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人值班,以保证客户随叫随到;

3.市内六区提供上门服务;

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根据多年的服务经验,我们发现“保修”问题一

直是捆扰广大客户的一大难题。因为客户总是担

心维修单位服务后的保障问题,可恰恰一般的小

维修部又无法给客户一种有保障的保修承诺。为

了解决客户的后顾之忧,我们对客户作出以下保

修承诺:①对所维修的电器一律提供三个月的保

修服务(如事先另有约定除外)。②在保修期之

内,出现原故障或原配件再次损坏的情况,我公

司一律负责免费维修(人为造成故障除外)。

③制冷设备单纯添加制冷剂无保修。④空调移机

或安装可提供六个月的“工程质量保证”。

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冷库维修资料  
浅议利用LNG冷能的冷库系统研究
时间:2010-3-23  浏览次数:[837]

概述

    近年来,我国一些城市相继建设了LNG(液化天然气)气化站作为城市燃气气源,向用户提供天然气。LNG通常以-162℃左右的低温液体状态储存在储罐中。在供给用户前,LNG需要重新升温气化。在这个过程中,大量的低温冷能被释放,其值约830 kJ/kg。回收这部分冷能,具有可观的经济效益和社会效益。

    LNG冷能利用的研究和实际应用已取得了一定的进展,从现有的冷能利用方式看,无论是用于空分装置、冷能发电、制取二氧化碳还是冷库,都不能简单地下结论说哪种方式最好,这是因为它们是在不同能级利用LNG冷能。由于LNG气化站的气化压力较低,一般为O.6 MPa左右,根据压力对LNG火用的影响得知,其压力火用铰小,低温火用较大,冈此在确定冷能利用方案时应充分利用其低温火用。结合LNG气化站本身的特点,考虑站场规模同冷能利用规模的关系,冷库是一种比较适合LNG气化站的冷能利用方式。

    冷库是在特定的温度和相对湿度条件下,对食品、工、世原料等进行加工或储存的建筑物。随着我国农业深加工、农、Ik产业化步伐的加快,水产品、果品及蔬菜等的保鲜、加工、储存需求呈大幅增加势头,作为现代物流系统重要组成部分的冷库日益受到关注。

    常规的冷库一般包括冻结间(-30~一20℃)、低温库(一20~一10℃)和高温库(一2~12℃),属于用电大户。果品、蔬菜保鲜一般采用最低温度为一2℃的高温库,水产以及肉食类保鲜则采用温度在一18℃以下的低温库。冷库耗电指标相差悬殊,节能潜力很大。如果能够把LNG气化冷量用作冷库冷源,将大大提高系统效率,达到节能的效果。

二  利用LNG冷能的冷库系统的确定

    利用LNG冷能必须考虑通过中间冷介质来降低传热温差,即将LNG的冷量先转移至低凝固点的巾问冷介质上,再通过冷介质的循环把冷量传递给需要冷却的用户,尽量减小一次传热温差,把传热温差控制在100℃以内。由于LNG气化站冷量产生的不均匀性,在利用气化冷量作为冷库的冷源时,必须用到蓄冷技术,把冷量储存起来。

    LNG蓄冷装置是利用相变物质的潜热储存LNG冷能。原理如下:白天LNG冷能充裕时,相变物质吸收冷量而凝固;夜间LNG冷能供应不足时,相变物质融解,释放出冷量供给冷能利用设备。考虑到LNG气化站的实际运行情况以及冷能利用情况,在设计蓄冷系统时,不是简单地用中间相变物质,而是采用类似于冰蓄冷的系统。利用LNG冷能的冷库系统见图l,LNG通过换热器气化成气态天然气,乙二醇水溶液和LNG在换热器中完成冷量交换,经过蓄冷槽时把冷量储存起来,待用户需用冷量时,蓄冷槽释放冷量供用户使用。

    蓄冷槽的采用不但可以解决LNG气化站冷量产生不均的问题,而且加快了初冷速度,使得库房温度稳定,冷却设备不需要化霜,减少了基建造价和氨液泄漏,保证了冷藏产品的品质。该过程冷量必须经过蓄冷系统,故工作模式有3种:单蓄冷、单融冰、蓄冷融冰同时进行。单蓄冷:冷库不工作,只LNG气化放出冷量,然后蓄冷槽只蓄冷,工作设备只有换热器和蓄冷槽。单融冰:LNG不气化,蓄冷槽只把本身储存的冷量释放出来供冷库制冷用。蓄冷融冰同时进行:换热器、蓄冷槽和末端冷却设备同时工作。

三  利用LNG冷能的冷库系统的分析 

    针对某实际LNG气化站进行利用LNG气倒能的冷库系统进行分析。气化站供气规模为5921×104m3/a,气化压力为0.6MPa,天燃气甲烷摩尔分数为78.48%,环境温度为300K。
冷库设计为低温冻结库,库温为一25℃。用中间冷介质来降低传热温差,并采用蓄冷槽以解LNG气化站气化冷量不均匀的问题。确定冷介质为乙二醇体积分数为60%的乙二醇水溶液,LNG通过与乙二醇水溶液传热气化成气态天然气,释放冷量通过乙二醇水溶液的循环传递给蓄冷槽储存,最后通过氨液的循环为冷库提供冷量。换热器统一选用板翅式换热器。考虑实际生产过程的需要,对进库产品进行预冷,预冷间温度为10℃。

   ①能量分析

    该气化站日均气化量为16.22×104m3/d,计算该规模气化站产生的冷量为lO.73×104MJ/d。该冷库系统的冷量回收率经计算为32.66%,因此可收冷量为3.50×104 MJ/d。按24 h平均折算405.54 kW,即该LNG气化站可提供有效冷负荷400 kW左右。

   一座库长为30 m、宽为20m、高为5 m的低温冷库群总耗冷量为252.28kW。可见该LNG气化站产生的冷量可用于建造一定规模的冷库。

    通过计算可知,LNG冷能回收量完全可以满足该冷库的耗冷量,不需再采用其他制冷设备。还可考虑把其余的冷量充分利用起来,如用于气化站、冷库办公室的空调系统中,以免浪费。

    ②经济分析

    在能量分析的基础上,对该系统进行经济分析。冷量价格按O.056元/MJ计算,根据该气化站可回收冷量,年冷量收益可达71.54×104元/a。冷能回收系统造价包括换热器、蓄冷槽及其他附属设备的造价,约32.41×104元,年折旧费用为1.02×lO4元/a,计算投资回收期为O.487年。

    投资回收期之所以这么短,是因为计算时并未考虑人工费用、系统能源消耗等运行费用。即使把上述因素都考虑进去,系统的投资回收期也会保证在1年左右。可见利用LNG冷能作为冷库冷源是一种十分理想的利用方式。

四  结论

    LNG气化站冷能利用具有较高的经济效益和社会效益,冷库系统是进行LNG气化站冷能利用的一种有效方式。对利用LNG冷能的冷库系统进行的能量分析和经济分析表明,在一定规模下,LNG冷量完全可以满足冷库的用冷需要,并且投资回收期较短。

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