沥青搅拌站LNG油改气方案设计

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沥青搅拌站天然气改造项目建议书

沥青搅拌站天然气改造项目建议书

沥青搅拌站天然气改造项目建议书清晰,内容应包括:
一、搅拌站概况
1、搅拌站功能及经营宗旨
2、搅拌站规模及设备布局
3、材料储存与供应系统
4、搅拌站当前工作情况
二、搅拌站天然气改造技术方案
1、天然气改造前的工作准备
2、天然气改造的技术方案
2.1改造内容
2.2改造方案
3、改造施工技术规范
三、搅拌站天然气改造项目实施及维护
1、改造工程布置及施工组织
2、改造工程验收
3、搅拌站天然气改造的操作维护
四、项目实施总体经济及社会效益
1、经济效益
2、社会效益
五、安全控制
1、改造安全预案
2、安全技术文件
六、项目的风险分析
1、政策风险
2、技术风险
3、经济风险
七、项目总结
一、搅拌站概况
1、搅拌站功能及经营宗旨
沥青搅拌站是一种将沥青料、稀释料、冷冻剂等配料按一定的比例混合、均匀、以满足客户要求的施工质量要求的工程设备。

搅拌站的经营宗旨是:依据客户要求,提供品质优良、价格合理的沥青料及制品,保证施工质量,达到客户满意。

2、搅拌站规模及设备布局。

沥青搅拌站天然气改造项目建议书

沥青搅拌站天然气改造项目建议书

沥青搅拌站油改气项目建议书一、沥青拌合楼油改气基本概况目前沥青拌站普遍使用重油与柴油作为主要燃料。

重油与柴油属于液体燃料,燃烧前需要经过机械雾化或者高压空气雾化后用高压空气吹入燃烧室再进行燃烧;使用天然气作为沥青合楼的燃料在技术层面上比较容易实现,因为无论是重油还是柴油燃烧前的雾化过程其实就是将液体燃料气化的过程,而天然气本身就是一种气体燃料,燃烧前不需要雾化,直接将天然气与空气按照不同的配比吹入燃烧室,再进行燃烧即可。

现在天然气在沥青拌合站领域的应用已经非常成熟,尤其是LNG(液态天然气)在行业中替代重油、柴油在诸多方面均有优势。

二、现用设备改用天然气的可行性考虑到贵公司产品耗能较大,现使用的重油污染较大且运输、使用不便。

因此我司建议对环境污染较大的重油不宜作为主要能源;而天然气作为一种清洁、高效的能源,在使用过程中不会有任何污染。

若采用天然气作为能源,可使生产工艺简单化,具体分析如下:1、采用天然气不但提高了能源的利用效率,而且还可以大幅度的减少能源管理成本、人员工资等相关费用;2、燃气设备温控精确度高,调节灵活,能满足高效生产工艺的要求;而且可以在一定程度上提高产品质量。

3、自动化控制,生产过程更安全、环保、方便,符合企业长远发展的规划要求。

4、天然气调压计量柜或者LNG气化撬都是成撬设备,安装维护方便,同时也方便转移至下一个项目地址。

三、天然气与重油优缺点对比1、天然气与重油相比,天然气具有以下的优点:⑴安全(通过管线传输减少了安全隐患);⑵环保(符合国家政策要求);⑶节能(满足企业长远发展需求);⑷价格稳定。

2、与天然气相比,重油的缺点如下:⑴重油燃烧时容易造成燃烧器的喷嘴堵塞,需要不定时的清理,耗费人力财力;在多次清理喷嘴后,容易把喷嘴捅大,会造成与空气混合比失调,黑烟增多,燃烧效率降低;⑵由于重油中氢含量较高,燃烧产生大量的H2O,容易在尾部受热面的低温部位凝结,和SO2 结合成酸,对设备腐蚀很厉害;⑶重油在运输、装卸、燃烧时都需要预热,通常要求油喷嘴前的油温在100度以上;⑷重油的热效率比天然气的热效率低。

沥青搅拌站油改气方案

沥青搅拌站油改气方案

**市鸿途道路工程有限公司沥青搅拌站油改气项目建议书一、项目概况:***鸿途道路工程有限公司在市胜利路东段建有沥青搅拌站。

站内建设1台2000型沥青搅拌装置。

该站的职能主要为城乡市政道路铺装和维修生产沥青搅拌石料。

据公司管理人员测算:年生产沥青搅拌石料(铺路用沥青与石子混合用料)5万吨,搅拌1吨石料需要8公斤重油,年重油需用400吨。

本着节约和环保的理念与要求,拟将现用重油替换成天然气。

二、经济性分析:据设备生厂家和沥青搅拌站提供资料与数据我们做如下测算:重油价格的设定:由于重油的价格经常变化,受原油价格影响,同时正规石化企业生产的重油与小型石化企业生产的重油品质差别较大,市场价格混乱。

设定重油价格我们参照正规石化企业的平均值,通过金投网查询,2013年重油年度平均出厂价4500元/吨,2014年平均3700元/吨,2015年上半年平均3300元/吨,此次经济分析设定重油价格3500元/吨.天然气价格设定:按照发改委批复的天然气价格3。

31元/方执行.工况设定:对于新设备而言,重油和天然气在2000型沥青搅拌装置辊道窑炉设计时燃烧热效基本一样,本次测算不考虑老旧设备热效率下降因素.1.直接费用:(年度费用对比)2000型沥青搅拌装置年用重油400吨,重油采购价每吨3500元(取平均价格),重油年费用为140万元.年用重油400吨相当于使用天然气418604方〖购买重油热值为9000大卡/kg;1NM3天然气热值约8600大卡。

天然气的年耗量折算公式=(重油年耗量×1000kg ×重油热值)÷天然气热值〗,天然气年费用约为138。

5万元。

2.间接费用:(1)节省重油泵更换成本替换前:重油燃烧需要雾化,油质较差、压力较高,导致重油泵极易损坏。

(进口油泵约3~4万元/台,国产油泵约2000~3000元/台。

)替换后:天然气燃烧无需油泵设备,每年可节省3~4个油泵的更换费用。

宁夏路桥对沥青拌合站实施油改气

宁夏路桥对沥青拌合站实施油改气

宁夏路桥对沥青拌合站实施油改气第一章项目概况目前国内沥青拌合站加热系统普遍采用重油、柴油加热,虽然制造技术比较成熟,但随着燃油价格不断攀升,加温成本越来越高,而且在重油热值不稳的情况下,对燃烧器、油泵、油嘴、布袋除尘等容易造成损害,增加了设备的故障率,直接影响到工程施工成本和施工进度。

公司基于节约成本和节能减排等多方面的考虑,计划对公司所属的三套4000 型沥青拌合站实施油改气技术改造。

自2011 年8 月起,通过对厂家和已投入使用的单位进行实地考察,决定先对玛连尼320 型和辽原筑机LB4000 型两套产能落后的沥青拌合站实施改造,并与今年6 月份完成了项目的实施,从安全等角度出发为了确保今年公司承揽的工程不受影响,同时,考虑到油、气使用效果对比,公司在盐池至中宁高速公路二期路面工程第 LM8 合同段先使用了一套。

经过一个多月的使用,沥青拌合站加热方式改为天然气加热后,具有简单易控、经济、高效、绿色环保、节能降耗、降低设备故障率等优点,沥青拌合站油改气项目取得了良好的效果。

第二章液化天然气优势液化天然气(liquefied natueal gas)简称L NG。

LNG 技术主要包括天然气预处理、液化、储存、运输、利用五个系统。

一般生产工艺过程是:天燃气经过净化处理(脱水、脱重烃、脱酸性气体)后,采用节流、膨胀或外加冷源制冷工艺,使甲烷变成液体,体积缩小625 倍。

液化天然气具有如下特点:1、LNG 便于进行经济可靠的运输与利用。

2、LNG 也适宜于工厂代替其他能源负荷的调节。

3、LNG 生产比较安全。

天然气的密度比空气轻,万一泄漏即扩散到大气中,很难积存,产生燃烧或爆炸的几率极小。

LNG 具有低温、易蒸发的特性,还可防止被人窃取造成损失。

4、LNG是一种高效清洁、安全、经济的能源。

液化后的天然气中甲烷纯度高,燃烧后生成二氧化碳和水,产生的温室气体和污染远低于煤炭和石油;并且,天然气、柴油、电等能源价格更具的热值高达8500大卡,单位热值相对液化石油气(LPG)、汽油、柴油、电。

沥青搅拌站LNG油改气方案

沥青搅拌站LNG油改气方案

沥青混凝土搅拌站“油改气”项目一.现状及可行性随着国经济的高速发展,公路建设事业兴未艾,各地大型沥青混凝土搅拌站日益增多,竞争日趋激烈。

目前, 国大部分沥青混凝土搅拌站以燃烧柴油、重油为主,而柴油、重油价格居高不下,直接造成生产成本加大,公路建设单位更是苦不堪言。

此外,重油和柴油的硫、氮等元素含量较高,燃烧时产生二氧化硫及氮氧化物会造成一定程度的污染,且粘附力强,杂质也相对较多,一经污染,难以清除。

天然气同柴油、重油相比,热值较高,燃烧充分稳定,有着更优良的燃烧特性,而且天然气的热量值单价上更为经济,燃烧效率高于重油,热量利用效率提高10〜20%,比柴油便宜50 %左右,而且其中不含有任杂质,燃烧后无废渣、废水产生,降低了设备的故障率,可节约设备维修费用,从而大大降低生产成本。

天然气的着火温度为657 C,密度、辛烷值、爆炸极限等技术指标都比重油和柴油优良,且比重轻、易升空,天然气容器的高压部件均符合《压力容器安全监察规程》要求,关键部件安全系数均在4以上,比使用重油和柴油更安全、可靠。

可见,对于大量的采用重油和柴油作为燃料的沥青搅拌厂来说,用优质、高效、安全、洁净的天然气取代重油和柴油作为工业燃料,是节能降耗、提高经济效益的有效途径,是减少环境污染,改善生存环境的最佳案,是促进经济、资源与环境可持续发展的当务之急。

二.供气模式及供气设备设计安装近年来,我国天然气事业得到了飞速发展,对于天然气以不同式供应工业用户的研究,已经在国外广泛展开。

管道输送是天然气输送的基本式。

实践证明,在一定输气规模的前提下,管道输送是天然气最经济和有效的输送式,但由于供应围受限制,只能向长输干线沿线的工业用户供气。

目前我国部分地区天然专业资料气普及率极低,主要受三面因素限制,其一是小型工业用户供气规模较小,很难在有效时间达到良好的投 资回报;其二是工业用户地理位置分散,有些受到天然障碍如江河等限制,进行长输管道气化受到制约; 其三是受到行政区划独立管理体系的限制,不易寻求从事燃气供应的经营管理主体。

沥青搅拌站LNG油改气方案

沥青搅拌站LNG油改气方案

沥青混凝土搅拌站“油改气”项目一.现状及可行性随着国内经济的高速发展,公路建设事业方兴未艾,各地大型沥青混凝土搅拌站日益增多,竞争日趋激烈。

目前,国内大部分沥青混凝土搅拌站以燃烧柴油、重油为主,而柴油、重油价格居高不下,直接造成生产成本加大,公路建设单位更是苦不堪言。

此外,重油和柴油的硫、氮等元素含量较高,燃烧时产生二氧化硫及氮氧化物会造成一定程度的污染,且粘附力强,杂质也相对较多,一经污染,难以清除。

天然气同柴油、重油相比,热值较高,燃烧充分稳定,有着更优良的燃烧特性,而且天然气的热量值单价上更为经济,燃烧效率高于重油,热量利用效率提高10~20%,比柴油便宜50%左右,而且其中不含有任何杂质,燃烧后无废渣、废水产生,降低了设备的故障率,可节约设备维修费用,从而大大降低生产成本。

天然气的着火温度为657℃,密度、辛烷值、爆炸极限等技术指标都比重油和柴油优良,且比重轻、易升空,天然气容器的高压部件均符合国家《压力容器安全监察规程》要求,关键部件安全系数均在4以上,比使用重油和柴油更安全、可靠。

可见,对于大量的采用重油和柴油作为燃料的沥青搅拌厂来说,用优质、高效、安全、洁净的天然气取代重油和柴油作为工业燃料,是节能降耗、提高经济效益的有效途径,是减少环境污染,改善生存环境的最佳方案,是促进经济、资源与环境可持续发展的当务之急。

二.供气模式及供气设备设计安装近年来,我国天然气事业得到了飞速发展,对于天然气以不同方式供应工业用户的研究,已经在国内外广泛展开。

管道输送是天然气输送的基本方式。

实践证明,在一定输气规模的前提下,管道输送是天然气最经济和有效的输送方式,但由于供应范围受限制,只能向长输干线沿线的工业用户供气。

目前我国部分地区天然气普及率极低,主要受三方面因素限制,其一是小型工业用户供气规模较小,很难在有效时间内达到良好的投资回报;其二是工业用户地理位置分散,有些受到天然障碍如江河等限制,进行长输管道气化受到制约;其三是受到行政区划独立管理体系的限制,不易寻求从事燃气供应的经营管理主体。

永清沥青搅拌站油改气方案_图文

永清沥青搅拌站油改气方案_图文

永清沥青搅拌站油改气方案_图文沥青商品混凝土商砼站油改气改造项目一、前言随着国内经济的高速发展,公路建设事业方兴未艾,各地大型沥青商品混凝土搅拌站日益增多,竞争日趋激烈。

目前,国内大部分沥青商品混凝土商砼站以燃烧柴油、重油为主,而柴油、重油价格居高不下,直接造成生产成本加大,公路建设单位更是苦不堪言。

而天然气同柴油、重油相比,热值较高,燃烧充分稳定,有着更优良的燃烧特性,获得天然气较方便、较便宜的地区更加适合进行燃气改造,改造后不仅能降低公司生产成本,还减少了对环境的污染,改善公司在公众心目中印象。

现对4000型燃油燃烧器的改造进行分析。

二、成本节约计算(1)直接成本节约天然气是一种无毒、无色、无味气体,其主要成分为甲烷,热值8600Kcal/Nmsup3;~9500Kcal/ Nmsup3;。

某燃气工业区天然气组分如表1、表2(VI%,参比条件20℃,1.01325;x;105pa)。

表1:重油又称燃料油,呈暗黑色稠状,主要是以原油加工过程中的常压油、减压渣油、裂化渣油、裂化柴油、催化柴油等为原料调和而成。

商砼站生产1t拌和料消耗重油7kg,每吨重油现价3500元,即每吨拌和料需3.5;x;7=24.5元。

生产1t拌和料需7msup3;天然气,每立方天然气2.95元,即每吨拌和料需2.95;x;7=20.65元。

不难得出结论:若商砼站由燃油改为燃气,每吨拌和料可节约成本24.5-20.65=3.85元,每年按生产10万吨拌和料计算,可直接节约成本38.5万元整。

(2)间接成本节约目前,拌和站使用重油燃料,经常出现无法点火或点火后燃烧中途熄火等现象,造成大量石料和燃油浪费,仅此一项每年损失约25万元左右,同时也浪费了大量人力、物力和时间,形成施工单位急等用料,拌和站却因燃烧器点火问题而不能及时供料的尴尬局面,给拌和站造成极坏影响,影响了施工进度,一个工程迟迟不能完工,其他工程不能承接,每年因此丢失的工程量约在2万吨左右,损失纯利润30万元左右。

科技成果——沥青拌合设备“油改气”技术

科技成果——沥青拌合设备“油改气”技术

科技成果——沥青拌合设备“油改气”技术成果简介在道路工程施工中,沥青混合料是路面面层施工的主要材料,混合料生产中将石料加热至150℃-180℃,需要消耗大量的热能。

目前,我国沥青拌和设备的主要燃油为重油和柴油,该燃料在生产使用中存在燃烧效率低、有害气体排放量大等问题,不符合国家和行业节能减排的总体要求。

天然气作为一种新兴的燃料能源,以其燃烧充分、低碳环保的特性受到重视,尤其是在天然气输送方便的地区,已经得到了相对广泛的应用。

本技术是对沥青混合料拌和设备的加热系统进行改造,用天然气替换重油、柴油为燃料。

改造的加热系统包括加热石料的燃烧器和加热沥青的燃烧器改造、天然气在厂区内储存设施的建造和天然气供应管道的铺设。

沥青混合料拌和设备的能源消耗是沥青路面工程全寿命周期内能源消耗的重点环节,对加热系统的改造,能有效地减少CO2的排放,降低SO2和NOx等有害污染物的排放,无论从节约能源方面还是降低污染方面都有巨大效益。

适用范围适用于天然气供应管网较为普及的地区,生产率60t/h以上的大中型沥青拌和站。

关键技术目前沥青拌和设备加热所用的原料主要是柴油和重油。

重油和柴油的硫、氮等元素含量较高,燃烧时产生的SO2和NOx会造成一定程度的污染。

天然气主要成分为甲烷(CH4),燃烧后不会产生SO2和NOx,且CO2排放量也会降低。

同柴油、重油相比,天然气热值较高,燃烧充分稳定,燃烧特性更优,且天然气在热值单价上更为经济,燃烧效率高于重油、柴油,热量利用效率提高10%-20%。

天然气中所含杂质较少,燃烧后无废渣、废水产生,有效降低设备故障率,可节约设备维修费用,降低生产成本。

(1)厂区内设立储气设施根据用气规模及目前实际情况,综合考虑建设投入及经营成本,建设LNG气化站(以替代原重油燃料)。

内设一台储量20m3的低温立式储罐,配套的工艺装置若干。

最大储气能力为12500m3,为沥青混凝土生产提供气源保障。

LNG气站占地约1400m3。

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沥青混凝土搅拌站“油改气”项目一.现状及可行性随着国经济的高速发展,公路建设事业方兴未艾,各地大型沥青混凝土搅拌站日益增多,竞争日趋激烈。

目前,国大部分沥青混凝土搅拌站以燃烧柴油、重油为主,而柴油、重油价格居高不下,直接造成生产成本加大,公路建设单位更是苦不堪言。

此外,重油和柴油的硫、氮等元素含量较高,燃烧时产生二氧化硫及氮氧化物会造成一定程度的污染,且粘附力强,杂质也相对较多,一经污染,难以清除。

天然气同柴油、重油相比,热值较高,燃烧充分稳定,有着更优良的燃烧特性,而且天然气的热量值单价上更为经济,燃烧效率高于重油,热量利用效率提高10~20%,比柴油便宜50%左右,而且其中不含有任何杂质,燃烧后无废渣、废水产生,降低了设备的故障率,可节约设备维修费用,从而大大降低生产成本。

天然气的着火温度为657℃,密度、辛烷值、爆炸极限等技术指标都比重油和柴油优良,且比重轻、易升空,天然气容器的高压部件均符合国家《压力容器安全监察规程》要求,关键部件安全系数均在4以上,比使用重油和柴油更安全、可靠。

可见,对于大量的采用重油和柴油作为燃料的沥青搅拌厂来说,用优质、高效、安全、洁净的天然气取代重油和柴油作为工业燃料,是节能降耗、提高经济效益的有效途径,是减少环境污染,改善生存环境的最佳方案,是促进经济、资源与环境可持续发展的当务之急。

二.供气模式及供气设备设计安装近年来,我国天然气事业得到了飞速发展,对于天然气以不同方式供应工业用户的研究,已经在国外广泛展开。

管道输送是天然气输送的基本方式。

实践证明,在一定输气规模的前提下,管道输送是天然气最经济和有效的输送方式,但由于供应围受限制,只能向长输干线沿线的工业用户供气。

目前我国部分地区天然气普及率极低,主要受三方面因素限制,其一是小型工业用户供气规模较小,很难在有效时间达到良好的投资回报;其二是工业用户地理位置分散,有些受到天然障碍如江河等限制,进行长输管道气化受到制约;其三是受到行政区划独立管理体系的限制,不易寻求从事燃气供应的经营管理主体。

对于天然气管道无法输送到的地区,天然气除采用管道输送方式外,还可用其他非管道运输方式。

一种方式是压缩天然气(CNG),将天然气净化压缩后,装在高压容器里通过汽车运送到各个用气点。

虽然CNG 运输相对于管道输送来说,灵活性更强,但是由于受供气规模、拖车数量、运距和气候等因素限制,决定了CNG运输只适用于短距离的中小型用户。

另一种方式是液化天然气(LNG),LNG是液化天然气的简称,常压下将天然气冷冻到-162℃左右,可使其变为液体即液化天然气(LNG),将液化天然气通过铁路或公路用低温容器运输到各个用气点。

LNG的体积可以缩小到标准状态下气态体积的1/ 600左右,因此在某些特定条件下,以LNG形式进行天然气储运可能比气态天然气更经济。

而且LNG气化后密度很低,稍有泄漏即挥发扩散,存储压力低(0.3MPa-0.7MPa),比CNG(20MPa)更安全。

如表1,是以上三种供气方式的优缺点比较。

表1 不同供气方式优缺点的比较1.天然气调压设备和管道安装(1)气化、调压和BOG气体处理LNG的气化、调压工艺流程与LPG相似,见图1。

不同的是气化器一般采用空温式气化器,充分利用LNG 的冷能,节省能源。

在寒冷地区,冬季环境温度很低的情况下,会使得气化后的气体温度很低(一般比环境温度低10℃),后续的管道、设备等可能承受不了。

因此,气化后一般要经过加热装置将气体升温,以便达到允许的温度,加热装置一般用温水加热方式。

调压与BOG 气体的处理要结合起来考虑,使得BOG 气体得到回收利用。

储罐和其他部位产生的BOG 气体经加热后,经调压、计量、加臭后进入出站管道。

(2)LNG 气化站工艺技术①由LNG 槽车运来的液化天然气,使用时利用LNG 贪槽增压气化器,将LNG 槽车压力增高,然后通过阀门组将LNG 输送至LNG 空温式气化器,出口压力为0.5~0.6MPa 。

最后通过调压、计量、加臭后送入管网,出口压力为0.2~0.3MPa 左右。

②LNG 槽车的LNG 卸完后,尚有天然气的气体,这部分气体经BOG 加热器加热后再进入管网。

③低温LNG 槽车的日蒸发率一般为≤0.3%,这部分气化了的气体如果不及时排出,会使槽车上部分气相空间的蒸发压力逐渐升高。

为保证槽车的安全,通过降压调节阀根据压力自动排出罐顶的气体(BOG ),这部分BOG 气体经BOG 加热器加热后再进入管网。

④在空温气化器的入口均设有手动截止阀,正常工作时两组空温气化器通过手动截止阀进行切换,切换周期为6小时/次,当出口温度低于-20℃时切换空温气化器。

(3)调压设备安装与调压流程 ①低温储罐与压力式低温储存LNG 气化站采用的是压力式低温储存方式,即储罐工作在承压的低温状态下。

储罐工作压力一般选在0.3~0.6MPa ,工作温度在-160℃左右,低温储罐的设计压力一般在1MPa 左右,设计温度为-196℃。

低温储罐的结构见图2。

(0Crl8Ni9);外壳为胆的保护层,与胆之间保持一定间距,形成绝热空间,承受胆和介质的重力荷载以及绝热层的真空负压。

外壳不接触低温,采用容器钢制作。

绝热层大多填充珠光砂,抽高真空。

低温储罐蒸发率一般低于0.2%。

②低温储罐的减压原理为了防止热泄漏引起的罐压力升高,压力式低温储罐采用释放罐气体的方法控制压力。

我们在储罐的气相管道上设置自动减压阀,当储罐压力升高到设定值时,减压阀便缓慢打开,将罐气体放出;当压力图2 LNG 低温储罐结构 图1 LNG 气化工艺降回到设定值以下时,减压阀自动关闭。

释放出的气体一般不排人大气,后续的工艺会将其回收利用,这部分气体简称BOG(低温储罐自然蒸发的气体)。

③低温储罐的增压原理低温储罐的出液以储罐的自压为动力。

液体送出后,液位下降,气相空间增大,导致罐压力下降。

因此,必须不断向罐补充气体,维持罐压力不变,才能满足工艺要求。

在储罐的下面设有一个增压气化器和一个增压阀。

增压气化器是空温式气化器,它的安装高度要低于储罐的最低液位。

增压阀与减压阀的动作相反,当阀的出口压力低于设定值时打开,而压力回升到设定值以上时关闭。

增压过程如下:当罐压力低于增压阀的设定值时,增压阀打开,罐液体靠液位差缓流入增压气化器,液体气化产生的气体流经增压阀和气相管补充到储罐。

气体的不断补充使得罐压力回升,当压力回升到增压阀设定值以上时,增压阀关闭。

这时,增压气化器的压力会阻止液体继续流入,增压过程结束。

④低温储罐工作压力的确定从减压和增压的原理可以看出,储罐工作过程中的压力实际上是波动的,波动围的上限由减压阀设定,下限由增压阀设定。

由于这两个调节阀精度上的原因,上下限之间需要有一个基本的围,以保证互不干扰,这个围(即压力波动的上限与下限之差)应在0.05MPa以上,合适的围应在设备调试中确定。

储罐的工作压力由后续的工艺要求决定,对于一般的民用或工业用气化站,气化站的出站压力一般为O.2~0.4MPa,储罐压力至少比这个压力高0.1MPa。

因此,LNG气化站低温储罐的工作压力一般为0.3~0.6MPa。

储罐能够实现的工作压力由4个因素决定:储罐的设计压力、减压阀的设定值、增压阀的设定值、安全阀的设定值。

⑤低温槽车卸车工艺与LPG(液化石油气)不同,LNG与环境有很大温差,有很大的冷能,所以LNG卸车不需要额外消耗动力,完全可以利用温差进行。

低温槽车一般有两个接口,一个液相口,一个气相口。

卸车过程中,液相口经管道连接到站低温储罐的进液口,用来输送液体;而气相管道的作用是在液体卸完后回收槽车气体。

LNG槽车卸车流程见图3。

利用槽车自身的增压装置给槽车储罐升压,使其压力比站储罐压力高0.1 MPa以上,然后打开液相阀门,液体便流入LNG站的储罐。

液体卸完后,通过气相管将槽车的气体回收到BOG储罐中,卸车完成。

图3 LNG槽车卸车流程⑥调压站工作流程由LNG撬车运来的液化天然气经过气化后,经调压站调压,计量加臭后进入燃气输配管网。

以DG-4000型沥青搅拌设备为例,加热骨料用的大燃烧器需天然气压力为50kPa,小燃烧器(即用于加热沥青的导热油炉)需天然气压力为30kPa。

但经三级调压设备调压后压力为50kPa,经三级调压后的天然气在进入小燃烧器前应安装手动调压阀,将其调整到30kPa。

图4 燃烧器调压控制阀图5 流程图调压撬装站换热器的主要功能是加热运槽车进入调压站的天然气,不经加热处理的天然气极易凝结成冰霜,将管道堵死,影响正常生产。

一般设计方案为电加热或燃气锅炉加热,但投资成本和耗能较高。

所以根据沥青搅拌设备的特点,在导热油炉的外层增加一套自动供水系统,将其改装成以导热油加热水的方式为调压站提供热量,这样既可以降低投资成本,还可以减少耗能量。

⑦调压站安装“双保险”,确保安全用气调压站配有燃气泄露监测报警装置,并与紧急切断阀联动。

当燃气报警的探测点探测到有可燃气体时,立刻给紧急切断阀启动信号,紧急切断阀立即启动,切断管路中的气流进行保护,当查明可燃气体来源并进行相应处理后,即可复位紧急切断阀。

为了准确掌握整套调压站的工作情况,便于对全系统的运行进行监控管理,设置了进/出口压力、温度的就地显示和信号远传、压力的记录及超限等装置。

在一级、二级、三级调压装置后分别设置了一级、二级、三级超压放散阀,当管路的气体压力超过了安全放散阀的预设值时,安全放散阀就会自动开启进行排放,从而使管路和燃气设备始终工作在设定的压力围,实行“双保险”确保安全用气。

(4)管道焊接压力管道和法兰盘焊接必须使用有资质、经验丰富的焊工进行焊接。

根据施工现场环境温度选择合适的时间段进行焊接,焊缝要饱满、无气泡产生。

焊接结束后必须进行无损检测(一般检测为射线探伤RT法)、压力与密闭性试验、破坏性试验,结果均符合要求后方可投入使用。

(5)管道安装燃气管道一般应安装在地下,为了便于施工和维修,该项目将管道平直置架在地面以上,支撑柱必须牢固且高度一致。

在安装管道前应进行管道金属表面除锈、涂刷防腐底漆等工作,宜在场地集中进行施工。

一根管道长度一般为6m,2节管道相接时安装法兰连接或直接焊接,当使用法兰盘连接时,两法兰盘中间必须加耐腐蚀橡胶垫或密封圈,防止从缝隙中出现漏气现象而引发安全事故。

当遇到输气管道与其他部位固定管道对接时,为防止出现两管道不在一条轴线上而导致对接不了。

所以,需要使用软连接管进行连接。

图6 软连接管道2.沥青搅拌设备加热系统的改造沥青搅拌设备加热系统的改造可以在原燃油燃烧器的基础上进行改造,增加燃气功能,也可以将其直接更换为燃油、气两用燃烧器或燃气燃烧器。

(1)燃烧器的改造以3000型强制间歇式沥青混凝土搅拌机为例,它所采用的燃烧器为美国HAUCK-SJ520燃油型,经可行性研究并与美国HAUCK公司中国代表处联络,要求既能满足燃气需求,又不丧失其燃油的功能,最终确定利用原燃烧器本体,在烧嘴处增设HAUCK-SJ520低速袖环,再配备燃气管路组件一套即可。

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