[实用新型]一种应用于液化天然气接收站的海水供应装置有效

专利信息
申请号: 201922216920.8 申请日: 2019-12-11
公开(公告)号: CN211176318U 公开(公告)日: 2020-08-04
发明(设计)人: 安东雨;陈峰;闫玮祎;彭延建;陈锐莹;崔艳菲;王沛;张晨 申请(专利权)人: 中国海洋石油集团有限公司;中海石油气电集团有限责任公司
主分类号: F17D1/12 分类号: F17D1/12;F17D3/01
代理公司: 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 代理人: 王春霞
地址: 100010 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 应用于 液化 天然气 接收站 海水 供应 装置
【说明书】:

实用新型公开了一种应用于液化天然气接收站的海水供应装置及方法。所述海水供应装置包括高位水池;高位水池通过一虹吸管与海水输送管道相连通,且虹吸管的短壁设于高位水池中;虹吸管的顶部连接一真空泵;高位水池通过管道与海水泵相连通。本实用新型将接收站海水系统由传统的全程加压输水工艺,变化为利用虹吸原理的局部加压输水工艺。将海水泵设置在主输水系统之外,减少海水潮位、停泵水锤等因素对于整个海水系统的影响。本实用新型在满足用水量和用水压力的同时,可减少管道振动、减少水锤影响、降低运行能耗等。

技术领域

本实用新型涉及一种应用于液化天然气接收站的海水供应装置。

背景技术

陆上LNG接收站气化设施热源通常采用海水,因此接收站需要稳定可靠的海水供水系统,以便满足连续气化外输的要求。传统海水供水工艺采用海水泵供水,取水口将海水引至海水泵,将海水加压后通过管道输送至气化器。传统海水供水工艺存在管道系统振动大、能耗高等问题。管道振动,接收站海水泵扬程按照最低理论潮位进行设计,正常情况下至气化器出口压力较大,经过控制阀降压后振动明显。接收站海水泵能耗过大,海水取水口与气化器间距离大,海水输水管道长,且气化器需要的海水输水量大,因此作为大系统,海水泵选型时通常考虑足够的余量,导致实际运行过程中,海水泵能耗过高。针对以上问题,本实用新型提供一种可应用于液化天然气接收站的新型海水供应工艺流程。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种应用于液化天然气接收站的海水供应装置,采用虹吸输水供应方案,虹吸输水为低压力、高流量的输水方式,可有效降低能耗,减少管道振动。

传统LNG接收站海水系统采用海水加压输水工艺,由于受海水潮位影响,为满足连续供气要求,需要按照最低潮位设计海水泵扬程,从而导致实际运行过程中海水泵扬程余量过高,海水管道振动大,运行能耗高。而本实用新型可有效减少管道振动问题。

本实用新型所提供的应用于液化天然气接收站的海水供应装置,包括高位水池;

所述高位水池通过一虹吸管与海水输送管道相连通,且所述虹吸管的短壁设于所述高位水池中;

所述虹吸管的顶部连接一真空泵。

上述的海水供应装置中,所述高位水池通过管道与海水泵相连通,海水由取水口引至所述海水泵入口,通过所述海水泵增压后抽送至所述高位水池中;

所述海水泵的流量和扬程根据不同实际工程项目中流量、压力和潮位情况进行确定。

上述的海水供应装置中,所述海水输送管道上设有调节阀,以调节流量。

所述海水供应装置中,所述高位水池主要起流量缓冲和提供位差的作用,所述高位水池的高度和容积依据与用水点的距离、用水点标高、用水量等条件进行确定。

利用本实用新型海水供应装置进行海水供应时,可按照下述步骤进行:

海水由取水口引至所述海水泵入口,通过所述海水泵增压后抽送至所述高位水池中;启动所述真空泵,以在所述虹吸管的顶部形成负压,启动虹吸输水流程;待虹吸形成后停止所述真空泵;

在虹吸作用下,所述高位水池内的海水通过所述海水输送管道输送至下游(如气化器中),完成气化器供水操作。

本实用新型将接收站海水系统由传统的全程加压输水工艺,变化为利用虹吸原理的局部加压输水工艺。将海水泵设置在主输水系统之外,减少海水潮位、停泵水锤等因素对于整个海水系统的影响。本实用新型在满足用水量和用水压力的同时,可减少管道振动、减少水锤影响、降低运行能耗等。

附图说明

图1为本实用新型液化天然气接收站的海水供应装置的示意图。

图中各标记如下:

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