劉醇根
(寧夏哈納斯液化天然氣有限公司,寧夏 銀川 750021)
液化天然氣(Liquefied Natural Gas,LNG)產(chǎn)業(yè)是目前化工產(chǎn)業(yè)最重要的一條生產(chǎn)線,工業(yè)用LNG主要用于發(fā)電、生產(chǎn)陶瓷和玻璃,生活用LNG主要服務中小城鎮(zhèn),用作調(diào)峰的備用氣源、車用LNG燃料等。近年來,我國LNG儲量持續(xù)增加,且生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,截至2019年,中國的LNG總出口量已經(jīng)位居世界首位,不僅反映了世界天然氣格局的變化,也彰顯了我國在化工生產(chǎn)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。LNG生產(chǎn)最重要的是天然氣氣質(zhì),其對生產(chǎn)線的不同環(huán)節(jié)會產(chǎn)生不同的影響,基于此,指導LNG優(yōu)化生產(chǎn)與成本控制。
天然氣作為一種清潔的新型能源,在工業(yè)生產(chǎn)和實際生活領(lǐng)域有著諸多應用,不論是現(xiàn)代城市交通還是天然氣采暖,都已經(jīng)成為人們必不可少的一種生活方式。在整體能源供不應求的情況下,國內(nèi)大力開發(fā)天然氣資源,而天然氣雖然儲量充足,但氣質(zhì)的差異會對LNG的生產(chǎn)造成顯著影響,加強對這種影響的分析,可以更合理地利用天然氣資源進行優(yōu)化生產(chǎn)的控制與配合。
從2016—2020年的數(shù)據(jù)可以看出,我國的天然氣自給率在不斷提升,從2016年的62.4%提升到2020年的73.7%。由此可見,我國仍然需要進口更多的天然氣,開展LNG產(chǎn)業(yè)的控制,以減輕供不應求的壓力。但是,不同來源的天然氣在生產(chǎn)控制上會有較大的差異,如果不對這種差異進行全方面的分析并對其影響進行控制,在實際生產(chǎn)線投產(chǎn)過程中,有可能會出現(xiàn)天然氣互換性的問題,不僅會造成生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量下降,還會給整條生產(chǎn)線的控制造成負面影響[1]。
從中國能源總局2020年發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,截至2020年12月,中國共存在3類、9種天然氣,投入生產(chǎn)的天然氣至少有5種,按照《天然氣》(GB 17820—1999)標準對這5種類型的LNG進行劃分,可以按照天然氣的總硫質(zhì)量濃度分為一類至三類。其中,一類天然氣的總硫質(zhì)量濃度低于 100 mg/m3,二類天然氣的總硫質(zhì)量濃度低于200 mg/m3,三類天然氣的總硫質(zhì)量濃度低于460 mg/m3。同時,這3類LNG產(chǎn)品的硫化氫質(zhì)量濃度也有顯著的差異,一類產(chǎn)品和三類產(chǎn)品之間的硫化氫數(shù)量和體積的比例可以達到1∶3,三類天然氣的硫化氫質(zhì)量濃度低于460 mg/m3。與此同時,3類產(chǎn)品的熱效應在31.4 MJ/m3以上,可以看出,天然氣的不同氣質(zhì)對燃燒的效果、燃燒的污染物排放以及綜合燃燒的成本都有非常顯著的影響。國內(nèi)對于天然氣氣質(zhì)的要求并沒有發(fā)布一個統(tǒng)一的規(guī)定,目前市場中三類天然氣的數(shù)量較多,但對其應用要求較少,因此實際應用范圍最廣[2]。
LNG生產(chǎn)需要對天然氣進行預處理、液化和儲存,這3個步驟對于天然氣的氣質(zhì)均有不同程度的影響。
在天然氣的預處理階段,不同氣質(zhì)含硫總量以及硫化氫總量都會對天然氣的脫酸、脫水和脫氫產(chǎn)生顯著影響。例如在脫酸階段,如果總硫質(zhì)量濃度超過100 mg/m3,那么整體的成本就會上升5%,每增加10%的含硫量,整體的生產(chǎn)時間也會有所延長。在利用換熱系統(tǒng)進行整體冷卻的階段,也對天然氣氣質(zhì)有不同的要求。如果天然氣中的總硫質(zhì)量濃度超過460 mg/m3,那么在預處理階段就要進行 -162 ℃的天然氣液化冷卻。對于三類天然氣,由于缺乏二氧化碳積分的整體數(shù)據(jù),在處理原材料時,需要采取分子篩深度脫水的處理方法。這種處理方法對整體生產(chǎn)流程的要求更高,如果對碳積分處理不徹底,還會在一定程度上提高天然氣中的乙烷含量。在生產(chǎn)線的控制上,只有脫除三類天然氣中過多的二氧化碳,才能實現(xiàn)較好的深度脫水效果。但是經(jīng)過一級處理之后,三類天然氣中的純氨成分仍然較多,轉(zhuǎn)化的熱效應較低,還需要在后續(xù)的生產(chǎn)步驟中不斷降溫,進一步進行冷凝和分離,以達到較好的生產(chǎn)控制效果。因此,相對于一類天然氣、三類天然氣,只有在二氧化碳的處理上增加20%~30%工藝成本,并經(jīng)過多道工藝,才能得到以甲烷為主的天然氣。
在液化處理階段,不同的天然氣氣質(zhì)會對整體的生產(chǎn)工藝流程產(chǎn)生不同程度的影響,例如二類天然氣相對于一類天然氣,仍然存在較多的C3+。系統(tǒng)在液化、降溫和加壓的過程中,仍然需要更多的冷凝、分離工序,進而得到精度較高、以甲烷為主的天然氣。在液化存儲的過程中,C3+也會不斷被釋放出來,產(chǎn)生較多的乙烷,因此,需要將乙烷一同液化出售,獲得更高的燃燒熱量。如果原材料為一類天然氣,那么這些步驟的整體成本就會降低,工藝流程也會簡化,對于安全性和技術(shù)性的要求也會降低;而采用雜質(zhì)含量更多的三類天然氣,則熱效應不足,需要添加更多的乙烷來保障天然氣液化之后的燃燒熱效應,增加獨立氮氣制冷循環(huán)工藝,使三類天然氣在-144 ℃的條件下液化,而這對整體生產(chǎn)工藝的安全性、保障水平和技術(shù)水平要求更高。在加壓處理過程中,天然氣的成分會產(chǎn)生不同程度的變化,甲烷和乙烷的燃燒熱效應在液化處理過程中也會得到充分凝集,完成壓力計算之后,還需要進一步對天然氣的成分進行脫水處理和壓縮處理。例如在脫水環(huán)節(jié),三類天然氣產(chǎn)生的低壓脫水就會顯著增加整體的生產(chǎn)成本,通過壓縮機一級的壓力控制,提升整體裝置的熱效應,但是這對前一階段的脫酸和脫水處理工藝質(zhì)量提出了更高的要求,而當原料天然氣中的水露點達到0 ℃時,脫水裝置整體的負荷也會顯著上升。如果天然氣材料為一類天然氣或二類天然氣,裝置的負荷平均可下降40%~60%,生產(chǎn)能耗可降低10%~15%,在壓縮環(huán)節(jié),天然氣中的C3+排放量也會更少,生產(chǎn)流程的環(huán)保程度也會顯著提升,且一類天然氣和二類天然氣在冷凝壓縮的過程中,通常不會出現(xiàn)凝析油的波動現(xiàn)象。采用優(yōu)質(zhì)的一類天然氣和二類天然氣,不需要升級凝析油排出裝置,可以縮短整體的生產(chǎn)流程,且無需壓縮之后再次進行脫水,可以極好地控制綜合生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率[3]。
由上述分析可以看出,商品的天然氣性質(zhì)對于LNG的脫水、液化、冷凝和銷售都會產(chǎn)生不同程度的影響,因此在未來的產(chǎn)品進口和國內(nèi)的天然氣挖掘上,要針對現(xiàn)有的工藝流程參數(shù)和產(chǎn)品性質(zhì)進行不斷升級,包括預處理階段、液化階段和儲存階段,都要根據(jù)主要的天然氣材料進行流程設計和工藝選擇。為了提高流程的整體生產(chǎn)效率,有效地控制成本,在熱換系統(tǒng)安裝和設計過程中,要結(jié)合天然氣的不同成分進行有針對性的BIM技術(shù)碰撞設計與分析,方便后續(xù)產(chǎn)品的儲存和運輸。
以深圳福山油田商品天然氣的生產(chǎn)和應用為例,天然氣的液化能力較強,這種天然氣的產(chǎn)品設計和管道工藝能保障C3+和高熱值被較好地利用,且天然氣中的硫化氫質(zhì)量濃度可以控制在20 mg/m3以內(nèi),乙烷數(shù)量和C3+含量也能在冷凝分離之后達到較好的工藝應用標準,充分利用能源,提高生產(chǎn)的經(jīng)濟效益,將液化后的產(chǎn)品作為一款獨立的產(chǎn)品進行銷售,將乙烷單獨析出,提高綜合生產(chǎn)應用水平,減少資源的浪費。
在“十四五”綜合規(guī)劃的背景下,天然氣生產(chǎn)也強調(diào)技術(shù)升級和產(chǎn)品轉(zhuǎn)型,挖掘更高質(zhì)量的一類、二類天然氣,結(jié)合天然氣的性質(zhì)進行產(chǎn)品的整體設計,可以幫助人們更好地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的升級和轉(zhuǎn)型,匯聚有效的資源和能源,滿足市場的需求。但在此過程中,也要看到不同地區(qū)生產(chǎn)的天然氣產(chǎn)品在成分上的天然差異,在具體應用中,仍然要結(jié)合環(huán)境開展工藝設計和產(chǎn)品匹配,以降低脫水裝置、生產(chǎn)裝置、冷凝裝置的負荷,提高天然氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境保護水平,進一步減少能耗,提高環(huán)境友好性。
不同類型、不同成分的天然氣氣質(zhì)會對LNG生產(chǎn)造成復雜的影響,總熱量、總硫含量、硫化氫含量、二氧化碳體積分數(shù)、水露點不同的天然氣適用于不同的生產(chǎn)環(huán)境和工藝匹配條件,在實際生產(chǎn)和應用中選擇高標準天然氣的同時,也要結(jié)合生產(chǎn)環(huán)境進行設計,提高資源挖掘的有效性,減少資源浪費,控制整體的技術(shù)成本。