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1 研究背景
液化天然氣(liquefied natural gas,LNG)是一種低碳較清潔的化石能源,它的沸點低于-160℃,在氣化過程中會釋放830kJ/kg的冷能,通常依托于傳統(tǒng)供應鏈進行生產(chǎn)端到用戶端的輸送。然而在天然氣運輸過程中,通常伴隨著大量能耗和冷能流失的現(xiàn)象,故而凸顯出能源效率低,運輸周期長等問題。對于位于海洋深水區(qū)的海上天然氣氣田,由于與陸地基礎設施或其他海上管道隔離,開采與運輸?shù)碾y度更大,因而一種新型海上裝置FLNG被提出用以開采深海氣田。FLNG又名浮式LNG生產(chǎn)儲卸裝置特種液貨船舶,是一種用來開發(fā)海上天然氣田的新式裝置,集開采,處理,液化等多種功能于一體,并且可以通過與LNG運輸船配合,有效構建LNG的海上生產(chǎn)供應鏈。FLNG與傳統(tǒng)的海上天然氣田開發(fā)模式相比,具有巨大的優(yōu)勢,當被探測氣田距離陸地位置較遠或者規(guī)模過小時,若采用傳統(tǒng)的模式進行開采,所獲取的經(jīng)濟效益將會降低且難以回收成本,而FLNG簡化了海上LNG生產(chǎn)設施,有效的減少了開發(fā)氣田所需占地,極大的方便了對處于深海的氣田的開發(fā)利用。目前基于FLNG平臺對天然氣液化和LNG再氣化階段能源利用與整合的研究較少,天然氣從海上氣田被開采出來后經(jīng)過液化處理,利用液體儲罐將LNG運送到岸邊,而LNG進入使用網(wǎng)絡之前需要進行再氣化過程并最終進入輸送管道,向發(fā)電廠和工業(yè)用戶提供天然氣。由于天然氣液化過程和LNG再氣化過程通常分別發(fā)生在天然氣海上運輸?shù)拈_始和結束階段,需要一種大規(guī)模冷能存儲技術建立兩個過程之間的時間與空間聯(lián)系。
2 論文解決問題及意義
考慮到液態(tài)空氣儲能的優(yōu)越性及天然氣海上運輸階段需要一種大規(guī)模冷能儲存技術以建立天然氣液化過程和LNG再氣化過程的聯(lián)系,提出一種新型的特種液貨船低溫能量管理系統(tǒng),該系統(tǒng)基于液態(tài)低溫空氣儲存冷能,集成LNG生產(chǎn),CO2液化以及電力輸出,實現(xiàn)了LNG低溫冷能的多級利用。該系統(tǒng)可以對LNG冷能進行管理、回收與利用,以實現(xiàn)LNG供應鏈優(yōu)化,推動能源產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展,助力航運業(yè)“雙碳”目標達成。
3 論文重點內(nèi)容
1)低溫能量管理系統(tǒng)流程建立。
所設計的特種液貨船低溫能量管理系統(tǒng)工藝流程如圖1所示,主要包括一條液態(tài)空氣流,一條天然氣液化流,一條二氧化碳液化流,和一個混合制冷劑制冷循環(huán)。通過混合制冷循環(huán)及液態(tài)空氣提供的冷負荷,在冷卻天然氣的同時將其轉(zhuǎn)化為LNG;利用液態(tài)空氣提供冷能,可以有效的減少混合制冷循環(huán)中壓縮機消耗的能量,并減少冷卻器承擔的熱負荷;剩余的部分冷能用于膨脹做功發(fā)電,可對外產(chǎn)生一定的電力輸出;最后利用低溫空氣中的冷能生產(chǎn)液態(tài)二氧化碳。
2)系統(tǒng)?分析與經(jīng)濟性分析。
通過?分析的方式對擬建的特種液貨船低溫能量管理系統(tǒng)進行能量損失評價與可行性評估,系統(tǒng)整體?流桑基圖如圖2所示。對于本文擬建的特種液貨船低溫能量管理系統(tǒng)來說,其?效率可以達到較高水平,系統(tǒng)最終產(chǎn)物呈現(xiàn)出多種的生產(chǎn)布局形式,主要包括LNG,液態(tài)二氧化碳以及電力的輸出。
3)參數(shù)分析與性能多目標優(yōu)化。
選取系統(tǒng)中的不同決策變量,包括冷卻器出口溫度,壓縮機壓縮比,低溫空氣質(zhì)量流量,混合制冷劑和天然氣換熱和出口溫度等,探討其對整個系統(tǒng)?效率以及資本成本的影響。在分別研究了各決策變量對系統(tǒng)性能的影響后,為了獲得最優(yōu)的系統(tǒng)參數(shù),采用多目標優(yōu)化方法進行優(yōu)化工作,以系統(tǒng)的?效率和年度資本成本作為多目標優(yōu)化的目標函數(shù)求得優(yōu)化后的帕累托最優(yōu)前沿。
圖1 低溫能量管理系統(tǒng)工藝流程圖
圖2 系統(tǒng)整體?流?;鶊D
4 結論
為促進航運業(yè)“雙碳”目標的實現(xiàn),以“Prelude”號FLNG為母船,提出了一種新型的FLNG船舶能量管理系統(tǒng),擁有低溫空氣冷能集成,綜合產(chǎn)出LNG,液態(tài)二氧化碳與電力的能力,提出的系統(tǒng)具有低能耗,高能效的特點,且系統(tǒng)具有良好的經(jīng)濟效益與較短的回收成本周期。
基于本文已開展工作,后續(xù)可開展系統(tǒng)非設計工況下的動態(tài)特性研究,分析設備與循環(huán)的實際變功率性能,從機理層面揭示設備與循環(huán)的協(xié)同/矛盾機制,評估系統(tǒng)動態(tài)調(diào)控的靈活性潛力。




