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公开(公告)号:CN117537262A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311824415.6
申请日:2023-12-27
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种利用LNG冷能进行低温吸附储存BOG的装置,包括:BOG预处理单元,用于对BOG进行压缩及预冷;BOG低温吸附储存单元,包括多个分别具有吸附状态和脱附状态BOG吸附罐,BOG吸附罐与BOG预处理单元连接,用于接收处理后的BOG;LNG提供单元,与BOG吸附罐连接,用于为BOG吸附罐提供降温用LNG,以使BOG吸附储存在BOG吸附罐内;空气提供单元,与BOG吸附罐连接,用于为BOG吸附罐提供复温用空气,以使BOG气化脱附;吸脱附控制单元,用于根据BOG吸附罐的状态,选择性地控制LNG提供单元和空气提供单元为BOG吸附罐提供LNG或空气。本发明的装置能够既充分利用了LNG的冷能,又实现了低温下BOG气体的高效率、低能耗的储存。
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公开(公告)号:CN117220305A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311120924.0
申请日:2023-08-31
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于LNG冷能回收的高效储能发电调峰系统,包括:高品位LNG冷能回收单元,用于回收高品位LNG冷能;中低品位LNG冷能回收单元,用于回收中低品位LNG冷能;液化气体储能系统,包括气体预处理单元、压缩冷却单元、储能单元和膨胀发电单元,气体预处理单元与中低品位LNG冷能回收单元连接,利用中低品位LNG冷能对原料气进行预处理;压缩冷却单元与高品位LNG冷能回收单元连接,利用高品位LNG冷能对原料气压缩冷却;储能单元用于对压缩冷却单元处理后的原料气进行液化并储存;膨胀发电单元利用储存的液化原料气发电。本发明能够高效梯级利用LNG冷能,更好地应对LNG冷量波动,提高能量利用效率。
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公开(公告)号:CN117146178A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311298301.2
申请日:2023-10-09
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种埋地式LNG储罐伴热系统及方法,系统包括罐底流体伴热系统,包括温度采集模块、压力采集模块、流量采集模块、伴热模块和工质泵模块,所述温度采集模块与所述伴热模块安装于LNG储罐的承台内,所述压力采集模块与所述流量采集模块均安装于流体进入所述伴热模块的总入口与总出口处,所述工质泵安装于所述伴热模块的总入口处,为流体换热提供压力;罐壁电伴热系统,包括温度采集模块和电伴热模块,所述温度采集模块和所述电伴热模块以伴热带形式穿管敷设于所述LNG储罐的混凝土外罐壁内;控制系统,分别与所述罐底流体伴热系统、所述罐壁电伴热系统电连接。
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公开(公告)号:CN115899548A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211422702.X
申请日:2022-11-15
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高效节能的液氢接收储存系统。所述液氢接收储存系统包括卸料臂、液氢储罐、增压外输泵和气化器;卸料臂通过卸料总管与液氢储罐的液相入口连接,液氢储存罐的液相出口与增压外输泵连接,增压外输泵的出口与气化器连接,气化器连接下游用户,且连接管路上设有计量分析装置;液氢储罐的气相出口连接BOG总管。本发明全面系统地构建了具备液氢接卸、储存、增压气化、蒸发气处理及安全泄放等多功能的工艺流程,该工艺系统可满足氢的安全储运与利用,可用于液氢接收站的建设,为国际化的氢能供应链的构建奠定基础,并有效丰富氢能“制‑储‑运‑用”的产业链建设内容。
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公开(公告)号:CN115853612A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211692117.1
申请日:2022-12-28
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种LNG冷能发电装置的发电模式与旁通模式切换控制方法,包括旁通模式切换至发电模式的控制方法,具体步骤如下:确定LNG冷能发电装置处于稳定的旁通模式;降低LNG进口流量;关闭丙烷泵旁通阀和透平大旁通阀,打开透平小旁通阀;利用透平小旁通阀调节LNG气化器E2的壳压力;开启流量调节阀,以最小流量启动丙烷循环泵;阀门切换为PID控制;逐渐打开LNG进口流量控制阀,开启透平入口导叶IGV和透平启动阀,透平启动阀采用PID控制;全开透平启动阀,缓慢打开透平入口快关阀;关闭透平启动阀和透平小旁通阀;对透平入口导叶IGV采用PID控制,等待发电模式运行稳定。
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公开(公告)号:CN114912677A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210502465.1
申请日:2022-05-10
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: G06Q10/04 , G06F30/20 , G06F16/22 , G06F16/28 , G06F16/26 , G06Q50/06 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于数字孪生的液化天然气接收站实时优化方法及系统,其包括:利用收集的LNG接收站的静态数据参数和动态数据参数,构建LNG接收站数字孪生数据交换系统;基于LNG接收站数字孪生数据交换系统中关于LNG接收站相关数据,构建LNG接收站数字孪生体;基于LNG接收站操作运行需求和LNG接收站数字孪生体,构建LNG接收站数字孪生优化应用模块,实现工艺优化计算功能。本发明实现了LNG接收站全面感知、实时优化,提高了LNG接收站自动化程度,降低了操作人员负荷以及LNG接收站运行能耗。本发明可以在液化天然气技术领域中应用。
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公开(公告)号:CN110513544A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910807093.1
申请日:2019-08-29
Applicant: 中国海洋石油集团有限公司 , 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F16L9/14 , F16L51/02 , F16L59/02 , F16L59/065 , F16L57/00
Abstract: 本发明公开了适用于输送超低温介质的管道。该管道包括管道本体及所述管道本体外表面设置的功能层,所述功能层从内至外依次设置保温系统层和防撞保护外层;所述保温系统层包括保冷材料层和/或真空保冷层;所述保冷材料层是通过保冷材料直接在所述管道本体外部包裹实现;所述真空保冷层包括内壁和外壁两层套管,所述两层套管道之间通过支架连接,且所述两层套管道之间呈真空;所述防撞保护外层为混凝土套管。本发明中管道本体铺设膨胀节及保冷层满足工艺及土壤环境要求,管道承压能力满足道路要求,综合方案满足埋地环境的相关要求,能解决超低温(-162度)化工原料无法埋地输送的问题。
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公开(公告)号:CN119957818A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510395306.X
申请日:2025-03-31
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
Abstract: 本申请提供了一种液化气体多通道输送装置及液化气体接收站系统,多通道输送装置在液化气体接受站建设一条高真空绝热液化气体多通道输送装置,液化气体多通道输送装置可以贯穿液化气体接受站的不同功能区,将主液相管道、主气相管道、备用液相管道、备用气相管道以及吹扫预冷管道集成在同一真空隔热的外管道内,能够有效简化液化气体接收站管线布置的复杂度,降低管线布置的成本,提升低温工质冷能利用率,提高管线的使用寿命,提高综合转注效率。
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公开(公告)号:CN119778635A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510032752.4
申请日:2025-01-09
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F17C5/02 , F17C5/04 , F17C7/04 , F17C13/00 , F17D1/02 , F17D1/08 , F17D3/01 , C25B1/04 , C25B9/00
Abstract: 本申请公开了一种联产工艺系统及联产工艺方法,联产工艺系统用于提供天然气和氢气,联产工艺系统包括站内工艺系统以及能够为站内工艺系统供电的站内微电网;站内工艺系统包括天然气制取系统和氢气制取系统;天然气制取系统用于将接收的液化天然气进行气化得到天然气,并将气化过程中释放的冷能进行存储;氢气制取系统与天然气制取系统连接,用于制取氢气,并利用存储的冷能将制取的氢气进行液化、存储和气化。采用本申请实施例,可以实现LNG气化、冷能存储、氢气的制取、液化、存储、气化等工艺耦合,实现LNG接收站正常生产与氢的制储运全流程融合,能够将LNG产业链与氢能产业链全面深度融合。
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公开(公告)号:CN114811424B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202210585600.3
申请日:2022-05-27
Applicant: 中海石油气电集团有限责任公司
IPC: F17C9/02
Abstract: 本发明公开了一种模块化液化天然气再气化系统及方法。本发明系统包括液化天然气系统、中间介质系统和海水系统;液化天然气系统包括增压泵入口缓冲罐(1)、LNG增压泵(2)、BOG冷却器(3)、LNG气化器(4)和NG补温器(5),中间介质系统包括中间介质储罐(7)、中间介质循环泵(8)和中间介质蒸发/加热器(6),海水系统包括海水给水总管(9)和海水排水总管(10)。本发明系统可适应浮式装置和陆上终端多种应用条件;将所有换热单元全部切分,选用高效紧凑型换热器,集成度更高;气化外输操作范围大,可实现中间介质稳定循环,保证介质的可控性;海水作为热源以并联方式进入各换热器,可提高换热器传热温差,降低换热器换热面积。
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