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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">IED</journal-id><journal-title-group><journal-title>International Economy and Development</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4339</issn><eissn>2995-4355</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/IED.2025060034</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>遵义地区页岩气LNG 储配库BOG 提氦项目投资估算研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/IED/3/6/10.61369/IED.2025060034</url><author>鲁眈,王斌,孙焌世</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>6</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-06-20</published-time></date></history><abstract>本文围绕中国南方储配库BOG 可行性研究展开。遵义LNG 储配库目前日处理天然气50万Nm3/d，BOG 气量约300Nm3/h，二期新建后BOG 气量总量为600Nm3/h。若仅按一期运行规模建设提氦装置，无法满足二期建成后的处理能力，氦气资源回收不充分，故确定提氦装置处理BOG 气量600Nm3/h。选择工艺技术方案时，原料路线遵循先进性、可靠性、合理性原则。低温法提氦工艺应用广泛，国内外多采用氮气循环制冷技术，项目采用低温提氦工艺，集成低温分离、纯化工艺，流程简洁先进，撬装化程度高。优选方案包括BOG 调压、催化脱氢及分子筛脱水、粗氦提取、低温纯化、氦气充装、回收气压缩等环节。BOG 调压系统稳定压力后送至催化脱氢反应器；催化脱氢脱除氢气，分子筛脱水至ppm 级；粗氦提取通过三级冷凝分离得到高纯度氦气；低温纯化利用吸附剂吸附杂质；氦气充装采用隔膜压缩机增压充装；回收气压缩机将回收气增压送回原料气入口。投资估算范围包括工艺设备等工程费用及相关建设费用，总投资估算（含增值税）5090万元，各项费用明确。</abstract><keywords>中国南方储配库,BOG,提氦装置,工艺技术,投资估算</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 高栋华. 低温液化烃储罐BOG 计算及处理工艺分析[J]. 天津科技,2025,52(01):41-45.DOI:10.14099/j.cnki.tjkj.2025.01.025.[2] 薛志勇, 刘中河. 探索LNG 接收站BOG 增压压缩机维修及故障分析处理[J]. 石化技术,2024,31(12):135-137.[3] 史恬阳. 液化天然气接收站工艺分析[J]. 石化技术,2024,31(11):221-222.[4] 王雅倩, 马荣荣.LNG 接收站BOG 处理工艺的优化对策探索[J]. 山西化工,2024,44(10):134-136.DOI:10.16525/j.cnki.cn14-1109/tq.2024.10.046.[5] 孙庆国, 陈强, 邱一男, 等. 我国LNG 装置BOG 尾气中潜在氦资源存量及提氦经济性分析[J]. 低温与特气,2024,42(05):19-23+48.[6] 姜英宇, 张奕, 艾绍平.LNG 接收站节能减排措施[J]. 煤气与热力,2024,44(09):9-11.DOI:10.13608/j.cnki.1000-4416.2024.09.014.[7] 姜亚如. 基于逆布雷顿循环的大型LNG 储罐BOG 处置技术研究[D]. 安徽理工大学,2025.[8] 杨龙.LNG 装置中BOG 压缩系统存在的问题分析与改进[J]. 当代化工研究,2021,(02):1-3.[9] 谢福寿, 杨迪, 陈兵, 等. 天然气提氦工艺关键技术研究进展[J]. 天然气工业,2025,45(04):155-169.[10] 刘洋. 接收站LNG 冷能利用与BOG 回收利用匹配性[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2020, 40(20):3.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
