[实用新型]一种加气站BOG再液化同轴联动介式系统有效
申请号: | 201821971562.0 | 申请日: | 2018-11-27 |
公开(公告)号: | CN209130507U | 公开(公告)日: | 2019-07-19 |
发明(设计)人: | 王定标;王光辉;袁洪琳;王迪;王国庆;王建;王浩田;彭超 | 申请(专利权)人: | 郑州大学 |
主分类号: | F17C5/02 | 分类号: | F17C5/02;F17C13/00;F17D1/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 450001 河南省郑州市高*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 同轴联动 液化循环 自循环 制冷 模块组成 预冷循环 制冷循环 过冷度 加气站 膨胀机 压缩机 再液化 混合器 本实用新型 气液分离器 低温液化 控制阀门 液化模块 低温泵 换热器 混合罐 节流阀 控制阀 冷凝器 膨胀功 轴联动 功耗 中温 | ||
本实用新型公开了一种加气站BOG再液化同轴联动介式系统,该系统包括:开式自循环液化循环和同轴联动介式制冷液化循环,其中开式自循环液化循环由BOG压缩机、BOG控制阀门、LNG低温泵、LNG和BOG混合器、LNG储罐组成,同轴联动介式制冷液化循环由BOG液化模块、同轴联动介式制冷循环模块组成,同轴联动介式制冷循环由高温预冷循环、中温预冷循环和低温液化循环三个模块组成,共包括三个压缩机、一个冷凝器、三台膨胀机、一个气液分离器、六个换热器、一个节流阀、一个控制阀和一个混合罐,其中膨胀机的膨胀功为压缩机提供部分功耗;当LNG储罐中LNG的过冷度大于3℃时,系统只启用开式自循环液化循环,当LNG过冷度小于3℃时,只启用同轴联动介式制冷液化循环。
技术领域
本实用新型属于化工与低温工程技术领域,具体涉及一种加气站BOG再液化同轴联动介式系统。
背景技术
我国天然气加气站以每年500座的速度增长,加气站中都是应用LNG储罐对LNG进行储存。常压下,LNG的储存温度低至-162℃左右,在加气站LNG的储存过程中,不论是储罐还是管线,都不可能做到绝对的热绝缘,在内外巨大温差的推动下,LNG储存系统持续漏热,这些热量促使LNG蒸发为气体(Boil-Off Gas,简称BOG)。但受条件限制,加气站的BOG无法进入管网,无条件转化为CNG,外输CNG不便、只能放空,产生巨大的资源浪费、安全隐患和环境污染。
现有的天然气液化工艺主要是针对基于负荷型天然气液化工厂而设计的,我国还比较缺乏针对加气站BOG而单独设计的液化流程。致使加气站有许多问题,如:BOG回收进不了管网,现场无CNG高压储罐,外输CNG不便的回收利用问题。。
发明内容
针对以上所述问题,本实用新型提供了一种加气站BOG再液化同轴联动介式系统,该系统具有流程简单、节能环保、运行稳定、启动快捷、维护及安装方便等优点。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现:
本实用新型涉及一种加气站BOG再液化同轴联动介式系统,所述系统包括:开式自循环液化循环和同轴联动介式制冷液化循环;其中开式自循环液化循环由BOG压缩机(20)、BOG分流器(21)、自循环BOG控制阀(24)、LNG分流器(18)、LNG低温泵(17)、LNG和BOG混合器(16)、LNG储罐(19)组成;同轴联动介式制冷液化循环由BOG液化模块、同轴联动介式制冷循环模块组成,BOG液化模块包括介式循环BOG控制阀(22)、回冷BOG混合罐(23)、过冷节流阀(14)和LNG气液分离罐(15);同轴联动介式制冷循环由高温预冷循环、中温预冷循环和低温液化循环组成,包括高温预冷压缩机(1)、综合冷凝器(2)、高温预冷膨胀机(3)、高温一级预冷换热器(4)、高温二级预冷换热器(5)、中温预冷压缩机(6)、中温预冷膨胀机(7)、中温一级预冷换热器(8)、中温二级预冷换热器(9)、中温三级预冷换热器(10)、低温液化压缩机(11)、低温液化膨胀机(12)、低温液化换热器(13),其中,高温预冷膨胀机(3)与中温预冷压缩机(6)同轴联动、中温预冷膨胀机(7)与低温液化压缩机(11)同轴联动、低温液化膨胀机(12)与高温预冷压缩机(1)同轴联动,膨胀功为压缩机提供部分功耗,同轴联动介式制冷循环模块所用制冷剂为有机工质。
本实用新型涉及一种加气站BOG再液化同轴联动介式系统,所述BOG控制阀(24)和BOG控制阀(22)模块中,当LNG过冷度大于3℃时,BOG控制阀门(22)关闭,只开启BOG控制阀门(24),即此时只启用开式自循环制冷液化系统;当LNG过冷度小于3℃时,BOG控制阀门(24)关闭,只开启BOG控制阀门(22),即此时只启用同轴联动介式制冷液化循环系统。
本实用新型涉及一种加气站BOG再液化同轴联动介式系统,所述开式自循环模块中,LNG经LNG低温泵(17)增压后具有更大过冷度,其与经BOG压缩机(20)增压后的高压BOG在LNG和BOG混合器(16)中混合吸收后重新返回LNG储罐(19)。
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