21世纪是天然气的时代。目前,天然气在能源构成中所占的比例日益提高,在世界范围内已经成为继煤炭、石油后的第三大能源,并逐渐成为煤炭的主要替代能源。中国经济的可持续和高速发展要求加快传统能源经济向清洁能源经济转型的步伐,发展LNG工业是清洁能源战略的重要组成部分。国家十二五能源战略规划要求迅速扩大天然气在能源结构中的比例,围绕液化天然气产业相关的技术开发、规模化生产和产业化运作如雨后春笋般在全国范围内飞速发展。液化天然气产业中先进完善的自动化设备起着至关重要的重要,而应用在LNG系统,且在深冷条件下(-170℃),仪表的选型及安装受到广泛的重视。
对于LNG项目,在LNG储罐内其温度检测,不仅仅是反映储罐内温度的变化,还能预测是否有LNG泄露,对整个工艺安全起到至关重要的作用。而对于气化站,LNG经过气化后,如果温度不能达到设计要求,那么有可能会对后续的调压设备,产生重要的影响,所以需要检测温度数据,并对信号进行进行联动操作,当空气气化不足时,切换到水浴气化,进行温度补偿。
力变送器
由于被测介质为液态天然气,操作温度为-170℃,需采用分体式在线取压的方法来测量,因此,为了节约成本,在LNG工厂里采用压力变送器来测量低温介质的压力。
对于低温介质的在线取压,为了保护变送器不会因为温度过低而损坏,必须使其气化后才能测量。而在LNG气化时,其体积比为1:600,会瞬间产生巨大的压力,将会对仪器造成不可预估的损坏。因此,需要使LNG尽可能缓慢的气化,常用的方法有限流孔板法兰、U型引压管等。
通常情况下,导压管的走向为:液态介质向下引压,气态介质向上引压,但对于液态天然气则不能完全按照液态介质来引压。在管道或设备上取压时,首先按照液态介质采用水平向下5°取压,然后尽快垂直向上引压(LNG气化速度很快)并引到足够的高度(3000mm min.)使其充分气化。
将天然气液化成LNG是为了便于天然气的储存和运输,但是不管是在液化环节,还是后续的使用环节,都需要对天然气进行过滤,而滤网一旦堵塞,会对整个运营产生较大的成本消耗,所以我们就需要使用差压液位变送器来满足这一工况要求。