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推动分布式能源发展 促进储能产业化应用
分布式能源在液化天然气接收站的应用
曹靖
中海石油气电集团技术研发中心 邮编:100027
摘 要 针对大型液化天然气接收站对热电冷的需要,分析分布式能源系统在接收站应用的可能
性并提出相关可行方案。
关键词 分布式能源 燃气发电一体化直燃空调地源热泵 并网 上网
1 引言
目前国内的大型液化天然气接收站的气化工艺方法基本上使用再冷凝工艺,以海水作为热介质,
加热液化天然气使其气化,同时液化天然气储罐产生大量蒸发气 (BOG )。气化器选用海水开架式
气化器或IFV 。接收站为耗电大户,主要用电设备为海水泵和高压外输泵。
虽然接收站采用海水作为换热介质,节约了大量能源。但如果接收站建在北方某些沿海地区,
海水水质恶劣,主要采用IFV 气化器,冬季需用浸没燃烧式气化器(SCV) 作为备用和调峰。
本文主要从合理利用液化天然气储罐蒸发气 (BOG )的角度;如何采用燃气热电联供方式利用
余热加热浸没燃烧式气化器替换直接燃烧天然气加热SCV 以及楼宇分布式能源方面研究分析分布
式能源系统应用于接收站的可行性。
2 分布式能源系统应用于接收站的可行性方案
2.1 天然气分布式冷热电联供系统应用于接收站的方案分析
大型LNG 接收站通常初期建设按二到三个LNG 罐的规模建设。若按无外输工况计算,三个罐
每天约100 吨LNG, 每小时平均产生的BOG 约5888m3/h ;但在正常外输工况条件下,接收站仅需
开启一台压缩能力为15t/h 的中压BOG 压缩机。若按高BOG 方案考虑, 需配备19000kW 的大型燃
气透平机组,入口压力需要2.4MPag 以上,只能从BOG 中压压缩机后供给,但开启工况不稳定不
能做到24 小时常开,无法保证BOG 的连续供给。要保证BOG 的连续供给,必须开启罐内泵进行
连续回流运转,人工制造BOG,这就与冷能利用和节能减排的初衷不符。
为了合理利用正常外输工况条件下产生的BOG, 可考虑从BOG 总管引出部分燃料气,以冷热
电联供的方式为接收站提供部分电热冷。即可解决接收站内非生产性建筑的空调暖通和照明,又能
提供空调和热水。
燃气冷热电系统方案:
83
第二届中国分布式能源及储能技术国际论坛
The 2nd China International Forum on Distributed Energy Sources Energy Storage Technology
一体化直燃非电空调
系统特点:一台主机解决制冷、采暖、热水三种需求,系统技术先进制热效率高93%,无需锅
炉及锅炉房投资,不需劳动部门报批及年检,安全高效。
系统示意图如下:
7
65
90
具体方案如下:
从BOG 总管引出储罐蒸发气约400m3/h ,此BOG 量相当于一个LNG 储罐半罐时的蒸发量,
属于接收站可稳定提供的气源。由于BOG 温度为-140 度,最大压力只有0.2bar, 需通过两台翅板式
换热器和一台螺杆式压缩机增压到1bar ,温度控制在0 度以上,此部分设备投资约为150 万人民币。
冷热电三联供推荐采用康明斯燃气发电机组1 台,发电量1540Kw 燃气耗量400 标方/h ,排烟温度
517 度 流量7848kg/h 。
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