LNG 中各輕烴組分性質不同,其相變溫度也不同,分離技術就是建立在LNG 各組分相變溫度不同的基礎上,實現輕烴分離[7]。分離LNG 中的輕烴組分可得到CH4、C2H6和LPG。通常將分離得到的CH4加壓后在輸送至天然氣管道,分離得到的C2H6可進行生產乙烯,還具有成本低、能耗低、投資小的優勢,這會產生很客觀的經濟效益。

制液化CO2和干冰。利用回收的LNG 冷能提供給CO2,LNG 冷能產生的低溫就可以用于液化CO2冷卻,而且只需要把液化裝置的工作壓力降至0.9MPa左右就可以進行液化,這種方法工藝流程簡單,同時也大大降低制冷設備的負荷[8]。通過LNG冷能回收制作液化CO2和干冰,電能消耗量大約為0.2W/m2,可以節省10%建設費用以及50%的電力消耗量。

海水淡化。利用LNG 冷能進行海水淡化主要是采用冷凍法,冷凍法海水淡化是海水在冷凍過程中會發生“鹽水分離”的現象,低溫產生的冰體中含鹽量較低,可以進一步將冰與鹽水分離,進而得到淡水的過程[9]。從能耗角度來說,一個大氣壓下冰的融化熱僅是水的氣化熱的15%。而且冷凍法在低溫下操作,具有材料設備腐蝕較輕、無需除鈣等優勢。

1.2 間接利用方法

低溫破碎。利用LNG 冷能空氣液化分離產生的液氮對物體進行冷凍后,再進行破碎。由于低溫破碎要比常溫破碎性更強,LNG 冷能低溫破碎更具優勢。例如,將LNG 冷能用于廢舊橡膠的低溫破碎,不但可以降低LNG 能耗及對周圍環境的冷污染,而且可以降低廢舊橡膠的生產成本,提高產品的質量[10]。

水和污染物處理。LNG 冷能空氣液化分離會產生一部分液態氧,產生的液態氧可用于制作高純度臭氧,這些高純度臭氧可以有效吸收污水中的臭氧,實現污水處理。和傳統臭氧處理方法相比,這種處理方法可以節省30%的電力,并且污水處理效果更好[11]。

2 存在問題

2.1 LNG冷能利用率低

目前已經建成投產的LNG 接收站的冷能利用率也僅有20%左右,其原因主要是:

(1)LNG 接收站處于海邊,建設面積有限,無法同時容納多個大型冷能利用設施,這大大限制了LNG 冷能利用產業的規模。

(2)LNG 產業鏈下游天然氣用戶在不同時段和季節的用氣量波動較大,導致LNG 的氣化量隨著波動[12],用氣高峰期和低谷期的氣量波動限制了LNG 冷能的利用。

(3)LNG 接收站周邊用戶對于冷能利用的需求不同,對這些用戶要提供不同溫度的冷能,這在實際運行存在比較大的困難。以上原因不同程度的影響LNG 冷能利用率,導致LNG 冷能利用進展緩慢,實際使用比較困難,存在LNG 冷能利用落后于LNG 接收站運營的局面。

2.2 LNG冷能利用效率低

現階段LNG 冷能利用方式單一,對于技術研究投入不足,目前國內已經有學者研究了冷能梯級利用技術,但其適用性卻有待進一步研究。由于已經建成投產的LNG 接收站的冷能利用項目大部是單個裝置獨立利用LNG 冷能,但是單個裝置大部分無法充分利用LNG 的冷能。如果直接將-160℃左右的冷能用于制干冰和低溫冷庫,會使得高品位的冷能被降質利用,從而導致冷能利用過程的?效率較低。LNG 接收站工藝流程中LNG 在高壓下氣化,大量的LNG 冷?變成天然氣的壓力?,導致LNG 冷?中的利用率不到50%,使得LNG 冷能利用效率較低。

3 展望

隨著我國能源產業的不斷發展,LNG 需求量不斷增加,其攜帶的冷能也是一筆很大的資源,提高LNG 冷能利用率和利用效率是LNG 產業節能減排的關鍵環節,關系著LNG 產業在我國的發展前景。針對LNG 冷能利用的前景提出一下幾點展望。

(1)提高LNG 冷能利用率,在LNG 接收站可行性研究階段,即充分考慮LNG 冷能利用,解決存在的困難,最大程度的提高LNG 冷能的利用率。

(2)提高LNG冷能利用效率,可采用冷能梯級利用的方法,將高品位的冷能逐級利用,并進一步研究其適用性。還可以開發新工藝,一方面對已有的冷能利用方案進行細節改進,一方面開發新的冷能利用方案。

4 結語

本文總結了LNG 冷能直接利用和間接利用的主要方法,由于技術等多方面因素的影響,也分析了現階段冷能利用存在的問題。因此,接下來應當針對性的進行探索和研究,提高LNG冷能的利用率和利用效率,充分的發揮LNG 冷能的價值。

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