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LNG空温式气化器除霜判定指标及标准研究

发布时间:2022-01-22 11:46
  为合理确定LNG空温式气化器的切换运行周期(除霜周期),基于LNG空温式气化器的传热模型,对其除霜判定指标及标准进行研究。从管内、管壁及管外传热和霜层生长的角度,建立非结霜工况和结霜工况下的气化器传热模型。分析环境温度对气化器传热特性的影响,定义了能源需求度、结霜热量损失系数、结霜面积损失系数和霜层覆盖率等指标,建立了LNG空温式气化器切换运行的除霜判定指标体系,由能源需求度、结霜热量损失系数、结霜面积损失系数、霜层覆盖率和运行时间组成。提出气化器运行的参考工况,讨论了LNG空温式气化器的除霜判定指标的标准。结合工程实例对提出的气化器除霜判定标准进行了评价。能源需求度、结霜热量损失系数、结霜面积损失系数和霜层覆盖率在气化器除霜判定以及除霜周期的确定方面具有重要的参考意义。 

【文章来源】:煤气与热力. 2020,40(11)

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

LNG空温式气化器除霜判定指标及标准研究


LNG空温式气化器结霜工况下的传热计算流程

变化曲线,变化曲线,参数,出口温度


综上可知,环境温度不仅影响气化器的传热性能,同时影响气化器表面的结霜特性。因此,本文根据环境温度高低分别讨论气化器的除霜判定指标。在高温环境下,气化器出口温度高,结霜对气化器传热影响小,可利用出口温度构建除霜判定指标;在低温环境下,气化器出口温度低,结霜对气化器传热影响大,可根据气化器表面霜层厚度、翅片管结霜长度和传热性能参数等构建气化器的除霜判定指标。3 除霜判定指标及标准研究

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由图4可知,环境温度低于247 K时,气化器连续运行时间为8 h;环境温度上升至250 K时,气化器连续运行时间从8 h逐渐降低至6 h;环境温度在250~300 K时,气化器连续运行时间为除霜时间(6h);环境温度继续上升至302 K时,气化器连续运行时间逐渐上升至8 h;环境温度在302~305 K时,气化器连续运行时间为8 h;由前述分析可知,环境温度高于参考环境温度305 K时,气化器持续运行时间高于8 h。当环境温度低于247 K时,尽管结霜面积损失系数未达到除霜标准值,但是结霜热量损失系数已经远高于5%,依据运行时间指标,气化器连续运行时间为8 h。当环境温度在302~305 K时,气化器连续运行8 h,尽管结霜热量损失系数未达到除霜标准(5%),但是依据运行时间指标,气化器除霜周期为8 h。图4 不同环境温度下的除霜判定结果

【参考文献】:
期刊论文
[1]LNG空温式气化器换热机理及结霜工况下的换热计算[J]. 李澜,焦文玲,王海超.  天然气工业. 2015(10)
[2]空气热源式气化技术在大型LNG接收终端的应用[J]. 付子航,宋坤,单彤文.  天然气工业. 2012(08)
[3]天然气液化[J]. 蔡济道,童海宝,查秋苹,樊文良.  深冷简报. 1964(01)

博士论文
[1]表面特性对冷壁面结霜过程影响的研究[D]. 黄玲艳.北京工业大学 2011

硕士论文
[1]LNG空温式气化器应用气候分区研究[D]. 田兴浩.哈尔滨工业大学 2018



本文编号:3602141

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