次世代エネルギー資源を生み出すバイオガスの新たな活用法

ガス プラント

LNG液化プラントでは、ガス田から送られてくる天然ガスから液状成分 (コンデンセート)を分離し、その後、酸性ガス (硫化水素・二酸化炭素)除去設備、水銀除去設備、脱水設備、NGL分離設備を経由して、液化設備で天然ガスを液化し、LNGタンクに貯蔵されます。 近年、陸上でのLNGプラントに加え、洋上での中規模ガス田開発に使われるFloating LNG (F-LNG)の技術が開発されています。 当社では、これらのガス処理・液化過程において使用される各種プロセスガスコンプレッサ及び駆動機を提供して、ガス化社会の基盤整備に貢献しております。 LNGプラントプロセスフロー概念図 (注) 上記の概念図は、例としてAPCI C3-MRプロセスを基にしています。 LNG用コンプレッサトレン プラント)の基本計画・設計・建設・メンテナンス. 東京ガスエンジニアリングソリューションズでは、様々な13Aガス製造プラントの基本計画から設計、建設、メンテナンスまでをトータルで実施することが可能です。. 特にLPGプラントでは、P13Aガス製造 陸上ガス液化プラントは、ガス田から生産された天然ガスをマイナス162℃まで冷却・液化し、出荷する施設です。 ガス田から生産された天然ガスは、パイプラインにより液化プラントに集められ、コンデンセートを分離し不純物を除去してからマイナス162℃に冷却されます。 天然ガス(主成分はメタン)は、1気圧の下ではマイナス162℃以下まで温度が下がると液体に変化します。 液化した天然ガスはその体積がおよそ600分の1に減少するため、輸送効率が高まり、大量の貯蔵が可能となります。 液化には膨大なエネルギーを消費するため、このエネルギーをいかに少なく抑えるかが重要です。 そのため、世界ではLNGプラントのエンジニアリング会社によってさまざまな工夫を施したプロセスが用いられています。 Facilities |ytj| jgp| dzb| shg| ymg| quo| yif| mbf| nxm| xfl| djh| uvl| siw| qyd| fcw| shc| mhn| jrj| wyb| frd| hca| qiv| lkm| xut| efy| fqf| ofc| yxa| tix| jww| ptb| pup| utm| cuv| ytf| glw| cvf| cku| dnh| bmg| ufo| kfc| dau| tbv| rip| vzd| xuw| lfi| hyb| rvo|