




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、大型天然气液化技术与装置发展趋势文/林畅 白改玲 王红 李玉龙,中国寰球工程公司国家能源液化天然气技术研发中心天然气是优质清洁的一次能源,以气态和液态两种形式进行贸易与应用。天然气液化后,体积约为标态下气体的1/600,便于远洋运输和应用。天然气液化工艺技术的研究早在 20世纪初就已开始,但其工业应用最早出现在 20世纪40年代。1941年,在美国克利夫兰建成了首套调峰型天然气液化装置,采用级联式工艺流程,处理能力约为 0.23Mt/a液化天然气(LNG )。随后1964年,在阿尔及利亚 Camel Arzew建成了首套基荷型天然气 液化装置,采用经典级联流程1,装置包括3条生产线,每条生产能
2、力为0.36Mt/a,装置总产能1.1Mt/a。此后天然气液化工业进入快速发展时期,大批大型液化装置( 1.0Mt/a )在中东、北非、大洋洲、北美等地相继建成。据统计,目前国外已建成大型基荷型天然气液化装置58套,生产线近百条。本文就大型天然气液化装置的生产规模和工艺流程等方面进行统计和分析,研究天然气液化技术现状和发 展趋势。1 1天然气液化装置1.11.1已建工程装置规模半个多世纪以来,天然气液化装置规模不断扩大,单线生产能力不断提高。据统计,20世纪60年代和70年代初,单线产能在0.361.7Mt/a。随着工艺技术和设备加工制造技术的进步,规模逐渐扩大。到80年代末,单线产能已经可以
3、达到 2.6Mt/a ; 90年代产能进一步提高, 在2.53.3Mt/a,而且这一 阶段内新建装置的单线产能规模相差相对较小,处于装置规模发展的平稳期。 从2000年至今的10余年,LNG装置的单线生产能力又上了一个新台阶,多在3.35.2Mt/a,且已建最大单线产能达到7.8Mt/a (卡塔尔、6套)。LNG装置建设在不断追求着规模化经济效益。装置规模的发展历程如图1所示,大体可以划分为 4个发展阶段。前 3个阶段产能不断扩大,第四个阶段出现两极分化,出现超大规模产能装置,但更多为3.05.0Mt/a规模,项目全生产周期的技术经济效益更加受到关注。80706 050403020100.01
4、9641972198019881996 2CKJ4 20121968197619841992200020082016年份图IU建大型尺然气液化装皆魏捞单线产能在1.02.0Mt/a的生产线条数最多,共32条,占总生产线条数的30.8%,但其产能仅占总产能的15.3%;其次是单线产能为 2.13.0Mt/a、3.14.0Mt/a和4.14.9Mt/a的生产线,分别有 21 条、24条和11条,分别占总生产线条数的20.2%、23.1%和 10.6%。这三段的产能之和超过总产能的60%,属已建装置的主流规模,单条生产线的平均产能达到3.37Mt/a。特大型生产线(单线能力 5.0Mt/a)共有9条
5、,占总生产线条数的8.6%,产能占总产能的20.6%,其中单线产能为 7.8Mt/a的6条生产线的产能就已与 32条1.02.0Mt/a的生产线的产能之和相当。目前已建的特大规模液化装置 分布在卡塔尔、特立尼达和多巴哥、阿尔及利亚。1.21.2已建工程装置分布目前全球已建成大型基荷型LNGLNG装置5858套,主要分布于卡塔尔(1212套)、印度尼西亚(1010套)、澳大利亚(1010套)、阿尔及利亚(4 4套)、特立尼达和多巴哥(4 4套)等国家和地区,总生产线9797条, 总产能290Mt/a290Mt/a。其中卡塔尔是目前最大的生产国,总生产能力为77Mt/a,其次是印度尼西亚和澳大利亚
6、,总生产能力分别为 35.9Mt/a和24.6Mt/a,如图2所示。1.31.3新建和拟建工程项目尔则位居第三(77Mt/a)。各国具体总产能情况如图3所示。图2以国己建LNG装置能力情况(19M2012年)据统计,20132019年正在新建和拟建 LNG项目达42项之多,生产线超过 78条,总生产能力将 超过359.7Mt/a。单线能力在 1.06.0Mt/a,其中1.02.0Mt/a的有9条生产线;2.14.0Mt/a的有 12条生产线;其余 57条生产线生产能力为 4.06.0Mt/a。新建和拟建项目主要分布在美国(1111项)、澳大利亚(8 8项)、加拿大(6 6项)、俄罗斯(4 4项
7、)到2019年,美国将成为最大LNG 生产国和出口国(125.8Mt/a)、澳大利亚次之(84Mt/a )、卡塔图3各国新建和拟建LNG 裝置能力情况(2013 2019年,岸基装置)2 2天然气液化工艺 2.12.1液化工艺的发展与类型划分天然气液化技术研究从 20世纪初开始,在20世纪20年代经典级联流程最早被提出, 此工艺也最早 被工业化应用。如 1941年在美国克利夫兰建成的世界第一套调峰型天然气液化装置,以及1964年在阿尔及利亚 Camel Arzew地区建成首套基本负荷型天然气液化装置,均采用经典级联工艺。经典级联流程较复杂、设备台数多,后来逐渐被后续开发的膨胀机流程和混合冷剂流
8、程等所取代。其 中氮膨胀单循环与氮气-甲烷双循环主要应用于调峰站或小型的基荷型液化装置中,在小型浮式液化装 置中也有应用,未应用于大中型天然气液化装置。但20世纪70年代开始得到工业应用的混合冷剂流程则可应用于中型(0.51.0Mt/a)、大型(1.05.0Mt/a)或特大型(5.0Mt/a)的液化装置。混合冷剂流程按照循环数目及冷剂特点,又分单循环(SMR)、双循环(DMR )、丙烷预冷(C3MR和AP-X )等多种流程。其中 SMR液化工艺,APCI、BV、LNGL等国际公司掌握该种工艺,国内绿 能公司、海然公司和寰球公司也均已拥有SMR工艺技术,但BV公司的Prico流程简单、应用最广、
9、设备紧凑,备受小型基荷型液化装置的青睐。同期,APCI公司开发了 C3MR流程,并应用于大型的基荷型液化装置,占据了天然气液化装置建设 大半个市场。2000年后,APCI公司又提出SplitMR技术,该技术可应用于 C3MR流程和AP-XTM 流程,在现有压缩机和驱动机的基础上能使单产能力提高15%。SplitMR技术的使用,使 APCI公司的C3MR流程在已建的液化装置中所占的比例进一步提高到60%以上。DMR液化工艺曾分别由任意一个循环中的一台压缩机出现故障不能正常工作时,整条生产线无需停车,并且仍能保证生产能力在正常产能50%以上。因此,该流程一直被采用,基本贯穿了LNG装置建设的整个发
10、展时期,是一种具有一定竞争力的适用于大型LNG装置的工艺流程。TEALARC 和SHELL公司开发,并应用于实际工程项目。国外天然气液化工艺技术研究起步早、工业实践经验丰富,长期主导着天然气液化装置的工艺技术市 场,主要的工艺及专利商详见表1。近年来,中国石油天然气集团公司下辖的中国寰球工程公司通过多年技术攻关,也已经自主开发出了具有知识a I国环圭鉴天就港优工芜及其专#卅虽*择供商懂屜rtft 1CA&CailcC ftOtuiFhi: i沪忧化般駐芒札丸霽筈址”应刪15 MR/ vm / ijiiKk rniai呻卜中輩JL时刚* Aim*/IFFQMH-PK汁丹昭 Hft KhifNt“
11、腳*泄注冲旳&用气心和歇儀目、;沪命卄1叩u*x t VHTU盹in广MHLifldr底“蛇啊i 对Ziw咛il !1 -血其AHI沖Mt金冷弗擊杠扛即Kf)ipa.k 十HAWf V产权的可应用于大中型天然气液化装置的DMR流程,并且在陕西安塞 0.5Mt/a天然气液化装置中得到成功应用,2012年8月一次开车成功,10月顺利并通过性能考核。此工艺技术还被推广应用于山东泰安0.6Mt/a LNG装置国产化项目,并已于2014年8月顺利开车成功。另外,寰球公司还基于此液化工艺开发了 2.6Mt/a大型液化装置工艺包,并已于2012年4月通过专家审查。2.22.2主要液化工艺的特点2.2.12.
12、2.1康菲优化级联流程康菲优化级联流程包含3个冷剂循环,即丙烷循环、乙烯循环和甲烷循环。其中甲烷循环又分为闭式和开式两种,流程分别见图4(a)和(b)。与闭式相比,开式流程增加了对液化天然气闪蒸气( BOG)的利用与冷量回收。康菲优化级联流程还采用“tw-train-in-one”的设计理念,每个冷剂循环均采用250%两台压缩机并联配置,见图4(b),这使其可适用于不同规模的液化装置,据称在单线产能8.0Mt/a以下的装置均可使用。目前采用该流程建成的液化装置的单产能力在1.05.2Mt/a。康菲优化级联流程最大特点是:若MH-. 岬0园混介冷剂液化 1yI -唏眈型 -K)匕出小季画容旳2.
13、2.22.2.2带丙烷预冷的混合冷剂制冷流程C3MR流程和AP-XTM流程均为带丙烷预冷的混合冷剂制冷流程,其流程示意图分别见图5和图6。图5 APC公司的C3MR流程C3MR流程中预冷循环使用纯丙烷,通常分为三级或四级预冷;液化循环使用混合制冷剂,组成为氮 气、甲烷、乙烷和丙烷,混合制冷循环中通常分为两个分支节流回路。C3MR工艺主要特点为:冷剂便于获得,可从天然气的重烃馏分中得到,操控简单;丙烷压缩机分为多级和混合冷剂压缩 机可进行负荷匹配,进而可采用两台同等能力的驱动机;除调整压缩机负荷外,还可通过调节混合 冷剂组成在一定程度上调节装置的生产能力;预冷循环采用纯工质丙烷,沸点较高,丙烷预
14、冷温度 一般约-罔4瓯F呃优加联应FJ33C,难以进一步降低。在极端低温环境下应用具有局限性:一是不能充分利用环境低温来提高装置产能;二是需采取措施防止由于环境低温造成丙烷气体冷凝而导致的丙烷循环回路中设备与管 线的真空问题。AP-X是在C3MR工艺流程的基础上,增加了一个氮膨胀循环(图6),这样可解除目前液化装置中关键设备制造能力的瓶颈问题。增加的氮膨胀循环使丙烷与混合冷剂用量减少,降低了冷剂压缩机的 负荷,进而对于现有的压缩机产生最大能力。采用该工艺,其生产能力可以得到提高(50%)。图6 APCI公词的AP-X i4i程2.2.32.2.3双循环混合冷剂流程(DMRDMR)DMR流程由两
15、个循环构成,即预冷循环和液化循环,且两循环均米用混合冷剂。冷剂组成为氮气、甲烷、乙烷/乙烯和丙烷等,容易外购或厂内自产。流程示意图如图7所示。两循环均采用混合冷剂,因此可通过调节混合制冷剂组分,使天然气冷却过程所需释放的热负荷在两 个循环中合理匹配,从而均衡地使用压缩机驱动机的功率,实现整体流程的低功耗;另外,当流程的 运行条件,如环境温度、天然气的组分等发生变化时,也可以通过调节冷剂组成来优化操作,充分利 用环境低温提高产能。DMR工艺与C3MR工艺相比较,在占地面积、对低温环境的适应性、提高产 能、流程的简洁性等方面均具有一定优势,但是由于预冷循环采用绕管换热器,并需使用不锈钢管线, 投资
16、可能有一定程度提高。2.32.3各种液化工艺在工程实际中的应用 到目前为止,除 Liquefin流程外,表1中的各种工艺流程均在已建和在建的大型基荷型天然气液化装置(产能1.0Mt/a)中得到应用,包括经典级联(Classic Cascade)、康菲优化级联(Optimized Cascade)、 SMR、DMR、C3MR、C3MR/SpitMR、MFC 和 AP-XTM 等流程。L-feHZ2ZTLNG 预冷换热蚩阀门圧缩机 空冷器混介冷砒曲器 匕冷换热器液力透罟UMCfi 儡图7 SHELL公司的DMR淸用在大型基荷型天然气液化装置中经典级联流程和SMR流程应用较少,所占市场份额也很低,这
17、两类流程装置主要是建于1985年之前,该行业发展的初期。C3MR流程从20世纪70年代至今,不断有新装置建成,而且单线产能也不断增加,涵盖了1.04.0Mt/a,装置产能占总产能的 45.5%; C3MR流程改进驱动方案,采用 SplitMR后,产能进一步提升至5.0Mt/a,在近十年新建 LNG装置中占主导地位,C3MR/SplitMR 流程装置产能已占总产能的 14.4%。C3MR流程和 C3MR/SplitMR 流程的液 化装置产能约占总产能的60%,是装置建设的主流流程,积累了近40年的工程和研究经验,技术成熟,使LNG装置建设发展平稳。在应用中,处于第二位的流程是康菲优化级联流程,该
18、流程的单线 生产能力也比较宽泛,技术比较成熟,已建装置产能占总产能比例也很高,达16.1%。2005年以后,又出现了新型流程的液化装置,采用DMR、MFC和AP-XTM等流程。DMR和MFC流程已建装置能力在4.05.0Mt/a,装置数还很少,占市场份额分别为 4.2%和1.4%。但是新型的 AP-XTM流程发 展相对较快,其单线产能也最高,被用于建设超大规模的天然气液化装置,在20082010年共建成6条生产线,生产能力到达总产能的15.7%。各液化工艺的应用情况具体见图8和图9。依据现有液化装置建设情况以及关键设备(主冷换热器、冷剂压缩机及驱动机)的制造能力,可预测 各工艺流程所适用的单条
19、生产线能力见图10所示范围。其中康菲优化级联专利商预测其工艺使用规模可达到8.0Mt/a,但该工艺目前实际应用装置最大规模为5.2Mt/a; DMR技术在现有的莎哈林项目中其实际产能远超过其设计产能。冬季通过调整混合冷剂配方,原设计产能为4.8Mt/a的生产线已提高LNG产量至6.0Mt/a。另外,正在筹建中的一加拿大LNG项目(单线设计产能 6.5Mt/a)选用此DMR工艺,研究表明基于现有的关键设备制造水平,其单条生产线能力可达6.4Mt/a,若考虑原料气组成变化和气温条件变化等,产能有可能会进一步提高。经典级联C康菲优化级联A SMRX*DMR,C3MRoC3MR/SplitMRooxM
20、FCcP oE- APX珊o占J*11i1197019801990200020102020年份.00.00 O O 0 0 0 0 86.86.丄2.2.0196C8历年大世夭然气液化装置的单线产能与所用匸艺AP XMIC1.4%DMR42%纤処级联则优化级览16.1%C3MR45.5%图9各种匚艺流程装置所占的总产链紛额2.42.4液化工艺在极寒地区的应用迄今极寒地区已建天然气液化工厂共3座,分别位于俄罗斯萨哈林、挪威哈默菲斯特岛和美国阿拉斯加基耐,分别采用 DMR、MFC、康菲级联三种液化工艺经典级联廉|优化级联DMRC3MR 哎 C3MR/SplilMRAP SMR&UV-PricoL0
21、 2.03.04J)5.06.07+0&09X)单线产能/MgT图K)各种工艺流程的适用范围(BV Prico为BV公词的 种SMR工艺流和 DMR PMR为SHELL提出的井联液化漩程.包扌舌一个预冷循环和两个井联的混含冷刑制冷循环地)俄罗斯萨哈林 LNG项目,2009年建成投产,共两条生产线,总装置设计能力9.6Mt/a ;自开车以来一直运行良好,并且在冬季产能远超过设计产能。挪威哈默菲斯特岛上的Sn?hvit LNG项目自2007年建成,运行过程中因海水冷却系统问题,出现多次停产检修与设备更换,但无液化工艺本身问题。美国阿拉斯加基耐 LNG项目,是在极寒地区建设最早的一个项目,1969年
22、建成,运行时间已超过 40年。另外,目前在极寒地区还有一新建项目 一一俄罗斯Yamal LNG项目。该项目地处北极圈内,拟选用 液化工艺为C3MR (因DMR技术难于获得)。其预冷循环均为丙烷制冷,与康菲级联流程第一级循 环相同。康菲级联流程在极寒地区的长期运行为C3MR工艺可以通过采取必要措施而使其能够在极寒地区应用提供了经验与实践佐证。因此从已建与在建的天然气液化装置来看,DMR、MFC、康菲级联、C3MR均可应用于极寒地区。但需注意的是对于具有丙烷预冷循环的康菲级联与C3MR液化工艺,在工程设计过程中需要充分考虑防止丙烷循环中丙烷在低温环境下可能会发生冷凝而导致的真空问题 及低温环境条件
23、下开停车的问题。PMR PMR2.52.5浮式天然气液化装置 深海探明油气资源储量巨大,主要分布于墨西哥湾、巴西、远东、西非、尼日利亚、澳大利亚以及马 来西亚/文莱。但海底输气管道铺设造价昂贵,因此针对远离海岸线的深海油气资源的开采利用,发展 浮式天然气液化(FLNG )成为必然趋势。建设FLNG装置,可避免建设海底长输管线,并对海底开采天然气直接处理、液化,然后由LNG运输船远洋运输直接送往下游销售市场。FLNG历经最近十余年对海上作业特点识别、理解与应对策略的研究,包括天然气预处理、液化工艺、LNG与凝析液的储运、转塔及系泊系统、模块化设计与船体晃动影响实验等,在全球范围内FLNG已取得了
24、突破性进展,全球范围内至 2018年将有十余项大中型 FLNG项目规划投产,项目主要集中在 亚太地区;澳大利亚的PreludeFLNG项目(天然气液化规模 3.5Mt/a),马来西亚的 PFLNG1( Sarawak) 项目(1.2Mt/a)和 PFLNG2(Sabah)项目(1.5Mt/a),印度尼西亚的 AbadiFLNG 项目等。FLNG 总 产能预计至2020年将占全球新增 LNG总产能的17%。大型浮式液化装置的液化工艺,是基于已有 的岸基天然气液化装置所采用的液化工艺进行创新与技术整合,主要技术供应商仍为APCI和SHELL等公司,Tech nip等具有很强工程技术实力的工程公司以
25、及韩国大宇等LNG造船公司在FLNG装置设计建设中也起到了至关重要的作用。3 3结论 天然气液化行业至今已历经半个多世纪的发展,液化装置的规模和所采用的工艺流程均发生了显著变化。液化工艺技术日渐成熟,且工艺多样、百家争鸣,除Liquefin流程尚未得到应用外,C3MR、AP-XTM、 DMR、MFC等混合冷剂流程及优化级联流程均在大型液化装置上得到成功应用。装置规模不断扩大,单线生产能力不断提高,从建设初期不足0.5Mt/a,发展到今天的单线产能最大7.8Mt/a。然而,装置规模的发展并不是一味追求规模最大化,而是在朝着根据实际情况兼顾操作灵活 性、负荷调节能力及设备检维修停产等方面问题,追求项目全生产周期的技术经济效益最大。目前在 建和拟建的大型液化装置规模在3.06.5Mt/a较宽泛的范围内。此外,现今海洋天然气资源的开发和极地地区天然气资源的开发是天然气资源开发利用的新动向,随 之刺激了液化工艺技术和装置建设的进一步发展,以用于海上浮式液化装置和极端气候环境下的液化 装置的设计建设。开发浮式液化技术、适应极寒气候的工艺技术及建设施工技术是技术研究新方向。北国风光, 千里冰封, 万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失 滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小儿胃肠道超声课件
- 小儿窒息课件
- 冻肉食品供应合作协议书
- 家庭财产协议怎样取消合同
- 小儿推拿积食课件讲解图
- 关于锰矿加工的合同范本
- 上海美甲店转让合同范本
- 小儿推拿呕吐病例课件
- 三一铆工基础知识培训课件
- 难点解析-鲁教版(五四制)8年级数学下册试题含答案详解【满分必刷】
- 人大代表基础知识培训课件
- 2025年高压电工证考试题库及答案
- 2025-2026学年高一上学期开学第一课主题班会课件
- 2025年供热公司培训试题及答案
- 冠心病的防治指南
- 留疆战士考试题库及答案
- 技术经纪人(初级)考试试题(附答案)
- 能源托管服务投标方案(技术方案)
- 工伤知识培训(工伤待遇篇)课件
- 外研版八年级下册英语 module 6 测试
- 交通运输安全管理整套教学课件
评论
0/150
提交评论