珠光砂混凝土在LNG含氧煤层气液化工程中应用
·建筑材料及应用·文章编号:1009-6825(2012)36-0130-02珠光砂混凝土在LNG含氧煤层气液化工程中应用宗燕(山西省第二建筑工程公司,山西太原030031)摘要:以具体工程为例,介绍了珠光砂混凝土在含氧煤层气液化工程中的应用,分别阐述了珠光砂混凝土的配合比设计、施工方法、质量要求及安全注意事项,为今后类似工程施工提供了经验和参考。
关键词:珠光砂混凝土,配合比,施工方法,安全注意事项中图分类号:TU528文献标识码:A1概述本工程为山西赞扬煤层气有限公司20000t/年LNG含氧煤层气液化工程。
煤层气是一种吸附在煤层中的可燃性气体,主要成分是甲烷,在煤矿开采过程中必须提前将它抽排掉,否则就会对煤矿工人的生命带来严重威胁,同时煤层气也是一种宝贵的清洁能源和重要的化工原料。
在采煤过程中抽放的瓦斯气压力较低,甲烷含量大约50%,采用一种低温分离的专利技术把煤层气中的甲烷和空气分离开来,然后进行提纯再将煤层气进行液化即液体煤层气(LNG),较好的解决了煤层气的运输问题。
煤气层和天然气一样主要成分是甲烷,甲烷的临界温度为190.7K即大约是-82.5ħ,如果压力是一个大气压,其液化温度则是-161.5ħ,煤层气液化只能在低温下实现。
冷箱及膨胀机以及吸附塔是煤层气液化主要的核心设备,为了防止设备基础发生冻胀破裂,冷箱及膨胀机基础、吸附塔基础混凝土要求抗冻等级不低于F50,抗渗等级不低于P8,并且在这些设备基础上部设有一层珠光砂混凝土,要求珠光砂混凝土一个月后抗压强度不小于7.35MPa,热传导率不大于0.23W/(m·K)。
2冷箱及膨胀机基础、吸附塔基础概况1)冷箱及膨胀机基础长34.4m,宽22.9m,高2.2m,受力钢筋采用HRB400钢筋直径14mm双层双向。
基础钢筋保护层厚度50mm,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级C25,抗冻等级F50,抗渗等级P8。
冷箱及膨胀机基础沿南北方向设 159ˑ6通长钢管6根,主要作用是进行通风。
所有地脚螺栓均设预留孔,待设备就位后用高等级灌浆料灌实。
2)吸附塔设备基础共计4个均为圆形,直径10.32m,高2.2m,受力钢筋采用HRB400钢筋直径14mm双层双向,基础钢筋保护层厚度50mm,基础垫层混凝土强度等级为C15,基础混凝土强度等级C25,抗冻等级F50,抗渗等级P8。
所有地脚螺栓均预埋灌浆料灌实。
吸附塔防雷接地最大冲击电阻为30Ω。
3设备基础珠光砂混凝土施工3.1珠光砂混凝土配合比设计1)珠光砂又叫膨胀珍珠岩,它是由玻璃质山岩经破碎及高温焙烧而成,呈白色圆珠状松散颗粒,无毒、无味、不燃烧、不腐蚀,具有极低的导热性和可靠的化学稳定性,珠光砂的化学成分主要有SiO2含量75.42%,Al2O3含量14.26%,Fe2O3含量1.01%。
珠光砂混凝土亦称膨胀珍珠岩混凝土,它是以珠光砂为主要骨料,普通水泥为胶结材料加入掺合料及外加剂拌制而成。
2)原材料的选择:a.水泥优先选用太原狮头牌42.5级普通硅酸盐水泥;b.砂选用施工当地水洗砂,含泥量不大于3%;c.珠光砂选用SCP-60型松散密度50kg/m3,振实密度70kg/m3,含水率不大于0.5wt%,安息角度(堆积高度100mm时)33ʎ 37ʎ,导热系数(常压系数在77K 310K)为0.02W/(m·K);d.外加剂为高效减水剂,采用FND可减水18%,其技术性能符合行业一等品以上的质量要求;e.水为能引用的自来水。
3)通过容重法计算珠光砂混凝土的配合比。
首先根据珠光砂混凝土拌合物和施工要求的和易性,选择坍落度为50mm 70mm,水灰比为0.5 0.70,砂率在0.33 0.36进行配合比设计,在确定配合比的过程中制作了10组不同配比的试块,然后根据7d龄期的抗压强度结果及导热系数的检测,最终确定珠光砂混凝土的配合比如表1所示。
表1配合比表材料名称重量配合比每盘用量/kg 42.5R普硅水泥150水洗砂0.3517.5珠光砂0.6532.5高效减水剂0.031.5水0.68343.2珠光砂混凝土施工方法1)珠光砂在运输及存放中应注意保护,防止挤压、受潮。
各种材料的计量,必须严格按照配合比称量配料,水泥及外加剂误差控制在ʃ1%,珠光砂及砂误差控制在ʃ2%。
2)主要机具:滚筒式搅拌机搅拌;100kg台秤一台,10kg台秤一台;坍落度筒;外加剂计量筒;试模;温度计;卷尺;铁锹;抹子;手推车。
3)珠光砂混凝土采用滚筒式搅拌机现场搅拌,投料顺序:外加剂ң水ң水泥ң珠光砂ң水洗砂。
即先将水和外加剂用计量器具按配合比称出,将计量好的水、外加剂倒入滚筒内搅拌35s 后,再将计量好的水泥倒入搅拌机内进行搅拌1min 2min至均匀,再加入计量好的珠光砂和水洗砂进行搅拌1min 2min至均匀,可以用手握成团不散并且只能挤出少量水泥浆即可出罐,出罐后用坍落度筒测试坍落度控制在50mm 70mm。
出罐的珠光砂混凝土温度应在10ħ以上,如达不到,需将水加热,但水温不能超过80ħ。
出罐的珠光砂混凝土要尽快施工,存放时间不要超过30min。
4)珠光砂混凝土浇筑时不能采用普通混凝土那样用振捣器振实,可用铁锹和木抹子轻轻拍实,用木抹子将表面搓平。
浇筑厚·031·第38卷第36期2012年12月山西建筑SHANXI ARCHITECTUREVol.38No.36Dec.2012文章编号:1009-6825(2012)36-0131-03沥青混凝土级配设计中细集料的运用郭军鹏(山西省公路局晋城分局,山西晋城048026)摘要:从石屑、人工砂、天然砂三种细集料室内车辙试验入手,以相同级配条件下的动稳定度试验作为最终评价标准,对三种细集料用于沥青混凝土的可能性进行分析,得出人工砂完全具备用于沥青混凝土路面各项性能要求的结论。
关键词:沥青混凝土,石屑,人工砂,天然砂,车辙试验中图分类号:TU528.42文献标识码:A1概述晋城地区石灰岩储量丰富,以其为母材的各种规格碎石广泛用于各类建筑工程,但受限于传统的粗放式生产模式,造成产出的石屑成分复杂、颗粒扁平,不满足沥青混凝土对细集料的要求,被排除在沥青混凝土可用原材的名单之外,施工单位被迫采用远途运输的高价天然砂作为沥青混凝土施工中的细集料。
近年来,随着各石料厂管理水平的提高,逐渐出现了较为规范的人工砂专业生产厂家,使人工砂作为沥青混凝土的细集料推广使用成为可能。
本文力图从石屑、人工砂、天然砂三种原材料试验入手,以相同级配条件下的动稳定度试验作为最终评价标准,对三种细集料用于沥青混凝土的可能性进行探讨。
2试验条件三种细集料的质量,严格按照JTG F40-2004公路沥青路面施工技术规范相关方法进行测定。
室内车辙试验均采用HYCX-1车辙试样成型机成型、HYCZ-5自动车辙试验机进行车辙试验。
试验简要过程为:将沥青混合料置于轮碾成型机上成型为300mm ˑ300mm ˑ50mm 的试件,其密度达到马歇尔试验标准击实密度的(100ʃ1)%,普通沥青室温下冷却12h 以上,然后置于已达到试验温度(60ʃ1)ħ的恒温室中,保温不少于5h ,也不得多于24h ,开始试验。
一组试验的试件个数不少于3块。
3櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅共用部分试验设计度应为设计厚度的140%,经轻度压实后可达设计要求的厚度。
5)珠光砂混凝土施工应从一端起一次性连续浇筑完成,浇筑完成一昼夜后用湿草袋覆盖在潮湿状态下养护7d ,然后进行风干,最后再做上面的面层。
6)混凝土试块留置28d 龄期及同条件养护试块100mm ˑ100mm ˑ100mm 各两组,28d 导热系数试块200mm ˑ200mm ˑ30mm 两组。
4珠光砂混凝土质量要求1)珠光砂混凝土的允许偏差及检验方法见表2。
表2珠光砂混凝土的允许偏差及检验方法项次项目允许偏差/mm 检验方法1厚度+8 -5检查测量记录2表面平整度有找平层52m 直尺及楔形尺检查2)珠光砂混凝土所使用的材料品种性能均应符合设计要求,禁止使用过期水泥。
3)所有原材料均应有出厂合格证,检验报告及复试报告。
4)珠光砂混凝土拌合物应严格按照配合比,以防止随意加大坍落度。
5)珠光砂混凝土应拌合均匀,分层均匀铺设,适当压实避免漏压、欠压或者超压。
6)表面应平整,抗压强度、导热系数均应符合设计要求。
7)珠光砂混凝土强度达到4MPa 时方可上人。
8)上面一层防水细砂混凝土应等珠光砂混凝土达到风干湿度和空气平衡后再进行。
5安全注意事项1)所有参与施工的管理人员及操作工人在施工前都必须进行安全技术交底。
2)搅拌机作业前应进行无负荷运转,运转正常后再开机工作,应有专用开关箱并装有漏电保护器,停机时应拉断电闸。
3)珠光砂混凝土在拌制过程中应保存好,防止大风将其四处吹散。
4)现场施工做到工完场清,文明施工。
6质量记录1)珠光砂混凝土原材料合格证、质量检验报告。
2)珠光砂混凝土配比通知单。
3)珠光砂混凝土坍落度检查记录。
4)隐蔽工程检查记录。
5)珠光砂混凝土抗压、导热系数试验报告。
6)珠光砂混凝土检验批质量验收记录。
On application of expanded-sand concrete in liquefaction project of LNG oxygen coal layersZONG Yan(Shanxi 2nd Architectural and Engineering Company ,Taiyuan 030031,China )Abstract :Taking some factual project as the example ,the paper introduces the application of expanded-sand concrete in liquefaction project of LNG oxygen coal layers ,and illustrates the proportional ratio design ,the construction methods ,the quality requirements ,and the safety precau-tions of the expanded-sand concrete ,so as to provide some experience and reference for similar projects in future.Key words :expanded-sand concrete ,proportional ratio ,construction method ,safety precautions·131·第38卷第36期2012年12月山西建筑SHANXIARCHITECTUREVol.38No.36Dec.2012。
探讨制氧厂空分制冷设备珠光砂混凝土隔冷层施工技术
探讨制氧厂空分制冷设备珠光砂混凝土隔冷层施工技术摘要:介绍了贵州水钢制氧厂工程空分塔设备基础隔冷层珠光砂混凝土,阐述主要施工工艺及技术要求。
关键词:珠光砂;隔冷层;施工工艺;技术要求前言:贵州水钢制氧厂工程为一套15000Nm3/h的制氧机组,其空分塔设备基础长13.8米,宽12.7米,高4.5米,隔冷层采用3:1珠光砂混凝土,隔冷层抗冻标号不低于MP75,抗压强度不低于7.35MPa,导热系数不大于0.837KJ/m.h.℃。
空分制冷设备是制氧厂的心脏部分,而珠光砂隔冷层的施工则是空分基础的核心。
1技术准备制氧机空分塔是深制冷设备,本工程内填珠光砂作为保温材料。
塔内主塔、粗氩塔和液氮罐各容器内介质温度(随压力变化有小幅波动)均在一180℃左右。
早期我国制氧机空分塔基础均采用普通钢筋混凝土基础(上世纪60年代),在应用实践中,曾发生多起空分塔基础混凝土冻裂事故。
另外,当空分塔设施出现液体泄漏,一180℃低温液体经混凝土的毛细孔渗入基础,整个基础会呈粉碎性损坏,导致严重安全事故,因此必须采取有效隔冷措施保证空分塔基础的安全。
多年来,国内专、设计、施工单位经不断总结经验,对空分塔基础的结构及构造在设计上作了较大改进,如对基础主体混凝土增加抗冻、抗渗要求,在基础顶部增设隔冷层、抗渗面层,在地下水位较高地区的空分塔基础内设置隔水板等,实践表明:只要严格控制空分塔基础隔冷层施工质量,上述方法可以保证空分塔基础的安全,同时,也比较适合我国国情。
空分塔基础对隔冷(绝热)层的技术要求极为严格,须同时满足绝热和承载力要求。
本工程设计采用珠光砂混凝土(又称膨胀珍珠岩砂浆)作为隔冷层材料,其强度和导热系数是两个相互制约的指标,不易同时满足设计要求;此外,珠光砂混凝土具有水化热散发慢,吸水量大、亲水性小等特点,施工中必须采取有效预防措施。
本文空分塔基础隔冷层施工的关键技术,所述内容适用于氧气站空分塔基础施工,也适用于其他有抗冻、保温要求的混凝土工程。
浅谈珠光砂在空分应用中的管理
浅谈珠光砂在空分应用中的管理摘要:珠光砂在空分保冷中有着重要的应用,但随着今年来由于珠光砂而造成的事故越来越多,使人们逐渐关注保温材料在使用中的安全注意事项,本文就是围绕此类问题,开展讨论研究.关键词:空分分馏塔;珠光砂;人身伤害;装卸珠光砂2019年7月19日,河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂(以下简称义马气化厂)C套空气分离装置发生爆炸事故,造成15人死亡、16人重伤。
这起严重的化工厂生产事故,将空分这一在化工厂中不被人重视的装置推到了风口浪尖的位置,也将珠光砂这种保温材料推到了人们的眼前。
珠光砂又称膨胀珍珠岩具有低堆积密度和良好的隔热性能,在低温工业上主要用于精馏设备冷箱、贮槽和管道的绝热保温。
尤其随着石化、液化天然气(LNG)、炼钢和煤化工的快速发展,空分设备规模向大型化发展,空分设备冷箱的装砂容量也增至 5000m3以上。
高填充量也带来了新的不安全因素,如不能正确认识其自身的特性所带来的潜在危险,很容易造成安全事故发生。
国内空分行业发生与珠光砂有关的设备、人身事故已非鲜见。
(1)1972 年 12 月,鞍钢氧气厂在冷箱卸珠光砂时,珠光砂突然倾泄下来,其中 1 人被埋,抢救出来已窒息死亡。
(2)1984 年 4 月,本钢氧气厂,抢修空分调阀的检修工,因被氮气窒息,后掉入珠光砂中死亡。
(3)1990 年,某化工厂 10000m3/n 空分设备因漏液需停车检修。
排除液体、加温除,然后、卸珠光砂时,用冷箱下部人孔卸珠光砂,导致爆炸,珠光砂喷出约 8m 远,整只高 40m 的方冷箱变成圆冷箱,280 号的工字钢、槽钢全部向外弯曲。
(4)2001 年某钢厂 6000m3/h 空分设备,液空进粗氩塔冷蒸发器调节阀严重漏液,大量液空进人冷箱内的珠光砂中。
在停工检修从冷箱下部卸珠光砂时,发生爆炸,板式冷箱顶盖全部掀开,方冷箱变成了圆冷箱。
(5)2005 年 10 月,马钢 2 万 m3/h 空分设备冷箱内进行检修,冷箱中的珠光砂喷泄下来,造成 1 人死亡。
珠光砂填充施工方案1111
承包单位(章) 项目经理_______________________________ 日期 ________________________________________ 审查意见:总/专业监理工程师项目监理机构致:胜利油田胜利建设监理有限责任公司 (监理单位)我单位已完成了德州市LNG 储气调峰工程冷箱珠光砂填装方案编制工作,经自检合格现报上该工程报验申请附:德州市LNG 储气调峰工程冷箱珠光砂填装方案德州市LNG储气调峰工程冷箱珠光砂填装方案编制:__________________________审核:___________________________批准:___________________________安徽省工业设备安装公司2014年8月28日目录一、编制依据 (1)二、执行标准 (1)三、工程概况 (1)1、主要工作量 (1)2、充装方式 (1)四、施工程序 (1)1、填充前的准备工作 (1)2、填充过程 (2)五、质量、HSE进度保证措施 (2)1、质量措施 (2)2、HSE昔施 (3)3、应急预案 (3)4、进度措施 (3)5、施工器具 (4)六、填装组织结构 (4)1、人员安排 (4)2、施工人员配备 (4)一、编制依据1、为了确保德州市LNG储气调峰工程冷箱珠光砂材料的顺利充装,节约珠光砂的用量, 编制该填充方案,作为指导施工的依据。
2、本方案适用于德州市LNG储气调峰工程冷箱珠光砂的填充工作。
二、执行标准1.冷箱图纸三、工程概况1、主要工作量2、充装方式:采用吊车将袋装的珠光砂用安全网兜或其他工具送至冷箱顶部,再从冷箱顶部填砂口倒入。
四、施工程序1、填充前的准备工作1)冷箱本体及其附属管道,包括管件和仪表线路已完成安装、调试并经过相关工艺、结构和机械设备方面的验收。
2)冷箱试压已顺利完成。
3)冷箱清洗完成,并封闭底部和顶部人孔。
4)安全装置已准备好(丝网或栅栏盖)且与顶部填砂孔、人孔盖相配,防止充装珠光砂过程中人员掉入。
煤层气的液化及应用
煤层气的液化及应用摘要:煤层气开发一举多得。
煤层气是一种优质洁净能源,是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料;又是煤矿瓦斯爆炸事故的根源,其温室效应约为C02的21倍。
煤层气的开发利用能提高煤矿生产安全的效应;有效减排温室气体;把煤层气用作发电燃料、工业燃料和生活燃料、汽车燃料、化工原料,能产生巨大的经济效益。
关键词:煤层气液化优点煤层气,俗称煤矿瓦斯,即天然气。
它是与煤伴生、共生的气体资源,其主要成分为甲烷,甲烷含量一般为90%~99%。
每吨褐煤能生成38~50立方米煤层气,无烟煤可生成346~422立方米煤层气。
按热值计算,甲烷的热值为33.5~33.7kJ(8000~9000kcal/m3),比1公斤标准煤的发热量还要高。
1000Nm3甲烷相当于1吨标准煤。
一、我国煤层气产业化发展条件优厚,前景广阔我国煤层气资源储量全球第二。
国际能源机构(IEA)统计,我国煤层气资源量位列俄罗斯、加拿大之后,居世界第二。
据新一轮全国煤层气资源评价,我国埋深2000m以浅煤层气地质资源量约36.81万亿方,与国内陆上常规天然气资源量38万亿方相当,煤层气可采资源总量约10万亿方,累计探明地质储量1023亿方,可采储量约470亿方。
我国煤层气产业发展潜力大,是化解“气荒”突破口。
据测算,目前煤炭开采、加工、运输过程中每年释放瓦斯约150-200亿方,经人工抽放的只有30亿方,而得到利用的史只有其中的1/3,煤层气抽采利用潜力巨大。
煤层气与天然气组成成分一致,随着天然气的需求迅速增长,开发利用煤层气可将燃气在能源消费构成中的比重提高。
国内煤层气产业具备规模化技术条件。
经过多年攻关,我下地而煤层气钻探、测试、排采等技术取得长足进步,奠定了产业化开发利用煤层气的技术、经济基础。
截至09年底,我国煤层气探明储量达到1700亿方,全国共施工各类煤层气井近4000口,建成煤层气地而开发产能25亿方/年,年产量达7亿方,煤层气抽采率约30%,外输能力达40亿方/年。
含氧煤层气液化HYSYS模拟及安全性分析
含氧煤层气液化HYSYS模拟及安全性分析付阳;李自力;崔淦【摘要】设计了一种混合制冷剂和氮节流共同制冷的含氧煤层气液化精馏工艺,模拟结果显示,该工艺可以较为彻底地去除氮气、氧气等,对x(CH4)为40%的煤层气进料,获得LNG产品纯度高达99.91%,甲烷回收率为97.12%,LNG生产能耗为0.94kW· h/m3 (STP).对该工艺进行了爆炸安全性分析,表明煤层气仅在精馏塔顶部有爆炸可能性.采用往精馏塔通入氮气降低塔内氧含量的方法来保证操作安全,并对通入氮气的流量和位置进行了优化.结果表明从精馏塔内气体中氧的物质的量分数大于8%的最下层塔板处通入与煤层气同流量的氮气,对氧气稀释效果最好,在保证高纯度LNG产品和甲烷回收率的同时,生产能耗升高30%.【期刊名称】《天然气化工》【年(卷),期】2015(040)006【总页数】6页(P75-79,82)【关键词】含氧煤层气;液化;精馏;爆炸极限;氮气稀释;模拟【作者】付阳;李自力;崔淦【作者单位】中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院,山东青岛266580;中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院,山东青岛266580【正文语种】中文【中图分类】TQ028我国煤层气资源储量丰富,常规开采过程中会混入空气,导致煤层气中甲烷体积分数仅有20%~75%左右,俗称含氧煤层气[1]。
煤层气的开发利用难点和重点是脱除其中的氧气。
在目前的几种脱氧技术中,低温分离法在较为彻底的脱除煤层气中氧气的同时,还可以获得高纯度的LNG产品。
对于低浓度含氧煤层气,还需要增加精馏工艺对煤层气提纯,深冷精馏制备高纯度LNG工艺已成为目前研究的热点。
煤层气液化过程中由于氧的存在而导致气体可能具有爆炸危险性,因此采取措施保证液化流程的操作安全性尤为重要。
1 煤层气液化流程及模拟1.1 液化流程设计针对某一典型的煤层气气源,设计了一种含氧煤层气液化工艺。
珠光砂混凝土在大型空分设备基础中的应用
珠光砂混凝土在大型空分设备基础中的应用朱登明(宝钢集团八钢公司能源中心)摘要:结合工程建设实例。
介绍了珠光砂混凝土在大型空分设备基础中的应用方法,从珠光砂混凝土原材料的选用、配合比的设计、混凝土的拌制、浇捣、养护、实验检验等方面进行严格控制,满足了珠光砂混凝土的抗压强度及导热系数的设计要求,保证了施工质量。
关键词:珠光砂混凝土;抗压强度;导热系数中图分类号:TU74文献标识码:B文章编号:1672—4224(2008)02一0055—02l概述(m k)。
空分塔基础结构剖面图见图1细石防水抗冻混凝土为与八钢钢铁发展规模相适应,八钢公司新建了两套40000m3/h的制氧机组。
空分塔是制氧机组的核心设备之一,其冷箱内的上塔、下塔、粗氩塔等容器内的介质温度均在一180℃以下,这对其底部的钢筋混凝土基础的抗冻、抗渗性能提出了特殊的要求。
如果塔内的容器或管道发生泄漏,超低温的液体会沿混凝土内部的毛细孔渗入基础,造成混凝土基础呈粉碎性冻胀破坏,从而导致严重的安全事故,为此,空分塔基础的设计和施工。
除满足其承载能力的强度要求外,还必须采取特殊的构造措施,确保设备基础在低温下的安全使用。
以八钢1号40000m3/h制氧机组的空分塔基础为例,介绍了空分塔基础的设计要求和构造措施,重点分析基础顶部隔冷层珠光砂混凝土的配合比设计及施工方法。
2空分塔基础设计要求及构造措施八钢40000m3/h制氧机组的空分塔基础长25m,宽19.5m,基础顶标高1.00m,基础底标高一3.00m,基础本体采用C30抗渗抗冻混凝土,其上层抗渗等级不低于P12,抗冻等级不低于F75。
下层抗渗等级不低于P6;基础上下层之间设置不锈钢板隔水防潮层,以阻止地基土中的水份沿混凝土毛细孔进入基础后发生的冻胀破环;基础中上部预埋的通风钢管的两端与大气相通,主要用于散发沿基础表层自上而下传递的冷量;基础表层为防水抗冻混凝土,其下部的隔冷珠光砂混凝土厚度为300m m,抗压强度等级大于7.35M P a,导热系数要求小于0.2325W/i基础本体混凝土-。
大型LNG储罐底部泡沫玻璃绝热层保冷性能
大型LNG储罐底部泡沫玻璃绝热层保冷性能罗义英;周湘江;梁玉华;赵鹏;王铁钢【摘要】Relationship between the layer thickness of a foam glass cold insulation and cold loss, evaporation capacity, evaporation rate of the tank bottom were obtained by comparing the theoretical analysis and engineering examples calculation. The result shows that the cold insulation layer thickness exhibit hyperbolic function relationship with the cold loss, evaporation capacity and evaporation rate in a certain range. Cold performance of foam glass cold insulation decreases rapidly with the layer thickness at first but tends to be stable. Calculation result shows that the cold insulation thickness widely used in actual project is always too thicker. For an instance, if the cold insulation thickness is reduced by 53. 3% , the cold loss reduces only 7.99% of the maximum design cold loss, which is only 3.82% larger than the actual value. Meanwhile, the daily evaporation rate is 0. 05% , which is only 0. 02% larger than the actual value. For the large LNG tank used in actual project, there is great space in optimizing the bottom insulation thickness.%通过理论分析和工程实例对比计算,得出泡沫玻璃绝热保冷层厚度与储罐底部冷损失、蒸发量、蒸发率关系式和关系曲线,证明在绝热层一定厚度范围内,冷损失、蒸发量、蒸发率均随绝热层厚度呈双曲线关系,降低较快,此后保冷性能趋于稳定.计算表明实际工程中所采用的绝热层普遍偏厚,如实例中绝热层厚度减少53.3%,冷损失仅为最大冷损失的7.58%,仅比实际值增加3.82%;日蒸发率为0.04%,仅比实际值增大0.02%,表明实际工程中大型LNG储罐底部绝热层厚度优化大有空间.【期刊名称】《低温工程》【年(卷),期】2011(000)006【总页数】6页(P32-36,41)【关键词】大型LNG储罐;底部绝热保冷;泡沫玻璃;保冷性能【作者】罗义英;周湘江;梁玉华;赵鹏;王铁钢【作者单位】嘉兴学院建筑节能研究所,浙江嘉兴,314001;嘉兴学院建筑节能研究所,浙江嘉兴,314001;张家港中集圣达因低温装备有限公司,江苏张家港,215632;嘉兴市燃气有限公司,浙江嘉兴,314000;嘉兴市燃气有限公司,浙江嘉兴,314000【正文语种】中文【中图分类】TB661;TE821天然气的液态储存需将天然气在常压下深冷至-162℃才能液化储存,属于常压深冷。
宝钢氧气站空分塔基础珠光砂砼施工(论文)
宝钢氧气站空分塔基础珠光砂砼施工我公司在宝钢氧气站所承担的空分塔基础,由日方设计,在制氧液中,温度在-200℃以下,为了防止地基发生冻胀和基础破裂,在基础内做200mm珠光砂砼,珠光砂砼强度R >2.4Mpa,常温导热系数 < 0.1628瓦特/米·时·度,使基础达到隔热、保温,确保砼基础使用寿命的目的。
一、珠光砂砼的性能珠光砂砼是耐低温砼,它是以珠光砂为轻骨料,普通水泥为胶结料,加入定量松香酸钠泡沫拌制而成,具有容重轻,憎水性好,导热系数低,使用温度范围广,耐火不燃,耐腐蚀,耐低温。
二、珠光砂砼配合比配合比:水泥:珠光砂=1:2.8(体积比)泡沫剂:0.5‰坍落度:6~10cm水灰比:(0.845~0.9)珠光砂容重为87kg/m3(泡沫剂的用量是浓稠液再加3倍水后用量)水(自来水) 152kg/(桶)三、松香酸钠泡沫剂制作1.松香加热精制:配料采用重量比:碱:松香:皮胶=1:5:7为去掉松香内松脂,增加纯度,需先直接加热熬成松香液,加温到160℃~200℃,恒温10分钟,然后倒在铁板上,待冷却后铲碎备用。
2.皮胶按1:1(重量)比先在温水中湿泡24小时(提前泡好)。
3.将精制后的松香加热成松香液,用水溶法间接加热。
4.将碱溶于5倍的冷水化开,全部溶解,加温到80℃(注3和4同时进行)。
5.将已加热好的松香液与达到温度的碱溶液混合。
即把已加热好的松香徐徐倒入碱溶液边倒边搅拌,按形成浓稠的溶液再按体积比加入4倍的开水,再加热至水溶液沸腾大约1.5小时,碱完全溶解为止(4倍的水包括本身)。
6.将皮胶与水按1:1配比(胶的含水率计在用水量中一般都在15%左右),将胶用水溶法加热1.5小时,为怕水份蒸发要将容器盖好(注5和6要同时进行)。
7.将碱松香混合液,倒入胶液内混合,测得胶桶内混合液高度,再按体积比加4倍的沸水,继续加温1.5小时,均匀搅拌。
此时松香酸钠加气剂制成,其比重为1.05,PH值10~12完全冷却后,呈奶油蛋黄色。
珠光砂混凝土施工技术及操作方法总结
珠光砂混凝土施工技术及操作方法总结作者:郭超来源:《科技创新导报》 2013年第7期郭超(天津二十冶建设有限公司天津东丽区无瑕街 30030)摘?要:某钢厂制氧车间工程分馏塔基础,施工难度较高,且较为繁复,是工程施工中的一个难点,基础成败主要取决于基础砼施工方法及施工质量控制。
该文对该基础的关键工序《珠光砂混凝土隔冷层的施工工艺及方法》提出一些见解,并对施工操作总结出一些方法与要求,以其对这种基础的施工提供方法参考。
关键词:珠光砂混凝土施工技术基础隔冷层配合比中图分类号:TB6 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)03(a)-0-011 工程概述本工程为某钢厂二期工程1200?m3/h制氧车间分馏塔基础施工工程,根据图纸要求,本工程有如下几个重要控制点。
(1)钢筋混凝土基础要连续浇筑完成,不准留设施工缝,砼为抗渗抗冻,标号为C30S8F150;(2)基础表面水平度要求较高,找平后要求基础全长不得超过15?mm;(3)为防止液体渗漏,需设置用于隔水作用的冷箱一个,采用6?mm厚钢板焊成,且要求焊缝作密封检查;(4)基础表面设备找平层以下设256?mm厚珠光砂混凝土一层;(5)预埋9根φ216钢管水平贯通基础作排气管,其垂直方向预埋四根测温管。
由以上所述可见,本工程对施工工艺有严格的质量要求,操作起来比较繁复,因此在查阅相关施工论文、施工文献以及施工规范的基础上,总结出一套施工方法,现总结如下。
根据所查资料,很多冷塔基础变形及破坏实例的直接原因中,最常发生事故的原因是珠光砂混凝土的施工质量不合格引发基础冻胀,因此控制好珠光砂混凝土的施工尤为重要,该文将围绕这个问题作一个浅析。
2 施工原理制氧空气分馏塔的基本原理就是采用低温将空气成分分别液化,然后将液氧提取出来,一般生产过程都在-180?℃极低温左右,由于设备工艺故障等,极易发生深冷液体渗漏入基础里,使基础发生局部冻胀及冻裂破坏,使冷塔基础产生变形及破坏。
10000方LNG储罐施工方案
目录一、工程概况3页二、编制依据3页三、罐体结构介绍3页四、施工重点及难点5页五、施工程序及主要的施工方法6页(一)施工程序6页(二)主要施工方法6页1、施工准备7页2、材料验收7页3、储罐预制8页4、储罐安装10页5、储罐焊接16页6、罐体试验22页六、施工技术措施24页七、职业健康安全、环境管理及文明施工要求24页八、主要施工机械、措施用料及施工人员计划26页后附附件1 职业健康安全管理体系29页附件2 质量管理保证体系30页附件3 施工组织机构图31页一、工程概述本工程为天然气液化厂工程,建设规模为100×104m3/d。
工程位于xxx。
本施工方案主要任务为天然气液化厂一台10000m³ LNG低温储罐主体施工。
工期初步定为2010年11月至2011年7月。
二、编制依据1、《大型焊接低压储罐的设计与制造》SY/T0608-2006;2、《立式圆筒型低温储罐施工技术规程》SH/T3537-20093、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001;4、《立式圆筒型钢制焊接储罐施工及验收规范》GB50128-20055、《大型焊接低压储罐设计和建造》API620-20026、中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司设计的储罐施工图纸。
三、罐体结构简介10000m³LNG储罐结构形式为内罐吊顶、外罐拱顶的双壁单容罐,内罐存储LNG,外罐仅用来承装保冷材料和闪蒸气体。
储罐主要由内罐、外罐、保冷层、平台梯子等组成,内罐底板及壁板主体材料为06Ni9;吊顶主要材料为5052-O 铝合金板,公称直径26米,筒体高度23米;外罐主体材料为16MnDR,公称直径28米,筒体高度25.4米,储罐总高度30米;平台扶梯材料为Q235B,储罐总重约575吨(不含保冷层)。
内筒壁与外筒壁之间用珠光砂填充绝热,内筒底与外筒底之间采用约946mm 厚泡沫玻璃砖绝热,同时为保证内筒底及泡沫玻璃砖基础均匀受力,在泡沫玻璃砖绝热层下面及其顶部分别铺设75mm混凝土和50mm厚干砂的找平层。
