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348化工自动化及仪表2025年
D0I:10.20030/j.cnki.1000-3932.202503004
探究再冷凝器液位耦合效应下的LNG接收站
低压管网压力控制策略
张书豪12郭祥3崔强2杨迎峰3杨志强2何仁初!
(1.中国石油大学(北京)人工智能学院;2.国家管网集团北海液化天然气有限责任公司;
3.国家石油天然气管网集团有限公司液化天然气接收站管理分公司)
摘要液化天然气(LNG)接收站的再冷凝器系统作为主要的闪蒸气(BOG)回收装置,承担着低压LNG
前往高压泵区入口缓冲任务,设有多种控制手段同时稳定再冷凝器内部压力与液位。然而,受BOG压缩
机与高压泵工况的影响,不同控制回路间的协同控制引发了再冷凝器液位的耦合效应,造成再冷凝器内
部压力波动和液位突变,进而对LNG接收站的低压管网造成不利影响。因此,提出一种LNG接收站低压管
网压力控制策略,采用基于自适应的专家控制和基于数据融合的敏捷控制稳定低压管网与再冷凝器的
压差。测试结果表明:该控制策略有效解决了再冷凝器的液位耦合效应,稳定了LNG接收站低压管网压
力。
关键词压力控制策略LNG接收站低压管网再冷凝器液位耦合效应压力波动
中图分类号TP273文献标志码A文章编号1000-3932(2025)03-0348-09
我国天然气行业的飞速发展推动了液化天1LNG接收站高压外输系统分析
然气(LiquefiedNaturalGas,LNG)接收站的建设某LNG接收站的高压外输生产线主要由LNG
与发展,提高LNG接收站的外输与气化能力是未储罐、低压泵、LNG低压管网、再冷凝器、LNG至高
来发展的必然趋势[1-3]。近年来,不断有大型LNG压泵人口调节阀、LNG至高压泵人口截止阀、高压
接收站投产或扩建,LNG接收站的外输安全问题泵、开架式气化器(OpenRackVaporizer,ORV)及
成为重要课题[4.5]。再冷凝器作为LNG接收站中重海水泵组成。以一条完整高压外输生产线为例,
要的工艺冷凝设备,不仅是闪蒸气(Boil-OffGas,其结构如图1所示。
BOG)的主要回收设备,关系到BOG管网的压力稳来自LNG储罐的LNG(-160℃,125kPa)经储
定[6],还充当着高压外输工艺过程的缓冲罐作罐底部的离心式低压泵加压至约1.2MPa后,以约
用[7]。因此,再冷凝器系统的液位稳定关乎着LNG400m/h的流速进人低压管网到达再冷凝器区,
接收站高压外输系统的安全运行。目前,LNG接收其中部分LNG进人再冷凝器中与来自BOG压缩机
站大多采用一个大型主阀与一个小型旁路阀,通的BOG气体充分换热,BOG气体全部冷凝为LNG
过手动控制低压管网压力并维持再冷凝器液位液体流出并与另一路通过LNG至高压泵入口调节
稳定,某LNG接收站采用蝶阀作为大型主阀,采用阀和截止阀的LNG汇合,经低压管网流至高压泵,
球阀作为小型旁路阀。此时低压管网的压力下降至约0.75MPa;往复式
基金项目:中国石油大学(北京)科研基金(批准号:2462024YJRC011)资助的课题。
作者简介:张书豪(1990-),油气储运工程师、注册安全工程师,从事LNG接收站工艺管理及操作工作。
通讯作者:何仁初(1978-),教授,从事能源化工过程智能感知与建模、生产过程智能优化调控、生产装置安全运维
的研究,rche@cup.edu.cn。
引用本文:张书豪,郭祥,崔强,等.探究再冷凝器液位耦合效应下的LNG接收站低压管网压力控制策略[J].化工自
动化及仪表,2025,52(3):348-356.
第52卷第3期化工自动化及仪表349
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