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        LNG接收站的節(jié)能降耗操作和技術探討

        2020-09-10 09:45:33郭冰冰
        中國化工貿易·上旬刊 2020年1期
        關鍵詞:生產運行節(jié)能措施

        郭冰冰

        摘 要:LNG接收站的主要的功能是將遠洋LNG船舶上的LNG接卸進站內的LNG儲罐,并通過液態(tài)槽車或管道將LNG或天然氣外輸至城市燃氣或電廠等終端用戶[1],外輸噸LNG的耗電量是評價一個LNG接收站運行質量的一個重要指標。廣東珠海金灣液化天然氣(LNG)接收站正式商業(yè)運營四年多來,在強調安全平穩(wěn)運行的同時,還不斷摸索節(jié)能降耗的操作和技術,本文將以珠海LNG為例,對LNG接收站的節(jié)能降耗工作進行探討研究,希望對其他LNG接收站的安全經濟運行具有參考價值。

        關鍵詞:LNG接收站;節(jié)能措施;生產運行

        0.前言

        除了設備的折舊、維修費用,LNG接收站的運行成本主要是LNG加壓、再氣化和蒸發(fā)氣(BOG)處理設備的電能消耗費用。珠海LNG接收站的耗電設施主要包括低壓泵、高壓泵、海水泵、BOG壓縮機和高壓BOG壓縮機,LNG接收站的噸LNG外輸耗電以度/噸為單位。自2014年以來,在保證安全、平穩(wěn)運行的前提下,珠海LNG的生產操作和技術人員就不斷摸索有效的節(jié)能辦法,通過優(yōu)化設備運行方式和LNG管道保冷方式等措施,使噸LNG的外輸耗電大幅下降,運行成本控制達到國際先進水平。

        1 LNG接收站的外輸方式及能耗情況

        1.1 LNG接收站的外輸方式

        LNG接收站的主工藝單元包括卸料單元、儲存單元、高壓氣化外輸單元、蒸發(fā)氣處理單元、槽車LNG充裝單元。LNG接收站外輸LNG的方式有三種,分別為槽車LNG外輸、BOG加壓外輸和高壓LNG氣化外輸。

        1.2 珠海LNG接收站不同外輸方式的噸外輸耗電

        珠海LNG接收站的主要耗電設備包括低壓泵、高壓泵、海水泵、BOG壓縮機和高壓BOG壓縮機,其功率分別為:220、1800、1100、780、1350kW。

        珠海LNG接收站由三種外輸方式的,分別為槽車LNG外輸、高壓LNG氣化外輸和BOG加壓外輸。進行槽車LNG外輸時,啟動一臺低壓泵,投用若干個槽車撬,噸外輸耗電約1.6-1.9度;進行高壓LNG氣化外輸時,需啟動一臺低壓泵、一臺高壓泵和一臺海水泵,噸外輸耗電約15-25度;在進行BOG加壓外輸時,若同步進行高壓LNG氣化外輸,噸外輸耗電約85度,若未啟動高壓LNG氣化外輸,需啟動高壓BOG壓縮機,噸外輸耗電約230度。

        2 珠海LNG接收站節(jié)能措施及效果分析

        2.1 節(jié)能措施

        2.1.1 盡量使低壓泵、高壓泵以額定流量運行

        LNG接收站的外輸設備低壓泵、高壓泵的設計額定流量分別為460Nm3/h、420Nm3/h。在進行槽車充裝和高壓LNG氣化外輸時,盡量使低壓泵和高壓泵以額定流量運行,或者以更接近額定流量的流量運行,就能夠提高電能轉化為機械能的效率,降低噸LNG的外輸耗電。

        2.1.2 適當降低設備和管道保冷循環(huán)的LNG流量

        LNG接收站的保冷循環(huán)主要有:碼頭保冷循環(huán)、低壓泵和高壓泵備用時的保冷循環(huán)、零輸出保冷循環(huán)和槽車裝車撬及主管道的保冷循環(huán)。

        實際上,只要設備及管線溫度維持在-135~-140℃,

        即使遇到緊急情況,也可以立即投入運行。實際運行中,只要確保管線的溫度在-140℃以下,就可以將管線和設備的保冷循環(huán)LNG流量盡量調至最低。

        減少設備和管道的保冷LNG循環(huán)流量意味著產生更少的BOG,BOG壓縮機的運行時間可以縮短,而BOG加壓外輸是一種耗電較高的外輸方式。

        2.1.3 通過靜態(tài)LNG對管道和設備進行保冷

        由于珠海LNG的高壓LNG氣化外輸和槽車LNG外輸處于不連續(xù)狀態(tài),在同時沒有高壓LNG外輸和槽車LNG外輸的情況下,按照設計,應該保持一臺低壓泵運行,進行設備和管道的LNG循環(huán)保冷。實際上,高壓LNG氣化外輸和槽車LNG外輸同時中斷時間較短,再次期間,可通過靜態(tài)LNG對設備和管線進行保冷。具體做法如下:在停止LNG外輸之前,將低壓LNG管線隔離并保壓0.8MPaG,并對需要保冷的設備和管線均通過靜態(tài)LNG保冷,這些設備和管道均通過排液管線、BOG管線或vent管線與儲罐相通,確保不會憋壓,通過排液管線與儲罐相連是最好的,因為排液管線里的靜態(tài)LNG可以用來保冷。

        通過該種辦法對設備和管線進行保冷,可停止低壓泵的運行,減少電能消耗。但是采用此種保冷方法進行保冷不能持續(xù)太久,一般只能保冷5-7h,且再次啟動低壓泵時,需提前通過低壓LNG總管里的LNG對出口管線進行再次預冷。

        2.1.4 將海水泵的電機改造為變頻電機

        海水泵在LNG接收站的作用主要是將海水輸送至開架式氣化器(ORV)的換熱管表面,開架式氣化器管程內的LNG通過與海水換熱氣化成天然氣外輸到外界天然氣管道。

        將海水泵的驅動電機改造成可變頻電機,海水泵的運行功率可由之前的1100kW降至800kW。海水泵的驅動電機經變頻改造后,其出口壓力降低,但流量不減少,故開架式氣化器的換熱和高壓LNG氣化外輸也不受影響。

        2.1.5 充分利用冷能空分項目降低能耗

        對于LNG接收站來說,配套冷能空分項目是國內LNG接收站較為普遍的冷能利用方式。對于冷能空分項目來講,利用LNG接收站高壓氣化外輸的LNG的冷能能夠降低冷能空分項目的生產成本。

        珠海LNG接收站也有配套的冷能空分項目,故其高壓泵出口的LNG可部分通過冷能空分項目氣化成BOG,該部分LNG氣化后的BOG流量約9萬方/h,而珠海LNG單條生產線的外輸量為30萬方/h,故當以30-39萬方/h的流量進行高壓LNG氣化外輸時,可以少啟動一臺海水泵,減少耗電。

        2.1.6 LNG外輸方式對噸LNG外輸能耗的影響分析

        LNG接收站的能耗通??梢苑譃槿髩K,即LNG外輸設備耗電、輔助生產設備耗電和廠前區(qū)辦公區(qū)耗電。LNG外輸設備主要包括低壓泵、高壓泵、BOG壓縮機和海水泵等,該部分是LNG接收站的耗電大頭;輔助生產設備包括廠區(qū)的消防泵、空壓機、制氮系統、DCS系統、中央空調和照明用電等;廠前區(qū)辦公區(qū)耗電一般較少。

        在LNG接收站進行的三種外輸方式中,槽車LNG外輸的能耗是最低的,LNG加壓氣化外輸的能耗次之,BOG加壓外輸的能耗最高。其中,BOG加壓外輸的外輸量取決于LNG接收站的日LNG蒸發(fā)量,槽車LNG和LNG加壓氣化外輸量均是按照市場部營銷需求而進行的。槽車LNG外輸的占比升高有利于降低噸LNG的外輸能耗;LNG加壓氣化外輸量較大時,有利于降低噸LNG的外輸能耗;連續(xù)不間斷的LNG加壓氣化外輸有利于投用再冷凝器,并通過冷凝的方式處理BOG壓縮機出口的BOG。

        2.2 節(jié)能效果分析

        2016-2019年珠海噸外輸耗電變化分析:2016到2019年度的噸LNG外輸能耗分別為20.86、17.94、15.79、16.06度/t,由于采取了優(yōu)化LNG外輸設備的運行參數和LNG設備、管道的保冷方式,同時對還水泵D/E進行了變頻改造,使得珠海LNG的噸LNG外輸耗電有了較大幅度的降低,2019年的噸LNG外輸耗電高于2018年是由于2019年珠海LNG的槽車LNG外輸占比降低所導致的。

        在優(yōu)化設備運行參數的同時,需要準確把握設備的啟停時間,盡量減少外輸天然氣管網壓力的大幅波動,以滿足天然氣管網調度的需要。準確把握設備的啟停時間需要經驗的積累,同時需要對小時用氣預提量、壓力趨勢、壓力變化速率和用戶日預提剩余量進行分析和判斷。

        生產線設備高負荷運行,還需要密切觀察設備運行狀況,監(jiān)視ORV進出口海水溫差,以滿足環(huán)保要求。

        3 其他降低運行成本的方法

        ①ORV進、出口溫度差是否可以擴大范圍。韓國和日本的0RV進出口溫度差是7℃,假若我們的環(huán)保指標從現在的5℃改為7℃,LNG接收站的節(jié)能將具有很大的空間;②將火炬改造成自動點火,即平時保持火炬處于熄滅狀態(tài),當有可燃氣體排入火炬,火炬自動點燃;③廣東省實行階梯電價,峰值時間段(9-12點、19-22點)電價0.9元/度、平值時間段(8-9點、12-19點、22-24點)電價0.6元/度、谷值時間段(0-8點)電費0.3元/度。因此,天然氣管網增加儲氣罐可降低總電費,在谷值時間段增加外輸設備的運行時間,將管道和儲氣罐的壓力升壓至較高的水平,峰值階段減少外輸設備的運行時間;④充分利用高壓LNG氣化外輸的LNG冷能,用于空分、發(fā)電、造冰等,但在建造時應充分考慮投資與收益,目前,利用LNG的冷能進行空分是一種較為普遍的方式。

        參考文獻:

        [1]徐博.世界LNG發(fā)展現狀與趨勢[J].石油管理干部學院學報,2004,11(2):2-5.

        [2]顧安忠.液化天然氣技術[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

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