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LNG極低温貯蔵タンク圧力調節プロセス
日付:2020年2月25日
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LNG貯蔵タンク圧力調整プロセスは、LNG車が燃料補給される前にLNG貯蔵タンクのLNGの飽和蒸気圧力を調整する必要がある動作です。この操作プロセスには、2つの潜水可能なポンプ圧力調整プロセスがあります。
1。潜水可能なポンプ圧力調節プロセス
LNG液体は、LNG極低温貯蔵タンクの液体出口を介して潜水可能なポンプに入ります。潜水ポンプに加圧された後、LNG液体は過給ガス装置に入り、ガス化されます。圧力調節のための気相空間圧力容器s。 SubmersibleポンプがLNG貯蔵タンクの圧力を調節するために使用される場合、ブースターガス装置の入口圧力は、浸透性ポンプの出口圧力です。
米国の企業のTC34潜水ポンプの最大出口圧力は、一般に1.2 MPaに設定されており、ブースターガス装置の出口圧力は、約0.6 MPaである貯蔵タンクの気相圧力です。ブースターガス装置の入口圧力は、その出口圧力よりもはるかに高いため、潜水式ポンプを使用して圧力を調節することが速く、圧力調節時間は短く、圧力が高くなります。
2。自己加熱圧力調節プロセス
LNG液体は、LNG極低温貯蔵タンクの液体出口から直接加圧ガス装置に入り、ガス化されます。ガス化されたガスは、LNG貯蔵タンクの気相パイプを介してLNG貯蔵タンクの気相空間に戻され、LNG貯蔵タンクの圧力を調整します。この圧力調整方法を使用する場合、ブースターガス装置の入口圧力は、lng極低温貯蔵タンク調整されておらず、タンク内の液体によって生成される液体カラムの静圧(30 m3の容積を持つ貯蔵タンクが満たされている場合)。圧力の合計は0.01 MPa)であり、出口圧力は圧力容器(約0.6 MPa)の気相圧力です。
1。潜水可能なポンプ圧力調節プロセス
LNG液体は、LNG極低温貯蔵タンクの液体出口を介して潜水可能なポンプに入ります。潜水ポンプに加圧された後、LNG液体は過給ガス装置に入り、ガス化されます。圧力調節のための気相空間圧力容器s。 SubmersibleポンプがLNG貯蔵タンクの圧力を調節するために使用される場合、ブースターガス装置の入口圧力は、浸透性ポンプの出口圧力です。
米国の企業のTC34潜水ポンプの最大出口圧力は、一般に1.2 MPaに設定されており、ブースターガス装置の出口圧力は、約0.6 MPaである貯蔵タンクの気相圧力です。ブースターガス装置の入口圧力は、その出口圧力よりもはるかに高いため、潜水式ポンプを使用して圧力を調節することが速く、圧力調節時間は短く、圧力が高くなります。
LNG液体は、LNG極低温貯蔵タンクの液体出口から直接加圧ガス装置に入り、ガス化されます。ガス化されたガスは、LNG貯蔵タンクの気相パイプを介してLNG貯蔵タンクの気相空間に戻され、LNG貯蔵タンクの圧力を調整します。この圧力調整方法を使用する場合、ブースターガス装置の入口圧力は、lng極低温貯蔵タンク調整されておらず、タンク内の液体によって生成される液体カラムの静圧(30 m3の容積を持つ貯蔵タンクが満たされている場合)。圧力の合計は0.01 MPa)であり、出口圧力は圧力容器(約0.6 MPa)の気相圧力です。
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