氢能产业与LNG接收站联合发展技术分析.doc
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1、氢能产业与LNG接收站联合发展技术分析2015年12月,在联合国气候变化框架公约会议上,全球195个缔约方国家通过了巴黎协定,各方同意将全球平均气温升幅与前工业化时期相比控制在2以内,并努力把温度升幅限定在1.5内。因此如何降低CO2排放是摆在世界面前的难题,特别是在能源行业。在未来世界能源发展舞台中,氢能将承担着举足轻重的地位,作为能源载体和能源互联媒介具有零碳、高效显著优势,若氢能实现广泛应用将会促进全球能源转型升级。地球上氢元素储量排第三,氢气可通过水制备得到,燃烧后仅生成水,既无污染又实现产业链的闭环。更重要一点,氢气热值(142kJ/kg)是常见燃料中最高的,约是石油的3倍、煤炭的4
2、.5倍。正是这一系列优点,氢能被认为是绿色能源的终极解决方案。在国家“煤改气”政策的影响下,天然气正处于黄金高速发展期,为解决国内天然气缺口问题,LNG接收站迎来高峰期,其建设数量和存储规模快速增长。目前氢能产业链发展与LNG非常相似,两者皆属低温流体和易燃易爆物质(火灾危险性均为甲类),因此笔者认为可以通过目前LNG接收站完整的生产体系,利用LNG物性特点,以LN接收站(流程图如图1所示)为依托实现氢能产业的发展。这其中将涉及到制冷液化、制氢、冷能利用、液氢全容性储罐(FCCR)等技术研发。本文从氢气的制备、液化、运输等多个方面对LNG接收站和氢气产业链联合发展进行分析,为今后液氢接收站和氢
3、能产业发展提供可靠的技术思路。图1LNG接收站典型工艺流程图1利用LNG实现氢气制取如何利用LNG接收站实现氢气的制备?首先是天然气重整制氢,接收站天然气原料充足,同时利用LNG冷能可副产干冰;从长远角度考虑(无碳排放)可利用LNG冷能发电,将多余的电进行电解水技术制备氢气,增加氢气产能的同时,利用LNG冷能副产液氧。1.1天然气蒸汽重整制氢目前在全球范围内天然气制氢占比最高,达到48%;其次是醇类裂解制氢(占比30%)和焦炉煤气(占比8%)。制氢工艺的选择很大程度上由原材料决定,在LNG接收站采用天然气制氢不仅降低了原料成本,同时可从降成本和节能减排方向对传统工艺进行优化。1.1.1天然气供
4、应方式选择天然气重整制氢需要原料天然气压力约在1.53.0MPag,对于接收站有多个位置可实现原料供应:方式一从接收站气化系统引出高压天然气(610MPag)进行降压处理;方式二通过增加中压BOG压缩机将BOG(压力1025kPag)增压至制氢反应压力;方式三通过增加LNG离心泵,将接收站低压LNG(0.81.0MPag)再次增加至反应压力。依托于LNG接收站天然气重整制氢流程如图2所示。图2依托于LNG接收站天然气重整制氢流程图通过分析,建议采用方式三作为天然气重整反应原料供应位置,方式二可作为备用方案。主要原因如下:(1)方式一高压天然气(610Mpag)在LNG接收站是通过低压泵和高压泵
5、增压后气化获得,进入天然气重整炉中需要降压处理,造成了大量无用功,增加电耗。(2)方式二类似于传统的天然气制氢通过压缩机进行增压,但是与方式三采用低压LNG对比,在相同要求下泵增压比压缩机增压耗能低很多:例如从18kPag增压到反应压力2.0MPag,泵耗能5.7kJ/kg,采用压缩机需要耗能在400kJ/kg,相差非常大。(3)在利用LNG预冷制备液氢中,低压LNG的利用率比高压LNG更高,例如-160、1.0MPa条件下LNG的值约929kJ/kg,其气化到0(接收站天然气外输要求温度)值为307.4kJ/kg,利用率66.91%;10.0MPa条件下LNG的值为954.9kJ/kg,其气
6、化到0值为586.8kJ/kg,利用率38.55%,低压LNG明显效率高。(4)接收站燃料气系统主要是从气化后的高压天然气引出一条气相管线,通过多级降压输送至燃气用户和SCV气化器(若有),如果采用方式三可从气化后的低压天然气直接引入到燃料气系统,降低能耗,详见图2。综上所述,方式三是最优选择,但是方案二同时兼顾处理LNG接收站产生的BOG,可降低站内低压BOG压缩机能耗,因此不同的接收站可根据实际情况进行方案选择。1.1.2天然气重整制氢工艺优化目前LNG接收站主要从东南亚地区、中东地区或者澳大利亚地区进口,如亚太地区LNG气源的组成和特性如表1所示。如表1所示,接收站LNG中不含有硫醇、噻
7、吩等有机硫,烯烃含量可忽略,仅有微量H2S,可能会出现超过0.510-6的现象,因此在天然气制氢的过程中可以对天然气制氢工艺中原料气预处理工段进行改造,仅保留ZnO脱硫(H2S)装置作为备用即可。处理后的天然气进入蒸汽转化装置,在镍催化剂的作用下,在转换炉发生吸热反应,生成氢气、CO等产物;然后再进入CO变化工段,进一步与水蒸气反应制得氢气;最终产物通过冷却分离和气体净化得到纯净的氢气,在该过程可利用LNG冷能利用区产出的冷冻水进行冷却。1.1.3原料成本分析目前天然气制氢的成本主要受天然气价格影响,如果要求氢气成本低于2元m3,则天然气价格要维持在3.5元m3以下,若利用LNG接收站内天然气
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