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LNG卧式低温储罐(真空粉末绝热)通常LNG储存在-162℃,低温下金属材料的性质较常温状态有很大变化。为LNG卧式低温储罐(真空粉末绝热)的 ,选用制造低温储罐的金属材料须考虑以下因素:①常温至-196℃(设计温度)范围内的强度。②在使用温度范围内具有足够的韧性和塑性,以免发生脆性破坏。③稳定的金相结构。④具有良好的加工性和焊接性。⑤廉,且容易采购。⑥适合低温要求的物理性能。目前,适宜建造LNG卧式低温储罐(真空粉末绝热)内罐的材料主要有9Ni钢,如国产的06Ni9钢、ASTMA553TypeI以及奥氏体不锈钢0Cr18Ni9Ti等。中小型LNG卧式低温储罐(真空粉末绝热)的内罐常用奥氏体不锈钢制造,大型及型。
天然气储罐内罐设计以及工艺流程
其一、天然气储罐的内罐设计
天然气储罐内罐设计应用的标准为API620附录Q。内罐是整台低温储罐的核心,也是设计的。
一、静力设计
液化天然气储罐内罐筒体的高度应考虑满足储罐的设计容积(设计液位),同时应当考虑由于泵吸入口高度造成一部分液态LNG存留于内罐中所占据的高度,以及针对造成液面晃动预留出的顶部空间。
不锈钢内罐壁板设计的厚度应满足下列要求:
(1)相当于液态LNG设计液位的液柱压力;
(2)相当于液态LNG设计液位的液柱压力1.25倍的水压试验压力。
由于内罐为开口结构,内罐两侧所受到的气相压力大小相等,因此在内罐壁厚的计算中无需考虑蒸发气体压力。
二、筒体压缩
筒体底部的较大纵向压缩力可以根据API620附录L5.2计算,结果需满足API620附录L5.3筒体较大纵向压应力要求。
三、抗震设计
天然气储罐内罐抗震设计采取预埋锚固带,以抵抗由于产生的倾覆力矩。应在水压试验过程中进行内罐锚固带与内罐壁板的焊 接,而在气压试验过程中完成外罐锚固带与外罐壁板的焊 接工作。
四、抗倾覆计算
储罐可以由罐体重量和储存液体的重量来确定壳体底部的抗倾覆力矩,通过比较计算结果是否满足API620附录L4.1及L4.2来判断储罐是否需要采用锚固带解决。对于非锚固带设计的储罐,可以利用壳体下提升基础底板宽度的这部分介质来抗倾覆。
五、液体晃动值计算
由造成液体晃动的高度值可以由API620附录L8计算得出,将该计算结果加上较小为1英尺的数值作为内罐高度的预留液体晃动高度值。
六、吊顶设计
吊顶设计应考虑吊顶自身重量以及覆盖在吊顶上的保冷材料、接管套筒、压力平衡孔的重量和施工中的临时载荷。由于储罐在常温状态下安装,因此吊顶上接管开孔与接管应当偏心布置,以补偿由于温度变化造成的吊顶甲板收缩量,否则可能会由于甲板收缩与接管产生碰撞,造成吊顶甲板或接管变形。
七、接管设计
接管的设计除了要满足工艺要求外,还应考虑到在储罐气体置换及预冷过程中需要配置的一些临时接管。
其二、LNG气化站的工艺流程
液化天然气储罐是一种经过脱水、脱酸等物理化学变化的流程净化后形成的能源物质,在进行液化高压处理后,体积大幅度缩小,可以通过运输来实现能源物质的传送。但就目前来看,我国关于液化天然气能源物质的运输工作仍然存在很多的不足,很容易导致事故的产生。而LNG气化站作为液化天然气运输中的重要组成部分,在社会生产中占据着非常重要的作用。很多管道运输工作中已经开始利用LNG气化站进行运输工作。
在进行LNG液化天然气运输工作时,通过运输车的低温管槽进行运输,结合某些设备进行加压操作,并将LNG以压力变化的形式输送到运输车中。经过气压的影响,液化天然气很快就会转变为天然气,并通过低温管道的运输,来对其不断采用加压处理。如果城市生产中有关于液化天然气的利用,还应该对其加人某些化学性质稳定的臭味气体,有利于进行液化天然气的泄漏。
从社会生产中能源的供应情况来看,液化天然气占据了很大的比例。液化天然气的气化工艺设计已经逐渐成熟,并在社会生产中发挥着重要的作用,给某些较为偏远的地区提供重要的输气管道,提供燃料的使用。随着时代的发展,液化天然气气化站将成为当今时代能源结构的发展对象。
黄骅百恒达祥通机械制造有限公司(http://www.hbxiangtong.com)主要产品有液氧储罐、液氩储罐、LNG容器、低温压力容器、液氮储罐、低温容器、二氧化碳储罐等。各种锅炉产品及各种产品的市场方向各大化工业。