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液化天然氣接收站建設項目特點分析
1. 建設項目周期長
液化天然氣接收站建設項目周期一般需要5年的周期,加上前期一些準備工作,可能要更長的時間。在液化天然氣接收站項目前期工作中,無法確定項目是否能夠成功,還可能會出現項目沒有獲得批準的現象。
2. 建設項目技術難高
目前,在我國液化天然氣接收站建設的整體設計技術、儲罐和氣化設備技術基本需要國外廠商的供應才能完成,由此可見要在國內建設接收站,其技術難度是很高的。接收站建設項目中涉及到的專業(yè)較多,如長輸管道、遠洋運輸、氣化廠和碼頭等,技術較為復雜。
3.建設項目投資大
液化天然氣接收站的建設涉及到很多的進口原料和設備,所以在其投資的總金額中有相當一部分為外匯。如果使用旋進旋渦流量計,則會因為壓力損失較大,而且表的抗干擾能力差,產生較大輸差。液化天然氣接收站建設的周期相對較長,并且建設項目的不確定因素有很多,所以該項目建設投資是無法在短期內獲得回報的,即便可以采取合資的方式將壓力分擔,但是對于大股東來說資金壓力仍然很大。
4.不確定因素多
液化天然氣接收站建設的主要設備需要從日本引進,使用的原材料大部分要從海外進口,價格又會受到國際油價的影響,同時供應還會受到國際政治形式的影響。準備備用表,以便在每年的校驗期,能保證下游正常用氣,同時又減少輸差。天然氣屬于物品,液化天然氣的接收站、運輸船都處在爆1炸、火災的風險區(qū)域,如果發(fā)生爆1炸會產生嚴重的后果,因此液化天然氣站不僅風險高,而且不確定因素較多。
天然氣液化過程的設計優(yōu)化
天然氣液化流程設備的投資占LNG工廠總投資的32%,直接影響到NLG工廠建設及其運行的經濟性。并且天然氣液化裝置投資龐大,在進行天然氣的液化工藝流程設計時,要考慮的因素有很多,而LNG工廠中的工藝流程是液化流程。由于這些用戶用氣的不連續(xù),用氣量起伏很大,因此在用戶用氣過程中建立臺帳,認真觀察,充分運用有關的計量知識,將運行范圍控制在上限流的60~80之間。天然氣液化工藝是利用外加冷源和自身壓力使氣態(tài)天然氣轉化為液態(tài)的工藝過程。就丙烷預冷混合制冷劑液化流程的設備投資情況而言,壓縮機/驅動機、換熱器與分餾塔的投資所占的份額分別為58%、36%和6%,由此可見,壓縮機/驅動機是投資的重點,是衡量工廠經濟性的主要因素。天然氣液化流程的選擇將直接影響到天然氣液化工廠建設及運行的經濟性,需要綜合考慮投資、能耗、可靠性、安全性等因素。液化工藝的優(yōu)選要針對原料氣的氣質和輸入壓力,以降低能耗、流程設計簡單、設備少、成本低為目標,選擇出1優(yōu)的液化工藝流程。特立尼達LNG工廠采用了菲利浦石油公司的級聯(lián)式液化技術,打破了為年代以來丙烷預冷混合制冷劑液化循環(huán)一統(tǒng)天下的局面,也給其它的公司提供了參考。但是,就目前來說,大部分LNG工廠采用高1效的丙烷預冷混合制冷劑液化流程。一些新型的液化流程由于具有流程簡單、建設周期短、投資少、收益快的優(yōu)點,很適用于小型的LNG項目。
液化天然氣儲運中的安全技術及管理措施
液態(tài)天然氣的儲運過程中,安全性。針對這一要求,建議從儲罐類型、材料以及布局的選擇,罐內蒸汽壓力的控制,儲罐內安全配件的設置等方面一一重點考慮安排,不斷改進完善,將液化天然氣儲運事故率降到1低。
1.液化天然氣儲運設施材料選擇。4、軟件故障――人機界面無顯示故障的具體表現是人機界面沒有數據顯示,但現場儀表正常運作。液化天然氣裝置本身的可靠性是保證液化天然氣設施安全運行的重要前提。針對液化天然氣的-162℃的超低溫,必須保證其儲運材料的耐超低溫性能,且要保證在極低的溫度下,不能失去韌性,并能克服由常溫降至低溫時的脹縮問題,防止因材質選擇不當而引起液化天然氣泄露。因此,無論是運輸液化天然氣的槽車、槽船、還有儲存液化天然氣的儲罐都必須能滿足超低溫的基本條件。
2.液態(tài)天然氣儲運設施設計。另外,依據泡點和露1點的定義式,結合烴類物質相平衡常數的求解方法,編程計算對應壓力下LNG的泡點和露1點溫度。(1)隔熱處理。低溫絕熱一般有高真空隔熱、普通堆積隔熱、真空多空隔熱、有間隔物的高真空多層隔熱和無間隔物高真空多層隔熱五類。目前低溫儲槽主要采用真空粉末隔熱,部分槽車中也有使用高真空多層隔熱的方式。(2)安全控制設施。雖然對儲罐的材料以及隔熱等方面做了眾多的可行性設計,但是液化天然氣每天仍然會有0.15%~0.3%的蒸發(fā)量,這就會升高儲槽內的壓力值,產生了安全隱患。因此,為了保證存儲的安全,可采用再液化裝置來將蒸發(fā)的天然氣再液化以保證儲罐內的壓力值趨于正常。
LNG汽化器選材研究
(一)銅合金或者是銅
用銅的材料制作的汽化器,可以具有在海水中耐腐蝕的特點??諟厥綒饣鞯膫鳠嵝阅苎芯渴且豁検种匾募夹g基礎性工作,可為空溫式氣化器的合理選型及經濟評價提供理論依據,也可作為工程設計的參考,具有現實意義。同時銅合金還具有抗污損的能力?,F代科學研究中的一種觀點認為:在海水的溶解下,銅會溶出一種有毒1的銅離子,這種銅離子導致銅具有抗污損的能力。而與此不同的另一種觀點則認為,在銅浸泡海水的過程中,銅合金表面將會形成一種氧化膜,這種氧化膜使得銅具有抗污損的性能。但是本次研究對兩種材料進行了海水浸泡試驗,終結果表明兩種材料都有一定程度的污損狀況出現。但事實上確實是銅合金表面的氧化膜和銅溶解后產生的銅離子以及材料表面產生的腐蝕產物的自身性質以及粘附的程度都會影響材料抗污損的能力。除此之外,隨著材料暴露時間的不斷增加,材料表面的腐蝕產物也將會增加,這就會導致材料抗污損的能力下降。因此在使用海水作為熱源的同時,需要對海水進行處理,以減少腐蝕情況的出現。