1.一种基于热交换的LNG储罐液化BOG产生量预测方法,其特征在于,包括:获取LNG储罐的绝热性能参数、LNG的热物性参数及LNG储罐的结构参数;基于所述LNG储罐的绝热性能参数、LNG的热物性参数及LNG储罐的结构参数,构建LNG储罐内部热交换动态模型;获取LNG储罐内液相的分层温度梯度及LNG储罐内气相的分层温度梯度,获取LNG储罐的外部周围环境参数;将所述LNG储罐内液相的分层温度梯度、LNG储罐内气相的分层温度梯度以及LNG储罐的外部周围环境参数输入到所述LNG储罐内部热交换动态模型中,预测得到LNG储罐内各高度层的BOG生成速率,根据所述LNG储罐内各高度层的BOG生成速率计算LNG储罐的BOG总产生量;所述LNG储罐的BOG总产生量 为:其中, 为分层数, 为LNG储罐内第 高度层的BOG生成速率;所述LNG储罐内第 高度层的BOG生成速率 为:其中, 为修正后的LNG理论汽化质量, 为LNG储罐内第 高度层的液相温度, 为LNG储罐内第 高度层的气相温度, 为修正后的总热输入, 为单位时间通过LNG储罐壁体传输的热量, 为调整系数, 为LNG混合物的汽化潜热, 为LNG储罐内LNG的平均温度。
2.根据权利要求1所述的基于热交换的LNG储罐液化BOG产生量预测方法,其特征在于,所述LNG储罐的绝热性能参数包括LNG储罐壁面的热流密度 ;所述LNG的热物性参数包括LNG的汽化潜热 ;所述LNG储罐的结构参数包括LNG储罐的壁厚 。
3.根据权利要求1所述的基于热交换的LNG储罐液化BOG产生量预测方法,其特征在于,所述LNG储罐内部热交换动态模型由LNG储罐总热输入方程、LNG储罐壁体传热方程、LNG汽化质量计算方程以及LNG温度变化方程构成。
4.根据权利要求1所述的基于热交换的LNG储罐液化BOG产生量预测方法,其特征在于,所述修正后的总热输入 为:其中, 为经验修正项, 为: ;其中, 为标准湿度, 为温度修正系数, 为湿度修正系数, 为风速修正系数, 为LNG储罐外部周围环境的温度, 为LNG储罐外壁面的温度, 为LNG储罐外部周围环境的湿度, 为LNG储罐外部周围环境的风速, 为单位时间内进入LNG储罐的总热量。
5.根据权利要求1所述的基于热交换的LNG储罐液化BOG产生量预测方法,其特征在于,所述LNG储罐内第 高度层的液相温度 及LNG储罐内第 高度层的气相温度 为:其中, 为LNG储罐内液相的初始温度, 为LNG储罐内气相的初始温度, 为液相的分层高度, 为气相的分层高度, 为LNG储罐内液相的分层温度梯度, 为LNG储罐内气相的分层温度梯度。
6.一种基于热交换的LNG储罐液化BOG产生量预测系统,其特征在于,包括:第一获取模块,用于获取LNG储罐的绝热性能参数、LNG的热物性参数及LNG储罐的结构参数;构建模块,用于基于所述LNG储罐的绝热性能参数、LNG的热物性参数及LNG储罐的结构参数,构建LNG储罐内部热交换动态模型;第二获取模块,用于获取LNG储罐内液相的分层温度梯度及LNG储罐内气相的分层温度梯度,获取LNG储罐的外部周围环境参数;预测模块,用于将所述LNG储罐内液相的分层温度梯度、LNG储罐内气相的分层温度梯度以及LNG储罐的外部周围环境参数输入到所述LNG储罐内部热交换动态模型中,预测得到LNG储罐内各高度层的BOG生成速率,根据所述LNG储罐内各高度层的BOG生成速率计算LNG储罐的BOG总产生量;所述LNG储罐的BOG总产生量 为:其中, 为分层数, 为LNG储罐内第 高度层的BOG生成速率;所述LNG储罐内第 高度层的BOG生成速率 为:其中, 为修正后的LNG理论汽化质量, 为LNG储罐内第 高度层的液相温度, 为LNG储罐内第 高度层的气相温度, 为修正后的总热输入, 为单位时间通过LNG储罐壁体传输的热量, 为调整系数, 为LNG混合物的汽化潜热, 为LNG储罐内LNG的平均温度。
7.一种计算机设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1-5任一项所述基于热交换的LNG储罐液化BOG产生量预测方法的步骤。
8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述基于热交换的LNG储罐液化BOG产生量预测方法的步骤。