李岳洋,洪海志,張鴻泰
(1.江蘇現(xiàn)代造船技術(shù)有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江212003;2.江蘇鴻運綠色能源有限公司,江蘇 南京 210000)
液化天然氣(LNG)作為一種清潔、高效優(yōu)質(zhì)的能源,已成為我國乃至世界能源供應(yīng)增長速度最快的領(lǐng)域。為了深層次研究、開發(fā)、利用液化天然氣這種清潔能源,共同推進(jìn)“氣化水運”項目,江蘇省交通運輸廳和江蘇省地方海事局開展了《京杭運河江蘇段水運應(yīng)用LNG綜合示范區(qū)》項目,利用現(xiàn)有船舶動力系統(tǒng)整體更新改造技術(shù),對內(nèi)河運輸船舶主機(jī)進(jìn)行燃料升級更新,以潔凈的液化天然氣替代污染物排放較多的柴油、重油等燃料,達(dá)到節(jié)能減排的目的。
LNG動力船舶主機(jī)燃用的天然氣是通過熱交換設(shè)備產(chǎn)生的。這種換熱設(shè)備稱之為熱交換器,也稱汽化器,能使低溫的液態(tài)天然氣(LNG)轉(zhuǎn)變成氣態(tài)天然氣(NG)。汽化器通常有兩種型式:空溫式(翅片管式)和水浴式(管殼式)。
空溫式汽化器由于采用空氣自然對流,結(jié)構(gòu)簡單,無需另外提供熱水管路,在早期的LNG燃料改造船舶上經(jīng)常應(yīng)用。然而因需要的換熱面大,外形體積大,空溫式汽化器在內(nèi)河運輸船舶上布置困難,特別是環(huán)境溫度較低時,因表面結(jié)霜而導(dǎo)致汽化量不充分,發(fā)動機(jī)供氣不暢,故內(nèi)河LNG動力船舶開始應(yīng)用水浴汽化器進(jìn)行研究推廣。
水浴式汽化器由于汽化量大,換熱效率高,并具有結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、節(jié)約空間和制造成本低等優(yōu)點得到關(guān)注并在船舶上應(yīng)用。水浴式汽化器的主體為換熱裝置,所有與介質(zhì)接觸的受壓元件均采用不銹鋼管制造,可承受較低溫度和相應(yīng)的工作壓力,而且可靠性好,運行范圍寬,溫度容易控制,維修方便,經(jīng)濟(jì)性好。
本文結(jié)合《京杭運河江蘇段水運應(yīng)用LNG綜合示范區(qū)》工程應(yīng)用項目,對LNG動力船舶應(yīng)用水浴式汽化器進(jìn)行可行性分析,計算結(jié)果證實采用雙燃料主機(jī)本身的外循環(huán)冷卻水溫度水浴式汽化器的換熱溫度產(chǎn)生的氣態(tài)天燃?xì)饪梢詽M足主機(jī)供氣需求,這將為后續(xù)水浴式汽化器應(yīng)用于LNG動力船舶提供技術(shù)基礎(chǔ)和安全保障。
汽化器加熱系統(tǒng)原理:將主機(jī)的外循環(huán)冷卻系統(tǒng)出水口直接排舷外的熱水,接至液化天然氣儲罐處的水浴式汽化器進(jìn)水口,進(jìn)行循環(huán)水加熱,使LNG汽化為可以供給雙燃料主機(jī)直接使用的燃料。
主機(jī)的外循環(huán)冷卻系統(tǒng)原理:海水冷卻泵將海水從海底門、通海閥和粗過濾器送至滑油冷卻器和淡水冷卻器中,并從雙燃料主機(jī)高溫的部件中吸收熱量,使淡水冷卻器中海水腔的溫度上升。
外循環(huán)冷卻熱水進(jìn)入水浴汽化器進(jìn)水口,水浴汽化器出水口連接單向閥,將海水排出舷外。同時液態(tài)天然氣進(jìn)入水浴式汽化器,水浴汽化器中的冷卻水形成溫度差進(jìn)行傳熱,使得低溫的液化天然氣進(jìn)行汽化,形成氣態(tài)的燃料,滿足雙燃料主機(jī)的燃料使用要求。水浴式汽化器構(gòu)造圖如圖1所示,水浴式汽化器熱交換系統(tǒng)圖如圖2所示[1]。
雙燃料主機(jī)功率Nez=200 kW(170系列雙燃料主機(jī)); 雙燃料主機(jī)數(shù)量N=2臺;天然氣替代率S=70%;燃油消耗率gez=0.2 kg/kWh;耗氣率gezgas= 0.26 m3/kWh;Rez為每千克柴油燃燒的熱當(dāng)量相當(dāng)于1.26倍天然氣的熱當(dāng)量,取1.26。
在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下,1 m3天然氣熱值相當(dāng)于0.792 kg柴油,折算后每千克柴油相當(dāng)于1.26 m3天然氣。
1—不銹鋼本體;2—外循環(huán)冷卻水進(jìn)水口;3—外循環(huán)冷卻水出水口;4—LNG出液口;5—LNG進(jìn)液口;6—液化天然氣管路上截止閥
1—截止閥;2—水浴汽化器;3—熱水循環(huán)泵;4—溫度傳感器及閥;5—截止止回閥;6—主機(jī)換熱器;7—電加熱換熱器;8—膨脹熱水柜
汽化量計算方法有兩種:按耗氣量計算和按燃料熱值計算。
(1)按耗氣率Qhq1計算
Qhq1=NezNSgezgas=72.80 m3/h
(2)按燃料熱值Qrlrz計算
Qrlrz=NezNgezSRez=70.56 m3/h
對比上述兩種方法的計算,得出按耗氣量計算的氣化量值大,因此取72.80 m3/h作為依據(jù)。考慮增加25%的余量,經(jīng)取整,最終汽化器的汽化量為100 m3/h。
2.3.1汽化器選型參數(shù)
型號
JAMTC-100/1.2
汽化介質(zhì)
LNG→NG
工作壓力
1.2 MPa
汽體進(jìn)口溫度
-160 ℃
氣體出口溫度
40 ℃
進(jìn)口通徑
DN25 mm
出口通徑
DN25 mm
換熱面積
70 m2
2.3.2質(zhì)量流量qm的計算
質(zhì)量流量qm按下式計算:
qm=ρV
式中:V為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的體積,V=100 m3/h;ρ為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下天然氣的密度,ρ=0.717 4 kg/m3。
經(jīng)計算,qm=71.74 kg/h。
2.3.3汽化熱負(fù)荷計算
LNG汽化狀態(tài)圖如圖3所示。從圖3可知,汽化熱負(fù)荷計算[2]分三個階段進(jìn)行。
(1)第一階段過冷至飽和1狀態(tài)的熱負(fù)荷Q1(液態(tài)LNG):
Q1=AhΔt1=Ah(tbh1-tg1)
式中:A為汽化器換熱表面積,A=70 m2;h為傳熱系數(shù),h=4.5W/(m2·K);Δt為液體在工作壓力下溫度差,℃;tbh1為飽和1狀態(tài)溫度,tbh1=-147 ℃;tg1為過冷狀態(tài)溫度,tg1=-162 ℃。
經(jīng)計算,Q1=4.725 kW。
(2)第二階段飽和至飽和2狀態(tài)的熱負(fù)荷Q2(氣、液混合狀態(tài)LNG、NG):
Q2=AhΔt=Ah(tbh2-tbh1)
式中:Δt2為液體在工作壓力下溫度差,℃;tbh2為飽和2狀態(tài)溫度,tbh2=-70 ℃。
經(jīng)計算,Q2=24.255 kW。
(3)第三階段飽和2至過熱的熱狀態(tài)負(fù)荷Q3(氣態(tài)NG):
Q3=AhΔt=Ah(tgr-tbh1)
式中:Δt3為液體在工作壓力下溫度差,℃;tgr為過熱溫度,tgr=40 ℃。
經(jīng)計算,Q3=34.650 kW。
最終,總熱負(fù)荷Q=Q1+Q2+Q3=63.630 kW。
圖3 LNG汽化狀態(tài)圖
根據(jù)設(shè)備廠提供的資料要求,加熱用雙燃料主機(jī)冷卻水進(jìn)出口溫差不大于10 ℃。主機(jī)資料顯示:主機(jī)在85%負(fù)荷時,冷卻水溫度為65 ℃,該機(jī)型冷卻水量取15 m3/h(資料范圍為10~20 m3/h)。考慮接至汽化器進(jìn)水口溫度下降約2 ℃(可以采取必要的保溫措施),取進(jìn)口溫度63 ℃,流量15 m3/h;出口溫度按55 ℃計算,忽略少量水蒸發(fā)。
雙燃料主機(jī)在較低負(fù)荷運行時冷卻水溫度在50~60 ℃間波動。取較低進(jìn)汽化器水溫為55 ℃,按出口水溫50 ℃計算:
內(nèi)河現(xiàn)有船舶動力系統(tǒng)整體更新采用雙燃料主機(jī),或者為單燃料主機(jī),對減少污染物的排放,推進(jìn)綠色水運,以及防止溫室效應(yīng)、水上環(huán)境污染等方面具有積極意義。而汽化器為雙燃料船舶“油改氣”工程中必不可少的重要裝置。水浴式汽化器應(yīng)用雙燃料主機(jī)冷卻水加熱汽化的可行研究,及其良好的應(yīng)用實踐,同時雙燃料主機(jī)內(nèi)循環(huán)水也可以提供水浴汽化器的熱源,對液化天然氣進(jìn)行汽化。本文研究的廢熱水利用和低成本改造,對內(nèi)河推廣應(yīng)用清潔新能源也起到推動作用。
由于水浴式汽化器充分利用了雙燃料主機(jī)冷卻水的余熱,也進(jìn)一步降低了能耗。實船應(yīng)用表明:水浴汽化器換熱溫度受發(fā)動機(jī)負(fù)荷波動、換熱器結(jié)構(gòu)、材料換熱系數(shù)、污垢系數(shù)等因素有影響,對其精確分析還需要大量的實驗數(shù)據(jù),有待進(jìn)一步研究。但只要充分考慮設(shè)計裕度,可以滿足設(shè)計選型要求。同時為水浴汽化器在內(nèi)河LNG動力船舶上的應(yīng)用提供選型參考和可行性分析,確保LNG雙燃料動力系統(tǒng)整體更新改造技術(shù)安全運行,能更好地實現(xiàn)“氣化大運河”“氣化長江”提供技術(shù)基礎(chǔ)和安全保障。