加工定制否 | 品牌BOSCH/博世 |
型号thisis型号 | 测量范围测量范围6417 |
测量精度测量精度3128 | 尺寸尺寸5262mm |
重量重量3354kg |
lng气化站卸车及管道预冷工艺
卸车
lng卸车时,一般不需要额外消耗动力,通过卸车增压器使槽车压力升高,在压力差的作用下将lng送至储罐内。槽车内的气体则回收到bog储罐或经调压、计量、加臭后送入管网。
在卸车过程中要注意两个问题:一是,液体在管道中流动或进入储罐后可能气化,生成的气体也会进入储罐,导致储罐内压力升高,阻碍卸车;二是,随着液体进入,储罐液位升高,气相空间被不断压缩,使储罐内压力升高,致使液体流速大大下降。这些问题的解决措施如下。
a. 合理使用储罐的上进液口和下进液口,上进液时lng以喷淋的形式进入罐内,下进液则为常规的进液方式。当槽车的液体温度比储罐的液体温度低时,可以选择上进液。此时,液体以喷淋方式穿过储罐气相空间,过冷液滴会吸收储罐内的气体,使得储罐内压力下降,从而加快卸车的速度。上进液口之所以采用喷淋方式,是为了加大气液的换热面积,气液两相在储罐内形成对流,加速压过程。槽车的液体温度比储罐的液体温度高时,应选择下进液。温度相对较高的lng进入储罐后先接触温度相对较低的液体,使其迅速降温,减弱气化倾向,避免对卸车产生影响。当然,如果没有温度差可任意选择进液方式。
b. 在储罐自动减压阀(阀门12)上并联一个截止阀(阀门14),卸车时打开截止阀,提高bog的流量,使储罐保持稳定的压力,卸车结束后关闭。
lng的气化
气化装置是气化站向外界供气的主要装置,设计中我们通常采用空温式气化器,其气化能力宜为用气城镇高峰小时计算流量的i.3~1.5倍,不少于2台,并且应有1台备用。当环境温度较低时,空温式气化器出口天然气温度低于5℃时,应将出口天然气进行二次加热,以保证整个供气的正常运行。一般天然气加热器采用水浴式加热器。
bog与eag(安全放散气体)的处理
bog主要来源于lng槽车回气和储罐每天0.3%的自然气化。现在常用的槽车容积为40m3,回收bog的时间按照30min计算,卸完lng的槽车内气相压力约为0.55mpa,根据末端天然气压力的不同,回收bog后槽车内的压力也不同,一般可以按照0.2mpa计算。回收槽车回气需要bog加热器流量为280m3/h,加lng储罐的自然蒸发量,则可计算出bog加热器流量。lng的储存温度为-163℃,即bog的温度约为-163℃,为保证设备的安全,要将bog加热到15℃。根据流量和温度可以确定bog加热器的规格。回收的bog经过调压、计量、加臭后可以直接进入管网,如果用户用气非连续则需要设置bog储罐进行储存。
lng气化站的设计
目前,我国颁布关于lng气化站设计的相关规范,主要有《城镇燃气设计规范》gb 028—2006、《石油天然气工程设计防火规范》gb 0183—2004、《火灾自动报警系统设计规范》gb 0116—98、《建筑设计防火规范》gb 0016—2006等;常用的国外标准主要有美国标准《液化天然气(lng)生产、储存和装运标准》nfpa 59a。在这些规范中对lng气化站的设计做了明确规定。
lng气化站的选址及总图布置
① lng气化站选址
气化站的位置与其安全性有着密切的关系,因此气化站应布置在交通方便且远离人员密集的地方,与周围的建构筑物防火间距必须符合《城镇燃气设计规范》gb 028—2006的规定,而且要考虑容易接入城镇的天然气管网,为远期发展预留足够的空间。
② lng气化站总图布置
合理布置气化站内的建构筑物、工艺设施,可使整个气化站安全、经济、美观。站区总平面应分区布置,即分为生产区(包括卸车、储存、气化、调压等工艺区)和辅助区,生产区布置在站区全年小频率风向的上风侧或上侧风侧,站内建构筑物的防火间距必须符合《城镇燃气设计规范》gb 0028—2006的规定。