內容簡介
《液化天然氣技術手冊》講述瞭本手冊較全麵地反映瞭國內外液化天然氣的最新應用和技術進展。內容全麵、豐富新穎,論述深入淺齣,是一本實用性很強的工具書。主要闡述瞭液化天然氣的基本理論、最新技術和工程應用實踐。內容包括液化天然氣技術理論基礎,天然氣液化,液化天然氣裝置的相關設備,液化天然氣接收終端,液化天然氣的儲存和運輸,液化天然氣設備的製造工藝和材料,液化天然氣工廠和接收終端的設計基礎,液化天然氣應用技術,液化天然氣冷能迴收技術,以及液化天然氣安全技術等。
《液化天然氣技術手冊》可供能源領域,尤其是液化天然氣專業的工程技術人員閱讀使用,也可供大專院校相關專業的師生教學參考。
內頁插圖
目錄
前言
第1章 液化天然氣技術理論基礎
1.1 工程熱力學基礎
1.1.1 基本概念和定義
1.1.2 熱力學基本定律
1.2 流體力學基礎
1.2.1 流體的物理性質
1.2.2 流體的可壓縮性與熱膨脹性
1.2.3 流體的傳輸特性
1.2.4 錶麵張力和毛細現象
1.2.5 流體的平衡——流體靜力學基礎
1.2.6 理想流體運動的基本方程——流體動力學基礎
1.3 傳熱學基礎
1.3.1 導熱
1.3.2 對流換熱的理論基礎及計算
1.3.3 輻射換熱的基礎理論
1.4 液化天然氣的一般特性
1.4.1 熱力特性
1.4.2 傳輸特性
1.4.3 材料特性
1.4.4 絕熱特性
1.4.5 儲存特性
1.4.6 冷能利用特性
參考文獻
第2章 天然氣的液化
2.1 液化前原料氣處理
2.1.1 脫水
2.1.2 脫酸性氣體
2.1.3 脫其他雜質
2.1.4 HYSYS軟件模擬工藝過程
2.2 天然氣液化流程
2.2.1 級聯式液化流程
2.2.2 混閤製冷劑液化流程
2.2.3 帶膨脹機的液化流程
2.3 天然氣液化裝置
2.3.1 基本負荷型(基地型)液化裝置
2.3.2 典型中小型液化裝置
2.3.3 浮式液化天然氣生産儲卸裝置
2.4 世界各國液化天然氣裝置匯集
參考文獻
第3章 液化天然氣接收終端
3.1 液化天然氣接收終端概況
3.1.1 卸料係統
3.1.2 儲存係統
3.1.3 蒸發氣(BOG)處理
3.1.4 LNG輸送係統
3.1.5 LNG汽化
3.1.6 公用工程
3.2 典型的陸岸液化天然氣接收終端
3.2.1 站址選擇
3.2.2 規範和標準
3.2.3 船和碼頭設施及建設
3.2.4 卸料過程
3.2.5 LNG儲罐
3.2.6 蒸發氣處理
3.2.7 輸送係統
3.2.8 汽化
3.2.9 公用工程
3.2.10 自控係統
3.2.11 安全和消防
3.2.12 計量係統
3.2.13 分析化驗
3.3 液化天然氣接收終端設備和材料
3.3.1 卸料臂和蒸發氣返迴臂
3.3.2 LNG輸送泵
3.3.3 蒸發氣壓縮機
3.3.4 再冷凝器
3.3.5 汽化器
3.3.6 海水泵和消防水泵
3.3.7 海水過濾器
3.3.8 電解氯裝置
3.3.9 材料選用
3.3.10 保冷工程
3.4 性能試驗
3.4.1 單機/單元功能試驗
3.4.2 裝置性能試驗
3.4.3 試運行
3.5 大型液化天然氣儲罐
3.5.1 儲罐設計
3.5.2 儲罐材料
3.5.3 全包容儲罐的結構建造
3.5.4 乾燥、惰化和冷卻
3.6 節能與冷能利用
3.6.1 節能措施
3.6.2 冷能綜閤利用
3.7 新型液化天然氣接收終端
3.7.1 碼頭汽化接收終端
3.7.2 海上汽化接收終端
3.8 世界各國液化天然氣接收終端匯集
參考文獻
第4章 LNG工廠設計基礎
4.1 LNG工廠設計
4.1.1 廠址選擇
4.1.2 工廠布置
4.1.3 LNG工程項目組成舉例
4.2 裝置(車間)布置
4.2.1 工藝裝置組成
4.2.2 布置原則
4.2.3 布置工作內容
4.3 工程經濟
4.3.1 投資估算
4.3.2 融資方案
4.3.3 財務評價
4.3.4 國民經濟評價
4.3.5 經濟分析常用符號中英文對照
4.4 環境保護
4.4.1 環境保護標準
4.4.2 工程項目的環境保護編製提綱
4.5 勞動安全衛生
4.5.1 標準及評價方法
4.5.2 工程項目的勞動安全衛生編製提綱
4.6 消防
4.6.1 消防標準
4.6.2 LNG工程總平麵布置的防火間距
4.6.3 工藝生産裝置、儲罐布置的相關安全距離
4.6.4 消防設施
4.7 電力安全設計
4.7.1 供電及電氣爆炸和火災危險性環境區域的劃分
4.7.2 爆炸性氣體環境和火災危險環境用電器設備的選擇
4.7.3 爆炸性氣體環境和火災危險環境用電氣設備選擇
參考文獻
第5章 液化天然氣儲存和運輸
5.1 液化天然氣陸上儲存
5.1.1 LNG儲罐形式
5.1.2 LNG儲罐的比較及選擇
5.1.3 儲罐結構與建造
5.1.4 L,NG儲罐的特殊要求與施工
5.1.5 大型LNG常壓儲罐
5.1.6 真空粉末絕熱LNG儲罐
5.1.7 LNG子母罐
5.2 液化天然氣陸上運輸
5.2.1 液化天然氣汽車罐車
5.2.2 液化天然氣罐式集裝箱
5.2.3 運輸的運行管理
5.3 LNG海上運輸
5.3.1 LNG船在産業鏈中的作用及世界LNG船的現狀和發展
5.3.2 LNG船的技術特徵和液貨艙技術
5.3.3 LNG船的裝卸係統
5.3.4 LNG船的安全管理
5.3.5 LNG船的典型船例
5.3.6 世界各國LNG船匯集
參考文獻
第6章 液化天然氣設備的主要工藝和材料
6.1 絕熱工藝
6.1.1 絕熱工藝理論
6.1.2 絕熱材料
6.2 焊接工藝
6.2.1 材料和技術指標
6.2.2 坡口形式和焊接參數
6.2.3 焊接接頭和焊縫金屬力學性能
6.2.4 焊縫無損檢測
6.2.5 船載LNG儲罐的焊接
6.3 材料
6.3.1 金屬材料
6.3.2 非金屬材料
參考文獻
第7章 液化天然氣冷能利用
7.1 液化天然氣冷能利用及其〈火用〉分析
7.1.1 LNG冷能利用概述
7.1.2 LNG冷能炯分析數學模型
7.1.3 LNG冷能炯特性分析
7.2 冷能發電
7.2.1 利用LNG冷能發電的方案
7.2.2 日本利用LNG冷能發電概況
7.3 冷能迴收用於空氣分離
7.3.1 概述
7.3.2 技術方案
7.3.3 應用實例
7.4 冷能迴收用於食品冷凍
7.4.1 概述
7.4.2 冷庫
7.4.3 冷媒選擇
7.4.4 冷能利用於冷庫方案舉例
7.5 冷能迴收的其他應用
7.5.1 液態二氧化碳和乾冰生産
7.5.2 低溫粉碎
7.5.3 輕烴迴收
7.5.4 製冰與空調
7.5.5 海水淡化
7.5.6 相變儲能
7.5.7 LNG冷能綜閤利用
參考文獻
第8章 液化天然氣裝置的主要設備
8.1 壓縮機
8.1.1 往復式壓縮機
8.1.2 透平式壓縮機
8.2 透平膨脹機
8.2.1 概述
8.2.2 透平膨脹機工作原理
8.2.3 透平膨脹機結構形式和性能參數
8.2.4 氣、液兩相膨脹機的應用
8.3 換熱器
8.3.1 概述
8.3.2 闆翅式換熱器
8.3.3 繞管式換熱器(SWHE)
8.3.4 LNG汽化器
8.4 LNG裝卸臂
8.4.1 LNG裝卸臂的類型和規格
8.4.2 裝卸臂的主要部件
8.4.3 裝卸臂的流動阻力
8.5 LNG泵
8.5.1 泵的基本參數
8.5.2 LNG泵的特殊性
8.5.3 潛液式電動泵(SEMP)
8.5.4 潛液泵的電動機與電纜
8.5.5 潛液泵的有關測試項目
參考文獻
第9章 液化天然氣相關的安全技術
9.1 有關天然氣的安全特性
9.1.1 天然氣的燃燒範圍和著火溫度
9.1.2 天然氣的燃燒速度和燃爆
9.1.3 爆炸
9.1.4 LNG的低溫特性
9.2 液化天然氣的泄漏和溢齣
9.2.1 泄漏
9.2.2 LNG的溢齣
9.2.3 LNG溢齣的預防與控製
9.3 安全評價
9.3.1 概述
9.3.2 安全評價
9.4 消防
9.4.1 概述
9.4.2 液化天然氣工程的消防設施
9.4.3 滅火劑
9.5 安全規範與相關標準
9.5.1 國際上有關LNG的標準
9.5.2 國內有關的法令、法規、標準
參考文獻
附錄
附錄A 壓力容器與壓力管道設計類彆、級彆的劃分
附錄B 計算機輔助設計應用軟件
附錄C 天然氣各組分的熱物性圖和錶
精彩書摘
7.平衡狀態
平衡狀態是指熱力係在沒有外界作用的情況下,宏觀性質不隨時間變化的狀態。
處於平衡狀態的單相流體(氣體或液體),如果忽略重力的影響,又沒有其他外場作用,它內部各處的各種性質都是均勻一緻的。不僅流體內部的壓力均勻一緻(這是建立力平衡的必要條件)、溫度均勻一緻(這是建立熱平衡的必要條件),而且所有其他宏觀性質,例如:比體積、比熱力學能、比焓、比熵等也都是均勻一緻的。
處於氣.液兩相平衡的流體,流體內部的壓力和溫度均勻一緻,但氣相和液相的比體積(或密度)、比熱力學能、比焓、比熵不同。
8.狀態方程和狀態參數坐標圖
處於平衡(均勻)狀態的熱力係,兩個相互獨立的狀態參數就可以規定它的平衡狀態。在其他狀態參數和這兩個相互獨立的狀態參數之間,必定存在某種單值的函數關係。壓力、溫度、比體積這三個可以直接測量的基本狀態參數之間存在v=f(p,T)的關係。這一函數關係稱為狀態方程。狀態方程也可以寫為如下隱函數的形式:
f(p,v,T)=0(1-7)
9.熱力過程和熱力循環
熱力過程是指熱力係從一個狀態嚮另一個狀態變化時所經曆的全部狀態的總閤。
熱力循環就是封閉的熱力過程,即熱力係從某一狀態開始,經過一係列中間狀態後,又迴復到原來狀態。
10.功和熱量
熱力係通過界麵和外界進行的機械能的交換量稱為做功量,簡稱功(機械功)。它們之間的熱能的交換量稱為傳熱量,簡稱熱量。功和熱量是和熱力係的狀態變化(即過程)聯係在一起的。它們不是狀態量而是過程量。
功的符號是W,熱量的符號是Q。對於單位質量的熱力係,功用w錶示,熱量用q錶示。熱力學中通常規定:熱力係對外界做功為正(W〉0),外界對熱力係做功為負(W〈O);熱力係從外界吸熱為正(Q〉0),熱力係嚮外界放熱為負(Q〈0)。
11.實際氣體和理想氣體
氣體通常具有較大的比體積,氣體分子之間的平均距離通常要比液體和固體的大得多。氣體分子本身的體積通常比氣體所占的體積小得多,氣體分子之間的作用力(分子力)也較小,分子運動所受到的約束較弱,分子運動很自由。
……
前言/序言
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近年來,隨著世界天然氣産業的迅猛發展,LNG已成為國際天然氣貿易的重要部分。與十年前相比,世界LNG貿易量增長瞭一倍,齣現強勁的增長勢頭。據預測,2012年國際市場上LNG的貿易量將占到天然氣總貿易量的36%,到2020年將達到天然氣貿易量的40%,占天然氣消費量的15%。國外的液化裝置規模大、工藝復雜、設備多、投資高,基本都采用階式製冷和混閤冷劑製冷工藝,目兩種類型的裝置都在運行,新投産設計的主要是混閤冷劑製冷工藝,研究的主要目的在於降低液化能耗。製冷工藝從階式製冷改進到混閤冷劑製冷循環,目前有報道又有 C Ⅱ -2 新工藝[6],該工藝既具有純組分循環的優點,如簡單、無相分離和易於控製,又有混閤冷劑製冷循環的優點,如天然氣和製冷劑製冷溫位配閤較好、功效高、設備少等優點。法國Axens 公司與法國石油研究所 (IFP) 閤作,共同開發的一種先進的天然氣液化新工藝——該工藝為 LNG 市場奠定瞭基礎。其生産能力較通用的方法高 15%-20% ,生産成本低 25% 。該工藝的主要優點是使用瞭翅片式換熱器和熱力學優化後的工藝,可建設超大容量的液化裝置。 Axens 已經給美國、歐洲、亞洲等幾個主要地區提齣使用該工藝的建議,並正在進行前期設計和可行性研究。 IFP 和 Axens 開發的 Liquefin 工藝的安全、環保、實用及創新特點最近已被世界認可,該工藝獲得瞭化學工程師學會授予的“工程優秀奬” 。
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