ES2249751T3 - Alimentacion de energia de un terminal gasista a partir de un navio que transporta gas licuado. - Google Patents
Alimentacion de energia de un terminal gasista a partir de un navio que transporta gas licuado.Info
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Abstract
Procedimiento de alimentación de energía de un terminal gasista (206) a partir de un navío (200) que transporta gas licuado cuando tiene lugar la transferencia de este gas licuado entre una cuba (202) del navío (200) y un depósito (204) del terminal gasista (206), caracterizado porque gran parte de la energía producida por el sistema propulsor (250) del navío (200) es proporcionada al terminal gasista (206).
Description
Alimentación de energía de un terminal gasista a
partir de un navío que transporta gas licuado.
La presente invención se refiere al campo general
de la transferencia de un gas licuado entre un navío y un terminal
gasista y se refiere más particularmente a un procedimiento de
alimentación de energía del terminal gasista a partir de un navío y
los medios correspondientes para su realización.
Es conocido por el documento US 2002/0174662 A1,
considerado como el documento que refleja la técnica anterior más
próxima, efectuar la transferencia de un gas natural en forma de
vapor o de líquido por medio de intercaras específicas entre un
navío y un terminal gasista.
La figura 7 muestra un esquema de principio
simplificado de un circuito de descarga de gas según la técnica
anterior.
El gas licuado 101 transportado en una cuba 102 y
un navío 100 es descargado hacia un depósito 104 de un terminal
gasista 106 por una bomba 108 sumergida en la cuba 102 del navío
100. El gas licuado es suministrado al depósito 104 del terminal
gasista a través de un circuito 110 que comprende un brazo de carga
112 a fin de asegurar una cierta libertad de movimiento entre el
navío 100 y el terminal gasista 106.
Según las necesidades de alimentación de un
gasoducto 114 alimentado con gas a alta presión, el gas licuado 101
contenido en el depósito 104 del terminal gasista 106 es
transferido, por una bomba 116 sumergida en este depósito 104, hacia
un condensador 118. A continuación, una bomba 120 de alta presión
suministra este gas licuado 101 hacia un intercambiador térmico 122
a fin de que sea regasificado antes de enviarlo, a una temperatura
sensiblemente ambiente, hacia el gasoducto 114.
Además, el cielo gaseoso 124 de la cuba 102 y el
cielo gaseoso 126 del depósito 104 están conectados entre sí por un
circuito 128 de vapores de gas natural a baja presión a través de un
brazo 130. Esto permite asegurar el control de presión en los cielos
gaseosos 124 y 126.
Unas entradas térmicas en la cuba 102 y el
depósito 104, provocan una evaporación del gas licuado generando
unos excesos de vapores de gas natural. Una parte de los excesos de
vapores pueden ser extraídos del circuito 128 por un compresor 132
de baja presión que los envía a través de un circuito 133 hacia el
condensador 118, donde son de nuevo licua-
dos.
dos.
Por otra parte, a fin de asegurar la
regasificación del gas natural licuado en el intercambiador 122, es
extraída agua de mar 123 por una bomba 134 a través del circuito
135, y eventualmente calentada con la ayuda de quemadores sumergidos
136 alimentados por un circuito 138 de vapor de gas natural, antes
de ser enviada de nuevo al mar 123.
Sin embargo con esta arquitectura de
transferencia, es consumido mucho gas en pura pérdida, lo que
provoca una degradación ecológica además de una falta de ganancia
económica.
Para resolver este tipo de problemas, existen
unos terminales gasistas que comprenden unas instalaciones de
cogeneración energética pero que son muy costosos.
Finalmente, durante la descarga de su carga el
navío 100 toma agua de mar 123 por un circuito 140 para llenar sus
depósitos de lastre 142, a fin de asegurar un desplazamiento de agua
y un asiento conveniente al navío 100.
La figura 8 muestra un esquema de principio
simplificado de un circuito de gas licuado según la técnica
anterior. Según este ejemplo, el gas licuado producido por una
fábrica de licuación, no representada, es conducido por un circuito
144 a un depósito de almacenado 104 de un terminal gasista 106 donde
es extraído por una bomba sumergida 146 para ser enviado a través de
un circuito 110 hacia una cuba 102 de un navío 100.
Asimismo, un compresor 132 extrae de un circuito
128 los excesos de vapores de gas natural generados por las entradas
térmicas y los envía hacia la fábrica de licuación.
Finalmente, durante la carga de su carga, el
navío 100, vacía el agua de mar inicialmente contenida en sus
depósitos de lastre 142, por un circuito 140 a fin de asegurar un
desplazamiento de agua y un asiento conveniente del navío 100.
El agua de mar utilizada en los depósitos de
lastre del navío o en los intercambiadores térmicos que asegura la
regasificación del gas natural licuado a nivel del terminal gasista,
genera corrosiones en estos depósitos de lastre e intercambiadores
térmicos.
Además, el agua de mar genera un depósito de
limos en los depósitos de lastre 142 que provoca a continuación unos
gastos importantes para eliminarlos.
La presente invención se propone por tanto evitar
los inconvenientes citados proponiendo un procedimiento de
transferencia de un gas licuado entre un navío y un terminal gasista
que optimiza el empleo de las instalaciones a fin de mejorar los
rendimientos económico y ecológico.
Otro objetivo de la invención es evitar la
corrosión y los depósitos de limos en los depósitos de lastre del
navío.
Estos objetivos se alcanzan gracias a un
procedimiento de alimentación de energía de un terminal gasista a
partir de un navío que transporta gas licuado cuanto tiene lugar una
transferencia de este gas licuado entre una cuba del navío y un
depósito del terminal gasista, caracterizado porque una parte de la
energía producida por el sistema propulsor del navío es
proporcionada al terminal gasista.
Así, se saca provecho del sistema propulsor del
navío que es utilizado como una unidad de cogeneración que
proporciona al terminal gasista, optimizando entonces los
rendimientos económico y ecológico. Esta solución es muy económica
puesto que la inversión necesaria ha sido ya realizada en gran parte
a título de la propulsión del navío mismo y por consiguiente, el
terminal gasista no tiene necesidad de tener su propia instalación
de cogeneración.
Ventajosamente, unos excesos de vapores de gas en
el cielo gaseoso de la cuba del navío y el cielo gaseoso del
depósito del terminal gasista son utilizados para alimentar el
sistema propulsor del navío.
Según un aspecto preferido de la invención, el
calor producido por el sistema propulsor del navío es utilizado para
alimentar por lo menos un intercambiador térmico dispuesto en el
terminal gasista para alimentar este último con calor.
Un primer intercambiador térmico puede ser
alimentado a partir de un circuito de enfriado del motor del sistema
propulsor del navío.
Un segundo intercambiador térmico puede ser
alimentado a partir de un circuito portador de calor a nivel de los
gases de escape del motor del sistema propulsor del navío.
Ventajosamente, el calor desprendido por el
primer intercambiador térmico o/y el segundo intercambiador térmico
es utilizado para gasificar de nuevo el gas licuado después de haber
sido descargado de la cuba del navío hacia el depósito del terminal
gasista.
Según un aspecto particular de la invención, se
forma por lo menos un ciclo positivo de recuperación de energía
entre una fuente fría a nivel de la regasificación y una fuente
caliente a nivel del primer intercambiador térmico o/y el segundo
intercambiador térmico.
Después de su regasificación, el gas puede ser
calentado por el intercambiador térmico suplementario.
Según otro aspecto de la invención, cuando tiene
lugar una descarga del gas licuado del navío hacia el terminal
gasista, los depósitos de lastre del navío son llenados con agua
proporcionada por el terminal gasista.
El agua proporcionada por el terminal gasista
puede ser agua de mar decantada en un depósito.
En una variante, el proporcionada por el terminal
gasista puede ser un agua dulce almacenada en un depósito.
Ventajosamente, el calor producido por el sistema
propulsor del navío es utilizado para calentar el agua en el
depósito a fin de que esta última pueda ser utilizada como un
acumulador térmico.
El acumulador térmico constituido por el depósito
de agua puede ser utilizado para regasificar el gas licuado en el
terminal gasista.
Cuando tiene lugar una carga del gas licuado del
terminal gasista hacia el navío, el agua presente en los depósitos
de lastre del navío es enviada hacia el terminal gasista.
El agua enviada hacia el terminal gasista, puede
ser utilizada en un circuito de enfriado en el terminal gasista.
Según también otro aspecto de la invención, una
parte determinada de la potencia eléctrica proporcionada por el
sistema propulsor del navío es utilizada para alimentar con
electricidad el terminal gasista.
El gas licuado puede ser gas natural licuado o
gas de petróleo licuado.
La invención prevé también un navío que comprende
una cuba para el transporte de gas licuado, un sistema propulsor y
un medio de transferencia de este gas licuado entre la cuba del
navío y un depósito del terminal gasista, caracterizado porque
comprende además por lo menos una intercara de alimentación de
fluido portador de calor destinado a alimentar el terminal gasista
con calor.
Una primera intercara de alimentación de fluido
portador de calor está destinada a hacer circular el fluido portador
de calor de enfriado del motor del sistema propulsor del navío en un
primer intercambiador térmico dispuesto en el terminal gasista.
Una segunda intercara de alimentación de fluido
portador de calor está destinada a hacer circular el fluido portador
de calor de enfriado a nivel de los gases de escape del motor del
sistema propulsor del navío en un segundo intercambiador térmico
dispuesto en el terminal gasista.
Según un aspecto particular de la invención, el
navío comprende además una intercara de agua de lastrado que permite
una transferencia de agua entre el navío y el terminal gasista.
Según otro aspecto particular de la invención, el
navío comprende además una intercara de provisión de potencia
eléctrica que permite alimentar con electricidad el terminal
gasista.
La invención prevé también un terminal gasista
que comprende por lo menos un depósito para el almacenado de gas
licuado y un medio de transferencia de este gas licuado entre este
depósito y una cuba de un navío de transporte del gas licuado,
caracterizado porque comprende además por lo menos una intercara de
recepción de un fluido portador de calor a partir del navío.
Según un aspecto particular de la invención, el
terminal gasista comprende además una intercara de agua que permite
una transferencia de agua entre el navío y el terminal gasista.
Según aún otro aspecto particular de la
invención, el terminal gasista comprende además una intercara de
recepción de potencia eléctrica que permite alimentar con
electricidad el terminal gasista a partir del navío.
Otras particularidades y ventajas del
procedimiento y del dispositivo según la invención resaltarán con la
lectura de la descripción dada a continuación, a título indicativo
pero no limitativo, con referencia a los planos anexos, en los
cuales:
- la figura 1 es una vista muy esquemática de un
circuito de descarga del gas licuado a partir de un navío que
transporta este gas licuado hacia un terminal gasista de acuerdo con
la invención que muestra que la energía producida por el sistema
propulsor del navío es proporcionada al terminal gasista;
- la figura 2 es una primera variante de la
figura 1 que muestra que el calor producido por el sistema propulsor
del navío puede ser utilizado para calentar el agua en un
depósito;
- la figura 3 es una segunda variante de la
figura 1 que comprende un ciclo de recuperación de energía;
- la figura 4 es una tercera variante de la
figura 1 que comprende dos intercambiadores térmicos;
- la figura 5 es una variante de la figura 4 que
comprende dos ciclos de recuperación de energía;
- la figura 6 es una vista muy esquemática de un
circuito de carga del gas licuado a partir de un terminal gasista
hacia un navío que transporta este gas licuado de acuerdo con la
invención;
- la figura 7 es una vista muy esquemática de un
circuito de descarga del gas licuado a partir de un navío que
transporta este gas licuado hacia un terminal gasista según la
técnica anterior; y
- la figura 8 es una vista muy esquemática de un
circuito de carga del gas licuado a partir de un terminal gasista
hacia un navío que transporta este gas licuado según la técnica
anterior.
De acuerdo con la invención, las figuras 1 a 6
ilustran muy esquemáticamente los circuitos de alimentación de
energía de un terminal gasista 206 a partir de un navío 200 que
transporta gas licuado 201 cuando tiene lugar una transferencia de
este gas licuado 201 entre una cuba 202 del navío 200 y un depósito
204 del terminal gasista 206.
En efecto, el navío 200 comprende un sistema
propulsor 250 que produce energía y una parte determinada de esta
energía es proporcionada al terminal gasista 206.
A título de ejemplo, el gas licuado 201 puede ser
gas natural licuado y, en este caso, el navío es un navío metanero y
el terminal gasista es un terminal metanero. El gas licuado 201
puede también ser gas de petróleo licuado.
La figura 1 es una vista muy esquemática de un
circuito de descarga del gas licuado 201 a partir del navío 200 que
transporta este gas licuado hacia el terminal gasista 206.
En efecto, el gas licuado 201 transportado en la
cuba 202 del navío 200 es descargado hacia el depósito 204 del
terminal gasista 206 por un medio de transferencia de gas
licuado.
Este medio de transferencia comprende un circuito
210 de gas licuado que comprende un brazo de carga 212 y otro
circuito 228 de vapores de gas que comprende otro brazo de carga
230. Los brazos de carga 212 y 230 permiten asegurar una cierta
libertad de movimiento entre el navío 200 y el terminal gasista 206
y están conectados entre una intercara 260 de transferencia del gas
a nivel del navío 200 y otra intercara 262 de transferencia del gas
del lado del terminal gasista 206.
El medio de transferencia comprende también una
bomba 208, que puede estar sumergida en la cuba 202 del navío 200 y
que suministra el gas licuado presente en esta cuba 202 hacia el
depósito 204 del terminal gasista 206.
Además, el circuito 228 conecta el cielo gaseoso
224 de la cuba 202 con el cielo gaseoso 226 del depósito 204 a fin
de asegurar el control de presión de los vapores en los cielos
gaseosos 224 y 226.
Ventajosamente, unos excesos de vapores de gas en
el cielo gaseoso 224 de la cuba 202 del navío 200 y el cielo gaseoso
226 del depósito 204 del terminal gasista 206 pueden ser utilizados
para alimentar el sistema propulsor 250 del navío 200 a través del
circuito 228.
En efecto, según este ejemplo, el sistema
propulsor 250 del navío 200 está basado en la utilización de un
motor 253 de tipo diesel o de turbina de gas que puede ser
alimentado por unos vapores de gas para arrastrar uno o varios
alternadores 255 que alimentan uno o varios motores eléctricos 257
que arrastran una o varias hélices 259.
El hecho de utilizar los vapores de gas en exceso
que provienen de las entradas térmicas como combustible para
alimentar la generación eléctrica del navío 200 cuando está en
descarga, evita tener que utilizar un compresor 132 y un condensador
118 para evacuarlos (ver figura 7 de la técnica anterior).
Según las necesidades de alimentación de un
gasoducto 214 alimentado con gas a alta presión, el gas licuado 201
contenido en el depósito 204 del terminal gasista 206 es
transferido, por una bomba 216 sumergida en este depósito 204, hacia
una bomba 220 de alta presión que suministra este gas licuado 201
hacia un intercambiador térmico 222 a fin de que sea gasificado de
nuevo antes de enviarlo, a una temperatura sensiblemente ambiente,
hacia el gasoducto 214.
En efecto, el calor producido por el sistema
propulsor 250 del navío 200 es utilizado para alimentar con calor el
intercambiador térmico 222 dispuesto en el terminal gasista 206.
El sistema propulsor 256 de un navío 200 es
entonces utilizado como una unidad de cogeneración que proporciona
al terminal gasista 206 un fluido portador de calor.
El calor producido por el motor 253 del tipo
diesel o turbina de gas, puede ser captado por un circuito de
enfriado 264 de este motor 253 para alimentar con la ayuda de una
bomba 266 una red 268 de fluido portador de calor, por ejemplo agua
presurizada o no, que, a través de los brazos o de los flexibles 270
y 272 alimenta con fluido caliente el intercambiador 222 que realiza
la regasificación.
Los brazos o flexibles 270 y 272 están conectados
entre una intercara de alimentación 274 del fluido portador de calor
a nivel del navío 200 y una intercara de recepción 276 del fluido
portador de calor a nivel del terminal gasista 206.
Así, la intercara de alimentación 274 está
destinada a hacer circular el fluido corporal de calor de enfriado
del motor 253 del sistema propulsor 250 del navío 200 en el
intercambiador térmico 222.
Por consiguiente, se puede reducir, casi
suprimir, la toma de agua de mar calentada por unos quemadores
sumergidos 136 (ver figura 7 de la técnica anterior) desde que un
navío se encuentra conectado al terminal gasista.
Este medio de cogeneración según la invención,
permite optimizar las instalaciones mejorando así los rendimientos
económico y ecológico, puesto la inversión necesaria es realizada en
gran parte a título de la propulsión del navío mismo y el terminal
gasista no tiene necesidad de tener su propia instalación de
cogeneración.
Según otro aspecto de la invención, una parte
determinada de la potencia eléctrica proporcionada por el sistema
propulsor 250 del navío 200 es utilizada para alimentar con
electricidad el terminal gasista 206.
En efecto, es posible valorizar, cuando tiene
lugar la descarga, la electricidad producida por el o los
alternadores 255 del navío 200 acoplándolos a través de un circuito
eléctrico 256 a la red de potencia del terminal gasista 206. El
circuito eléctrico 256 comprende una conexión flexible 258 entre una
intercara 261 de provisión de potencia eléctrica a nivel del navío
200 y una intercara 263 de recepción de potencia eléctrica a nivel
del terminal gasista 206.
En general, la potencia eléctrica necesaria para
la propulsión del navío 200 es cinco a diez veces más importante que
la necesaria para la carga o descarga de su carga, en la que sus
principales necesidades son las relativas a la alimentación con
corriente de las bombas sumergidas 208, cuyo consumo es muy inferior
al de los motores principales 257 cuando el navío 200 está en
ruta.
Así, unos vapores de gas en exceso que provienen
de las entradas térmicas son directamente convertidos en
electricidad que es o bien utilizada para las necesidades propias
del navío 200, o bien, a través del circuito 256, para las
necesidades de la red eléctrica local, en particular la de las
bombas de alta presión 220 del terminal gasista 206.
En consecuencia, el sistema propulsor 250 del
navío 200 es utilizado como una unidad de cogeneración que
proporciona al terminal gasista 206 no solamente energía calorífica
sino también potencia eléctrica.
Según aún otro aspecto de la invención, cuando
tiene lugar una descarga de gas licuado 201 del navío 200 hacia el
terminal gasista 206, los depósitos de lastre 242 del navío son
llenados con agua 278 proporcionada por el terminal gasista 206 y
no por agua de mar.
En efecto, el agua 278 es proporcionada por el
terminal gasista 206 a través de un circuito de alimentación 280
conectado al navío 200 por un brazo de carga o un flexible 282. El
brazo de carga está conectado entre una intercara de agua de
lastrado 284 a nivel del navío 200 y una intercara de agua 286 a
nivel del terminal gasista 206. Estas intercaras de agua 284 y 286
permiten la transferencia de agua 278 entre el terminal gasista 206
y el navío 200.
Además, el circuito de alimentación 280 puede ser
utilizado para alimentar con calor el intercambiador térmico 222 a
fin de gasificar de nuevo el gas licuado.
Este dispositivo permite utilizar para el
lastrado un agua de mar que puede ser previamente decantada en un
depósito 288 donde los limos 290 pueden depositarse, permitiendo
alimentar con agua limpia 278 a través de una bomba 292 el
intercambiador 222 y después los depósitos de lastre 242 del navío
200.
Alternativamente, si los recursos
correspondientes están disponibles, este agua 278 puede ser agua
dulce almacenada en el depósito 288 y alimentada por un circuito
294. En efecto, la mayor parte de los terminales gasistas de
descarga están en unas zonas geográficas donde los recursos de agua
dulce son abundantes.
Este reemplazado del agua de mar por agua de mar
decantada o por agua dulce, presenta varias ventajas.
Los depósitos de limos en los depósitos de lastre
242 son así evitados provocando economías importantes. A título de
ejemplo, un navío puede recoger hasta 1000 toneladas por año de
limos en sus depósitos de lastre.
Además, la utilización del agua dulce, reduce por
una parte la corrosión en los depósitos de lastre del navío, lo que
provoca una reducción de los costes de mantenimiento y permite por
otra parte cargar en el navío a nivel de los terminales gasistas de
descarga un agua que tiene un valor de mercado. En efecto, los
terminales de carga que pertenecen a unos países exportadores de gas
natural o de petróleo licuado están situados la mayor parte en
regiones áridas o desérticas.
La figura 2 es una primera variante que muestra
que el calor producido por el sistema propulsor 250 del navío 200
puede ser utilizado para calentar el agua 278 en el depósito 288 a
fin de que esta última pueda ser utilizada como un acumulador
térmico.
Así, para cubrir las necesidades de agua caliente
del terminal gasista 206 cuando éste debe emitir gas en ausencia de
un navío 200, del depósito 288 puede ser utilizado como acumulador
térmico para alimentar el intercambiador térmico 222. El agua
contenida en este depósito 288 es así calentada, cuando un navío
está conectado, por un intercambiador 296 a través de un circuito
298 de fluido portador de calor conectado a la red 268.
El intercambiador 222 de regasificación puede ser
así alimentado con agua caliente que proviene o bien de la red 268
de fluido portador de calor que viene del navío 200 cuando éste está
en descarga, o bien, cuando el navío 200 no está disponible para
proporcionar este agua caliente, por el circuito 299 que es
alimentado por agua calentada almacenada en el depósito 288.
Esta arquitectura permite así, utilizando
eventualmente una combinación de estas dos fuentes de agua caliente
optimizar mejor, en función de las necesidades del terminal gasista
206, la utilización de las calorías proporcionadas por el navío 200
cuando tiene lugar su descarga.
Se podrá así, por ejemplo, privilegiar un
almacenado del agua caliente en una jornada reduciendo las emisiones
de gas del terminal gasista 206 hacia el gasoducto 214 cuando la
energía eléctrica necesaria para la alimentación de las bombas a
alta presión 220 del terminal gasista 206 es la más costosa, para
aumentar esta emisión de gas durante la noche, cuando el coste de
esta energía eléctrica es menos elevado asegurando la aportación
calorífica necesaria para la regasificación gracias al agua
calentada almacenada en el depósito 288 durante la jornada.
La figura 3, muestra una segunda variante que
permite valorizar, aún mejor, con la ayuda de un ciclo positivo de
recuperación de energía representado por un circuito 302, las
calorías proporcionadas por el navío 200.
Este circuito 302 de recuperación de energía está
constituido entre una fuente fría 304 a nivel de la regasificación
del gas licuado y una fuente caliente 306 a nivel del intercambiador
térmico 222. Así, la fuente fría 304 está constituida por las
frigorías proporcionadas por el gas licuado cuando tiene lugar su
regasificación.
El circuito 302 de recuperación de energía puede,
por ejemplo, ser un ciclo de Rankine en el que el fluido del ciclo
es licuado por las frigorías proporcionadas por el gas licuado en un
intercambiador/condensador 308, y después puesto a presión por una
bomba 310 que puede por ejemplo estar sobre el mismo árbol que un
alternador 312 y que una turbina 314.
El fluido del circuito 302 es a continuación
vaporizado a presión en el intercambiador 222 por el circuito de
fluido portador de calor 268 que viene del navío 200, y después
expansionado en la turbina 314 antes de volver hacia el
vaporizador/condensador 308.
Siendo la energía consumida por la bomba 310
inferior a la producida por la terminal 314, el ciclo es positivo, y
puede ser proporcionada electricidad por el alternador 312 a la red
local del terminal gasista.
Estando el rendimiento de este circuito de
recuperación directamente ligado a la temperatura de los vapores del
circuito 302 a la entrada de la turbina 314, es ventajoso que esta
temperatura sea máxima, es decir lo más próxima posible a la
temperatura de intercambio máximo que puede ser proporcionada por el
navío 200 que puede ser del orden de 80ºC en el caso de un circuito
264 de enfriado de un motor Diesel 253.
Ahora bien, pueden ser aportadas calorías al
intercambiador 222 en primer lugar con el agua 278 no calentada que
proviene, por ejemplo, del depósito 288 a través del circuito de
agua de lastrado 280. Este agua 278 no calentada permite así
vaporizar y después llevar el fluido del circuito 302 a una
temperatura sensiblemente ambiente. El agua que proviene del navío a
través del circuito 268 sirve entonces para recalentar los vapores
del circuito 302 antes de su expansión en la turbina 314.
Por otra parte, un intercambiador térmico
suplementario 316, alimentado con agua caliente o no, puede estar
dispuesto a la salida de la fuente fría 304 a fin de que la
temperatura del gas después de su regasificación, sea suficiente
para permitir su inyección directamente en el gasoducto 214. Este
intercambiador térmico suplementario 316 puede por ejemplo ser
alimentado por el calor producido por el sistema propulsor 250 del
navío 200 o por el circuito de alimentación 280 del agua de
lastrado.
La figura 4 muestra otra variante que comprende
otro intercambiador térmico 320 alimentado a partir de un circuito
portador de calor 322. Este intercambiador térmico 320 puede por
ejemplo corresponder a una segunda etapa de recalentado, añadida al
intercambiador térmico 222 de la figura 1.
En efecto, el calor producido a nivel de los
gases de escape 324 del motor 253 del sistema propulsor 250 del
navío 200, puede ser captado por un circuito de enfriado 326 para
alimentar con la ayuda de una bomba 328 el circuito 322 de fluido
portador de calor.
Unos brazos no flexibles 332 y 334 están
conectados entre una intercara de alimentación 336 de fluido
portador de calor a nivel del navío 200 y una intercara de recepción
338 de fluido portador de calor a nivel del terminal gasista
206.
Las calorías recogidas a nivel de los gases de
escape 324 pueden aumentar la temperatura del fluido portador de
calor a una temperatura del orden de 150ºC. Así, el fluido portador
de calor puede ser, por ejemplo, agua presurizada, o vapor de agua,
incluso aceite.
La figura 5 es una variante de la figura 3 que
comprende otro circuito 342 de recuperación de energía.
Este ejemplo, permite mejorar aún la valorización
de las frigorías liberadas por el gas licuado durante su
regasificación, llevándolo, por medio de la bomba 220, a una presión
superior a la requerida por el gasoducto 214.
Una vez que el gas licuado es regasificado en un
intercambiador 344, puede ser recalentado en otro intercambiador,
por ejemplo en el intercambiador térmico 320 alimentado por el calor
producido a nivel de los gases de escape como se ha ilustrado en la
figura 4.
El gas es a continuación expansionado a la
presión de servicio del gasoducto 214 en una turbina 346 que puede o
bien estar acoplada a un alternador (no representado) para
proporcionar energía a la red, o bien, como se ha propuesto en la
figura 5, puede estar montada sobre el mismo árbol que el motor 348
de la bomba 220 de manera que reduzca el consumo eléctrico de la
misma. Esta expansión provoca una caída de temperatura, así, el gas
puede ser calentado a una temperatura sensiblemente ambiente por el
intercambiador suplementario 316 antes de ser admitido en el
gasoducto 214.
La figura 6 es una vista muy esquemática de un
circuito de carga del gas licuado a partir de un terminal gasista
206 de carga hacia un navío 200 que transporta este gas licuado.
Como en las figuras anteriores, el sistema
propulsor 250 del navío 200 es utilizado como una unidad de
cogeneración para alimentar el terminal gasista 206 con calor y
electricidad.
El calor transportado por el circuito 268 a
través de los brazos 270 y 272, es por ejemplo desprendido por un
intercambiador térmico 352 para alimentar una instalación 354
consumidora de calor.
Las variantes presentadas anteriormente para el
almacenado de este calor o la utilización de varios fluidos
portadores de calor que proporcionan calorías a diferentes
temperaturas son evidentemente previsibles en este circuito de
carga.
Asimismo, la electricidad producida por el o los
alternadores 255 del navío 200 puede ser utilizada para alimentar a
través del circuito eléctrico 256 la red de potencia del terminal
gasista 206.
Además, según este ejemplo, en lugar de expulsar
progresivamente al mar el agua de los depósitos de lastre 242 para
compensar la carga, el navío 200 puede enviarla con la ayuda de una
bomba 362 y eventualmente 363, a través de un circuito 364 de agua
hacia el terminal gasista 206 donde puede ser utilizada como fluido
de enfriado en un intercambiador térmico 366 en provecho, por
ejemplo, un circuito de enfriado 367 de una fábrica o instalación de
licuación (no representada).
El circuito 364 de agua comprende un brazo o un
flexible de carga 368 conectado entre una intercara de agua de
lastrado 372 a nivel del navío 200 y una intercara de agua 374 a
nivel del terminal gasista 206.
Eventualmente, si se trata de agua dulce, el agua
de lastrado puede ser enviada a través de las bombas suplementarias
integradas en el terminal, para alcanzar una mayor presión, hacia
una red local correspondiente, con fines, por ejemplo, de
irrigación.
Esta utilización del agua de lastrado o bien como
fluido de enfriado, o bien como fuente de agua dulce es
particularmente interesante para los terminales gasistas de carga
que están situados en zonas desérticas o áridas.
Claims (28)
1. Procedimiento de alimentación de energía de un
terminal gasista (206) a partir de un navío (200) que transporta gas
licuado cuando tiene lugar la transferencia de este gas licuado
entre una cuba (202) del navío (200) y un depósito (204) del
terminal gasista (206), caracterizado porque gran parte de la
energía producida por el sistema propulsor (250) del navío (200) es
proporcionada al terminal gasista (206).
2. Procedimiento según la reivindicación 1,
caracterizado porque unos excesos de vapores de gas en el
cielo gaseoso (224) de la cuba (202) del navío (200) y el cielo
gaseoso (226) del depósito (204) del terminal gasista (206) son
utilizados para alimentar el sistema propulsor (250) del navío
(200).
3. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 y 2, caracterizado porque el calor
producido por el sistema propulsor (250) del navío (200) es
utilizado para alimentar por lo menos un intercambiador térmico
(222, 296, 316, 320, 356) dispuesto en el terminal gasista (206)
para alimentar este último con calor.
4. Procedimiento según la reivindicación 3,
caracterizado porque un primer intercambiador térmico (222)
es alimentado a partir de un circuito de enfriado (264) del motor
(253) del sistema propulsor (250) del navío (200).
5. Procedimiento según la reivindicación 3,
caracterizado porque un segundo intercambiador térmico (320)
es alimentado a partir de un circuito portador de calor (322) a
nivel de los gases de escape (324) del motor (253) del sistema
propulsor (250) del navío (200).
6. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el calor
desprendido por el primer intercambiador térmico (222) o/y el
segundo intercambiador térmico (320) es utilizado para regasificar
el gas licuado después de haber sido descargado de la cuba (202) del
navío (200) hacia el depósito (204) del terminal gasista (206).
7. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque por lo menos un
ciclo positivo de recuperación de la energía (302) está formado
entre una fuente fría (304) a nivel de la regasificación y una
fuente caliente (306) a nivel del primer intercambiador térmico
(222) o/y el segundo intercambiador térmico (320).
8. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 6 y 7, caracterizado porque después de su
regasificación, el gas es calentado por un intercambiador térmico
suplementario (316).
9. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque cuando tiene
lugar una descarga de gas licuado del navío (200) hacia el terminal
gasista (206), unos depósitos de lastre (242) del navío (200) son
llenados con agua (278) proporcionada por el terminal gasista
(206).
10. Procedimiento según la reivindicación 9,
caracterizado porque el agua proporcionada por el terminal
gasista (206) es un agua de mar decantada en un depósito (288).
11. Procedimiento según la reivindicación 9,
caracterizado porque el agua proporcionada por el terminal
gasista (206) es un agua dulce almacenada en un depósito (288).
12. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 9 a 11, caracterizado porque el agua
proporcionada por el terminal gasista (206) es utilizada para
alimentar con calor el intercambiador térmico (222) a fin de
regasificar el gas licuado.
13. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 10 y 11, caracterizado porque el calor
producido por el sistema propulsor (250) del navío (200) es
utilizado para calentar el agua en el depósito (228) a fin de que
este último pueda ser utilizado como un acumulador térmico.
14. Procedimiento según la reivindicación 13,
caracterizado porque el acumulador térmico constituido por el
depósito (288) de agua es utilizado para regasificar el gas licuado
en el terminal gasista (206).
15. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque cuando tiene
lugar una carga del gas licuado del terminal gasista (206) hacia el
navío (200), el agua presente en los depósitos de lastre (242) del
navío (200) es enviada hacia el terminal gasista (206).
16. Procedimiento según la reivindicación 15,
caracterizado porque el agua enviada hacia el terminal
gasista (206) es utilizada como fluido de enfriado en un
intercambiador térmico (366) en el terminal gasista (206).
17. Procedimiento según la reivindicación 16,
caracterizado porque el intercambiador térmico (366) es
utilizado en un circuito de enfriado (367) de una instalación de
licuación.
18. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque una parte
determinada de la potencia eléctrica proporcionada por el sistema
propulsor (250) del navío (200) es utilizada para alimentar con
electricidad el terminal gasista (206).
19. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque el gas licuado
es gas natural licuado.
20. Procedimiento según cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque el gas licuado
es gas de petróleo licuado.
21. Navío que comprende una cuba (202) para el
transporte de gas licuado, un sistema propulsor (250) y un medio de
transferencia de este gas licuado entre la cuba (202) del navío
(200) y un depósito (204) de un terminal gasista (206),
caracterizado porque comprende además por lo menos una
intercara (274) de alimentación con fluido portador de calor
destinado a alimentar el terminal gasista (206) con calor.
22. Navío según la reivindicación 21,
caracterizado porque una primera intercara (274) de
alimentación de fluido portador de calor está destinada a hacer
circular el fluido portador de calor de enfriado del motor (253) del
sistema propulsor (250) del navío (200) a un primer intercambiador
térmico (222) dispuesto en el terminal gasista (206).
23. Navío según cualquiera de las
reivindicaciones 21 y 22, caracterizado porque una segunda
intercara (336) de alimentación de fluido portador de calor está
destinada a hacer circular el fluido portador de calor de enfriado a
nivel de los gases de escape (324) del motor (253) del sistema
propulsor (250) de un navío (200) a un segundo intercambiador
térmico (320) dispuesto en el terminal gasista (206).
24. Navío según cualquiera de las
reivindicaciones 21 a 23, caracterizado porque comprende
además una intercara (284) de agua de lastrado que permite una
transferencia de agua entre el navío (200) y el terminal gasista
(206).
25. Navío según cualquiera de las
reivindicaciones 21 a 24, caracterizado porque comprende
además una intercara (261) de provisión de potencia eléctrica que
permite alimentar con electricidad el terminal gasista (206).
26. Terminal gasista que comprende por lo menos
un depósito (204) para el almacenado de gas licuado y un medio de
transferencia de este gas licuado entre este depósito (204) y una
cuba (202) de un navío (200) de transporte del gas licuado,
caracterizado porque comprende además por lo menos una
intercara (276) de recepción de un fluido portador de calor a partir
del navío (200).
27. Terminal gasista según la reivindicación 26,
caracterizado porque comprende además una intercara (286) de
agua que permite una transferencia de agua entre el navío (200) y el
terminal gasista (206).
28. Terminal gasista según cualquiera de las
reivindicaciones 26 y 27, caracterizado porque comprende
además una intercara (263) de recepción de potencia eléctrica que
permite alimentar con electricidad el terminal gasista (206) a
partir del navío (200).
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