LNG装置电气设计方案

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船舶LNG加注设施和电动船充换电设施建设方案(一)

船舶LNG加注设施和电动船充换电设施建设方案(一)

船舶LNG加注设施和电动船充换电设施建设方案实施背景随着全球对环境保护的重视,船舶行业也在寻求能源转型。

传统船舶主要依赖重油或柴油作为燃料,但这些燃料产生的污染物对环境造成严重影响。

在此背景下,使用清洁能源成为行业的发展趋势。

LNG(液化天然气)作为清洁能源,其燃烧后产生的排放远低于传统燃料。

而电动船则完全依赖电力驱动,实现零排放。

因此,本方案旨在推进船舶行业的能源结构改革,减少污染,提高清洁能源使用率。

工作原理1.LNG加注设施:LNG加注设施主要包括LNG储罐、加注站和相关管路系统。

LNG储罐用于储存液化天然气,加注站则负责将LNG从储罐输送至待加注的船舶。

为确保安全,整个系统需配备相应的安全装置,如紧急切断阀、气体泄漏检测装置等。

2.电动船充换电设施:电动船充换电设施主要包括电池存储系统、电池更换设备和充电桩。

电池存储系统负责储存电池,电池更换设备则用于将充满电的电池更换到船舶上,充电桩则负责为电池存储系统和电池更换设备供电。

实施计划步骤1.市场调研与选址:首先进行市场调研,了解当地船舶行业的需求及政策支持情况。

根据调研结果,选择合适的地点建设LNG加注设施和电动船充换电设施。

2.设计与建设:根据选址和市场需求,设计并建设LNG加注设施和电动船充换电设施。

同时,考虑未来发展需求,预留扩展空间。

3.设备采购与安装:采购LNG储罐、加注站、电池存储系统、电池更换设备和充电桩等设备,并按照设计要求进行安装。

4.系统调试与验收:对整个系统进行调试,确保设备正常运行。

随后,组织相关部门进行验收,确保设施符合相关标准。

5.运营与维护:正式运营LNG加注设施和电动船充换电设施,并定期进行维护保养,确保设施的正常运行。

适用范围本方案适用于船舶行业及相关产业链,包括船东、船舶运营商、港口等。

同时,对于推动当地船舶行业的能源结构改革,提高清洁能源使用率具有积极意义。

创新要点1.一体化设计:本方案将LNG加注设施与电动船充换电设施进行一体化设计,提高了设施的集成度和使用效率。

液化天然气气化站设计方案

液化天然气气化站设计方案

液化天然气气化站设计方案一、背景介绍液化天然气(LNG)是将天然气在低温高压条件下转化为液态的一种形式。

液化天然气在长途运输和储存方面具有巨大优势,逐渐成为世界能源市场的重要组成部分。

液化天然气气化站是将LNG转化为天然气供应给用户的关键设施。

二、设计原则1.安全性:LNG在液态状态下具有极低的温度和高压,设计必须充分考虑安全性,采取防火、防爆等措施,确保工作环境和设备安全。

2.环保性:将尽量减少LNG的泄漏,采用低温环境下的低能耗设备,减少二氧化碳和其他污染物的排放。

3.高效性:设计要考虑到LNG的经济性和可靠性,设计合理的设备排布,确保天然气的供应稳定可靠。

三、设计要素1.LNG存储罐:选择适当容量的LNG储罐,采用双层保温结构,加强保温措施,减少液态天然气的蒸发损失。

2.卸车站:设计LNG卸车站,确保LNG安全卸放,避免泄漏和事故发生。

3.LNG泵站:设计LNG泵站,将LNG从储罐输送到气化装置,采用高效能的泵设备,确保液态天然气的输送稳定可靠。

4.LNG气化装置:采用科学、高效的气化技术,将LNG转化为气态天然气,确保天然气的质量和供应稳定。

5.天然气储气罐:选择适当容量的天然气储气罐,确保天然气的储存充足,满足用户的需求。

6.天然气供应管道:设计合理的管道布置,确保天然气的输送通畅和稳定供应。

四、安全措施1.设备选择:选用符合国家标准的设备和阀门,确保设备的安全性和可靠性。

2.防火防爆:采取防静电、防爆、泄漏报警等措施,确保设备和场地的防火防爆安全。

3.紧急处理方案:制定并演练紧急处理方案,包括液态天然气泄漏、火灾、爆炸等紧急情况的处理措施。

4.培训和证书:对操作人员进行培训,确保其熟悉设备操作和紧急情况处理,并持有相关证书。

五、环境保护措施1.液态天然气泄漏检测:安装液态天然气泄漏检测系统,及时发现泄漏情况,并采取措施解决。

2.污水处理:对液态天然气泄漏污水进行处理,确保达到排放标准。

液化天然气LNG储运设备的设计方案

液化天然气LNG储运设备的设计方案

真空
非真空
多层绝热 阻光粉末 粉末纤维 纤维
10-5
10-4
10-3
10-2
泡沫、粉末 、 纤维
10-1 1
不同绝热类型的有效导热系数
➢真空粉末(或纤维)绝热
•优点:不需要太高的真空度,

易于对形状复杂的表面绝热
•缺点:震动负荷和反复热循ห้องสมุดไป่ตู้后易沉降压实
➢多层绝热
•优点:绝热性能优裕,重量轻,与粉末绝热比
圆柱形罐(槽):各种容量(包括子母罐)
按放置形式分类
地上型: 地下型:半地下型、地下型、地下坑型
2.2 LNG运输设备
LNG槽船——海上运输工具
LNG船 贮存方式
常温压力式——全压式 低温常压式——全冷式 低温压力式——半冷半压式
LNG船型
球形储罐船
薄膜型舱船
LNG储存非稳定性的研究
LNG的迁移性(密度、导热系数、粘性等) 分层 涡旋 计算机模拟与试验工作
新型绝热结构与绝热材料的研究 新型支承结构的研究 LNG用配套阀门、仪表的研发

泵前压力要求低

罐体设计压力低

整车造价高、结构较复杂
实例:
产品名称:半挂式40m3LNG槽车 公称容积:40m3 有效容积:36m3(充装系数:0.90) 工作压力:0.8MPa 外形尺寸:1633524803886 (长宽高)
40m3LNG半挂式槽车实物图
LNG半挂式槽车储罐结构示意图
技术关键:
支承:冲击、振动及冷补偿
➢ 支承构件 常选用热导率低而强度高的材料 如玻璃钢、不锈钢等
➢ 受拉伸的构件 两固定端 应留有一定的活动 余隙,否则由于内胆的冷收缩拉杆受力太大, 会在两固定端产生很大应力。

液化天然气LNG仪表及电气设备标准

液化天然气LNG仪表及电气设备标准

液化天然气LNG仪表及电气设备标准1.1液位计1.1.1LNG储罐1.1.1.1LNG储罐应配备两套独立的液位计。

仪表选型时应考虑密度的变化。

设计和安装应使其更换不影响储罐操作。

1.1.1.2储罐中应配备两个高液位警报器,可以是液位计的一部分。

它们应相互独立。

在设置警报时应让作业者有充分的时间来中止液流,避免液位超出最大允许充装高度,且警报器应安装在充装作业者能听见的位置。

在7.1.1.3节中所要求的在高液位液流切断装置不能代替这一警报器。

1.1.1.3LNG储罐应配备高液位液流切断装置,它们应与全部计量仪器分开设置。

1.1.2致冷剂和易燃工艺流体储罐1.1.2.1各储罐应配备液位计。

如果储罐有可能充装得过满,应按7.1.1.2的要求配备高液位警报器。

1.1.2.27.1.1.3要求的高液位液流切断装置同样适用于易燃致冷剂。

1.2压力表。

各储罐应配备一台压力表,装在储罐最高液位以上的位置。

1.3真空表。

在有真空夹套的设备上,应配备仪器或接口以便检查在环形空间中的绝对压力。

1.4温度指示器。

现场装配的储罐上应配备温度检测装置,以便在储罐投入使用时控制温度,或作为检查和标定液位计的一种辅助手段。

1.4.1气化器。

在气化器上应配备温度指示器,监测LNG、气化气及热媒流体的进、出口温度,以确保传热面的效率。

1.4.2低温容器和设备的加热基础。

低温容器和设备的基础,可能受到土地结冰或霜冻的不利影响,应配备温度监测系统。

1.5事故切断应设计液化、储存、和气化设备的仪表,在电力或仪表风的供应发生故障时,能让系统回到并保持在安全的状态,直到操作人员采取适当措施或者重新启动此系统,或者保护系统。

1.6电气设备1.6.1电气设备和配线的类别和设置应符合NFPA 70《国家电气规范®》或CSA C22.1《加拿大电气规范》关于处于危险区域中的有关规定。

1.6.2在表7.6.2所规定的分区内设置的固定电气设备和配线应符合表7.6.2和图7.6.2(a)~ (d)中的有关要求,并符合NFPA 70《国家电气规范®》中关于危险区域中的有关规定。

lng气化站设计方案

lng气化站设计方案

lng气化站设计方案
LNG气化站是指将液化天然气(Liquified Natural Gas,简称LNG)通过恒定的温度和压力条件下的蒸汽过程,再转化为
天然气的场所。

设计一个高效稳定的LNG气化站,需要考虑
以下几个方面:
首先,设计方案应包括液化天然气的接收和储存设施。

在接收LNG时,需要有足够的容量来储存液化天然气,并确保安全
性和稳定性,避免泄露和火灾等安全事故。

储存设施应具备良好的隔热性能,以防止LNG的揮发和能源损失。

其次,设计方案中需要考虑LNG的气化过程。

气化过程应确
保LNG在恒定的温度和压力条件下进行,使其转化为天然气。

气化机组应具有高效的能源利用率和稳定的工作性能,以满足不同负荷要求。

还应考虑设计方案中的安全设施。

LNG气化站应配备火灾探测、报警和灭火系统,以及气体泄漏探测和应急排气设施等。

同时,需要保证工作人员的安全,设置紧急停止装置和安全通道,以应对突发情况。

此外,设计方案应考虑环境保护。

LNG气化站应配备废气处
理设施,对气体排放进行处理,减少对环境的污染。

同时,应考虑降低噪音和振动,以减少对周边居民的影响。

最后,为了提高效率和减少成本,设计方案中应优化各个设备的布局和工艺流程。

通过合理的设计,可以减少能源损失和人
力资源的浪费,提高生产效率。

总之,设计一个高效稳定的LNG气化站需要从接收和储存设施、气化过程、安全设施、环境保护和工艺优化等多个方面进行考虑,以实现安全、高效和可持续发展的目标。

2024年LNG装置项目建议书及建设实施方案

2024年LNG装置项目建议书及建设实施方案

LNG装置项目建议书及建设实施方案目录概论 (4)一、运营管理 (4)(一)、公司经营宗旨 (4)(二)、公司的目标、主要职责 (5)(三)、各部门职责及权限 (6)(四)、财务会计制度 (9)二、SWOT分析 (11)(一)、优势分析(S) (11)(二)、劣势分析(W) (12)(三)、机会分析(O) (13)(四)、威胁分析(T) (14)三、行业、市场分析 (16)(一)、完善体制机制,加快XXX市场化步伐 (16)(二)、推动规模化发展,支撑构建新型系统 (18)(三)、强化技术攻关,构建XXX创新体系 (19)四、法人治理 (20)(一)、股东权利及义务 (20)(二)、董事 (21)(三)、高级管理人员 (22)(四)、监事 (26)五、创新驱动 (27)(一)、企业技术研发分析 (27)(二)、LNG装置项目技术工艺分析 (29)(三)、质量管理 (31)(四)、创新发展总结 (32)六、企业合规与伦理 (33)(一)、合规政策与程序 (33)(二)、伦理规范与培训 (34)(三)、合规风险评估 (36)(四)、合规监督与执行 (37)七、LNG装置项目环境影响评估 (39)(一)、LNG装置项目环境影响评估 (39)(二)、环境保护措施与治理方案 (40)八、进度计划 (41)(一)、LNG装置项目进度安排 (41)(二)、LNG装置项目实施保障措施 (42)九、LNG装置项目质量与标准 (44)(一)、质量保障体系 (44)(二)、标准化作业流程 (45)(三)、质量监控与评估 (46)(四)、质量改进计划 (47)十、创新驱动 (48)(一)、企业技术研发分析 (48)(二)、LNG装置项目技术工艺分析 (49)(三)、质量管理 (50)(四)、创新发展总结 (51)十一、成果转化与推广应用 (51)(一)、成果转化策略制定 (51)(二)、成果推广应用方案 (52)十二、人力资源管理与开发 (54)(一)、人力资源规划 (54)(二)、人力资源开发与培训 (55)概论随着项目管理深度与复杂性的增长,制定全面而精细的项目可行性研究报告及运营方案显得尤为关键。

lng工程方案

lng工程方案一、项目概述随着天然气的清洁高效利用,液化天然气(LNG)的需求正不断增长。

LNG是通过将天然气冷却至极低温并压缩成液体形式进行储存和运输的。

为了满足消费者的需求,LNG工程是非常重要的一环。

本文将围绕LNG工程的方案进行分析和讨论。

二、项目背景LNG是一种清洁的能源,也被认为是天然气的理想替代品,因为它能够减少温室气体的排放,提高能源利用率。

随着能源需求的增长,很多国家和地区对LNG的需求也在不断增加。

与此同时,LNG工程也在全球范围内快速发展。

本项目的背景就是在这样一个大环境下,针对LNG工程的方案进行深入研究和分析。

三、项目目标1. 确定LNG工程的建设规模和选址2. 制定LNG工程建设方案和施工计划3. 确保LNG工程的安全和环保性4. 提高LNG工程的运营效率和经济价值5. 推动LNG技术的创新和发展四、项目内容1. LNG工程建设规模:根据市场需求和资源储备量确定LNG工程的建设规模,包括储存量、运输量、处理能力等。

2. LNG工程选址:选择适合的地点进行LNG工程的建设,考虑因素包括地理位置、市场需求、政策环境、人力资源等。

3. LNG工程建设方案:制定LNG工程的建设方案,包括设备选型、工艺流程、施工工序、工期计划等。

4. LNG工程安全与环保:设计符合安全标准和环保要求的LNG工程,包括防火防爆设计、废气处理、废水处理等。

5. LNG工程运营效率和经济价值:优化LNG工程的运营管理,提高能源转化效率和项目盈利能力。

6. LNG技术创新和发展:推动LNG技术的创新和发展,提高LNG工程的技术水平和竞争力。

五、项目实施方案1. 确定LNG工程建设规模和选址:进行市场调研和资源评估,确定LNG工程的建设规模和选址。

2. 制定LNG工程建设方案和施工计划:组织专家团队进行方案设计和施工计划制定,进行技术经济评估。

3. 确保LNG工程的安全和环保性:进行安全环保评估和风险分析,制定安全生产和环境保护计划。

LNG液化天然气站防雷设计施工方案

LNG液化天然气站防雷设计施工方案一、雷电环境及风险评估在设计LNG液化天然气站前,需要对该站所处的雷电环境进行评估,包括周边地形、气象条件等因素。

同时,也需要评估LNG液化天然气站遭受雷击的风险级别,以确定所需的防雷设施和工程措施。

二、主要防雷设施1.动力接地系统:采用低电阻接地网,确保接地电阻小于10欧姆。

同时,要求接地系统与大型金属结构物、设备等设施良好连接,确保接地的连续性和可靠性。

2.防雷装置:采用避雷针、避雷线等防雷装置,将雷电引流到接地系统,避免对设施造成损害。

避雷针要求安装在LNG液化天然气站高处,形成优势放电通道。

3.雷电感应防护:对液化天然气储罐等设施进行直接防护,采用导电浆涂层或金属材料等,以减少雷电感应对设施的影响。

三、施工方案1.预处理:在施工前对施工区域进行必要的预处理,包括清除地面积水、杂草等,确保施工区域干燥整洁。

2.基础施工:对液化天然气站的基础进行施工,确保基础的稳定性和可靠性。

在基础施工过程中,要统一设置接地装置,并确保接地装置与基础连接良好。

3.金属结构施工:在液化天然气站的金属结构施工过程中,要统一安装避雷针和避雷线,确保避雷装置的连接可靠,并与接地装置相连。

4.绝缘工程:在施工过程中,涉及到与电气设备连接的部分需要进行绝缘处理,以降低雷击的影响。

同时,要注意减少电气设备与金属结构物的接触,防止雷电感应。

四、验收和维护设计和施工完成后,需要对LNG液化天然气站的防雷设施进行验收。

验收的主要内容包括接地系统的接地电阻测试、避雷装置的安装情况等。

同时,在运营阶段需要进行定期的维护和检查,确保防雷设施的正常运行。

综上所述,LNG液化天然气站的防雷设计施工方案需要根据雷电环境和风险评估确定主要的防雷设施,并在施工过程中注意施工顺序和细节,同时进行验收和维护,以确保LNG液化天然气站的安全运营。

LNG装置相关项目实施方案

LNG装置相关项目实施方案目录概论 (4)一、土建工程说明 (4)(一)、建筑工程设计原则 (4)(二)、LNG装置项目工程建设标准规范 (5)(三)、LNG装置项目总平面设计要求 (7)(四)、建筑设计规范和标准 (8)(五)、土建工程设计年限及安全等级 (9)(六)、建筑工程设计总体要求 (10)(七)、土建工程建设指标 (11)二、LNG装置项目建设地方案 (12)(一)、LNG装置项目选址原则 (12)(二)、LNG装置项目选址 (13)(三)、建设条件分析 (14)(四)、用地控制指标 (15)(五)、用地总体要求 (16)(六)、节约用地措施 (17)(七)、总图布置方案 (18)(八)、运输组成 (19)(九)、选址综合评价 (20)三、发展规划、产业政策和行业准入分析 (21)(一)、发展规划分析 (21)(二)、产业政策分析 (23)(三)、行业准入分析 (24)四、资源开发及综合利用分析 (26)(一)、资源开发方案。

(26)(二)、资源利用方案 (27)(三)、资源节约措施 (28)五、工艺技术分析 (30)(一)、LNG装置项目建设期原辅材料供应情况 (30)(二)、LNG装置项目运营期原辅材料采购及管理 (31)(三)、LNG装置项目工艺技术设计方案 (32)(四)、设备选型方案 (33)六、安全经营规范 (35)(一)、消防安全 (35)(二)、防火防爆总图布置措施 (36)(三)、自然灾害防范措施 (37)(四)、安全色及安全标志使用要求 (38)(五)、电气安全保障措施 (39)(六)、防尘防毒措施 (40)(七)、防静电、触电防护及防雷措施 (41)(八)、机械设备安全保障措施 (42)(九)、劳动安全保障措施 (43)(十)、劳动安全卫生机构设置及教育制度 (44)(十一)、劳动安全预期效果评价 (46)七、实施进度 (46)(一)、建设周期 (46)(二)、建设进度 (48)(三)、进度安排注意事项 (49)(四)、人力资源配置 (50)(五)、员工培训 (52)(六)、LNG装置项目实施保障 (53)八、LNG装置项目招投标方案 (54)(一)、招标组织方式 (54)(二)、招标委员会的组织设立 (55)(三)、LNG装置项目招投标要求 (56)(四)、LNG装置项目招标方式和招标程序 (58)(五)、招标费用及信息发布 (60)九、投资方案计划 (61)(一)、LNG装置项目估算说明 (61)(二)、LNG装置项目总投资估算 (62)(三)、资金筹措 (63)概论项目实施方案是项目管理中至关重要的一环,是整个项目成功的关键所在。

LNG气化站电气知识

LNG气化站电气知识LNG 气化站电气知识电是二次能源。

电压相当于水压,电流相当于水流。

电分为静电和动电。

动电分为直流电(如电瓶、电池)和交流电。

而交流电又分为单相交流电(如电灯,电视机,电吹风)和三相交流电(如电动机)。

单相:指一根相(火)线与大地(零电位)之间的电压(有效值220V)三相:每相之间相位差120°。

相与相之间线电压有效值为380V。

有效值与最大值之间相差2 。

相电压与线电压之间为3 倍。

1.1 变配电装置1. 高压隔离开关原理及应用。

高压隔离开关是放在10KV 高压电源进线与变压器之间。

用于变压器的开断与闭合(断电或送电)。

高压隔离开关不能带负荷操作。

2. 户外跌落式熔断器熔断器内有发热元件,当过负荷或短路电流流过该发热元件时,会自行熔断,熔管会回转跌落,造成明显可见的断开间隙。

在正常情况下,可直接用绝缘钩棒来操作其熔管的开合,当出故障熔管自行跌落后,自己不能处理,马上供电所来抢修。

3. 电容补偿器的原理及使用方法交流电网中所使用的感性负载如电动机等,除含有电阻以外,还具有较大的感抗,除了从电源吸收一部分有功功率外,还与电源之间进行着电能与磁场(磁能)的往返转换,这部分往返转换的能量并不做功,称为无功功率。

负载的功率因数越低,它所吸引的无功功率就越大。

为了节约用电,充分利用发电变电设备的容量,必须要提高功率因数。

根据电业部门的规定,高压供电的工业用户,必须保证用电功率因数在0.9 以上。

改善功率因数的措施有多项,其中最方便的方法是并联补偿电容器,并联在线路上的电容器以其容性的无功功率来补偿(抵消)感性的无功功率,这样使线路的功率因数得以提高。

低压电容补偿器一般有单独的操作开关。

一般分自动档和手动档,平时应放在自动档,补偿器会自动根据实际情况而投入或切断电容的个数。

欠流的概念:当变压器电流很小时,补偿器不会工作,否者会产生过电压,损坏电器设备。

气化站平时电流很小,补偿器基本上处于欠流工作状况。

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7 电气设计方案
7.1 设计依据及标准
7.1.1 生产规模及产品规格
7.1.2执行标准
7.1.3设计介面的划分
7.1.4电源条件
7.2 设计范围
7.2.1 负荷计算
7.2.2负荷分类
7.2.3变配电系统
7.2.4 应急发电机系统
7.2.5EPS系统
7.2.6 电机启动系统
7.2.7 直流系统
7.2.8 无功补偿系统
7.2.9 电力后台监控系统
7.2.10 LNG装置区防爆区别划分
7.2.11 照明配电系统
7.2.12防雷、防静电及接地系统
7.2.13阴极系统
7.2.14电缆及敷设方式
7.3 供货清单

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