| DOI | |
| Журнал | Проблеми машинобудування |
| Видавець | Інститут енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України |
| ISSN | 2709-2984 (print), 2709-2992 (online) |
| Випуск | Том 29, № 2, 2026 (червень) |
| Сторінки | 22–33 |
Автор
С. В. Нікончук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (54007, Україна, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9), e-mail: serhii.nikonchuk@nuos.edu.ua, ORCID: 0009-0005-2690-1581
Анотація
У статті розглянуто проблему утворення випарного газу під час зберігання зрідженого природного газу на плавучих установках зберігання й регазифікації. Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі LNG-інфраструктури у світовій енергетиці, необхідністю підвищення енергоефективності кріогенних систем і зменшення навантаження на допоміжне обладнання. Метою роботи є розрахунково-аналітична оцінка впливу зменшення теплоприпливу на інтенсивність утворення випарного газу і пов’язані з цим експлуатаційні й екологічні показники. У роботі застосовано термодинамічний аналіз, параметричне порівняння розрахункових режимів й оцінку метан-еквівалентного показника. Встановлено залежність між тепловим навантаженням на резервуар, кількістю утвореного випарного газу й навантаженням на системи його оброблення. Отримані результати можуть бути використані для подальшого моделювання теплових процесів, удосконалення систем зберігання зрідженого природного газу й обґрунтування технічних рішень для плавучих регазифікаційних комплексів.
Ключові слова: зріджений природний газ, випарний газ, плавуча установка зберігання й ре газифікації, тепло приплив, теплоізоляція, енергоефективність.
Повний текст: завантажити PDF
Література
- 2025 World LNG: Report. International Gas Union: official web-site. 2025. https://www.igu.org/igu-reports/2025-world-lng-report.
- Naveiro M., Romero Gómez M., Arias-Fernández I., Baaliña Insua Á. Energy efficiency and environmental measures for Floating Storage Regasification Units. Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2021. Vol. 96. Article 104271. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2021.104271.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2021 – The physical science basis: Working group I contribution to the sixth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2023. https://doi.org/10.1017/9781009157896.
- Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020. International Maritime Organization: official web-site. London: IMO, 2021. https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/fourth-imo-greenhouse-gas-study-2020.aspx.
- GIIGNL. LNG Custody Transfer Handbook. 6th ed. International Group of Liquefied Natural Gas Importers, 2021. https://www.giignl.org/resources/custody-transfer-handbook-6th-edition-2021.
- Faruque Hasan M. M., Zheng A. M., Karimi I. A. Minimizing boil-off losses in liquefied natural gas transportation. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2009. Vol. 48. Iss. 21. P. 9571–9580. https://doi.org/10.1021/ie801975q.
- Kim D., Hwang C., Gundersen T., Lim Y. Process design and economic optimization of boil-off-gas re-liquefaction systems for LNG carriers. Energy. 2019. Vol. 173. P. 1119–1129. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.02.098.
- Khan M. S., Wood D. A., Qyyum M. A., Ansari K. B., Ali W., Wazwaz A., Dutta A. Graphical approach for estimating and minimizing boil-off gas and compression energy consumption in LNG regasification terminals. Journal of Natural Gas Science and Engineering. 2022. Vol. 101. Article 104539. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2022.104539.
- Son H., Kim J.-K. Energy-efficient process design and optimization of dual-expansion systems for BOG re-liquefaction process in LNG-fueled ship. Energy. 2020. Vol. 203. Article 117823. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117823.
- Kim J.-S., Kim D.-J. Energy, exergy, and economic (3E) analysis of boil-off gas re-liquefaction systems for LNG-fueled ships. Journal of Marine Science and Engineering. 2023. Vol. 11. Iss. 3. Article 587. https://doi.org/10.3390/jmse11030587.
- Naveiro M., Romero Gómez M., Arias Fernández I., Romero Gómez J. Exploitation of liquefied natural gas cold energy in floating storage regasification units. Brodogradnja. 2021. Vol. 72. No. 4. P. 47–69. https://doi.org/10.21278/brod72404.
Надійшла до редакції 04.05.2026
Прийнята 21.05.2026
Опублікована 30.06.2026

