lng储罐液位及泄放设计

山 东 化 工
李学勤
  收稿日期:2020-01-17
作者简介:陈锐莹(1987—),女,北京人,工程师,主要从事LNG接收站及储罐工艺系统设计及研究工作。
黄磷行业准入条件
LNG储罐液位及泄放设计
陈锐莹,姜夏雪,张 晨,安东雨,衣 鹏
(中海石油气电集团,北京 100028)
摘要:LNG储罐液位及泄放设计是LNG储罐工艺设计的关键,目前国家相关规范仅规定了计算的原则,本文整合设计经验,提出一套用
于LNG储罐液位及泄放计算的设计思路,明确了计算方法及工况组合方案,可以用于在工程项目中实施应用。关键词:LNG储罐;液位;泄放中图分类号:TE972    文献标识码:A    文章编号:1008-021X(2020)07-0160-02
TheDesignofLiquidLevelandReliefinLNGTanks
北京语言大学bbsChenRuiying,JiangXiaxue,ZhangChen,AnDongyu,YiPeng
(Gaspower,CNOOC,Beijing 100028,China)
Abstract:ThedesignofliquidlevelandreliefisthekeypointinthewholeLNGtankengineeringdesignprocess.Presentlyonlytheprinciplesofcalculationisoutlinedbythenationalstandard.ThispaperproposedasetofdesigninglogicforthecalculationofLNGtank'sliquidlevelandreliefprocess.Thispaperalsocoveredthecalculationmethodunderdifferentworkingconditions,whichcouldbeappliedinengineeringprojects.Keywords:LNGtanks;liquidlevel;relief  LNG储罐的主要功能是接卸及储存由LNG运输船运来的LNG,利用外输系统输送至下游用户。
一般大型的陆地接收终端会建造LNG全容储罐。其基本结构是,内罐顶部为开放式结构,材料为9
%Ni;内罐顶部吊顶材质为铝合金板,与罐顶下方拉杆连接。混凝土外罐由钢筋混凝土承台、后张拉式混凝土罐壁、钢筋混凝土罐顶组成,罐底承台与罐壁、罐壁与罐顶均采用刚性连接。储罐基础为高架空桩基础结构。内外罐间的环状空间和悬挂的内吊顶均使用绝热材料进行保冷。为确保储罐的安全性,所有穿过储罐气体密封面的管道均位于罐顶,以减少内罐发生严重泄露的风险;在罐底设有架空式支撑平台,以防止基础或土壤冻结现象的发生。
其大致工艺是,每座储罐上均配备两条进料管线,分别将LNG送到内罐顶部和底部。进料模式取决于储存及卸料的LNG规格。储罐内LNG外输是通过低压泵进行的。低压泵安装在储罐泵井内,并完全浸没在LNG中。罐顶管道将所有的低压泵连通,使其可以并联操作。储罐罐顶连接到共用的BOG总
管,以便在卸料操作期间收集/
置换BOG,保持储罐压力的平衡。
1 液位计算
储罐液位是一个关键参数,可以通过其的计算初步确定内
罐的高度,可以通过其的控制防止储罐过量进料。根据规范GB51156的要求储罐“从最高操作液
位上升至高高液位的时间
不宜小于10min,达到高高液位时应联锁关闭入口阀门”[1]
。规范中只规定了高高液位的要求,并未对低低液位设计给出规定,因此在储罐液位设计中还应结合罐内低压泵的情况进行设计,具体原则如下:
不可操作液位(LALLL)应综合考虑低压泵的气蚀余量以及储罐罐底的不可操作区域来进行设定;外输关停液位(
LALL)为在LALLL的基础上考虑进行5min的最大外输后,储罐下降的液位;最小操作液位(LAL)为在LALL的基础上考虑进行10min的最大外输后,储罐下降的液位;最大操作液位(
LAH)为在LAL的基础上考虑储罐的净容积进行设定;进料关停液位(LAHH)为在LAH的基础上考虑进行10min的最大进
料后,储罐上升的液位;最大设计液位(
LAHHH)为在LAHH的基础上考虑进行5m
in的最大进料后,
储罐上升的液位。图1 液位计算的示意图
2 泄放计算
埃及开始拓宽苏伊士运河高压或低压都可能对任意设备或系统造成严重损害。尤数字增长背后的高质量发展密码>红旗检阅车揭秘
其,LNG的特性是温度低、易挥发,在不考虑安全系统作用的情况下,即便少量的热渗入都会导致整个终端处于极度危险的状态。因此,终端的安全操作只有靠对生产状况进行时时监控,防止危险条件的产生,才能保证设备和系统一直处于正常运行状态。
终端操作的基本原则是“无名火”,因此,可燃气体只有在处于下列情况时才允许释放:1)引发严重危险工况;2)主要设备进行试车、维修或停运。
因此在进行压力泄放系统设计时[2]
,应考虑极端工况所产生的最大泄放量。
2.1 压力安全阀(PSV)计算
PSV被安装在储罐罐顶,主要用于其超压保护,一般在配
·
061·SHANDONGCHEMICALINDUSTRY            2020年第49卷

本文发布于:2024-09-23 10:20:46,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/324125.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:储罐   液位   进行   设计   系统   罐顶   操作
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议