工业用LNG替代乙烷方案.ppt

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工业用LNG替代乙烷方案要点

液化天然气LNG的应用 替代乙炔、丙烷的安全、环保、经济、高效 的新型工业气体 液化天然气LNG 液化天然气是天然气经过净化之后,通过升温压缩,在混合制冷剂的作用下,冷却移走热量,再节流膨胀而降到-162℃的以液态形式存在的LNG,体积缩小约600倍。 LNG的主要成份是甲烷,化学名称为CH4,还有少量的乙烷C2H6、丙烷C3H8,以及氮N2等其他成份组成。 临界温度为:-82.3℃ 临界压力为:4.58MPa 沸点为:-161.5℃ 熔点为:-182℃ 液化天然气特性 着火点为:650℃ 液态密度为:0.368T/m3 气态密度为:0.67kg/m3 气态相对密度: 0.52 气态热值为:36MJ/Nm3(8800kcal/Nm3) 爆炸范围:上限为14.6%、下限为4.7% 华白指数:45MJ/m3 燃烧势为:45.18 运动粘度:1.42x10-5m2/s 液化天然气的运输 液化天然气(LNG)技术应用超低温冷冻技术使天然气变为液态,采用低温保冷储罐,通过汽车、火车、轮船等方式远距离输送天然气,然后经低温保冷储罐储存,再气化。LNG输送效率高,完全可靠,能够更好地解决城市天然气气源问题。 液化天然气(LNG)供应流程 LNG生产基地 LNG储备站 LNG 瓶组 气化 增效 至焊割 车间 LNG罐式集装箱槽车 工业燃气的应用背景(一) 工业和建筑行业中,气体火焰加工是一种普遍使用的金属加工工艺过程。乙炔就是一种最早的、目前仍被普遍使用的金属焊割气。生产乙炔的原料电石是一种高耗能产品。尽管我国已禁止了小型乙炔发生器,但仍有大型的乙炔站在使用。所以,推动天然气、液化石油气、丙烷气等“绿色气体”的使用,使金属焊割气更清洁、安全、绿色、高效,就成为环境标志金属焊割气的导向目标。 工业燃气的应用背景(二) 天然气不同于乙炔工业燃气的特点,在使用过程中需要通过加入添加剂来改善天然气的性能。在加入了添加剂后,焊割性能和质量达到或超过乙炔气的水平,抗氧化、焊池好、熔深够、能渗透、成形好、强度高、易浮渣。同时切割断面光洁,预热时间平均比乙炔短,切割速度比乙炔快,并有利于切割大厚度钢材。 工业燃气的应用背景(三) 与丙烷相比,由于天然气密度小、不易堆积,所以在船舱等密闭空间使用时更安全,而且还可以在水中作业。 目前丙烷的价格随石油价格大幅增长,与之相对应我国天然气资源供应日趋丰富,价格低廉。天然气在工业切割气的规模化应用将成为可能,尤其在有管道天然气供应的区域将产生较好的经济效益和社会效益。 增效天然气---工业燃气新亮点 增效天然气是天然气与一定比例添加剂混合而成的新型工业气体,可全功能、高性能、高效益、安全可靠的替代乙炔、丙烷和其它工业气体 一、增效天然气火焰温度高达3350℃,超乙炔200℃,省氧16%、切割速度快10% 二、相对清洁,与其他焊割气相比对环境污染小; 三、其与空气的相对密度低,容易散发; 四、其着火点较高,爆炸范围相对较窄,使用安全; 五、较其它工业气体价格低廉,经济性好。 燃气性能对比一览表 指标 增效天然气 乙炔 丙烷 最高火焰温度(℃) 3400 3150 2800 与空气密度比 0.55 0.90 1.52 爆炸极限(%) 5~15 2.5~80 2.1~9.5 氧气中燃烧速度(m/s) 4.6 6.9 3.7 燃点(℃) 580 305 450 切割质量 光洁 粘渣 不粘渣 焊割性能比较和经济成本分析 (切割长1米、厚20mm低碳钢板) 消耗 成本 气体 切割速度 mm/min 燃气消耗量 氧气消耗 切割气成本 消耗量 g/m 金额 元 消耗量 g/m 金额 元 合计 元 增效天然气 >500 25 0.3 200 0.16 0.46 乙炔 350 36 0.63 250 0.20 0.83 丙烷 500 50 0.45 270 0.22 0.67 天然气瓶组供气特点 针对无管道天然气地区的中小型金属加工、船舶配套等工业企业; 瓶组采用LNG撬装站技术,汇流,气化,调压,计量、加臭、加添加剂设备部分全部整体成撬,用户只需与LNG钢瓶、站内管道简单连接,就可使用; 适用于供气量范围100Nm3/h-300Nm3/h;1000Nm3/d的企业; 用气量可灵活调整,不受场地面积影响; LNG瓶组供气工艺流程

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