LNG は再ガス化中に大量の熱を吸収し、大量の冷エネルギーを放出します。この冷エネルギーを回収して利用することには、経済的にも環境的にも大きな価値があります。 1 トンの LNG から得られる利用可能な冷熱エネルギーは、1 トンの LNG の生産に消費されるエネルギーの約 4 分の 1 であると推定されています。-効果的なリカバリにより、リソースを大幅に節約できます。
冷熱利用は主に直接利用と間接利用の2つに分けられます。直接利用には、冷エネルギーを直接冷凍、空気分離、深冷粉砕、ドライアイス製造、海水淡水化に利用することが含まれます。間接利用とは、主に極低温ランキンサイクルなどの熱力学的サイクルプロセスを通じて冷エネルギーを電気エネルギーに変換すること、すなわち冷エネルギー発電を指します。
中国では冷熱利用技術が産業応用段階に入っている。 2025年、我が国初の国産LNG冷熱発電ユニットがCNOOCの寧波「グリーンエネルギーポート」で稼働を開始した。本装置は、プロパンを作動媒体とする極低温ランキンサイクル方式を採用し、海水とLNGの温度差を利用してタービンを駆動し、70%以上の冷熱利用率を実現しています。タービン膨張機や中間媒体気化器などの基幹設備は100%国産。この装置は年間 2,300 万キロワット- 時間の電力を生成するように設計されており、受信端末の電力需要の約 25% を満たし、年間 1,000 万元以上の電気代を節約します。
冷熱エネルギーの回収と利用にも、環境に大きなメリットがあります。従来の LNG 再ガス化プロセスでは、通常、熱源として海水または空気が使用されます。直接排出される低温海水は、局所的な海面温度の低下を引き起こし、「寒冷汚染」を引き起こし、海洋生態系にダメージを与えます。冷エネルギー発電などの冷エネルギー回収技術は、閉ループ システムを利用して冷エネルギーを完全に回収して利用し、この種の環境汚染を完全に排除します。{4}}
今後、冷熱利用モデルは多様化・統合化に向けて発展していきます。例えば、LNG冷エネルギーを利用して水素液化のエネルギー消費を削減する「冷エネルギー+水素エネルギー」モデルの検討。または、液体空気エネルギー貯蔵技術と組み合わせて、冷エネルギーを使用して空気を事前に冷却し、エネルギー貯蔵効率を向上させます。-長江デルタや珠江デルタなどの LNG 受入基地集中地域での関連プロジェクトの推進や、内陸貯蔵タンクに適合するスキッドマウント装置の開発により、冷熱エネルギー経済の規模は拡大し続けると予想されます。{4}
