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LNG接收站BOG處理工藝優(yōu)化

2021-05-16 04:19:47鄭元杰
電子樂園·中旬刊 2021年6期
關鍵詞:處理安全管理

鄭元杰

摘要:LNG 接收站 BOG 處理工藝分再冷凝和高壓壓縮兩種,均有其不足。 就再冷凝工藝而言,接收站無外輸時 BOG 只能采取放空或火炬燃燒等措施進行處理;就高壓壓縮工藝而言,接收站外輸期時無法回收 LNG 的冷能。 為此,分別采用靜態(tài)模型、動態(tài)模型等計算方法分別計算無外輸期和有外輸期間最大 BOG 產(chǎn)生量,弄清各種工況下 BOG 的產(chǎn)生量。在此基礎上,從 BOG 產(chǎn)生的機理出發(fā),分析降低接收站產(chǎn)生 BOG 的措施。結果表明,優(yōu)化 BOG 壓縮機組合可有效回收產(chǎn)生的 BOG。建議在接收站設計、建設過程中,應綜合考慮再冷凝工藝和直接壓縮機工藝,采取措施降低 BOG 的產(chǎn)生, 實現(xiàn) BOG 的有效回收利用。

關鍵詞:再冷凝;BOG 處理;LNG 接收站;安全管理;壓縮機

前言

近年來液化天然氣項目快速發(fā)展,國內(nèi)已經(jīng)運營LNG 接收站項目有福建、廣東大鵬、上海、大連等 LNG 接收站項目,? 這些接收站均是由七大部分組成,即 LNG 卸料碼頭、LNG 儲罐、LNG 罐內(nèi)泵、外輸泵、LNG 汽化器(通常采用 ORV 和 SUV 兩種汽化器)、蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)(BOG 處理系統(tǒng))、公用工程及安全控制系統(tǒng)與基礎設施等部門組成。 其中 BOG 處理系統(tǒng)是 LNG 接收站核心部分,是 LNG 接收站安全運行的基礎。 科學合理的BOG 處理工藝可節(jié)約投資和降低生產(chǎn)成本。

關于 BOG 的回收處理工藝國內(nèi)學者作了大量的理論研究:2000 年上海交通大學楊曉東等人針對國外 BOG 回收的發(fā)展情況討論了 BOG 再液化回收BOG 的優(yōu)缺點;2005 年中國石化石油勘探開發(fā)研究院徐正斌等人從上下游一體化效益等方面闡述了BOG 再冷凝方案的優(yōu)勢;2006 年中國石化集團上海工程有限公司劉浩等人從能耗角度闡述了 BOG 冷凝后處理工藝比直接壓縮外輸更為節(jié)能等。 這些研究的前提是 LNG 接收站總能提供足夠 BOG 再液化的冷量, 同時 LNG 接收站下游用戶能持續(xù)不斷大量接收LNG 接收站輸出的 LNG 或 NG。

本文從 LNG 接收站實際情況出發(fā),考慮自然因素及外界不可抗力等因素造成 LNG 儲罐液位低于緊急液位以下無法外輸情況時的 BOG 回收,及下游用戶需求量降低時 BOG 回收等多種工況條件下,LNG 接收站BOG 直接壓縮和再冷凝工藝的優(yōu)化分析。

1現(xiàn)有 BOG 處理工藝及能耗

1.1現(xiàn)有工藝流程

目前,LNG 接收站 BOG 處理工藝主要分為直接壓縮工藝、再冷凝工藝、BOG 間接熱交換工藝以及蓄冷式再液化工藝。通常,LNG接收站采用前兩種工外輸出口直接壓縮工藝:①直接壓縮工藝的能耗主要來源于壓縮機,其工藝流程特點是將 BOG 壓縮至與外輸壓力相同,直接進入外輸管網(wǎng),此過程中 BOG 不經(jīng)過任何冷再冷凝工藝卻處理;②再冷凝工藝的能耗主要來源于高壓泵,其工藝流程特點是 BOG 經(jīng)壓縮機壓縮使其液化溫度升高,經(jīng)再冷凝器與 LNG 混合后液化,并重新回到外輸管道中氣化輸出,此過程中壓縮機能耗得以節(jié)省,但同時也增加了高壓泵的能耗。

1.2不同 BOG 處理工藝能耗分析

以某 LNG 接收站為例,該站天然氣外輸量為100 000 kg/h,由于 LNG 在進料、出料等過程氣化,每小時產(chǎn)生 BOG 約 5 000 kg。根據(jù)外輸管網(wǎng)需求,外輸壓力為 6 MPa,現(xiàn)采用直接壓縮工藝和再冷凝工藝對該 LNG 接收站 BOG 進行處理。利用 HYSYS 軟件對兩種 BOG 處理工藝進行數(shù)值模擬,與直接壓縮工藝相比,再冷凝工藝節(jié)約能耗 34%。

1.3 BOG 產(chǎn)生量計算

BOG 產(chǎn)生量還沒通用的計算方法,目前主要有靜態(tài)模型、LNG 儲罐內(nèi) BOG 動態(tài)模擬、LNG 接收站蒸發(fā)氣系統(tǒng)動態(tài)設計模型和工程設計估算等計算方法。

1.3.1無外輸工況下 BOG 產(chǎn)生量

采用工程設計估算法計算接收站無外輸工況下BOG 的產(chǎn)生量。 LNG 接收站無外輸工況下,BOG 主要來自儲罐的自然蒸發(fā)、啟動罐內(nèi)泵和循環(huán)保冷管線漏熱產(chǎn)生的 BOG。

1.3.1.1LNG 儲罐蒸發(fā)的 BOG 產(chǎn)生量

LNG 靜態(tài)蒸發(fā)率一般為 0.05 %。 以 LNG 組分密度 456 kg/m3 為例,在儲罐液位緊急低(該液位下啟罐內(nèi)泵將發(fā)生氣蝕)和儲罐滿液 2 種工況下計算儲罐在靜態(tài)條件下的 BOG 產(chǎn)生量。 在液位緊急低時,根據(jù)國外總承包商 CB&I 提供的罐容計算表儲罐內(nèi)的液相重量為 4 392.235 t。 那么,某 LNG 接收站 4 臺 160 000 m3 儲罐,BOG 產(chǎn)生量為:

儲罐液位緊急低情況下 Wt =儲罐罐容×蒸發(fā)率/24=366 kg/h;儲罐滿液情況下 Wt =儲罐罐容×蒸發(fā)率/24=5 000 kg/h。即儲罐靜態(tài)情況下 BOG 產(chǎn)生量在 0.366~5 t/h 之間,最大的 BOG 產(chǎn)生量為 5 t/h。

1.3.1.2啟動罐內(nèi)泵保冷循環(huán)的 BOG 產(chǎn)生量

在接收站無外輸工況下, 啟動 LNG 儲罐罐內(nèi)泵對接收站進行全廠保冷,使接收站的管道和設備保持冷態(tài),在下次外輸時能快速啟動,恢復生產(chǎn)。

LNG 儲罐啟動 1 臺罐內(nèi)泵即可滿足全廠的保冷要求,LNG 儲罐罐內(nèi)泵流量為 370 m3/h,罐內(nèi)泵的效率為73 %,揚程為 220 m,那么轉(zhuǎn)化為熱能為 145 kW。 合計產(chǎn)生 BOG 約 999 kg/h,即 0.999 t/h。

1.3.1.3循環(huán)保冷管線漏熱的 BOG 產(chǎn)生量

經(jīng)過計算, 某 LNG 接收站保冷循環(huán)管線面積為7330 m2,管道保冷層采用厚度為 150 mmPUR,最大的漏熱系數(shù)約為 25 W/m2,那么計算 BOG 的產(chǎn)生量為:Wp =管道面積×漏熱系數(shù)=1 263 kg/h=1.263 t/h

2結論

(1)隨著外輸量及外輸壓力的增加,再冷凝 BOG處理工藝能耗小于直接壓縮 BOG 處理工藝能耗,但當 BOG 量增大時,再冷凝工藝節(jié)能效果更加明顯。

(2)利用 HYSYS 軟件分別對優(yōu)化前后 BOG處理工藝進行能耗分析,BOG 處理工藝優(yōu)化前后能耗分別為 2 677.82 kW、1 990.77 kW,優(yōu)化后 BOG 處理工藝節(jié)約能耗約 25.66%,實現(xiàn)了 LNG 接收站安全、高效、經(jīng)濟運行。

OG 處理可采用再冷凝或高壓壓縮工藝, 同時應考慮采取相應的措施降低 BOG 的產(chǎn)生量。 減少BOG 的產(chǎn)生應從系統(tǒng)的漏熱、回儲罐的 LNG 閃蒸、儲罐置換產(chǎn)生的 BOG 等幾個方面綜合考慮, 優(yōu)化 BOG 處理技術。

參考文獻

[1]張寧,徐雅,沈愜,等. 基于大冷量斯特林制冷機的 LNG 加氣站 BOG 再液化回收技術

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