带低温离心泵的LNG卸车撬的开发设计及研究
LNG潜液泵设计 制冷与低温技术原理课程设计

LNG潜液泵设计制冷与低温技术原理课程设计LNG潜液泵设计目录第一章 LNG潜液泵设计概述 (1)1.1泵的结构和性能特点 (1)1.2 泵的主要零部件 (1)1.2.1 叶轮 (1)1.2.2 吸水室 (2)1.2.3 压出室 (2)1.2.4 密封环 (3)1.2.5 轴向力平衡机构 (3)1.3 泵的水力设计方法 (3)1.3.1 模拟设计法 (3)1.3.2 变型设计法 (3)1.3.3 速度系数设计法 (4)1.4关键问题的解决 (4)1.4.1气蚀问题的解决 (4)1.4.2热应力问题的解决 (5)第二章 LNG潜液泵的设计技术指标 (5)第三章 LNG潜液泵的基本设计与计算 (5)3.1泵的基本参数的确定 (5)3.1.1泵进出口流道直径的确定 (6)3.1.2泵的出口直径的确定 (6)3.1.3泵转速的确定 (6)3.1.4泵比转速n s的计算 (8)3.1.5计算泵的效率[6] (8)3.2叶轮主要参数的选择和计算 (10)3.2.1轴径和轮毂直径的计算 (10)3.2.2确定叶轮进口速度v o (12)3.2.3确定叶轮进口直径D j (12)3.2.4确定叶轮出口直径D2 (13)3.2.5确定叶轮出口宽度b2 (14)3.2.6确定叶片厚度 S (14)3.2.7 确定叶轮出口圆周速度 (15)3.2.8 确定叶轮叶片数 z (15)3.2.9 确定叶片的出口安放角β2 (16)3.2.10 确定叶片包角φ (16)3.2.11 叶片绘型[9] (16)3.3 压水室的水力设计 (20)3.3.1 压水室概述 (20)3.3.2 压水室的设计 (21)3.4吸水室的水力设计 (23)3.4.1概述 (23)3.4.2 吸水室的设计 (24)第四章泵的轴向力、径向力计算及平衡 (24)4.1 轴向力的计算及平衡 (24)4.1.1 轴向力的产生 (25)4.1.2 轴向力的计算 (26)4.1.3轴向力的平衡 (28)4.2径向力的计算及平衡 (29)4.2.1径向力的计算 (29)4.2.2径向力的平衡 (30)第五章低温潜液泵电机的选择 (31)5.1低温潜液泵电机的相关问题解决 (31)5.2电机的选择 (32)5.3电缆的选择 (33)5.4电气连接处的密封 (33)第六章泵主要零部件的强度计算 (34)6.1 叶轮强度计算 (34)6.1.1 叶轮盖板 (34)6.1.2 叶片厚度 (34)6.2 轴承的选择 (35)第七章泵的各零部件材料的设计 (36)7.1奥氏体不锈钢 (36)7.2镍基硬质合金 (36)7.3等离子堆焊技术 (37)7.4深冷处理 (38)7.5冲击试验 (38)7.6拉伸试验 (39)参考文献 (39)第一章 LNG潜液泵设计概述1.1泵的结构和性能特点作为整个LNG加气站的动力装置,LNG低温泵其性能要求最主要是耐低温且绝热效果好,以及承受出口高压。
LNG潜液泵设计

LNG潜液泵设计目录第一章 LNG潜液泵设计概述 (1)1.1泵的结构和性能特点 (1)1.2 泵的主要零部件 (1)1.2.1 叶轮 (1)1.2.2 吸水室 (2)1.2.3 压出室 (2)1.2.4 密封环 (3)1.2.5 轴向力平衡机构 (3)1.3 泵的水力设计方法 (3)1.3.1 模拟设计法 (3)1.3.2 变型设计法 (3)1.3.3 速度系数设计法 (4)1.4关键问题的解决 (4)1.4.1气蚀问题的解决 (4)1.4.2热应力问题的解决 (5)第二章 LNG潜液泵的设计技术指标 (5)第三章 LNG潜液泵的基本设计与计算 (5)3.1泵的基本参数的确定 (5)3.1.1泵进出口流道直径的确定 (6)3.1.2泵的出口直径的确定 (6)3.1.3泵转速的确定 (6)3.1.4泵比转速n s的计算 (8)3.1.5计算泵的效率[6] (8)3.2叶轮主要参数的选择和计算 (10)3.2.1轴径和轮毂直径的计算 (10)3.2.2确定叶轮进口速度v o (12)3.2.3确定叶轮进口直径D j (12)3.2.4确定叶轮出口直径D2 (13)3.2.5确定叶轮出口宽度b2 (14)3.2.6确定叶片厚度 S (14)3.2.7 确定叶轮出口圆周速度 (15)3.2.8 确定叶轮叶片数 z (15)3.2.9 确定叶片的出口安放角β2 (16)3.2.10 确定叶片包角φ (16)3.2.11 叶片绘型[9] (16)3.3 压水室的水力设计 (19)3.3.1 压水室概述 (19)3.3.2 压水室的设计 (20)3.4吸水室的水力设计 (22)3.4.1概述 (22)3.4.2 吸水室的设计 (23)第四章泵的轴向力、径向力计算及平衡 (24)4.1 轴向力的计算及平衡 (24)4.1.1 轴向力的产生 (24)4.1.2 轴向力的计算 (25)4.1.3轴向力的平衡 (27)4.2径向力的计算及平衡 (28)4.2.1径向力的计算 (28)4.2.2径向力的平衡 (29)第五章低温潜液泵电机的选择 (30)5.1低温潜液泵电机的相关问题解决 (30)5.2电机的选择 (31)5.3电缆的选择 (32)5.4电气连接处的密封 (32)第六章泵主要零部件的强度计算 (33)6.1 叶轮强度计算 (33)6.1.1 叶轮盖板 (33)6.1.2 叶片厚度 (33)6.2 轴承的选择 (34)第七章泵的各零部件材料的设计 (35)7.1奥氏体不锈钢 (35)7.2镍基硬质合金 (35)7.3等离子堆焊技术 (36)7.4深冷处理 (37)7.5冲击试验 (37)7.6拉伸试验 (38)参考文献 (38)第一章LNG潜液泵设计概述1.1泵的结构和性能特点作为整个LNG加气站的动力装置,LNG低温泵其性能要求最主要是耐低温且绝热效果好,以及承受出口高压。
一种LNG气化站立式卸车增压撬装组合设备[实用新型专利]
![一种LNG气化站立式卸车增压撬装组合设备[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/36caf22e58f5f61fb636660c.png)
专利名称:一种LNG气化站立式卸车增压撬装组合设备专利类型:实用新型专利
发明人:李余魁,吴厚昌,王高利,谢西飞,余委,李安,余业东,李俊达,杨慧
申请号:CN201220640522.4
申请日:20121127
公开号:CN203036244U
公开日:
20130703
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种LNG气化站立式卸车增压撬装组合设备,包括气化器、撬块,其特征在于:所述撬块上通过焊接安装有气化器,所述气化器左端安装有不锈钢管道b,所述气化器右端安装有不锈钢管道e,所述不锈钢管道b上安装有低温阀门c,所述不锈钢管道e上安装有低温阀门f。
本实用新型具有节省安装时间,移动便捷、便于操作,给工作人员带来了极大地方便及快捷。
申请人:江苏秦都天然气有限公司
地址:215300 江苏省扬州市仪征市经济开发区闽泰大道9号1号楼4层
国籍:CN
更多信息请下载全文后查看。
钻井气化用气化调压撬技术规格书

2)框架式设备底盘、装置内部设备之间配管的工艺管件、阀门、法兰盘、配电、橇块底座地脚螺栓等;
3)与外部管线的接口需提供配对法兰、螺栓、螺母、垫片(垫片应有200%的裕量,螺栓螺母应有125%的裕量,接口法兰标准HG20592-97);
9.2包装22
9.3端面保护22
9.4运输要求23
10铭牌23
11保证24
12培训24
13技术服务25
附件A采用的标准、计量单位和文字26
A1制造原则及采用标准26
A2计量单位27
A3文字27
附件B供货商数据和投标文件要求27
B1技术文件27
B2供货商质量保证体系简介28
附件C业绩28
附图:
1、钻井气化用气调压撬站工艺流程图DWG-0000集00-01
3.3
一、所提供的设备必须是90年代后的技术和产品。
二、设备提供厂家必须在国内有相当的实际业绩。厂家呈报国内业绩的完整信息,包括项目、用户、现场地址和电话,现场运行主要参数、投产时间和累计运行时间。
三、供货或配套厂家必须拥有中国政府有关部门的压力容器证书。
四、在技术澄清和确认中,厂家的代表必须直接参加;代理和分销商不能代表。厂家代表必须在合同技术附件的有关部分签字负责,特别是确认对向用户和现场长年提供直接技术支持的责任。
表4.3-4卸车增压器主要技术指标
序号
项目名称
技术参数
备注
1
3.5
一、年运行时率
设备年均运行率95%。
二、大修时间
大修周期8000小时以上。
三、寿命(平均)
最低运行寿命15年。
移动式(橇装式)LNGLCNGCNG汽车加气站介绍

青岛汇森能源设备有限公司移动式(橇装式)LNG/LCNG/CNG汽车加气站介绍一.概述1.天然气燃料的优点以天然气代替汽油和柴油作为汽车燃料,可降低尾气污染物的排放,是解决城市大气污染的有效措施.压缩天然气(CNG)汽车在我国已有迅速发展。
LNG汽车技术在20世纪80年代,美国、加拿大、德国和法国等国开始研究,90年代初技术已趋成熟,并开始推广。
天然气(NG)是一种清洁、高效、优质能源,在世界各国得到广泛的利用。
液化天然气(LNG)是将天然气在—162℃常压下转成液态,其液化后的体积为常压下气态的1/600~625,小于压缩天然气(CNG)的体积;而CNG是将常温常压下的天然气压缩到20~25MPa后的高压天然气,其体积为常温常压下气态的1/200~250,是LNG体积的2。
5~3。
0倍。
因同容积LNG储罐装载天然气是CNG 的2。
5倍,大型LNG货车一次加气可连续行驶l000~1300 km,非常适合长距离运输。
公交车使用CNG和使用LNG的汽车的燃料系统各项指标的对比表如下:公交车分别使用汽油、压缩天然气和液化天然气时的主要数据表如下:2.L-CNG汽车加气站技术由于CNG具有体积较小、储存效率较高和运输较方便等优势;既可以将其作为民用、工业和城市燃气调峰,也可作为汽车燃料,即CNG汽车。
目前,我国CNG汽车在四川成都、重庆、郑州、北京、开封、济南等许多城市得到了迅猛发展,全国天然气汽车的拥有量已超10万辆。
但是对天然气气源和天然气管网的依赖性较强,必须建天然气管道或在有天然气管网的地点才能建CNG加气站等相应的基础设施。
LCNG汽车加气站是将低压(0~0.8MPa)、低温(—162℃~145℃)的LNG转变成常温、高压(20~25MPa)天然气的汽车加气站。
其主要设备包括:LNG储罐(钢瓶)、LNG低温高压泵、高压汽化器、CNG储气库(井、瓶组)、顺序控制盘、售气机、自控系统等。
该工艺是利用LNG低温高压泵将LNG增压到25.0MPa来完成低压变高压的过程。
lng储罐卸车撬和汽化调压计量撬控制原理

lng储罐卸车撬和汽化调压计量撬控制原理【引言】LNG(液化天然气)储罐卸车撬和汽化调压计量撬是现代工业领域中关键的设备。
它们在LNG行业中起着至关重要的作用,是实现LNG储运系统的关键环节。
本文将重点介绍LNG储罐卸车撬和汽化调压计量撬的工作原理及功能,以及它们在LNG行业中的应用。
【一、LNG储罐卸车撬的工作原理及功能】LNG储罐卸车撬主要由悬臂式卸油臂、转管、阀门、计量仪表等组成。
其工作原理如下:当卸车将液化天然气输送到LNG储罐时,悬臂式卸油臂通过转动连接到转管上,实现液化天然气的输送。
卸车撬上的阀门起到流量控制的作用,通过对阀门的调整,可以控制液化天然气的流动速度和流量大小。
计量仪表用于对液化天然气进行计量,确保卸车过程中的准确度和安全性。
LNG储罐卸车撬的功能主要包括:1. 输送液化天然气:通过悬臂式卸油臂和转管,将液化天然气从卸车运输到LNG储罐,确保供应链的畅通。
2. 流量控制:通过撬上的阀门,对液化天然气的流动进行调控,满足不同场景下的需求。
3. 计量准确:通过计量仪表,对卸车过程中的液化天然气进行准确计量,确保安全可靠。
【二、汽化调压计量撬的工作原理及功能】汽化调压计量撬主要由调压装置、燃烧器、计量仪表等组成。
其工作原理如下:当储罐中的液化天然气需要用于供应热力或作为燃料时,汽化调压计量撬将液化天然气经过调压装置进行压力调整,然后通过燃烧器进行燃烧,释放出热量或用于动力驱动。
同时,计量仪表对汽化后的天然气进行准确计量。
汽化调压计量撬的功能主要包括:1. 汽化调压:通过调压装置,将高压液化天然气调整至适宜的压力,以供应热力或作为燃料使用。
2. 燃烧释能:经过调压后的液化天然气通过燃烧器进行燃烧,释放出热量或用于动力驱动。
3. 计量准确:通过计量仪表,对汽化后的天然气进行准确计量,确保用量及质量的精确分析。
【三、LNG储罐卸车撬和汽化调压计量撬的应用】LNG储罐卸车撬和汽化调压计量撬广泛应用于LNG行业。
LNG撬装站基本知识

目前人们理解的LNG撬装站是将LNG储罐、空温
式气化器、BOG加热器、调压器、流量计、加臭机、 一次仪表、安全控制装置等设备仪表集于一体或不 同模块的一整套供气终端设备或装置。但这并不是 严格意义上的LNG撬装站。
3.LNG撬装站的概念:(续)
对于一个站而言,应该是一个满足一定目标功能和相关 要求的系统整体。对于LNG撬装站通常应该是具备储存、气化、 调压计量、加臭等基本功能的 LNG 供应站。包括 LNG 工艺、设 备专业子系统;总图及土建专业子系统;消防及给排水专业 子系统;变配电及电气专业子系统;仪表及控制专业子系统; 这几个子系统构成了一个完整的LNG撬装站。
调压输出
调压输入 加臭 设备
进液紧急切断
出液紧急切断 流 量 计 输配管道
卸车口 3个
主气化器 12*3000Nm3/h 水浴加热器 1*18000Nm3/h 贮槽增压器 2*800Nm3/h
升压气动控制阀
4.LNG撬装站的工艺流程
4.LNG撬装站的主要工艺设备:
主要设备包括:LNG储罐、气化器、加热器、调压计量加臭装置 等:
优质产品。
遵循实事求是、先进、可靠、节约、后期服务体系完善的原则。
6.LNG撬装气化站的撬块建模:
LNG撬装站成撬建站模式:
1)储罐撬:将LNG低温储罐、接近储罐的工艺管
道、阀门设备、自增压气化器构建为一个独立
模块;或者储罐独立成撬;
储罐撬
6. LNG撬装气化站的撬块建模:(续)
2)储罐增压撬:当储罐独立成撬时,将接近储罐的 工艺管道、阀门设备、自增压气化器构建为一个 独立模块;
系统。从安全性讲,撬装式结构要优于开放式结构。
2.撬装设备技术在国内燃气行业的发展:
特种高端离心泵设计理论与关键技术研究及工程应用

特种高端离心泵设计理论与关键技术研究及工程应用一、项目简介本项目属于流体机械(泵)技术领域。
离心泵是海水淡化、石油化工流程的核心流体输送装备,其耗电量约占全国总发电量的20%。
目前我国常规离心泵产品已实现产业化,然而在高温(850℃)、低温(-196℃)、高压等极端工况使用的特种离心泵产品在设计方法、可靠性等方面与国外相比仍存在较大差距,涉及海水淡化高压泵、高温光热发电熔盐泵、LNG深冷潜液泵等高端离心泵产品仍属于“卡脖子技术”。
项目组在“十一五”、“十二五”国家重点研发计划和国家自然科学基金等项目的资助下,长期坚持自主科技创新,产学研用多方协作,服务国家海水淡化、绿色能源发展等国家战略工程和国民经济建设,从离心泵高低温介质内流数值方法的基础研究出发,攻克极端工况水力设计、转子系统可靠性等关键技术难题,自主创建了水力优化设计和强度校核软件平台,实现了特种高端离心泵的国产化和工程应用。
主要科技创新如下:①提出了考虑热效应的空化模型,突破了热敏低温流体汽化潜热引起的饱和蒸汽压变化及湍动能引起的空化预测难题,为低温热敏介质离心泵设计提供了理论基础;建立了离心泵目标函数与设计变量之间的径向基神经网络模型,形成了特种离心泵多学科优化平台,大幅提高了离心泵的水力性能和诱导轮空化性能。
②发明了叶轮自身平衡轴向力的多级离心泵结构,创新研制了中间接管和出液管分离的双管结构、新型重载轴承结构和润滑冷却系统,解决了多级叶轮水力自动平衡、泵体和接管受热膨胀不均开裂、流体激振诱导转子系统偏心不稳定运行等一系列难题。
③提出了水力部件高、低温工况配合间隙的准确计算方法,研究了各零部件之间最佳配合方式,解决了导流壳和叶轮、轴和轴承受热膨胀、冷收缩不均引起的抱死故障,大幅提高了高温熔盐泵和低温潜液泵的运行可靠性及使用寿命。
④研制了多种结构形式的高温熔盐泵,自主掌握了400~850℃范围高温机组关键技术,应用于中科院第四代核能MSR熔盐堆实验项目、青海德令哈50MW太阳能光热发电示范项目;研制了国内首套国产化400℃高温纯镍熔融碱泵、750℃海绵钛高温熔渣泵,在新疆天业、山东滨化、攀钢钛业等单位成功应用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
带低温离心泵的LNG卸车撬的开发设计及研究姚贵昌胡旭杰马瑞张琦连云港杰瑞自动化有限公司,江苏连云港222006摘要:为了满足“气化陕西,铁腕治霾”的需要、满足杨凌液化天然气(LNG)应急储备调峰站调峰能力、提高储备站的卸车效率的需求,确保LNG卸车过程的安全的前提下,基于LNG成撬工程应用经验,进行了LNG卸车撬的开发设计及卸车技术研究。
实践表明:LNG卸车撬实现了低温离心泵的精确控制和LNG槽车的自动卸车功能,提高了卸车作业的安全性及内地LNG储备站的卸车能力和气化能力。
该设备满足防爆安全性能的相关要求,有助于推动操作流程的安全设计,避免因卸车能力不足而无法满足供应的风险,确保罐装现场的安全运行,防止天然气短缺。
关键词:LNG;卸车撬;储备站;低温离心泵;增压气化器DOI: 10.3969/j.issn.1006-5539.2018.xx.xxx0 前言天然气是一种洁净、高效、优质的燃料,也是重要的化工原料,具有明显的社会效益、环境效益和经济效益。
天然气产业的快速发展和LNG应用的快速推广,要求LNG储备站具有更高气化水平和供应保障能力,因此LNG储备站同时具有淡季LNG装车外售的功能和旺季外购LNG卸车的功能是必然的。
“气化陕西,铁腕治霾”是陕西政府提出的发展新政策。
新政一出,陕西省天然气的应用得到了快速推广,这使得杨凌液化天然气(LNG)应急储备调峰站在冬季原本充足的天然气气源严重短缺,不能满足供气需求,需要从其他液化厂进行采购,原有的技术方案不能满足需要,使得设计开发LNG卸车撬成为必然趋势,也将为“气化陕西,铁腕治霾”提供技术保障。
LNG卸车撬是完成LNG槽车对LNG储罐卸车的一体化设备,其卸车功能可满足LNG储备调峰站的快速接卸LNG需求。
目前,大部分LNG储备调峰站采用自增压卸车,基本思路是利用卸车增压气化器装置实现LNG槽车自流式增压。
但自增压卸车速度较慢,时间长度一般为3-4小时,不足以满足日益增长的LNG储备调峰站卸车和气化需求,因此需要开发出适应大流量LNG卸车的设备。
本文基于LNG撬装工程应用,在撬装模块内采用了低温离心泵和增压气化器等主要设备对LNG卸车撬装置进行了开发设计及卸车技术研究。
通过PLC控制系统的控制技术和检测技术,实现了低温离心泵的精确控制和自动降速等功能,一定程度上提高了LNG卸车的安全性,增强操作人员的安全意识,确保LNG卸车过程的安全,为满足内地液化储备站气化能力、提高储备站的卸车效率提供了保障。
该设备设计简单实用,满足防爆安全性能的相关要求。
1 技术特点液化天然气(LNG)主要由天然气经过预处理,脱除重烃、硫化物、二氧化碳、水等杂质后,深冷至-162℃,液化而成。
LNG在平时装卸车过程中存在着低温冻伤、高压、易燃、易爆等潜在危险性。
低温LNG 卸车撬的开发能够做到氮气置换、压力测漏、封闭式卸车、安全阀、安全联锁等安全防护,减少了卸车过程中危险的出现,操作员得到了安全的防护,管道压力能够得到安全的泄放。
低温LNG卸车撬的设计一要求能够做到电气设备耐爆性能保证、隔爆性能保证等防爆性能,符合国家相关防爆的标准。
带低温离心泵的LNG卸车撬在卸车过程中能够实现低温离心泵精确控制、自动降速等功能,使得低温离心泵在启动过程中平稳、安全、可靠的运行,其设备得到了运行保护,大大延长设备的使用寿命;同时也能够依据液体温度升高的变化来控制低温离心泵自动实现降速运行。
自动控制技术还实现了压力和温度超限的安全联锁报警控制,让低温LNG卸车撬更加符合实际需要和行业规定,使得LNG卸车撬更加安全、可靠。
2 结构组成及功能描述2.1 结构组成图1为LNG卸车撬装置组成及结构。
带低温离心泵和增压气化器的LNG卸车撬装置,在LNG卸车撬上装有低温离心泵、增压气化器、低温装卸臂、PLC控制器、静电控制器等,LNG卸车撬主要由液相卸车管线、气相管线、增压气相管线、安全放散管线、氮气吹扫保护管线等组成。
液相卸车管线上包括有液相装卸臂、压力变送器、温度变送器、液相紧急切断阀、安全阀组、过滤器、低温离心泵、止回阀等;气相管线上包括有气相紧急切断阀、压力变送器、安全阀组、气相装卸臂等;增压气相管线上包括有手动球阀、止回阀、安全阀组、自力式调压阀、增压气化器、温度变送器等。
图1 LNG卸车撬装置组成及结构示意图2.2 工艺流程设计卸车流程见图2。
图2 卸车流程图LNG槽车卸车首先要通过增压气相线上的增压气化器进行槽车增压,当槽车压力达到预定值,然后进行低温离心泵的预冷,当低温离心泵预冷完成后泵前温度和泵前压力满足启泵条件时,按启泵键,低温离心泵启动;低温离心泵启动后根据泵前压力的数值进行精确控制,实时调节变频的泵的转速,逐步让低温离心泵稳定运行;当泵前温度发生变化并低于液体温度时,低温离心泵的转速也随之逐级降速,直到低于设定值后低温离心泵将停止运行,即卸车完成。
2.3 控制设计LNG卸车撬能够实现LNG的卸车,该设备需同时具有低温离心泵卸车和自增压的功能,以满足快速卸车的要求,并且能够根据泵前压力和温度进行调速和自动减速等功能。
LNG槽车卸车首先要通过增压气相线上的增压气化器进行槽车增压,当槽车压力达到预定值后,进行低温离心泵的预冷,当低温离心泵预冷完成且泵前温度和泵前压力满足启泵条件时,按启泵键,低温离心泵启动;低温离心泵启动后根据泵前压力的数值进行精确控制,实时调节变频的泵的转速,让低温离心泵稳定运行;当卸车接近完成且泵前温度发生变化并低于液体温度时,低温离心泵的转速也随之自动降低,直到低于最低设定值后,低温离心泵将自动停止运行。
该装置结构简单实用,满足防爆安全性能的相关要求,大大缩短了卸车的时间,提高了储备站的卸车效率,满足了内地液化储备站气化能力,确保罐装现场的安全运行,防止天然气短缺。
2.4 安全设计LNG卸车撬的设计过程中,采取了一系列的安全保护措施,如管道安全阀放空阀组、卸车臂吹扫、卸车臂测漏、管道排净、泄放管道、燃气探测器、防爆挠性连接管等防爆、隔爆设计方法。
系统控制采用批量控制器控制设备元件的执行和参数检测及安全。
每台撬装为一个控制单元,硬件上能完成对流量、压力、温度、静电信号、阀门状态及燃气探测元件信号的采集,实现阀门的控制和安全联锁报警功能。
2.5 人机工程设计在人机工程方面,信息交互性是LNG卸车撬使用过程中安全操作管件环节,卸车过程复杂,控制逻辑和条件繁多,批量控制器解决了此问题,批量控制器将每步操作均提示在批量控制器显示屏上显示,每步操作均在允许逻辑控制条件下完成并设有确认键,卸车过程既安全又可靠。
规范了操作,预防了不安全情况的发生。
3 低温离心泵精确控制的实现3.1 压力随低温离心泵频率的变化规律LNG卸车撬与LNG装车撬原理不同,LNG卸车撬携带了低温离心泵,通过低温离心泵能够实现快速卸车,满足快速卸车的要求。
在卸车的过程中,压力随低温离心泵频率的变化具有一定变化规律,当低温离心泵频率逐步提高时,压力呈下降趋势;当低温离心泵频率逐步下降时,压力呈回升趋势。
压力的变化规律能够反映低温离心泵频率上的变化,有一定的相关性,低温离心泵频率的提高将会带来压力的下降,但是为了保证泵的正常运行,应保持压力在一定范围内,否则泵前液体供应不足,泵前管线出现抽空负压区,将致使泵不能在正常载荷下运行。
通过对压力和频率的观察可知,在提高低温离心泵的频率时,应保持低温离心泵前压力处理在合理取值范围内,否则将影响低温离心泵的运行。
因此,维持低温离心泵前压力在一定范围内,逐步提升低温离心泵频率,能够使低温离心泵处于稳定运行,达到相应载荷下运行。
图3为泵前压力随时间变化的曲线。
如图2所示为低温离心泵频率随时间变化的曲线。
图3 泵前压力随时间变化的曲线图4 低温离心泵频率随时间变化的曲线3.2 实现控制的方法LNG卸车撬的控制系统主要由PLC型批量控制器、压力变送器、温度变送器及可操作的显示屏等组成,PLC型批量控制器是系统的控制中心,压力变送器和温度变送器是检测设备。
低温离心泵精确控制方法通过泵前压力的检测,将检测数据传输给PLC控制器,再通过程序的逻辑判断,再结合操作屏的输入操作,让低温离心泵的变频器执行提升频率的指令,来实现低温离心泵精确控制。
在卸车的过程中,先将低温离心泵进行预冷至设定温度,且确保泵前压力在设定值以上,操作人员可以操作启动按钮,进行低温离心泵的启动,操作员可以根据泵前压力的大小,合理的提升低温离心泵的频率,直至泵前压力低于设定值,控制系统自动通过逻辑判断,操作员将无法提升低温离心泵的频率,限制了操作键的功能;LNG槽车通过气化器给槽车进行气相补压,使得槽车压力逐步回升,槽车压力与泵前压力具有同向性,随着槽车压力的回升,泵前压力也随之回升,为提升低温离心泵的频率创造了提升条件和提升空间,随之操作键的功能也恢复,操作员可以继续提升低温离心泵的频率,直至低温离心泵稳定运行。
通过此的方法,能够实现低温离心泵的提速直至达到稳定运行。
在实践应用中得到了验证并顺利进行了稳定卸车,大大提高了卸车的效率,保证了低温离心泵的稳定运行,避免了因低温离心泵提速过快而出现泵前液体供应不足等现象,有效地延长了低温离心泵的使用寿命。
4自动降速功能的实现4.1 频率随温度变化的规律LNG卸车撬的自动卸车功能是通过泵前温度变送器来实现自动停止卸车功能。
LNG卸车撬在卸车的过程中,低温离心泵的频率随泵前温度的变化进行相应的调节,当温度出现回升并低于预定设定值时,低温离心泵的频率随之进行下调。
温度的变化规律能够反映泵前管线内液体的变化情况,泵前管线内气液混合的比例决定了温度的高低,气液混合的比例的提高将会带来温度的升高,为保证泵的正常运行,减小对低温离心泵的损害,应保持气液混合的比例在一定范围内,否则低温离心泵容易受到损害,致使泵不能正常运行。
由于气液混合的比例无法测得,在该工程应用中通过测得泵前温度来作相应的控制和逻辑判断。
通过对温度和频率的观察可知,在泵前温度下降时,应保持低温离心泵的频率处理合理取值,否则长此以往会造成低温离心泵的损坏。
因此,在泵前温度下降时,应逐步降低低温离心泵的频率,来适应气液混合的工况,这样能够使低温离心泵的运行处于安全可靠状态,并保障低温离心泵在合理使用寿命期内,减少经济的失。
图5为泵前温度随时间变化的曲线。
图6为低温离心泵频率随时间变化的曲线。
图5 泵前温度随时间变化的曲线图6 低温离心泵频率随时间变化的曲线4.2 实现控制的方法自动卸车控制方法通过泵前温度的检测,将检测数据传输给PLC控制器,再通过程序的逻辑判断,,让低温离心泵的变频器执行减低频率的指令,来实现自动停止卸车的控制。
在卸车的过程中,操作员无法紧盯屏幕,在气液混合的比例增大或温度下降时,不能及时控制卸车频率。