LNG冷能利用介绍
lng冷能利用的发展趋势及新的利用方式
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lng冷能利用的发展趋势及新的利用方式
Lng冷能利用的发展趋势是逐渐向着更加高效、环保和经济的方向发展。
其中,新的利用方式包括以下几个方面:
1. LNG冷能的利用率提高。
在液化天然气(LNG)产生的过程中,会产生大量的冷能,这些冷能可以通过回收利用来提高LNG的综合利用率,减少能源消耗和经济成本。
目前,LNG工厂中已经采用了许多措施来回收利用冷能,例如采用冷却水回收系统、采用废热利用系统等。
2. LNG冷能的多元化利用。
除了用于LNG生产过程中的冷却作用外,LNG冷能还可以被用于其他领域,如空调制冷、冷冻食品、药品等储存、制造等。
特别是在热带地区,LNG冷能的利用可以为人们提供更为舒适的生活环境。
3. LNG冷能与其他能源的结合利用。
LNG冷能可以与其他能源结合利用,如太阳能、风能等,形成混合能源系统,提高能源的综合效益和环保性能。
同时,LNG 冷能的结合利用也可以提高能源的安全性和稳定性。
总体来说,LNG冷能的发展趋势是以高效、环保、经济为目标,不断探索和创新新的利用方式,不断提高LNG冷能的综合利用效益和降低能源消耗和经济成本。
LNG冷能利用技术
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低温工业应用
在工业生产中,利用LNG 的低温冷能进行深冷分离、 液化空气等工艺过程。
间接利用技术
空气分离
通过间接利用LNG冷能,将空气 中的氧气、氮气等气体进行分离,
满足工业生产需求。
低温医疗
在医疗领域,利用LNG冷能进行低 温治疗、冷冻手术等,提高医疗效 果。
化学反应冷却
在化学反应过程中,利用LNG的低 温冷能降低反应温度,提高化学反 应效率。
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LNG冷能利用的挑战与前景
技术挑战
冷能回收效率
目前LNG冷能回收技术尚未完全成熟,回收效率 有待提高,需要进一步研发和优化。
设备成本
LNG冷能利用设备成本较高,对于一些小型企业 和项目来说,投资门槛较高。
技术标准与规范
目前LNG冷能利用技术尚未形成统一的标准和规 范,影响了技术的推广和应用。
详细描述
在电力工业中,利用LNG冷能可以有效地提高发电效率。LNG冷能发电技术可以将LNG中的冷能转化 为电能,与传统发电方式相比,具有更高的能源利用效率和更低的温室气体排放。这种技术的应用有 助于推动电力行业的可持续发展。
案例三:LNG冷能在建筑行业中的应用
总结词
节能建筑、舒适居住环境
详细描述
在建筑行业中,LNG冷能的应用主要体现在建筑节能设计方面。通过合理利用LNG冷 能,可以实现建筑物的节能减排,降低运行成本。例如,利用LNG冷能进行空调系统 的制冷,可以提高室内舒适度,同时降低能耗。这种技术的应用有助于推动建筑行业绿
色发展。
案例四:LNG冷能在化工行业中的应用
总结词
提高化工产品纯度、降低能耗
VS
详细描述
在化工行业中,LNG冷能的应用主要体现 在利用LNG冷能进行低温分离和提纯。通 过合理控制温度和压力,可以实现高效、 低能耗的化工产品分离和提纯。例如,利 用LNG冷能进行液化空气的分离,可以获 得高纯度的氮气和氧气。这种技术的应用 有助于提高化工产品的质量和降低生产成 本。
LNG 冷能利用_decrypted
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利用LNG冷能发电属于对LNG冷能的直接利用。用 LNG冷能发电是以电能的形式回收LNG冷能,主要 是利用LNG的低温冷能使工质液化,然后工质经加热 气化在气轮机中膨胀做功带动发电机发电。依靠动力 循环进行发电是目前LNG冷能回收利用的重要内容, 且技术相对较为成熟。
(二)LNG冷能冷冻食品及仓库 在LNG接收站的旁边建低温冷库,可以利用LNG的冷 能冷冻食品。日本LNG接收站附近所建低温冷库用来冷 冻金枪鱼和其它食品。这种方式与传统低温冷库相比, 具有占地少、投资省、温度梯度分明、维护方便等优点。 目前在日本已实现商业化应用。
利用回收的LNG冷能和两级压缩式制冷机冷却空气制 取液氮、液氧,制冷机很容易实现小型化,电能消耗也 可减少5O%,水消耗减少30%,这样就会大大降低制 取液氮、液氧的生产成本,具有可观的经济效益。 LNG冷能用于液化空气制液氧、液氮、液氩,在LNG 冷能利用系统中被认为是最有效的利用方式。这是因为 它的节能率高,也很少受到地点条件的限制,而且 LNG巨大的冷能产出的液体氮量和液体氧量都很大。
谢谢
二、LNG项目冷能利用领域 日本LNG冷能利用进行得比较早。目前,日本有26 台独立冷能利用设备,其中7台空气分离装置,其处理 能力为1-2万标准立方米/小时·台;其中3台制干冰装置, 能力为每天100吨/日·台;1座深度冷冻仓库,容量为 3.3万吨;15台低温循环独立发电装置,单台容量达到 数千千瓦级。
LNG 冷能利用
一、LNG冷能利用基本情况 LNG是在常压、零下约160℃状态下的液态天然气, 用于燃料或化工原料之前,需要利用体媒热交换把它气 化为常温气体。LNG气化过程中,其释放的冷能可采用 直接或间接的方法加以利用。LNG直接利用有冷能发电、 液化分离空气(液氧、液氮)、冷冻仓库、液化碳酸、干冰、 空调等;间接利用有冷冻食品,低温粉碎废弃物处理, 冻结保存,低温医疗,食品保存等。
lng冷能梯级利用方案
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lng冷能梯级利用方案
冷能梯级利用方案
一、项目概述
1、冷能梯级利用的概念:冷能梯级利用指把由蒸汽冷凝器冷凝出来的低温冷凝水(常常高于室外大气温度20度以上),以梯级方式传送给低温设备进行利用,从而提高设备的利用效率,实现经济效益。
2、项目概况:本项目是一个冷能梯级利用系统,设置了两级低温设备,上级设备利用蒸汽冷凝器冷凝出来的低温冷凝水作为冷源,可以降低蒸汽加热的水温;下级设备则利用上级设备冷凝出的低温冷凝水继续冷却水温,从而实现冷能梯级利用。
二、设备构成
1、上级设备:由蒸汽冷凝器组成,蒸汽冷凝器中的水温低于室外空气温度,可以把室外空气的热量转移到冷凝水中,使其冷却,冷却水的温度可以达到-20度以下。
2、下级设备:由深海冷冻机组成,深海冷冻机可以将上级设备冷凝出的低温冷凝水继续冷却,从而实现冷能梯级利用。
三、工艺流程
1、室外空气热量通过蒸汽冷凝器转移到低温冷凝水中,使其冷却;
2、低温冷凝水通过控制系统间接控制管路,进入深海冷冻机,继续冷却;
3、深海冷冻机将冷凝水冷却到-20度以下,实现冷能梯级利用。
四、项目建议
1、建议采用蒸汽冷凝器和深海冷冻机组成的冷能梯级利用系统。
2、建议采用控制系统来控制冷凝水的流动,保证深海冷冻机的有效运行。
3、建议增加相应的安全措施,以防止冷凝水的泄露,保证系统的安全运行。
LNG冷能利用
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1、 LNG冷能的概念所谓冷能,是指在常温环境中,自然存在的低温差低温热能,实际上指的是在自然条件下,可以利用一定温差所得到的能量。
根据工程热力学原理,利用这种温差就可以获得有用的能量,这种能量称之为冷能。
LNG冷能利用的重要意义天然气的主要成分是甲烷,在常压下将甲烷降至-162℃(甲烷的沸点)时,甲烷就被液化,每立方米的甲烷液化后体积变为0.0024m3,约为甲烷0℃常压下体积的1/600。
甲烷液化后,其体积显著变小。
LNG接收站就是利用甲烷的这一显著特点,在天然气的产地附近将天然气液化,然后利用其液化后体积变小、利于运输的特点,将天然气以LNG(液化天然气)的形式输送至接收站进行储存、气化和外输至用户。
LNG接收站需要将LNG气化后输送给用户。
LNG气化后被还原为初始的气体状态,可以作为热力发电的燃料和城市居民用气。
在LNG气化过程中,约能产生920.502kJ/kg的低温能量。
目前,这种冷能大部分被释放到海水中,造成了能源的极大浪费。
通过特定工艺技术,将其气化过程中释放的冷能重新利用,不但可以节省能源,大大降低运行成本,同时又能提高经济效益,而且符合现今社会低碳经济的发展模式。
因此,从节约能源的角度,积极寻求和高效利用冷能量有着重要意义。
LNG冷能性质及特点LNG( 液化天然气) 是常温的天然气经过脱酸、脱水处理,通过冷冻工艺液化而成低温(-162℃)的液体,其密度大大增加(约600 倍),有利于长距离运输。
纯净的LNG是无色、无味、无毒且透明的液体,LNG比水轻,不溶于水。
LNG蒸汽温度高于-110℃,比空气轻,货物泄漏时蒸汽往上升,易于扩散,因此发生爆炸的危险性相对要小[31]。
LNG化学性质稳定,与空气、水及其它液化气物品在化学性质上相容,不会起危险反应(与氯可能有危险反应)。
由于LNG的临界温度远低于环境温度,所以只能采用全冷冻的条件运输和贮存。
LNG冷能利用LNG冷能利用一般分为直接、间接两种方式。
LNG冷能利用介绍
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综合考虑实际工艺系统的效费关系,是一个工艺与设备费用平衡的论题,“ 技术经济
优化是评价一切节能措施的判据”。㶲经济学在适应于能量系统分析的学科,为解决价格
估算、工厂设计优化、故障诊断等领域问题提供了不同方法。㶲经济学的特点是依据㶲含
量而赋予能量流一定的价值, 结合价值平衡思想, 估算能量在转换与传递过程中价值的变化,
LNG电厂与燃煤电厂性能比较
2021/4/14
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
LNG冷能在IGCC电站中的阶梯利用
IGCC(整体煤气化联合循环)电站由化工岛和联合循环发电岛组成。化工岛包括空分 、 煤气化、煤气净化等系统;联合循环发电岛包括燃机、余热锅炉和汽轮机。IGCC电站的工 作原理是: 煤在气化炉中气化产生以CO和H2为主要成分的粗煤气,粗煤气通过除尘、水洗、 脱硫后称为净煤气。净煤气送入燃机发电,燃气透平排气再直接送入余热锅炉,产生过热 蒸汽并送到汽轮发电机组做功输出电能。LNG冷能在IGCC电站中有3种用途。
LNG冷能㶲随系统压力的变化
LNG冷能㶲随甲烷摩尔分数的变化
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一、LNG冷能利用原理及分析
3、 LNG冷能利用的概念及意义
冷能利用主要是依靠LNG与周围环境(如空气、海水)之间存在的温度和压力差,将高 压低温的LNG 变为常压常温的天然气时,回收储存在LNG中的能量。
LNG工业近几年的发展非常迅速,世界上 LNG的生产应用以年均20%的速度增长,探索 LNG冷能利用意义重大、前景广阔。从节能环保 和经济效益角度出发,冷能利用也具有重大意义。
制在0℃以上, 以防止水蒸气冻结在冷却器表面。
(6)混合动力循环 以氨水为工质的朗肯循环、燃气动力循环和液化天然气循环组成的混合动力循环系
lng冷量利用原理及方式嘶
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lng冷量利用原理及方式嘶LNG是液化天然气的英文缩写,是将天然气经过压缩和冷却处理,使其体积减小600倍左右,变成液态状态,在运输和储存过程中能占用较小的空间,也便于运输。
而LNG在液态状态下,所含热值仍与气态状态下的天然气相同,因此又称为“液态天然气”。
LNG具有高能量密度和清洁环保等优点,被广泛应用于燃气发电、城市燃气、化工制造等领域。
其冷量也成为了一种可利用的能源资源,下面将就LNG冷量的利用原理和方式进行详细介绍。
一、LNG冷量利用原理LNG在液态状态下,其温度一般在-162℃左右,具有较高的冷却能力,因此LNG的冷量是一种有价值的能源。
利用LNG的冷量进行制冷或供热的原理是基于LNG从液态向气态转化时所吸收的热量,即常说的“蒸发温度”。
在液化天然气的储运过程中,LNG需要不断补充热量,以防止其因放热而蒸发。
这时,我们可以利用环境中的其他物质,如水、空气、土壤等,从LNG中吸收热量,使得LNG冷却,而所吸收的热量可以用于制冷或供热。
1.制冷利用LNG的冷量进行制冷主要有两种方式:一种是使用LNG直接制冷,即利用LNG的冷却效果对空气或液体进行冷却;另一种是通过LNG制冷机进行制冷。
无论是哪种方式,都需要设计相应的制冷系统。
利用LNG制冷可以应用于一些特殊场合,如超导磁体、计算机服务器、医药生产等领域。
在这些场合中,需要保持低温环境,而LNG具有可再生和环保的特点,是非常合适的制冷介质。
2.供热将LNG的冷量利用于供热主要有两种方式:一种是利用LNG的蒸发热量进行加热,这种方式主要适用于船舶或潜水器等场合需要进行加热的场合;另一种是通过LNG热力发电机,将LNG的蒸发热量转化为电能,再将电能转化为热能进行供热。
利用LNG供热的优点也非常明显,一方面,由于LNG的燃烧产生的污染物排放极低,成本也相对较低;另一方面,基于LNG的供热系统也相对灵活,并且可以为城市供热带来更可靠的能源保障。
三、总结。
国外lng冷能的用途
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国外lng冷能的用途
国外LNG冷能的用途主要包括以下几个方面:
1. 冷能发电:利用LNG的低温冷能发电,可以减少对化石燃料的依赖,降低温室气体排放。
2. 空气分离:利用LNG冷能将空气中的氧气、氮气等气体分离出来,用于化工、钢铁、医疗等领域。
3. 低温医疗:利用LNG冷能进行低温医疗治疗,例如冷冻疗法、冷冻手术等。
4. 冷藏食品:利用LNG冷能冷藏食品,可以保持食品的新鲜度和口感,同时降低储存成本。
5. 制造新材料:利用LNG冷能制造新材料,例如碳纳米管、石墨烯等,这些材料具有优异的力学性能、电学性能和热学性能等。
总之,国外LNG冷能的用途非常广泛,不仅可以提高能源利用效率,还可以促进经济发展和环保事业。
液化天然气(LNG)冷能分析及利用初步研究
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液化天然气(LNG)冷能分析及利用初步研究摘要:随着我国液化天然气(LNG)产业的蓬勃发展,LNG本身蕴藏的冷能具有很大的利用价值。
目前我国主要是单一方式的利用和回收,利用效率低下,从冷能的热力学性质方面入手,可以对LNG的冷能进行阶级利用,从而提高冷能的利用效率。
关键词:液化天然气;冷能分析;利用1LNG冷量利用途径1.1利用LNG冷能发电将液化天然气的冷量经过回收、转化生成电能,是目前比较常用且技术成熟的一种利用方式。
根据冷量利用形式的不同,又可以将其分为两种方式:(1)膨胀发电。
液化天然气在汽化时由于体积会急剧的膨大,在狭小、密闭的容器中会释放出巨大的能量,进而推动发电机发电。
这种发电方式的冷能利用率通常在20%-30%之间。
(2)把液化天然气当作一种冷凝剂,把冷凝机加入到冷凝器中,通过实现冷量转移,利用介质与环境的温度差带动蒸汽动力循环,完成发电。
在这种发电方式中,介质的选择十分关键,例如使用丙烷作为介质,冷量利用率只有25%左右;而选择碳氢化合物作为介质,利用率可以提升至40%以上。
1.2利用LNG冷能液化分离空气低温液化是分离空气的常用方法。
根据空气中各类气体成分也液化温度的不同,可以分别分离提取到液氧、液氮、液氩等具有重要工业价值的产品。
利用液化天然气冷量,可以比较方便地实现气体液化。
目前已经比较成熟的技术是利用两级压缩式制冷机,先进行液化天然气冷能的回收,然后再利用冷能完成空气液化,得到液氧和液氮。
从成本上来看,选用液化天然气冷量进行空气液化分离,在电能消耗、水能消耗等方面都有一定的优势,相比于传统工艺可以节约20%-40%的成本。
另外,将获得的液氧收集起来利用特定的设备进行加工,还能够获得臭氧,在处理化工企业排放污水方面也具有重要作用。
1.3利用LNG冷能制取干冰二氧化碳的液态及固态(干冰)形式,在多个领域有着重要利用。
例如可以作为灭火器的主要材料;作为制冷剂或是用于人工降雨等。
1-LNG冷能利用方式
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LNG冷能利用方式液化天然气(Liquefied Natural Gas,简称LNG)是在温度约-162°C、以液态形式存在的天然气。
通常LNG需要重新气化为气态天然气才能获得利用。
LNG气化时释放的冷能大约为840kJ/kg。
一座300万吨/年的LNG接收站,如果LNG连续均匀气化,释放的冷能大约为80MW。
因此,LNG蕴涵的冷能是十分巨大的,回收这部分能量具有可观的经济、社会和环境效益。
一、LNG 冷能利用方式所谓冷能,实际上指的是在自然条件下,可以利用一定温差所得到的能量。
根据工程热力学原理,利用这种温差就可以获得有用的能量,这种能量称之为冷能。
LNG 冷能利用方式主要有冷能发电、冷能空分、制取液态CO2或干冰、冷藏仓库或制冰、轻烃分离、空调、海水淡化、低温粉碎等。
(一)冷能发电利用LNG 冷能发电是较为新颖的能源利用方式,技术相对比较成熟,能够大规模利用LNG 冷能。
利用LNG冷能发电的系统主要有:直接膨胀法、二次冷媒法、联合法等。
1、直接膨胀法。
将储罐内的LNG抽出并加压,然后以海水为热源使之受热气化,再送至膨胀机中做功,从而产生电能。
从膨胀机出来的天然气再根据要求调整其温度和压力,最终送至天然气用户。
直接膨胀法原理简单、投资少,但是LNG 冷能利用率很低,只有24%左右。
因此,该方法主要与其他冷能利用方案综合使用。
2、二次冷媒法。
二次冷媒法利用中间冷媒的朗肯循环回收LNG冷能进行发电。
将低温LNG 的冷量转移到冷媒上,冷媒在温差的作用下进行蒸汽动力循环,从而做功产生电能。
应用二次冷媒法进行冷能发电的关键是冷媒的选择。
常用的冷媒主要有甲烷、乙烷、丙烷等单组分,也可以采用它们的混合物。
这种方法对LNG 冷能的利用效率要优于直接膨胀法。
3、联合法。
联合法将直接膨胀法与二次冷媒法相结合,可以大大提高冷能利用率,一般可保持在50%左右。
日本投入实际使用的LNG冷能发电项目大多采用这种方式。
2024年LNG冷能利用市场前景分析
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2024年LNG冷能利用市场前景分析1. 引言液化天然气(LNG)被广泛用于能源供应,但其低温特性也为冷能利用提供了机会。
LNG冷能利用市场具有巨大的潜力,可以应用于许多领域,包括制冷、空调、化工和食品加工等。
本文将对LNG冷能利用市场的前景进行分析,并探讨其发展趋势。
2. LNG冷能利用的优势2.1 低碳环保:LNG冷能利用过程中不会产生污染物和温室气体排放,对环境没有负面影响。
2.2 节能减排:相对于传统的能源供应形式,利用LNG冷能可以实现更高效的能源利用和减少能源浪费。
2.3 多领域应用:LNG冷能可以广泛应用于制冷、空调、化工和食品加工等领域,满足不同行业的能源需求。
3. LNG冷能利用市场概况3.1 市场规模:LNG冷能利用市场的规模逐年增长,预计在未来几年将达到数十亿美元的规模。
3.2 市场驱动力:LNG冷能利用市场的发展受到多个因素的推动,包括政府政策的支持、能源消费的增长以及环境保护的需求等。
3.3 市场竞争格局:目前,LNG冷能利用市场的竞争格局相对较为分散,但随着市场的逐渐成熟,市场竞争可能会加剧。
4. LNG冷能利用市场的前景分析4.1 制冷与空调领域:随着人们对室内舒适度要求的提高,LNG冷能在制冷和空调领域的应用前景广阔。
特别是在高温地区,LNG冷能可以提供稳定的供冷效果。
4.2 化工领域:LNG冷能在化工行业中的应用也具有较大潜力,可以用于生产过程中的冷却和凝固等环节,提高化工生产效率和质量。
4.3 食品加工领域:LNG冷能在食品加工过程中的应用可以有效延长食品的保存期限,并减少传统冷藏方法对食品品质的影响。
5. LNG冷能利用市场的发展趋势5.1 技术创新:随着技术的不断进步,LNG冷能利用方法和设备将更加高效和智能化。
5.2 产业链整合:未来,LNG冷能利用市场将出现更多的产业链整合,包括LNG 供应链和冷能利用设备的整合。
5.3 国际合作:LNG冷能利用市场的发展需要国际间的合作与交流,以促进技术共享和市场拓展。
LNG冷能发电资料
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1. LNG冷能发电工艺LNG冷能利用主要是依靠LNG与周围环境(如空气、海水)之间存在的温度和压力差,将高压低温的LNG变为常压常温的天然气时,回收储存在LNG中的能量。
然而LNG冷能发电是高效利用LNG冷能的一种形式,常用的冷能发电工艺有直接膨胀法、二次媒体法、联合法、混合媒体发电、布雷顿循环法和燃气轮机利用法。
1.1 直接膨胀法LNG从储罐出来到低温泵加压后经由LNG蒸发器气化,成为高压常温气体;然后利用LNG的物理㶲在高压气化时转化成的压力㶲,直接驱动透平膨胀机,带动发电机发电;之后天然气经过加热器进行外输。
1.2 二次媒体法(中间冷媒的朗肯循环)LNG经过透平膨胀后的低压冷媒蒸汽在冷凝器中换热,冷媒凝结成液体;低压冷媒液体经泵提高压力,加热变成高压蒸汽;高压冷媒蒸汽经透平膨胀成低压蒸汽,对外输出动力,带动发电机发电。
1.3 联合法联合法综合了直接膨胀法与朗肯循环法。
LNG经压缩后,通过换热器2将冷能转移给冷媒,LNG经过换热器3成为高压常温气体,再经过透平机2膨胀,带动电机2发电,最后经过换热器4变成一定压力常温气体之后外输。
而冷媒被液化经过泵1压缩和回热器变成高压气体,再经泵2压缩和换热器1成为高压常温气体,最后透过透平机1带动电机1发电,出来的冷媒再次循环利用。
1.4 混合媒体发电由于LNG的温度在整个过程中是变化的,和单一媒体比较,使用混和媒体可以覆盖低温天然气更大温度范围的冷能,可使LNG冷能得到梯级利用。
但由于混合媒体本身的不稳定性,这种方法在实际应用中会出现很多困难。
1.5 布雷顿循环布雷顿循环,也称气体动力循环,下面工艺流程图左边是低温工作条件下的以N2为介质的布雷顿循环,右边则是LNG直接膨胀发电。
用LNG冷能冷却压缩机进口气体使温度降低,压缩机在达到相同增压比情况下耗功降低,高压N2经加热器加热进入气体透平膨胀做功,对外输出电能,使装置热效率显著提高。
1.6 燃气轮机利用法采用不同的冷却介质(水、氟利昂、CO2、甲醇、乙二醇等)通过直接或间接的方法将LNG汽化时释放的冷能用于降低燃气轮机入口空气温度或用来冷却蒸汽轮机的排汽,利用LNG冷能冷却压缩机进口气体,显著提高了装置的热效率。
2024年LNG冷能利用市场环境分析
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2024年LNG冷能利用市场环境分析1. 引言液化天然气(Liquefied Natural Gas, LNG)是一种清洁能源,其广泛应用于城市燃气、工业燃料和交通运输等领域。
除了使用LNG的热值,还可以利用其冷能。
利用LNG冷能不仅能提高能源利用效率,还能减少对环境的影响。
本文将对LNG冷能利用市场环境进行分析。
2. LNG冷能利用市场概述LNG冷能利用市场是指利用LNG中的低温冷能进行冷链物流、工业制冷等领域的市场。
随着全球对环境问题的越来越重视,LNG冷能利用市场得到了广泛关注和发展。
3. LNG冷能利用市场的驱动因素3.1 环保需求推动随着全球大气污染和温室气体排放问题的凸显,政府和企业对环境保护的需求不断增加。
LNG冷能利用作为一种清洁能源,在减少碳排放和改善空气质量方面具有显著优势,得到了环保需求的推动。
3.2 能源效率提升利用LNG冷能进行冷链物流和工业制冷等领域,相较于传统的制冷方式,能够提高能源利用效率。
由于LNG冷能本身富含冷能资源,可以在制冷过程中更好地利用能源,降低能耗和成本。
3.3 政策支持许多国家和地区都出台了鼓励LNG冷能利用发展的政策。
政府对LNG冷能利用项目给予财政支持、税收优惠等政策措施,以推动市场发展。
政策支持为LNG冷能利用市场提供了良好的发展环境。
4. LNG冷能利用市场的发展状况4.1 全球市场目前, 全球LNG冷能利用市场在不断扩大。
发达国家和地区如美国、欧洲、澳大利亚等已经在该领域取得显著的进展。
亚洲地区的日本和韩国也在积极推动LNG冷能利用市场的发展。
4.2 中国市场作为全球最大的LNG进口国,中国的LNG冷能利用市场潜力巨大。
中国政府将LNG冷能利用列入国家能源发展规划,并相应出台政策措施来推动市场发展。
近年来,中国的LNG冷能利用市场正在快速增长。
5. LNG冷能利用市场的挑战与机遇5.1 挑战1.技术问题:LNG冷能利用技术相对复杂,需要高度专业化的人才和设备支持。
LNG冷能利用介绍教学文案
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
LNG冷能在IGCC电站中的阶梯利用
IGCC(整体煤气化联合循环)电站由化工岛和联合循环发电岛组成。化工岛包括空分 、
煤气化、煤气净化等系统;联合循环发电岛包括燃机、余热锅炉和汽轮机。IGCC电站
的工作原理是: 煤在气化炉中气化产生以CO和H2为主要成分的粗煤气,粗煤气通过除 尘、水洗、脱硫后称为净煤气。净煤气送入燃机发电,燃气透平排气再直接送入余热
如果是开路会产生电动势,如果是闭路则会有电流通过,这种现象即塞贝克效应。
仅实验室可行,大 规模商业化实现尚
有难度!
国内首个使用LNG的发电机组——深圳 美视电力LNG发电机组已于2006年正式 投入商业运行(配套大鹏LNG)
国内首座全天然气发电厂——深圳市东部 电厂2008年初建成投产(配套大鹏LNG)
温度范围,但不稳定)。 (3)联合法
直接膨胀法
日本普遍采用,冷
能回收效率50%左右。
(日本LNG约70%发电
,30%民用)
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二次媒介法
太阳能作为 高温热源
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
(4)布雷敦循环(气体动力循环) 利用冷能来冷却压缩机进口气体, 可使装置热效率显著提高。
二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
1、利用LNG冷能发电 2、空气分离 3、制取液态CO2或干冰 4、冷冻或冷藏仓库 5、海水淡化 6、汽车空调和汽车冷藏车 7、制冰及中央空调冷源
二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
1、 利用LNG冷能发电
(1)直接膨胀法
2024年LNG冷能利用市场需求分析
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2024年LNG冷能利用市场需求分析简介LNG(液化天然气)是指通过降低天然气的温度将其转变为液体状态。
随着全球能源需求的增长和环境意识的提高,对清洁能源的需求也越来越强烈。
同时,LNG作为一种清洁、高效的能源,它的冷能也备受关注。
本文将对LNG冷能的市场需求进行分析。
LNG冷能的定义和特点LNG冷能是指从LNG生产过程中产生的剩余低温热量,可以用于制冷和空调系统。
LNG的液化过程需要将天然气冷却至极低温度,这就使得LNG冷能成为一种有价值的副产品。
与传统的制冷方式相比,LNG冷能具有以下特点:•高效能:LNG冷能可以通过系统的优化和改进来提高能源的利用效率,降低能源消耗;•清洁环保:LNG是一种清洁能源,使用其冷能不会产生有害物质的排放;•适用性广泛:LNG冷能可以被广泛应用于空调、冷库、工业制冷等领域;LNG冷能市场概况目前,LNG冷能市场的需求正在不断增长。
以下是几个主要驱动因素:环保要求的提高随着全球环保意识的增强,对清洁能源和绿色制冷技术的需求逐渐上升。
LNG作为一种清洁、低碳的能源,其冷能利用被广泛看好。
快速发展的空调和制冷市场随着全球气候变暖,对空调和制冷设备的需求不断增加。
LNG冷能的应用可以提高空调和制冷系统的能效,符合节能减排的要求。
工业制冷需求的增加工业制冷是LNG冷能的一个重要应用领域。
随着工业发展的加速,对低温制冷的需求也在不断增加。
利用LNG冷能可以实现更高效、更节能的工业制冷系统。
新能源车辆的崛起随着新能源车辆市场的快速发展,对加氢站和充电桩的需求也在增加。
利用LNG 冷能来提供制冷设备所需的冷量,可以提高加氢站和充电桩的效率和可靠性。
LNG冷能市场发展趋势随着LNG冷能市场需求的增长,下面是一些市场发展趋势:技术创新与应用扩大随着技术的不断创新,LNG冷能的利用方式也在不断扩大。
目前,LNG冷能已经应用于建筑、医疗、化工等领域,随着技术的发展,应用领域将进一步扩大。
LNG冷能回收及综合利用技术
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LNG冷能的基本概念
LNG:液化天 然气
冷能:液化天 然气在气化过 程中释放的能
量
回收技术:利 用LNG冷能, 将其转化为其 他形式的能源
综合利用:将 LNG冷能用于 多种领域,如 冷链物流、空
调系统等
LNG冷能回收的重要性
提高能源利用效率:LNG冷能回收技术能够充分利用LNG中的冷能,提高能源的整体利用效率。
03
LNG冷能回收技术原理及方法
LNG冷能回收原理
介绍LNG冷能回收技术的基本 原理
描述LNG冷能回收的方法和流 程
分析LNG冷能回收技术的优势 和局限性
探讨LNG冷能回收技术在不同 领域的应用前景
LNG冷能回收技术分类
直接利用技术: 将LNG冷能直 接转化为机械 能或电能,如 低温制冷、低
温发电等。
用于建筑物的供冷和供暖 用于建筑物的冷能储存和释放 用于建筑物的节能改造和绿色建筑 用于建筑物的空调系统优化和节能减排
LNG冷能在能源领域的应用
冷能发电:利用LNG冷能进行发电,提高能源利用效率。 工业制冷:利用LNG冷能进行工业制冷,降低生产成本。 空调制冷:利用LNG冷能进行空调制冷,提高居住舒适度。 冷冻物流:利用LNG冷能进行冷冻物流,保证食品新鲜安全。
中期阶段:随着技术的发展,开始出现LNG冷能回收利用的装置和系统, 用于发电、制取工业气体等。
当前阶段:LNG冷能回收技术已经相当成熟,广泛应用于多个领域,如冷 链物流、海水淡化、空气分离等。
未来展望:随着环保意识的提高和能源结构的转型,LNG冷能回收技术有 望在更广泛的领域得到应用,推动能源利用的可持续发展。
成功案例分析
介绍LNG冷能回 收及综合利用技 术在某个地区或 行业的成功应用 案例,包括项目 背景、实施过程、 技术方案、经济 效益等方面的详 细情况。
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直接膨胀法
太阳能作为 高温热源
二次媒介法
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)20来自4-4-9- 11 -
二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
(4)布雷敦循环(气体动力循环) 利用冷能来冷却压缩机进口气体, 可使装置热效率显著提高。 (5)燃气轮机利用方法(冷却介质) 降低燃气轮机入口空气温度,显著提高循环做功和做工效率。注意冷却温度须严格控
冷库冷量随温度变化
一般的冷库只需维持在-50到-65℃即可, 而将-162℃ LNG的冷能全部用于冷库制冷 是不必要的。世界范围内LNG利用于冷库比较多的国家是日本,日本神奈川县根岸基地的 金枪鱼超低温冷库(-60~-70℃), 自1976 年至今运营效果良好。
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
一般采用管路行程用串联的方式。这种方式是按液化天然气的不同温度带,用不同的
冷媒进行热交换后分别送入超低温冷藏库(-60℃)、低温冷藏库(-35℃)、中温冷藏库 (-18~0℃以下)以及高温冷藏库(0-10℃)。这样可以使LNG的冷能几乎无浪费的得以 利用,其冷能的利用效率将大大提高。 LNG冷能用于冷库的关键点在于 载冷剂的选择,主要的载冷剂有 R410A、R23、酒精、氨、丙烷 等,各种载冷剂都有优缺点,合 理选择至关重要! LNG冷量巨大,中小冷库利用在
年经济 效益约 2.19 亿元
对不同能量系统的计算与比较 利用LNG冷能的零排放能量系统
空分系统在不同工况下的对比
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系统效率随温度的变化 系统效率随压缩机效率的变化关系 - 17 -
二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
利用LNG冷能发电技术总结
热电联产 冷热电三联产 LNG的冷能发电是一项新兴的无污染发电方式, 虽然这不失为一种节能的好方法, 但它 只考虑到对冷能的回收利用, 并未注意到对冷能品位的利用。这种方法对冷能的回收效 率是非常低的!所以在发电装置中利用冷能虽然是最可能大规模实现的方式,但却不是 利用LNG冷能最科学的方式! 利用LNG 的冷能发电虽然节能效果相对较 差,但具有流程和产业链短、占地少、投资 省、易于实施等优点。在其他冷能利用产业
LNG冷能㶲随甲烷摩尔分数的变化
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一、LNG冷能利用原理及分析
3、 LNG冷能利用的概念及意义
冷能利用主要是依靠LNG与周围环境(如空气、海水)之间存在的温度和压力差,将高 压低温的LNG 变为常压常温的天然气时,回收储存在LNG中的能量。 LNG工业近几年的发展非常迅速,世界上 LNG的生产应用以年均20%的速度增长,探索 LNG冷能利用意义重大、前景广阔。从节能环保 和经济效益角度出发,冷能利用也具有重大意义。
空气分离流程
空气分离需求冷能分布
该方法在所有的LNG 冷能利用系统中被认为是最有效的,这是因为它的节能率 高, 也很少受到地点条件的限制, 而且LNG巨大的冷能产出的液体氮量和液体氧量都很 大。
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
法国FOS-SUR-MER接收站空分装置
IGCC(整体煤气化联合循环)电站由化工岛和联合循环发电岛组成。化工岛包括空分 、 煤气化、煤气净化等系统;联合循环发电岛包括燃机、余热锅炉和汽轮机。IGCC电站的工 作原理是: 煤在气化炉中气化产生以CO和H2为主要成分的粗煤气,粗煤气通过除尘、水洗、 脱硫后称为净煤气。净煤气送入燃机发电,燃气透平排气再直接送入余热锅炉,产生过热 蒸汽并送到汽轮发电机组做功输出电能。LNG冷能在IGCC电站中有3种用途。
经营收入 50万/天
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
空分主要设备
国外一些已建成的LNG冷能空分装置
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
3、 制取液态CO2或干冰
以化工厂的副产品CO2为原料, 利用回收LNG的冷能制造液态CO2或干冰,不但电耗小, 且其产品的纯度高(可达99.99%),比传统方法节约50%以上的电耗和10%的建设费。 近几年,我国液体CO2和干冰需求量以15% 的年增长速度发展。干冰的用途极为广泛,目前 干冰市场价格为5000元/吨。
一、LNG冷能利用原理及分析
1、 LNG冷能的概念
能量守恒
冷能,是指在常温环境中,自然存在
的低温差低温热能,实际上指的是在自然
条件下,可以利用一定温差所得到的能量。 根据工程热力学原理,利用这种温差就可 以获得有用的能量,这种能量称之为冷能。 在LNG气化过程 中,约能产生870kJ/kg 的低温能量。目前,这
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干冰冷量随温度的变化分布
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
4、 冷冻或冷藏仓库
LNG可以提供较高品位的冷能, 对该冷能回收可用于各种低温环境。由于冷库多选择 建在农渔牧或食物生产区附近, 因此, 这种利用方法的前提是LNG附近有农作物储藏需求或 冷冻食品加工区或消费区。
链尚难决策或这些产业链仍不能完全利用
LNG冷能的情况下,可优先考虑冷能发电。 据统计,日本的LNG接收站共配备了15台 独立的冷能发电装置,一些接收站可解决包 括各种冷能利用产业链在内的大部分自用电 力。
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
2、 空气分离
LNG 冷能用于空分,是通过循环氮气的冷却来实现的。省去了氮气透平膨胀机和氟 利昂制冷机组,装置实现小型化,电耗、水耗大大降低,降低了液氮、液氧的生产成本。
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
利用LNG冷能的CO2零排放动力系统
注意尽可能不选 氟里昂为载冷剂!
该系统由空气分离系统和动力系统两部分组成。空分系统利用LNG冷能使生产液氧
的耗能降低60%左右,同时使LNG汽化为NG。动力系统中NG为燃料,氧气作为氧化剂, 燃烧产物仅为CO2和水,CO2利用冷能液化回收,从而实现系统有害气体的零排放。
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二、LNG冷能利用的方式
LNG冷能利用的两种方式
按利用LNG 冷能的过程可分为: 直接利用(低温发电、低温空分、轻 烃回收、冷冻仓库、制造液化CO2、 海水淡化、空调和低温养殖、栽培等) 间接利用(用空分后的液氮、液氧、
液氩来低温破碎, 冷冻干燥、低温干
燥、低温制药、水和污染物处理及冷 冻食品等)
经济上不合算,只有依托兼具冷
物流集散枢纽功能的临港工业区, 才具有市场竞争力!
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
冷库设计温度和相对湿度(GB50072-2001)
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
5、 海水淡化
我国淡水资源缺乏。海水淡化尤为重要。LNG接受站 建在海边, 回收LNG冷能进行海水淡化具有得天独厚的 优势。LNG 冷能也可应用于制取淡水——真空冷冻法 海水淡化, 该技术是依据水的三相点理论,使海水同时蒸 发与结冰的一种低能耗、轻腐蚀结垢的海水淡化新方法。
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
惠州LNG电厂(大鹏LNG配套项目)
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
LNG电厂与燃煤电厂性能比较
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
LNG冷能在IGCC电站中的阶梯利用
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二、LNG冷能利用的方式(直接利用)
福建LNG空分装置(与空气化工公司合资)
国内首个LNG冷能空分项目,投资3.1亿,2010年10月投产。该装置日产液氧300吨、 液氮300吨、液氩10吨。科技含量极高,整个装置只有8名操作工,全程实现自动化。 液氧800元/吨 液氮800元/吨 液氩4000元/吨
抗生素等高 效药物低温 我国首个LNG冷能空分项目(莆田)
合成、脱水
食品生产
-163℃的LNG蕴含大量的 高品位冷能,用途极广
低温冻干生产线
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一、LNG冷能利用原理及分析
4、 LNG冷能利用过程
LNG冷能利用示意图
LNG接收站工艺流程
5、㶲经济学分析方法——LNG冷能利用规划基础
种冷能大部分被释放到
海水中。
LNG可用冷能分布(P=9.5MPa) 热量/冷量 与温度的关系
可惜
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一、LNG冷能利用原理及分析
2、 LNG冷能的特点
低温和产生低温所需要动力的关系
温度与LNG 冷能的关系曲线
冷却温度与设备资金投入的关系曲线
LNG冷能㶲随环境温度的变化
LNG冷能㶲随系统压力的变化
LNG冷能利用技术
一、LNG冷能利用原理及分析 二、LNG冷能利用的方式 三、国内外LNG冷能利用的现状 四、LNG冷能利用的前景 五、山东LNG冷能利用浅析
一、LNG冷能利用原理及分析
1、LNG冷能的概念 2、LNG冷能的特点
3、LNG冷能利用的概念及意义
4、LNG冷能利用过程 5、㶲经济学分析方法
① 空分系统中液化空气
(-150℃~-190℃) ② 煤气变换系统中产生 的CO2液化(-100 ℃ ~-60 ℃ ) ③ 冷却燃机入口空气 (-10 ℃ ~0 ℃ )
大气温度为15℃和30℃时IGCC 电站有、无LNG 冷能梯级利用方案的计算结果比较