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液化天然气冷能发电系统
LNG冷能发电系统与传统的发电系统不同的是,该系统利用的是热量,而不是动力发电。在该系统中,LNG燃烧或海水被作为高温源,LNG冷能则被作为低温源,从而形成热量循环。为了提高LNG冷能发电系统的整体效率,必须考虑LNG冷能的充分利用,液化天然气供应商,否则,发电系统与一般的NG系统并无差别。LNG冷能发电主要有三种形式:1)直接膨胀发电;2)降低气体动力循环的吸气温度;3)降低蒸汽动力循环的冷凝温度。
气体的状态、密度及相对密度
密度指单位体积内液体的质量。液体的相对密度是指在同一温度压力下,液体与同体积水的密度之比。气体的密度是指单位体积内气体的质量。在压力不变的情况下,气体的密度随温度升高而减少。气体的相对密度是指在同一温度压力条件下,气体与同体积的空气的质量比。标准状态是指20℃和大气压力为101.325KPa(1标准大气压)时的状态。
与实际相结合的方法,研究气质组分含量的变化对压缩因子及相对密度的影响,液化天然气厂家,得出组分含量不同的气体,含量越低,气体相对密度越大,换算成标准状态下的流量也就越大。
液化天然气冷能回收的意义和途径
LNG是由低污染天然气经过脱酸、脱水处理,通过低温工艺冷冻液化而成的低温(-162℃)的液体混和物,其密度大大地增加(约600倍),液化天然气采购,有利于长距离运输。每生产一吨LNG的动力及公用设施耗电量约为850kW·h,而在LNG气化站,一般又需将LNG通过气化器气化后使用,气化时放出很大的冷量,其值大约为830kJ/kg(包括液态天然气的气化潜热和气态天然气从储存温度复温到环境温度的显热)。这种冷能从能源品位来看,具有较高的利用价值,而其通常在天然气气化器中随空气或海水被舍弃了,常州液化天然气,造成了能源的浪费。为此,通过特定的工艺技术利用LNG冷能,可以达到节省能源、提高经济效益的目的。