一种LNG接收站BOG处理系统及方法

    公开(公告)号:CN111828834A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010747279.5

    申请日:2020-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种LNG接收站BOG处理系统及方法。所述系统包括液化天然气高压支路、蒸发气低压传输支路、液力透平发电装置和气液混合装置,气液混合装置包括气相入口、液相入口和混合液化出口,用于对气相和液相进行混合液化;蒸发气低压传输支路包括低压压缩机,低压压缩机的蒸发气出口与气液混合器的气相入口相连;高压支路的输出口连接所述液力透平发电装置,液力透平发电装置降压过程中通过液力透平产生的电能提供至所述低压压缩机,用于驱动所述低压压缩机运行;液力透平发电装置出口的降压的液化天然气与气液混合器的液相入口相连。本发明提供的BOG压缩机供电及BOG处理工艺设备简单,易实现,能耗低,达到了节能降本的目的。

    一种用于LNG接收站大口径管道的预冷系统及方法

    公开(公告)号:CN108980618A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810947202.5

    申请日:2018-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种用于LNG接收站大口径管道的预冷系统及方法,该预冷系统包括被冷却大口径管道、储罐、气相返回管道、火炬放空系统和注氮系统;被冷却大口径管道的出口端并联连接多个储罐,储罐的顶部气相出口均通过气相返回管道与火炬放空系统相连接;在被冷却大口径管道上设置有注氮点,注氮点连接一注氮系统;注氮系统包括液氮源和气化器,液氮源通过连接管线并联连接两个以上气化器的进口端,气化器的出口端经连接管线、关断阀和孔板流量计与被冷却大口径管道上的注氮点相连接。本发明利用氮气冷却大孔径管道,可以减少温室气体的排放,对环境影响很小,节约LNG接收站预冷成本,可以灵活调节预冷速度,提高预冷效果,降低管道冷却风险。

    一种自驱动调向式反冲洗循环再生射流装置及使用方法

    公开(公告)号:CN105521642B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610040712.5

    申请日:2016-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种自驱动调向式反冲洗循环再生射流装置及使用方法,其包括集液室、第一射流入口、混合腔室、输出部、射流出口和第二射流入口,集液室采用圆柱状结构;集液室顶部设置有两个第一射流入口,两个第一射流入口之间具有夹角X;两个第一射流入口的入口端与反冲洗管路连接,两个第一射流入口出口端位于设置在集液室内的混合腔室上方;混合腔室底部出口与输出部的入口连通,输出部穿出集液室底部、与集液室底部活动连接,且输出部出口端设置为喇叭状的射流出口;位于集液室上部侧壁面上还设置有第二射流入口,第二射流入口与集液室侧壁面为水平相切。本发明能够实现自驱动调向,避免造成滤网局部变形、冲蚀破损等问题,延长旋转滤网的使用寿命。

    一种调频式自激振荡射流装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN105536339A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610041757.4

    申请日:2016-01-21

    CPC classification number: B01D33/503 B01D2201/084

    Abstract: 本发明涉及一种调频式自激振荡射流装置及其使用方法,其包括管状开口结构的壳体、底板、垂向射流进口、整流腔室、混流腔室、射流出口和切向射流进口;壳体底部开口处与底板固定连接;壳体顶部垂直设置有垂向射流进口,垂向射流进口入口端与反冲洗管路连接,垂向射流进口出口端与位于壳体内上部的整流腔室连通;位于壳体内,在整流腔室下方依次设置有通道和混流腔室,整流腔室下方与通道入口连通,通道出口位于混流腔室入口处上方,混流腔室出口穿出底板与射流出口连通;位于通道出口与混流腔室入口之间形成射流融合区域;位于通道上部,在壳体上部外侧壁上间隔设置有若干与通道上部连通的切向射流进口。本发明节约能耗,避免过高的冲击压力导致的滤网局部变形、冲蚀破损等问题。

    一种用于LNG气化天然气热值实时计量的方法及系统

    公开(公告)号:CN119688779A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411872527.3

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明涉及LNG气态外输量计量与运行领域,公开了一种用于LNG气化天然气热值实时计量的方法及系统,基于预先建立的内置数据库的ρ‑T预设关系表,建立对应的数学拟合关系式;根据LNG质量流量计的实测密度,以及最近处的温度计和压力计的实测值,查询内置数据库中的温度,以找到对应实测温度下、与当前实测密度最接近密度值,进而确定在内置数据库中的该密度值所对应的典型LNG,以计算出温度为20℃下的当前典型LNG气化后天然气的密度值;通过密度‑压力关系式,根据实测压力和实测密度计算20℃、一个大气压下LNG密度值;基于密度值计算参比/燃烧温度条件20/20℃、压力101.325kpa下的高热值HHV20℃,进而计算得到20℃下的华白数WI20℃,完成LNG气化天然气热值实时计量。

    一种LNG两相态热物性瞬态智能测量仪器

    公开(公告)号:CN119643632A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411872529.2

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明涉及LNG运行技术领域,公开了一种LNG两相态热物性瞬态智能测量仪器,包括:双振荡管科氏密度计的一侧设置有入口连接短节,LNG从入口连接短节上安装有温度传感器和压力传感器,双振荡管科氏密度计的另一侧设置有出口连接短节;一体化变送器与双振荡管科氏密度计连接,用于接收双振荡管科氏密度计传输至的LNG密度及LNG流量参数、温度和压力参数,并显示;单片机与双振荡管科氏密度计连接,并通过通信线缆与温度传感器、压力传感器和一体化变送器连接;或经通信线缆将采集到的参数远传;单片机内设置有就地计算模块,根据接收到的参数进行实时计算得到发热量、比热容、导热系数以及焓值;各部件均与电源线连接。

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