利用冷却液化后的空气进行精馏和分离,是大部分工业用液氧和液氮获取的途径。从冷能的理论分析可知,lng冷能应在尽可能低的温度下利用。由于空分装置中所需达到的温度比lng温度还低,因此从这个角度来讲,lng的冷能能得到极1佳的利用。液化空气的工艺过程:压缩—换热—反复压缩—换热冷却—隔热膨胀—再压缩—换热循环,直至液化,然后精馏分离氮气和氧气,由工艺过程可知,空分过程需要大量冷能。因此在空分过程中可以充分利用lng冷能分离空气,这样做比传统的方法节省大量的能量,从而节省开支增加经济效益。
lng储罐进液时,供应lng液化天然气,是“缓慢打开储罐上进液阀门,使槽车内的低温氮气进入储罐内”,由于氮气的密度比空气的密度大,氮气自然从储罐上部往下部沉,而本来位于储罐下部的空气由于受密度小和氮气的挤压会慢慢往储罐上部飘,lng液化天然气价格,两者相互融合、相互稀释,再从储罐上部的气相管道放掉,速度非常缓慢,也十分浪费氮气。
针对这一情况,我们如果利用氮气和空气密度的不同,在预冷步骤二中,lng储罐进液时,是“缓慢打开储罐下进液阀门,使槽车内的低温氮气进入储罐内”,这样密度较大的氮气相对于空气一直处于储罐的下部,密度较小的空气会自然而然的被氮气一层一层的往储罐上部挤压和转移,它们之间只有界面的接触,如果打开储罐上部的气相管道,空气会顺理成章的被置换出储罐,这样一来,整个预冷中的这一关键环节就不仅---提高了速度,也---的节省了氮气,降低了成本,提高了安全系数。
lng是由低污染天然气经过脱酸、脱水处理,通过低温工艺冷冻液化而成的低温(-162℃)的液体混和物,其密度---地增加(约600倍),有利于长距离运输。每生产一吨lng的动力及公用设施耗电量约为850kw·h,而在lng气化站,一般又需将lng通过气化器气化后使用,气化时放出很大的冷量,其值大约为830kj/kg(包括液态天然气的气化潜热和气态天然气从储存温度复温到环境温度的显热)。这种冷能从能源品位来看,具有较高的利用价值,崇安lng液化天然气,而其通常在天然气气化器中随空气或海水被舍弃了,造成了能源的浪费。为此,通过特定的工艺技术利用lng冷能,可以达到节省能源、提高经济效益的目的。
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