第六章LNG储存技术和标准液化天然气(LNG)技术

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液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准(美国规范)

液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准(美国规范)

液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准(美国规范)液化天然气(LNG)是天然气经过冷却处理、压缩后变成液态形式,以方便储存和运输。

美国作为全球液化天然气市场的重要参与者,已经建立了严格的生产、储存和装运标准,以保障液化天然气的安全和可靠性。

生产标准液化天然气的生产过程涉及天然气的冷凝、净化和冷却过程。

在美国,液化天然气生产需要按照美国能源部和环境保护署的规定执行。

生产过程中需要严格控制温度、压力和流体流动,以确保天然气可以充分冷却并转化为液态。

生产标准还涉及工艺技术、设备选型和安全措施等方面。

生产过程中需要确保设备的正常运转,避免泄漏和事故发生。

此外,工作人员需要接受专业培训,了解生产过程中可能遇到的风险和应对措施。

储存标准液化天然气的储存需要在低温和高压条件下进行,以保持其液态状态。

储存标准包括储罐设计、安全措施和监测系统等方面。

储罐需要具备良好的保温性能,同时能够承受高压和低温环境下的挤压和冲击。

为了确保储存设施的安全性,美国对液化天然气储存设施制定了严格的检测、维护和监测要求。

储存设施需要定期检查和维护,确保储存罐的完整性和安全性。

同时,监测系统需要实时监测液化天然气的温度、压力和液位,及时发现异常情况并采取应对措施。

装运标准液化天然气的装运是指将液化天然气从储存设施装载到运输船舶或储罐车辆中进行运输。

装运标准包括装载过程、运输安全和应急预案等内容。

在装运过程中需要确保液化天然气的装载速度、压力和温度控制良好,避免泄漏和事故发生。

装运标准还包括液化天然气运输船舶和储罐车辆的设计、检测和监测要求。

运输船舶和储罐车辆需要具备良好的防护措施,确保液化天然气在运输过程中的安全。

此外,美国规定液化天然气装运必须符合国际标准,确保液化天然气的质量和安全性。

总的来说,美国对液化天然气的生产、储存和装运制定了严格的标准,旨在确保液化天然气的安全、可靠和高效运输。

这些标准保障了液化天然气产业的健康发展,也有效保护了环境和公共安全。

液化天然气LNG技术

液化天然气LNG技术

液化天然气LNG的生产过程
1
提前冷却
天然气在进入液化的高效进行。
在冷却过程中,对天然气进行压缩,使
其达到液化所需的温度和压力条件。
3
分离
将压缩后的天然气与液态成分分离,得
储存与运输
4
到液化天然气。
液化天然气经过特殊的储存设备或运输 船只进行储存和运输。
液化天然气LNG的运输方式
液化天然气船
使用特殊的液化天然气船只进行 大规模的海上运输。
液化天然气车辆
使用液化天然气专用车辆进行道 路运输,灵活性高。
液化天然气管道
通过特殊的液化天然气管道进行 长距离运输,效率高。
液化天然气LNG的储存方法
气体储罐
使用特殊的气体储罐进行天 然气的储存。
液化天然气储罐
使用专门设计的液化天然气 储罐进行液化天然气的长期 储存。
液化天然气LNG技术
液化天然气LNG技术是将天然气经过处理和冷却,使其转化为液态形式的技术。 这种技术可以实现天然气的长距离运输和储存,同时为多个领域提供清洁能 源。
液化天然气LNG技术的定义
1 转化为液态
液化天然气技术通过将天然气冷却到极低的温度,使其转化为液态,便于储存和运输。
2 清洁能源
LNG是一种清洁能源,燃烧时产生的二氧化碳和有害物质较少,对环境影响较小。
液化天然气LNG技术的发展趋势
1
增加产能
随着能源需求的增长,液化天然气LNG
技术创新
2
的生产能力将不断扩大。
不断改进液化天然气技术,提高生产效
率和运输安全。
3
可持续发展
探索更环保的液化天然气生产方式,减 少对环境的影响。
液化天然气LNG技术的未来展 望

液态天然气的储存与运输技术

液态天然气的储存与运输技术

液态天然气的储存与运输技术液态天然气(Liquefied natural gas,简称LNG)是一种高效的燃气能源,在能源行业中发挥着越来越重要的作用。

与传统的天然气相比,液态天然气不仅具有更高的储存密度,还可以通过海运和陆运等多种方式进行运输,适用范围更广泛。

本文将着重探讨液态天然气的储存与运输技术。

一、液态天然气的储存技术LNG作为一种天然气的液态形式,需要在特定的温度和压力下才能稳定存在。

目前,LNG的储存技术主要有以下两种:1.穿孔储罐(membrane tank)穿孔储罐是LNG最常见的储存方式之一,其主要特点是采用具有穿孔结构的材料制成,与LNG接触的内层材料通常是聚酰胺、聚乙烯等高分子材料。

这种储存方式的优点是储存容量大,耐腐蚀,用于船舶储存时也非常适合。

但是,穿孔储罐的制造成本较高,加工难度较大,存在着一定的安全隐患。

2.球形储罐(spherical tank)球形储罐是一种常见的LNG储存方式,其主要特点是采用球形结构,与LNG接触的内部材料通常是不锈钢。

这种储存方式的优点是密封性好,安全性高,可在极端天气条件下使用,并且与穿孔储罐相比,制造成本较低。

但是,球形储罐的储存容量相对较小,不适用于大规模储存LNG。

二、液态天然气的运输技术LNG的运输可以通过陆运,海运等多种方式进行。

其中,海运是LNG运输的主要手段之一。

1.海上LNG运输海上LNG运输过程中,船舶通常采用的是球形储罐,由于球形储罐密封性好,因此可以确保LNG在运输过程中不会泄露。

在海上运输LNG时,LNG船通常被分为三个区域:LNG贮存、缓冲与传递区域、液化燃料推进系统。

其中,LNG贮存区域是由球形储罐构成的,可以储存大量LNG;缓冲与传递区域则包括泵站、管道和接头等设备,可以保证LNG在船上的正常运输;液化燃料推进系统则采用LNG燃料引擎,实现船体推进。

2.陆上LNG运输陆上LNG运输最常见的方式是通过LNG卡车进行,这种运输方式可以有效地解决LNG供应链的“最后一公里”问题。

液化天然气生产储存和装运标准

液化天然气生产储存和装运标准

液化天然气生产储存和装运标准1. 引言液化天然气(Liquefied Natural Gas,LNG)是一种重要的能源资源,其生产、储存和装运需要遵循一系列的标准和规范,以确保安全性和可持续性。

本文将介绍液化天然气生产、储存和装运中的标准要求。

2. 生产标准要求液化天然气的生产过程需要严格遵循以下标准要求:2.1 安全标准生产场所应符合国家相关法规和标准的要求,采取必要的安全防护措施,包括但不限于:•设有可自动启动的气体泄漏检测装置,并与报警系统连接;•确保生产设备的安全操作,定期进行维护和检修;•对操作人员进行必要的培训,提高其应急处理能力。

2.2 环境标准生产过程中需要保护环境,减少对环境的不良影响,需要满足以下标准要求:•控制废气排放,确保废气的浓度和排放量在国家规定的允许范围内;•对废水进行处理,使其达到排放标准;•合理利用和回收废弃物。

2.3 质量标准液化天然气的生产需要满足一定的质量标准,确保产品质量稳定可靠。

质量标准要求包括但不限于:•严格控制天然气中杂质的含量,保证液化天然气的纯度;•对液化天然气进行必要的检测和分析,确保其符合国家和行业标准。

3. 储存标准要求液化天然气在储存过程中,需要遵循以下标准要求:3.1 储罐标准液化天然气储罐需要符合国家和相关行业标准的要求,包括但不限于:•设有完善的安全防护系统,包括火灾和泄漏报警系统;•进行定期的检查和维护,确保储罐的完整性和安全性;•采取必要的安全措施,防止罐体温度过高或过低。

3.2 储存条件要求液化天然气的储存需要满足一定的条件要求,包括但不限于:•控制储存温度和压力,在规定范围内保持稳定;•采取适当的保温措施,减少能量损失;•建立完善的储存记录和管理体系,确保储存的可追溯性和安全性。

4. 装运标准要求液化天然气的装运需要遵循以下标准要求:4.1 装载设备和工艺标准液化天然气的装载设备和工艺需要符合国家和行业的标准要求,包括但不限于:•装载设备应具备安全性和可靠性,确保装载过程中没有泄漏和事故发生;•确保装载过程中的温度和压力控制在合理范围内;•对装载设备和工艺进行定期的检查和维护,确保其完好性和可用性。

液化天然气的储存与应用技术

液化天然气的储存与应用技术

浅谈液化天然气的储存与应用技术摘要:天然气是一种新型的清洁优质能源。

在能源结构中天然气占主要的地位。

鉴于此,本文针对液化天然气的制取和输送、lng 接收站的工艺系统、lng接收站的主要设备和冷能利用和汽车利用等进行了研究,并作出了一些见解和建议。

关键词:液化天然气天然气储存工艺系统利用天然气是一种多组分混合的气态化石燃料,也是一种优质的能源,对人民生活质量和水平的提高以及社会的发展都有着重要的意义。

所以,液化天然气在快速发展中成为国际天然气重要组成部分。

据预测,国际市场上的液化天然气按照这样的发展速度,到2020年可能会达到天然气贸易量的40%,占天然气的总销量会达到15%。

因此在世界上人们都认为,液化天然气的生产和应用经历了六十多年,形成了液化、储存、运输和最后的利用等一套完整的工艺系统和设备。

一、液化天然气的储存技术概述1.液化天然气的制取和输送液化天然气的简称是lng。

如果在常压下将天然气冷冻到-162℃左右,就把天然气变成液化天然气。

天然气净化后经过采用节流,膨胀和外加冷源等工艺变成液体形成了液化天然气(lng)。

另外,天然气的液化包括天然气的液化与储存和天然气的气化与储存。

还包括天然气的预处理和冷量的回收以及安全技术等内容。

液化天然气的几个环节中,液化天然气的制取和输送起着很大的作用。

天然气经过液化后,体积会缩小620倍。

因此运输起来即经济又可靠。

如果用液化天然气船代替深海和地下管道,可以节省很多的风险管道投资。

更可以降低了运输的成本。

另外液化天然气时刻调剂着世界天然气的供应。

可以使没有气源的国家和气源短缺的国家的供气得到保障。

最重要的是可以使天然气多元化,经济性很强。

液化的天然气经过工厂的预处理来排除气体的杂质。

因此,在燃烧时排出的烟中so2和nox的含量非常少。

所以是一种清洁能源。

因此,引进新的技术,运用好的输送方式,不仅有利于人民生活质量的提高。

而且还减少了很多大气的污染,有利于经济和环境的和谐发展。

液化天然气(LNG)技术介绍

液化天然气(LNG)技术介绍

液化天然气(LNG)技术介绍2012年3月1、世界LNG 供需市场趋势2、LNG 上下游产业链3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则1、世界LNG 供需市场趋势2、LNG 上下游产业链3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则11、箭牌LNG项目的挑战与对策Global Base Case Projections-LNG DemandWorldwide Gas Production and Exports -2010Currently LNG Export ComposingGlobal Base Case Projections –LNG SupplyLNG Base-load Capacity Development Outlook by 2020LNG Trade Movements Prospect by 2015Relative Costs of Gas Transportation-Pipeline vs LNG汇报内容1、世界LNG 供需市场基本趋势2、LNG 上下游产业链3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则11、箭牌LNG项目的挑战与对策LNG Process ChainBase-load LNG Plant Block DiagramLNG Receiving Terminal, Regas and Distribution Block FlowTypical Base-load LNG Export PlantTypical LNG Export Offloading Jetty and LNG CarrierLNG Membrane CarrierLNG Sphere CarrierUnloading Arms at LNG Receiving TerminalTypical LNG Receiving Terminal Facilities汇报内容1、世界LNG 供需市场趋势2、LNG 上下游产业链流程3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则Liquefied Natural Gas (LNG)?LNG Properties•LNG is predominantly methane, CH4 converted to liquid for ease of storage and transportation by cooling it to -260F or -162C.•LNG takes up 1/600th the volume of natural gas in the gaseous form•LNG is an odorless, non-toxic and non corrosive liquid if spilled would not result in slick. Absent an ignition source LNG evaporates quickly and disperse leaving no residue.•No environmental cleanup needed for LNG spills on water or land.•LNG offers an energy density comparable to petro and diesel fuels simultaneously producing less pollution.Approximate Conversion Factors on LNGTypical Critical Temperatures and Pressures of Some GasesGAS CRITICAL TEMPERATURE CRITICAL PRESSURE1. Nitrogen-147°C (-232 °F) 3.40 MPa (500 psi)2. Oxygen-118°C (-180 °F) 5.00 MPa (730 psi)3. Methane-83°C (-117 °F)4.60 MPa (670 psi)4. Ethane32°C (90 °F) 4.90 MPa (700 psi)5. Propane96°C (208 °F) 4.25 MPa (620 psi)Note: The temperature above which a gas will not liquefy,irrespective of the pressure applied.The Effects of Pressure on the Boiling Point of Some Liquids Substances BP @ 0 Psig BP @ 50 Psig BP @ 100Psig Methane-162 °C-139°C-129°C Ethane-88 °C-56°C-39°C Propane-42°C-2°C19°C Butane-0.5 °C46°C69 °C Pentane36°C89°C114°C Hexane69°C125°C153 °C Water100 °C149°C170°CTypical Composition of Raw Natural GasTerminology and Constituents –Natural Gas and Its Liquid ProductsMaximum Feed Gas Treating and the Effect on LNG ProductionTypical LNG Product SpecificationsTypical Chemical Composition of LNG ProductTypical LNG Plant Block Flow DiagramTypical LNG Gas Treating Process• A typical LNG process the gas is first extracted and transported to processing plant•Purified by removing condensates such as water, oil, mud, as well as other gases like CO2, and H2S and some times mercury by amine treatment.•The gas is then cooled down in stages until it is liquefied, LNG is finally stored in storage tanksand can be loaded and shipped.•Reducing volume makes LNG cost effective to transport over long distances by LNG carriesTypical Acid Gas Removal SchemeTypical Dehydration Scheme Process FlowTypical Mercury Removal Scheme Process FlowRefrigeration Cycle –Thermodynamic StatusSchematic of a Simple Refrigeration CycleTypical Natural Gas / Refrigerant CoolingCurvesTypical Liquefaction Technology汇报内容1、世界LNG 供需市场趋势2、LNG 上下游产业链流程3、LNG 工艺设计基础4、LNG 液化工艺技术比选5、LNG 关键设备的选型6、LNG 工程设计应考虑的因素7、LNG 设计规模与经济性8、LNG 安全风险及设防原则THE RIGTH TECHNICAL CHOICES LEAD TO COMMERCIAL SUCCESSØBase-load plant in temperate or arctic climates?ØSingle or multiple refrigerant loops?ØPure or mixed components refrigerants?ØCompressor drivers driven by industrial gasturbine, or aero-derivative, or electric motor?ØWhat main refrigerant?ØWhat pre-cooling refrigerant?ØWhat the best liquefier pressure?ØWhat cooling medium should be used?ØIntegrate or front end NGL recovery?ØWhat is the right amount of end-flash?ØWhat unit limits the production?Worldwide Liquefaction Licensing ProcessesLNG Train Size and Suited Licensing ProcessSmall Scale LNG Train Process(Less than 1MTPA)•Black & Veatch-Prico-SMR•Hamworthy-N2 Expansion•Mustang-LNG SMART•Linde-MRCMid Scale LNG Train Process (1~3MTPA)•LNG Limited-OSMR•Black & Veatch-Prico-SMRLarge Scale LNG Train Process (3~5MTPA)•ConocoPhillips-Optimized Cascade•APCI-C3/MR•Axens, Shell-Dual MR•Statoil/Linde-MFCPOver Large Scale LNG Train Process (More than 5MTPA)•APCI-APX•APCI-C3MR (one common for pre-cooling, and two parallel for final-cooling)•Axens-LiquefinC3-MR Process for Large Capacity (APCI)。

液化天然气生产储存和运输标准

液化天然气生产储存和运输标准

液化天然气生产储存和运输标准
液化天然气(LNG)是一种清洁能源,具有高能量密度、低污染和环保等优点。

为了确保LNG的生产、储存和运输的安全和高效性,相关国际组织和标准制定机构建立了一系列的标准和要求,包括以下方面:
1. 生产标准:LNG生产过程中需要控制原料气体的组成、湿度、压力、流量等参数,并确保各种设备的安全性和完整性,避免发生事故。

LNG生产需要符合国家或地区的法规和标准,例如ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证,以及品质、健康、安全和环境(QHSE)管理规定等。

2. 储存标准:LNG的储存需要对储罐的设计和建造进行严格的控制,确保储罐的结构完整性和安全性,避免泄漏和事故。

同时,储存过程中需要对LNG的温度和压力进行控制,使其保持液态状态,以便于运输和使用。

LNG储存需要符合国际标准化组织(ISO)的标准,如ISO 12617液化天然气(LNG)分布式储存系统,以及各国家和地区的法规要求。

3. 运输标准:LNG的运输涉及船舶、管道、卡车等多种方式,需要进行专业的运输规划和风险评估,确保运输安全和高效。

LNG运输的标准包括船舶设计和建造标准、航行路线安全评估、船员的培训和认证要求、管道和卡车运输安全规定等。

此外,每个国家和地区的运输标准也可能有所不同。

总之,LNG生产储存和运输涉及多个环节,需要遵守国际和本地的相关标准和法规,确保LNG的安全生产、储存和运输过程中不会对环境和公众产生危害。

lng技术方案

lng技术方案

LNG技术方案1. 引言液化天然气(Liquefied Natural Gas, LNG)作为一种清洁、高效的能源替代品,近年来在能源行业中得到广泛应用。

LNG技术方案是指涉及液化天然气生产、储存、运输和利用方面的技术与方法。

本文将详细介绍LNG技术方案的关键步骤和相关技术。

2. LNG生产技术LNG生产是将天然气处理后将其冷却至低温使其转化为液态状态的过程。

主要包括以下几个步骤:•天然气采集和净化:从气田中取得原天然气,通过除去其中的硫化氢、二氧化碳等杂质,使其达到液化要求。

•加热和加压:在高压下将净化后的天然气加热至高温,以便于后续的冷却。

•冷却:通过循环液体来降低天然气的温度至极低,使其转化为液态。

•分离:将液态天然气中的不同元素分离出来,以得到纯净的LNG。

3. LNG储存技术LNG储存是指将液态天然气存储在特殊的容器中,以备后续使用。

常用的LNG储存技术包括:•地下储槽:将液态天然气存储在地下的特殊容器中,以最大限度地减少蒸发损失。

•LNG船舶储存:将液态天然气存储在专用的LNG船舶中,方便长途运输和供应终端用户。

•LNG罐储存:将液态天然气存储在大型的、高绝热性能的罐体中,用于供应城市天然气管网。

4. LNG运输技术LNG运输是指将LNG从生产地点运输到终端用户的过程。

常见的LNG运输技术有:•LNG船舶运输:使用特殊设计的LNG船舶将液态天然气从生产地点运输到目的地的LNG接收站。

•路径压缩运输:将液态天然气从生产地点通过管道运输到LNG接收站,并在途中使用压缩机对LNG进行压缩。

•LNG罐车运输:将LNG从生产地点通过特殊的罐车运输到终端用户,适用于城市燃气供应等场景。

5. LNG利用技术LNG作为一种清洁、高效的能源替代品,可以广泛用于各个领域的能源供应。

常见的LNG利用技术有:•发电:通过LNG燃料发电机组,将液态天然气转化为电能,用于供应电力网。

•工业用途:LNG可用于工业领域的加热、干燥、燃烧等过程。

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第二节 LNG储罐(槽)
三、LNG大型储罐
1.地上圆柱形储罐
地上圆柱形LNG储罐均为双层金属罐,一般采用含镍9%的合金钢, 可分为单容积式、双容积式、全容积式、三重式和薄膜式。
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第二节 LNG储罐(槽)
(1)单容储罐
定义是:由内罐和外罐设计建造而成, 仅要求内罐符合储存产品所需的低温延 展性。外罐主要用于隔热层的稳固和保 护,以及约束吹扫蒸汽的压力,而不用 于储存意外从内罐泄漏的冷冻液体。
A—单向阀;B—防爆膜;D—阻火器;E1~E4—截止阀; G—压力表阀;H—液位仪;L1,L2—液位计阀;M1~M 6—放气阀;MV—测满阀;N—紧急切断阀;Pr—增压器; P1~P3—压力表;R—连通阀;S1~S3—安全阀;S4— 外壳爆破膜;V1~V10—截止阀; B—防爆膜;W—抽空阀
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BSEN14620 目前替代了BS7777《低温平底立式圆筒形储罐准则》,除BS7777 中涉及的金属部分,单容罐、双容罐和全容罐的隔热以及混凝土设计外,还对 壁厚、地震周期等内容进行了修改,不仅为企业节约了成本,还能为推动LNG 产业的发展起重要作用。
储罐准则中BSEN14620涵盖了单容罐、双容罐和全容罐所有方面的准则, 更为适用。储罐设计还应考虑当地规定,特别是对每个建造位置,以及影响储 罐设计的重要因素,这些要求应该一样样地检验。
液化天然气(LNG)技术
第六章 LNG储存技术和标准
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第一节 LNG储存准则和标准
目前,深冷储存储罐设计主要有两种国际性规范,即API620《大型焊接 低压储罐设计和建造准则》和BSEN14620《低温工作条件下立式平底 圆筒形储罐》。
API620形式上只对单容罐金属部分起约束作用,实际上对双容罐和全容罐(内、 外罐)的金属部分也适用。混凝土的设计应按照独 API620 来进行。
球形LNG储罐
低温液体球罐的内外罐均为球状。 工作状态下,内罐为内压力容器,外 罐为真空外压力容器。夹层通常为真 空粉末隔热。
球罐的使用范围为200~1500m3, 工作压力0.2~1.0MPa。
容积超过1500m3,外罐的壁厚太 厚,制造的最大困难是外罐。
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第二节 LNG储罐(槽)
二、常用小型储罐
立式LNG储罐
双金属壁结构,储存方式为带压储存,隔热
方式主要采用真空粉末隔热。
LNG的理论计算日蒸发率为≦0.27%/d。
流程包括:进、排液系统,进、排气系统,自增
压系统,吹扫置换系统,仪表控制系统,抽真
空系统,测满系统,安全系统等。
图6.1 100m3立式LNG储罐结构及流程示意图
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第二节 LNG储罐(槽)
立式LNG子母型储罐
子母罐----子母罐是指拥有多个(三个 以上)子罐并联组成的内罐,多只子罐 并列组装在一个大型外罐(母罐)之中。 隔热方式为粉末(珠光砂)堆积隔热。
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式中A1—子罐罐体横断面面积,m3; A2—外罐罐体横断面面积,m3
子母罐中子罐采用支腿式结构。为了减少传 热量及运输长度尺寸,支腿在适当高度位置 被设置成两段式结构,并在两段连接处设置
环氧玻璃钢板阻隔材料,此材料宜采用叠板
结构。
立式LNG子母罐的典型结构
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第二节 LNG储罐(槽)缺点
优点
缺点
依靠容器自身压力,可采用压力挤压的办法 由于外罐的结构尺寸原因,夹层无法抽真空;
对外排液,而不需要输液泵排液,因此操作 夹层厚度通常选择800mm以上,导致保温性
简单和可靠性提高。
能与真空粉末隔热球罐相比较差。
容器具备承压条件后,可采用常压储存方式, 由于夹层厚度较厚,且子罐排列的原因,设
自立式耐用低温钢(9%镍钢),外壁材 料为碳钢,内外壁之间填充保温材料。 在金属罐外加有混凝土围堰,用于防止 在主容器发生事故时LNG外溢扩散,围 堰的高度取决于罐容的大小和围堰距罐 壁的距离等。该型式储罐造价最低,但 安全性稍差,占地较大。
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减少储存期间的排液损失。
备的外形尺寸较大。
子母罐的制造安装较球罐容易实现,制造安 子母罐通常适用于300~1000m3,工作压力
装成本低。
为0.2~1.0MPa范围。
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第二节 LNG储罐(槽)
子母罐的布置
子母罐的布置一般情况下,可用子母罐水平 断面面积利用系数η来判定子母罐结构布置 的合理性。断面系数η的计算公式如下:
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第二节 LNG储罐(槽)
罐(槽)的形状分类
①球形罐:一般用于中小型容量的储罐,某些大型LNG储槽也采用球型罐。 ②圆柱形罐(槽):广泛用于各种容量的储罐和储槽。 按罐(槽)的材料分类
①双金属:内罐和外壳均采用金属材料,一般内罐采用耐低温的不锈钢或铝 合金,外壳采用黑色金属,目前采用较多的是压力容器用钢。 ②预应力混凝土罐:大型储槽采用预应力混凝土外壳,内筒采用低温的金属 材料。 ③薄膜型:内筒采用厚度为0.8~1.2mm的36 Ni钢。
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第二节 LNG储罐(槽)
一、储罐型式分类
按容量分类
①小型储罐:容量5~50m3。 ②中型储罐:容量50~100m3。 ③大型储罐:容量100~1000m3。 ④大型储槽:容量1000~40000m3。 ⑤特大型储槽:容量40000~200000m3。 按隔热分类
①真空粉末隔热:常用于小型LNG储罐。 ②正压堆积隔热:广泛用于大中型储罐及储槽 ③高真空多层隔热:很少采用,用于小型LNG储罐。
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第二节 LNG储罐(槽)
球形储罐的优缺点
优点
缺点
在相同容积条件下,球体具有最小的表面积,设 加工成形需要专用加工工具,加工精度难以保
备的净重最小。
证。
球体具有最小的表面积,则意味着传热面积最小, 加之夹层可以抽真空,有利于获得最佳的隔热保
温效果。
现场组装技术难度大,质量难以保证。
球罐的球形特性具有最佳的耐内外压力性能。 球壳虽然净重最小,但成形时材料利用率最低。
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