液化天然气储罐..

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液化天然气贮罐操作规程

液化天然气贮罐操作规程

液化天然气贮罐操作规程1.目的和范围本操作规程的目的是为了确保安全有效地操作液化天然气贮罐,以保护操作人员和周围环境的安全。

本操作规程适用于液化天然气贮罐的操作和维护。

2.术语和定义2.1 液化天然气贮罐:用于储存液化天然气的,通常由特殊的材料,如碳钢或不锈钢制成。

3.操作流程3.1 准备工作3.1.1 操作前,操作人员必须佩戴适当的防护装备,包括防火服、防爆鞋和防毒面具等。

3.1.2 检查贮罐的安全阀、压力表、温度计等设备的工作状态,并确保其正常。

3.1.3 确保贮罐周围没有可燃物质和易燃材料,并保持通风良好。

3.2 充气操作3.2.1 打开贮罐进气阀,确保阀门开启并处于正常工作状态。

3.2.2 将液化天然气从储罐输送至所需设备或管道中。

3.2.3 监控液化天然气的压力和温度,确保其在安全范围内。

3.3 排气操作3.3.1 在进行排气操作前,必须确保储罐内的液化天然气已经完全被排空。

3.3.2 关闭贮罐进气阀,打开排气阀,将储罐内的气体排放至安全环境中。

3.3.3 监控排气过程中的压力和温度,确保其在安全范围内。

4.安全措施4.1 严格遵守操作规程,不得违反操作规程进行操作。

4.2 操作人员必须定期进行安全培训,了解液化天然气的性质和操作技巧。

4.3 确保储罐设备的定期维护和检查,及时修复故障和漏气。

4.4 在进行充气和排气操作时,必须保持周围环境的通风良好。

4.5 在紧急情况下,应立即停止操作,并采取适当的安全措施处理。

5.操作记录和文件5.1 所有液化天然气贮罐的充气和排气操作必须有操作人员签字并记录。

5.2 每次操作后,必须检查操作记录和设备状态,确保记录准确完整。

6.紧急事故处理6.1 操作人员必须熟悉液化天然气贮罐的紧急事故处理程序,并按要求进行处理。

6.2 在紧急情况下,操作人员应立即采取逃生和救援措施,并及时报告相关人员。

7.责任分工7.1 管理人员负责制定液化天然气贮罐操作规程,并监督其实施。

液化天然气储罐区的安全设计

液化天然气储罐区的安全设计
自动控制系统
实现远程控制和自动控制,确保在紧急情况下能够迅速响应。
安全联锁
通过安全联锁装置,确保在特定条件下自动切断气源。
紧急停车
在紧急情况下,能够迅速停车并关闭相关设备。
防雷与接地系统
防雷装置
设置避雷针、避雷带等防雷装置,防止雷电 对储罐和管道造成损坏。
防雷检测
定期进行防雷检测,确保防雷装置的有效性。
05
事故应急处理
应急预案的制定与实施
制定应急预案
根据液化天然气储罐区的特点和 可能发生的事故类型,制定相应 的应急预案,包括应急组织、救 援队伍、救援装备、救援路线等 方面的内容。
定期演练
对应急预案进行定期演练,以提 高应急响应速度和救援效果,确 保在事故发生时能够迅速、准确 地采取应对措施。
实施应急预案
液化天然气储罐区的安全设计
目录
• 液化天然气储罐区概述 • 安全设计原则 • 安全设施与装备 • 安全管理制度与措施 • 事故应急处理
01
液化天然气储罐区概述
液化天然气的特性
液化天然气(LNG)是一种清洁能源, 主要成分是甲烷,常温常压下为气态, 但在低温下被压缩成液态。
LNG具有易燃、易爆、易扩散的特性, 一旦泄漏可能引发火灾或爆炸。
03
安全设施与装备
消防设施与装备
01
消防水系统
设置消防水池、消防泵房和消防水 炮,用于扑灭火灾。
消防通道
设置消防通道,确保消防车顺利到 达火灾现场。
03
02
灭火器材
配备干粉灭火器、泡沫灭火器等, 用于不同类型火灾的扑救。
消防报警系统
安装火灾探测器和报警装置,及时 发现火情并报警。
04

液化天然气储罐安全管理规定

液化天然气储罐安全管理规定

液化天然气储罐安全管理规定目标本文档的目标是制定液化天然气(LNG)储罐的安全管理规定,以确保储罐的安全运营和防止事故发生。

定义液化天然气储罐是用于储存和运输液化天然气的设备,通常由钢制或混凝土制成。

责任1. LNG储罐的所有者或经营者应负有安全管理的责任,并确保储罐符合相关法律法规和标准要求。

2. 管理人员应定期进行风险评估和安全检查,确保储罐设备的正常运行和安全性。

安全要求1. LNG储罐应符合设计、建造和安装的相关规范,并经过合格的专业人士认可。

2. 储罐应具备防火、防爆、抗震和防静电等能力,确保储存的液化天然气不会泄漏或导致事故。

3. 储罐应配备监测系统,能够实时监测储存温度、压力和液位等参数,及时发现异常情况。

4. 储罐周围应设置安全区域,确保无关人员不得靠近储罐,防止意外发生。

5. 储罐的保护设备和安全装置应定期检查和维护,确保其正常运行。

6. 储罐应定期进行漏气测试和泄露检查,确保储存的液化天然气无泄漏。

7. 储罐应配备紧急处理设备和应急预案,以应对可能发生的事故情况。

培训和教育1. 对于液化天然气储罐的操作人员,应进行系统的培训和教育,掌握安全操作知识和应急处理技能。

2. 经营者应定期组织培训和演练,提高操作人员的安全意识和应对能力。

事故处理1. 发生事故时,应立即采取紧急措施,避免事故扩大和后果加剧。

2. 管理人员应及时向有关部门报告事故情况,并协助进行事故调查和处理。

监管1. 相关监管部门应加强对液化天然气储罐的监管,并确保储罐的安全性和合规性。

2. 相关法律法规和标准应定期评估和修订,以适应行业的发展和技术的进步。

以上为液化天然气储罐安全管理规定的主要内容,供液化天然气储罐的所有者、经营者和操作人员参考和遵守。

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法液化天然气(LNG)是一种重要的能源资源,其储运与储存技术一直是相关行业关注的焦点。

液化天然气(LNG)储罐的容量测量与计算处理方法对于安全生产和经济效益起着至关重要的作用。

本文将从储罐容量测量的目的和重要性、测量原理和方法、计算处理方法等方面进行详细介绍。

一、储罐容量测量的目的和重要性1. 目的LNG储罐容量测量的主要目的是为了准确掌握LNG储罐的储量情况,从而及时进行调配、运输和储备,确保生产安全和经济效益。

2. 重要性LNG是一种易燃易爆的气态燃料,其储罐是一个巨大的潜在危险源。

准确地掌握LNG 储罐的储量情况,对于安全生产和防范事故具有重要的意义。

二、测量原理和方法1. 测量原理LNG储罐容量的测量原理主要是基于储罐内壁的液位变化来计算的。

液位测量是通过安装在储罐内的液位传感器来实现的,传感器可以测量LNG液面的高度,再通过测量罐体的几何形状来计算出储罐的实际容量。

三、计算处理方法2. 计算处理方法LNG储罐容量的计算处理方法主要包括以下几种:(1)体积积分法:通过对储罐的几何形状进行体积积分,得到储罐的总容积。

(2)LNG密度法:通过测定LNG的密度,结合储罐的实际液位高度来计算储罐的实际容量。

(3)储罐压力法:通过监测LNG储罐的压力变化来计算LNG储罐的实际容量。

以上述计算处理方法中,体积积分法属于理论计算方法,可以用于推导出储罐容量的理论公式;LNG密度法和储罐压力法则属于实际应用方法,可以用于实际测量中的计算处理。

四、结语LNG储罐容量的测量与计算处理对于液化天然气的生产和储存至关重要。

在实际应用中,需要根据不同的情况选择合适的测量方法和计算处理方法,并结合实际情况进行准确的测量和计算,以确保储罐的安全运行和经济效益的最大化。

也需要密切关注技术的发展和创新,逐步提高储罐容量测量与计算处理方法的精度和可靠性,为液化天然气行业的安全生产和可持续发展提供更好的技术支持。

液化天然气储罐标准

液化天然气储罐标准

液化天然气储罐标准液化天然气(LNG)储罐是用于存储液化天然气的设备,其安全性和可靠性对于LNG工业的发展至关重要。

为了保障LNG储罐的安全运行,各国都制定了液化天然气储罐标准,以规范LNG储罐的设计、制造、安装和运行。

本文将介绍液化天然气储罐标准的相关内容,希望对相关行业从业者有所帮助。

首先,液化天然气储罐标准主要涵盖了LNG储罐的设计和制造要求。

在设计方面,标准通常规定了储罐的结构、材料、密封性能、防腐蚀措施等方面的要求,以确保储罐能够承受液化天然气的压力和温度,并具有良好的耐久性和安全性。

在制造方面,标准通常规定了储罐的制造工艺、焊接质量、无损检测等要求,以确保储罐的质量符合设计要求,能够安全可靠地运行。

其次,液化天然气储罐标准还包括了储罐的安装和验收要求。

在安装方面,标准通常规定了储罐的基础、支撑结构、安全防护设施等方面的要求,以确保储罐能够稳定地安装在指定位置,并具有良好的抗风、抗震能力。

在验收方面,标准通常规定了储罐的出厂检验、现场验收、安全评估等要求,以确保储罐的质量和安全性符合标准要求,能够投入使用。

此外,液化天然气储罐标准还涉及了储罐的运行和维护要求。

在运行方面,标准通常规定了储罐的安全操作规程、应急处理措施、定期检查等要求,以确保储罐在运行过程中能够保持安全稳定的状态。

在维护方面,标准通常规定了储罐的定期检修、防腐蚀处理、泄漏监测等要求,以确保储罐的设备状态和安全性能能够得到有效维护。

综上所述,液化天然气储罐标准是保障LNG储罐安全运行的重要依据,其内容涵盖了储罐的设计、制造、安装、验收、运行和维护等方面的要求。

遵循液化天然气储罐标准,能够有效保障LNG储罐的安全性和可靠性,促进LNG工业的健康发展。

希望本文内容对相关行业从业者有所帮助,提升对液化天然气储罐标准的理解和应用水平。

万立方米LNG储罐设计

万立方米LNG储罐设计

万立方米LNG储罐设计LNG(液化天然气)储罐是用于储存液化天然气的容器,其设计是基于液化天然气的物理特性和存储需求。

液化天然气是指将天然气冷却至约-162摄氏度使其气态变为液态,以方便储存和运输。

1.确定储罐容量:在设计LNG储罐之前,首先需要确定储存的LNG容量。

由于LNG的体积大约为气态天然气的1/600,因此1万立方米的LNG 储罐可以储存大约6000万立方米的天然气。

2.确定储罐的外形和结构:LNG储罐通常采用圆柱形或球形结构,以最大化储存容量。

储罐的材料通常采用高强度钢材,以保证其承受LNG的低温和高压。

3.保温设计:LNG储罐需要具备良好的保温性能以防止液化天然气过快的升温。

为此,储罐通常会在外部设置保温层,以限制热量的传递。

保温层可以采用聚苯乙烯(EPS)、玻璃纤维等材料制成。

4.安全性设计:LNG是易燃易爆的物质,其储存涉及到较高的安全风险。

因此,LNG储罐的设计需要考虑到多重安全措施,如防火措施、泄漏检测系统、紧急排气系统等。

5.排放和泄漏控制:LNG储罐需要合理设计排放和泄漏管道,以确保在操作过程中能够控制和处理任何可能的泄漏。

6.底部设计:LNG储罐的底部设计要求具备一定的结构强度,以承受储罐内部的液化天然气重量和压力。

通常,底部会设置一个集液室,用于收集并处理液相LNG。

7.对外界环境的适应能力:LNG储罐需要适应不同的气候条件和环境影响,以确保其安全运行。

这可能需要考虑到地震、风力、雪负荷等外界影响因素。

以上是万立方米LNG储罐设计的基本要点,每个设计工程可能会根据具体要求有所不同。

LNG储罐的设计不仅需要考虑到储存需求和功能要求,还需要充分满足安全性和环境要求,以确保设备的长期稳定运行。

lng储罐结构及原理

lng储罐结构及原理

lng储罐结构及原理
LNG(液化天然气)储罐是其中一种常见的储存液化天然气
的结构。

LNG储罐主要由外壳、保温层、内壁、支撑系统、
压力释放系统等组成。

1. 外壳:LNG储罐外部通常由钢材制成,它起到保护内部液
化天然气免受外部环境因素的影响,如温度变化和物理冲击等。

2. 保温层:为了保持LNG的低温状态,储罐表面会添加保温层。

保温层通常由保温材料制成,如聚氨酯泡沫或玻璃纤维。

3. 内壁:LNG储罐的内壁主要由不锈钢或铝合金制成,以保
证储存LNG的完整性和密封性。

4. 支撑系统:支撑系统用于支持储罐的外壳和保温层。

通常,储罐底部有一个支撑结构,可以承受液体的重量。

5. 压力释放系统:由于LNG在很低的温度下会产生气体,储
罐内的压力会增加。

为了防止储罐爆炸或损坏,储罐内部设有压力释放系统,用于释放过多的气体。

LNG储罐的工作原理是通过液化天然气的特性实现的。

液化
天然气需要在极低的温度下(-162°C)和适当的压力下才能变成液态。

LNG储罐提供了一个密封和绝热的环境,在这个环
境下,液化天然气可以保持稳定的低温状态。

当需要使用
LNG时,通过控制储罐内部的压力和温度,可以使液态天然
气重新转化为气体,供应给需要的设备或系统使用。

液化天然气标准储罐容量

液化天然气标准储罐容量

液化天然气标准储罐容量液化天然气(LNG)是一种清洁、高效、可再生的能源,被广泛应用于工业、交通和家庭等领域。

标准储罐是LNG存储、保管和输送的重要设备,其容量是LNG供应链中的重要参考指标,本文将分步骤阐述液化天然气标准储罐容量。

第一步:确定LNG需求量确定LNG需求量是确定液化天然气标准储罐容量的基础。

在这个步骤中,需要考虑以下因素:1.液化天然气的用途:是用于工业、交通还是家庭使用;2.液化天然气的消费量:相应的需求量将取决于生产或消费规模。

第二步:确定LNG存储时间在确定LNG需求量后,需要确定LNG储存时间来计算所需的LNG存储容量。

存储时间取决于以下因素:1.供应链延迟时间:如果供应链中存在延误,则需要增加储存时间;2.消费需求量:需求量越大,储存时间越短。

第三步:计算LNG储存容量根据所确定的LNG需求量和LNG储存时间,计算LNG储存容量即可。

液化天然气标准储罐通常用于储存液化天然气,而液化天然气的储存容量可以表示为“体积”或者“重量”。

1.以容量为“体积”表示,一般以立方米或升为单位。

容量的计算公式为:LNG存储容量 = LNG需求量 / LNG密度。

2.以容量为“质量”表示,一般以吨为单位。

容量的计算公式为:LNG 存储容量 = LNG需求量 / LNG的平均密度。

在计算LNG储存容量时,还需要考虑LNG存储压力,因为LNG压力会影响LNG的密度和体积。

一般在设计液化天然气储罐容量时,LNG 存储压力被限制在150 kPa(22 psi)以下以保持LNG的液态状态。

需要注意的是,液化天然气标准储罐的容量取决于LNG的极端使用条件,例如I1月度的峰值需求或最高峰气温,以确保LNG供应稳定可靠。

总之,液化天然气标准储罐是LNG供应链中的重要组成部分,其容量是根据LNG需求量和存储时间计算得出的。

设计和建造符合规定要求的LNG储罐,可以确保LNG储存和输送的安全和可靠性,也可以提高LNG供应链的效率。

液化石油天然气储罐安全操作规程

液化石油天然气储罐安全操作规程

液化石油天然气储罐安全操作规程1. 引言液化石油天然气(Liquefied Petroleum Gas, LPG)是一种广泛应用于能源领域的气体。

液化石油天然气储罐是储存和运输液化石油天然气的重要设备。

为确保储罐的安全运营,提高操作人员的安全意识和操作水平,制定本安全操作规程。

2. 适用范围本安全操作规程适用于液化石油天然气储罐的操作和维护。

3. 液化石油天然气储罐操作准则3.1 操作人员应接受相关的培训和资质考核,熟悉储罐的结构和工作原理,了解液化石油天然气的性质和危险性。

3.2 操作人员应严格按照操作规程进行操作,不得擅自更改操作步骤或采取其他不安全的行动。

3.3 在进行储罐开关门等操作前,操作人员应检查相关设备和工具的完好性,并确保其使用正确。

3.4 液化石油天然气储罐的阀门操作应按照正确的顺序进行,阀门开关动作应缓慢平稳,避免剧烈摩擦或冲击。

3.5 储罐内压力超过安全范围时,应立即采取减压措施,防止发生爆炸等安全事故。

3.6 操作人员在进行储罐巡检时,应仔细检查罐体、支座、焊缝等部位是否有异常,如发现问题应及时上报并采取相应措施。

3.7 禁止在储罐附近吸烟、使用明火或进行其他可能引发火灾的操作。

4. 应急预案和安全措施4.1 储罐区域应设立明显的安全警示标志,并配备应急处理设备和灭火设备,并定期检查和保养。

4.2 操作人员应熟悉应急预案的内容,并能快速、准确地执行应急预案,保证人员和设备的安全。

4.3 定期进行安全演练,提高操作人员的应急反应能力和处理事故的能力。

5. 安全记录和监控5.1 储罐的操作人员应做好安全记录,包括日常操作记录、事故事件记录等,以备查阅和分析。

5.2 储罐应配备安全监控设备,监测储罐内压力、温度等参数,并及时报警。

6. 管理和质量控制6.1 储罐的操作管理由专业负责人负责,负责人应有相关的技术资质和丰富的操作经验。

6.2 储罐的维护保养应按规定进行,并建立相应的质量控制体系。

液化天然气储罐存储要求

液化天然气储罐存储要求

液化天然气储罐存储要求液化天然气是一种在低温下液化的天然气形态,具有体积小、便于运输和储存等优点。

随着全球能源结构的转型和清洁能源的发展,液化天然气的需求量不断增加,在能源供应中扮演着越来越重要的角色。

液化天然气储罐是液化天然气产业链中的重要组成部分,其安全、高效的运营对于保障能源供应和社会稳定具有重要意义。

本报告将就液化天然气储罐的存储要求进行总结,以期为液化天然气储罐的设计、建造、试验、运营及安全管理提供参考。

一、储罐设计和建造1. 储罐应由经验丰富的专业团队设计,并应考虑液化天然气的特性,如高压力、低温等。

2. 储罐应按照相关法规和标准进行设计和建造,如国家压力容器相关规定等。

3. 储罐应具备足够的强度和稳定性,以承受液化天然气的重量和压力。

4. 储罐应配备相应的安全设施,如紧急排放口、防爆装置等。

二、储罐操作和维护1. 储罐操作应由专业人员执行,并应严格遵守操作规程。

2. 储罐应定期进行检查和维护,确保其正常运转。

3. 储罐内部应保持清洁,避免杂质和腐蚀。

4. 储罐应定期进行压力和温度测试,以确保其符合相关标准。

三、储罐安全措施1. 储罐应配备相应的消防设施,如灭火器、消防水带等。

2. 储罐周围应设置安全警示标志和围栏,以避免意外发生。

3. 储罐应定期进行安全演练,以提高应急响应能力。

4. 储罐应配备相应的泄漏检测装置,以便及时发现和处理泄漏。

四、储罐环境影响1. 储罐应符合环保标准,如排放控制、噪声控制等。

2. 储罐应配备相应的环保设施,如废气处理装置、废水处理装置等。

3. 储罐应定期进行环境监测,以确保其符合环保标准。

4. 储罐应采取相应的措施以减少对周边环境的影响,如植树造林等。

五、法规和标准符合性1. 储罐的设计、建造、操作和维护应符合相关法规和标准的要求。

2. 相关人员应了解并遵守相关法规和标准,如《液化天然气安全管理规定》等。

3. 应定期对储罐进行检查,确保其符合相关法规和标准的要求。

液化天然气储罐操作规程

液化天然气储罐操作规程

液化天然气储罐操作规程
1.作业人员要经过专业培训,并持有相关的操作证书才能进行储罐操作。

在操作前,应仔细阅读并熟悉操作手册。

2.在操作气体储罐前,需要进行必要的检查和测试,确保储罐和附属
设备的完好性。

例如,检查储罐的绝热层和防腐层是否有破损,检查泄漏
探测和报警系统的正常运行等。

3.液化天然气储罐的进料和出料管道必须严格按照规定的程序进行操作。

进料管道的阀门打开前,需要确保相关设备已通过检查,阀门打开时
应缓慢且平稳,以避免产生过高的压力。

4.在进料或出料过程中,操作人员需要监测储罐的压力、温度和流量。

当任何参数超过规定的安全范围时,应立即停止进料或出料,并采取相应
的紧急处理措施。

5.在储罐操作过程中,要注意与其他设备或工作人员的协调。

例如,
当液化天然气输送到其他容器或装置时,与相关设备的连接必须坚固且无
泄漏。

6.定期对液化天然气储罐进行检修和维护,包括绝热层的修补和防腐
层的维护等。

必要时,要进行清洗和排污,确保储罐的清洁和正常运行。

7.在潜在的重大气象事件(如台风、地震等)到来前,操作人员应采
取相应的预防措施,如加强固定设备、关闭进出口门等,以减少事故的风险。

8.液化天然气储罐的泄漏和事故处理要迅速且有效。

一旦发现泄漏,
应立即启动报警系统,并按照紧急处理程序进行处理,包括停止进料或出料、关闭阀门、喷雾冷却等。

最后,液化天然气储罐的操作规程需要根据具体的设备和工艺来制定。

操作人员必须严格遵守规程,并随时关注储罐的运行状态,确保安全运行
和防止事故的发生。

(完整版)液化天然气储罐安全操作规程

(完整版)液化天然气储罐安全操作规程

(完整版)液化天然气储罐安全操作规程液化天然气储罐安全操作规程目的本安全操作规程旨在确保液化天然气储罐的安全运作,防止事故的发生,保护人员和设备的安全。

适用范围本规程适用于液化天然气储罐的操作人员和维护人员。

安全操作流程1. 在操作液化天然气储罐之前,操作人员应进行必要的安全培训,了解液化天然气的特性和储罐的操作规程。

2. 操作人员应穿戴符合安全要求的个人防护装备,包括护目镜、手套和防火服等。

3. 操作人员应定期检查液化天然气储罐的安全设备,如防爆阀、压力传感器等,确保其正常工作。

4. 液化天然气储罐的进出口阀门应定期检查和维护,确保其密封性能良好。

5. 在加注或排空液化天然气时,操作人员应按照操作规程进行操作,严禁超负荷操作。

6. 在储罐内部作业时,操作人员应使用侦测仪器检测空气中的气体浓度,确保安全进入。

7. 液化天然气储罐应定期进行检查和维护,如清洗、防腐处理等,以确保其安全运作。

紧急情况处理1. 在液化天然气储罐发生泄漏或其他紧急情况时,操作人员应立即启动应急预案,并通知相关人员和部门。

2. 在紧急情况处理过程中,操作人员应根据现场情况,采取适当的措施进行紧急处理,确保人员的安全。

3. 紧急情况处理结束后,应及时进行事故调查和分析,总结教训,改进工作方法。

相关责任和义务1. 操作人员应严格按照操作规程进行操作,不得违反安全要求。

2. 管理人员应负责对操作人员进行安全培训和监督,确保其熟悉并遵守操作规程。

3. 维护人员应定期检查和维护液化天然气储罐及其安全设备,确保其正常工作。

以上是液化天然气储罐安全操作规程的内容,希望能帮助您确保储罐的安全运作。

如有任何问题,请随时咨询。

(完整版)液化天然气储存罐安全操作规程

(完整版)液化天然气储存罐安全操作规程

(完整版)液化天然气储存罐安全操作规程1. 引言液化天然气(LNG)储存罐是存放和保管LNG的重要设备。

为了确保储存和操作过程中的安全性,本操作规程旨在指导员工正确操作和维护LNG储存罐。

2. 安全操作要求2.1 LNG储存罐的操作必须符合相关法律法规和标准规范的要求。

2.2 储存罐的安全装置必须完好并每月进行维护和检查。

2.3 罐区周围应设有足够的防火设施和消防器材,并进行定期演。

3. 操作流程3.1 储罐操作前,必须进行必要的安全检查,确保储存罐处于正常工作状态。

3.2 气体充装时,应确保充装速度适宜,避免罐内压力过高。

3.3 液体排放时,应采取必要的排放措施,避免液体泄漏造成安全事故。

3.4 操作人员必须定期巡视储罐,注意检查罐壁、阀门和安全装置的运行情况。

3.5 如果发现任何异常情况,应立即采取措施进行处理,如停止充装或排放过程。

4. 措施与应急处理4.1 在遇到罐内泄漏等突发情况时,应按照应急预案进行处理,迅速采取控制和应急撤离措施。

4.2 操作人员应熟悉LNG储存罐的紧急关闭措施,并能熟练操作。

4.3 罐区应配备全套完善的应急救援设备和器材,并组织相关培训。

5. 监测与记录5.1 定期对储存罐进行检测,并记录检测结果和操作情况。

5.2 定期对安全装置进行测试和校准,确保其正常运行。

5.3 所有操作和维护记录必须保存并定期进行复查。

6. 培训与管理6.1 操作人员必须经过相关培训,并持有操作证书才能从事相关工作。

6.2 储罐管理者应组织定期的安全培训,并对操作人员进行考核。

6.3 储存罐的操作和维护必须由专业人员进行,不得随意委派他人。

7. 责任和违规处理7.1 操作人员对储存罐的操作和维护负有直接责任,如发生安全事故,将承担相应责任。

7.2 如发现操作人员违反操作规程的行为,应及时进行处理,包括但不限于警告、停职、开除等。

8. 附则8.1 本操作规程的修订必须经过相关管理部门的批准。

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法液化天然气(LNG)是一种清洁、高效的能源资源,广泛应用于工业生产、交通运输等领域。

在LNG生产与储存过程中,储罐容量的准确测量与计算处理是至关重要的,可以保障储罐的安全运行,也对生产计划与运输安全起着重要的作用。

一、LNG储罐容量的测量方法1. 液位计测量法液位计是一种常用的储罐液面测量仪器,通过使用液位计可以直接测量LNG的液位高度,从而计算出储罐内液体的体积。

常用的液位计包括浮子液位计、声表面波液位计、毫米波雷达液位计等。

液位计测量法具有操作简单、精度高的特点,适用于大型储罐的容量测量。

2. 壁厚测量法通过对储罐壁厚进行测量,可以间接计算出储罐的容积。

壁厚测量法适用于对已建成的储罐进行容积的检验与验证,通过对储罐壁厚的测量,可以计算出储罐内的有效容积。

壁厚测量法具有对储罐不产生破坏、适用范围广的特点,但需要结合液位测量与密度测量等方法来提高准确性。

3. 比重测量法LNG的密度与温度有着密切的关系,通过测量LNG的密度与温度,可以计算出LNG的体积。

比重测量法需要对LNG的密度进行准确测量,通过密度计等仪器可以测得LNG的密度,再结合储罐的温度,可以计算出LNG的体积。

比重测量法具有操作简便、准确性高的特点,适用于小型LNG储罐的容量测量。

二、储罐容量的计算处理方法2. 使用测量数据进行计算通过对LNG储罐进行液位测量、比重测量等操作,可以得到LNG储罐内液体的实际容积数据。

利用这些数据,可以进行容积的计算处理。

通过计算得出的容积数据,可以用于生产计划、运输安全等方面。

3. 使用软件进行容积计算随着计算机技术的发展,现在市面上也有一些专门用于储罐容积计算的软件。

这些软件可以通过输入液位测量数据、密度测量数据,进行自动的容积计算。

使用软件进行容积计算具有计算速度快、准确性高的特点,适用于对大型LNG储罐的容量计算。

三、储罐容量测量与计算的注意事项1. 测量设备的选型在进行储罐容量测量时,需要选择合适的测量设备,包括液位计、浮子液位计、声表面波液位计等。

LNG储蓄罐管理制度

LNG储蓄罐管理制度

LNG储蓄罐管理制度一、背景液化天然气(LNG)是一种清洁高效的能源,被广泛应用于工业、交通、家庭等领域。

在储存和运输过程中,LNG需要经过专门设计的储罐进行保管,以确保其安全性和稳定性。

然而,LNG是一种危险品,具有爆炸性和易燃性,因此需要建立科学的管理制度,规范储罐的使用和维护,确保工作人员和设备安全。

二、管理制度内容1. 安全管理制度(1)储罐周围安全防护在储罐周围布置固定的栅栏和警示标识,确保储罐周围没有杂物和易燃物品,避免引发火灾。

并设置安全警报系统和监控摄像头,确保第一时间发现异常情况。

(2)应急预案建立完善的应急预案,包括火灾、泄漏、爆炸等不同情况下的处理方案和处置措施。

组织开展应急演练,提高应急处理的能力和效率。

2. 设备管理制度(1)定期检查对储罐和相关设备进行定期检查和维护,确保设备运行正常,无泄漏等安全隐患。

制定详细的检查计划和记录表,建立设备档案。

(2)液位监测建立液位监测系统,实时监测储罐内的液位变化,及时发现异常情况并采取措施防范。

3. 人员管理制度(1)岗位责任明确各岗位的职责和权限,制定工作流程和操作规范,确保每个员工都清楚自己的工作职责。

(2)培训和考核开展员工培训,提高员工对液化天然气储罐的认识和安全意识。

定期进行安全培训和考核,确保员工具备必要的知识和技能。

4. 环境管理制度(1)环保措施采取环保措施,减少液化天然气的泄漏和排放,避免对环境造成污染。

(2)废弃物处理规范废弃物的处理和处置,确保废弃物不会对环境和人员造成危害。

三、实施步骤1. 制定管理制度结合实际情况,制定符合液化天然气储罐管理的政策和制度,明确管理责任和工作流程。

2. 安全检查定期开展安全检查和隐患排查,及时发现和解决问题,防范事故发生。

3. 培训考核开展员工安全培训和考核,提高员工的安全意识和技能水平,确保安全生产。

4. 应急演练定期组织应急演练,检验应急预案的可行性和有效性,提高应急处置的能力。

液化天然气储罐安全间距

液化天然气储罐安全间距

液化天然气储罐安全间距液化天然气(LNG)是指将天然气冷却至其沸点以下的温度,使其达到液态状态的过程。

LNG储罐是存储和运输LNG的重要设备,正常情况下LNG储罐是非常安全的。

但是,如果储罐在使用过程中出现问题,很容易导致事故的发生。

因此,为了保障LNG储罐的安全性,设置适当的安全间距显得尤为重要。

LNG储罐的基本概念LNG储罐是将液态的LNG存储在双层或多层球形或圆柱形罐体中。

LNG储罐的主要部分包括罐体、支架、隔热层、排气阀、传感器和监测系统等。

LNG储罐通常是双层结构,内层是密闭的,用于存储LNG,而外层则是漏油屏障,能够防止外部侵入和泄漏。

LNG储罐的支架有两种形式,一种是支架固定在储罐基础上,另一种是支架由储罐本身支撑。

LNG储罐事故原因分析LNG储罐事故主要是由以下原因引起的:1.自然灾害,如地震、风暴等;2.罐体腐蚀、起爆、过热等内部因素;3.人为因素,如操作不当、意外事故等。

在LNG储罐事故发生时,往往会发生爆炸、火灾、漏气等严重后果,造成财产损失及人身安全受到威胁。

LNG储罐的安全间距为了避免LNG储罐事故带来的威胁,LNG储罐之间应该有一定的安全距离。

安全间距是指LNG储罐之间的最小距离,这个距离会区分LNG储罐之间的相互影响。

LNG储罐的安全间距需要考虑以下几个因素:1.储罐尺寸和存储量;2.罐体结构;3.引起安全距离的事故类型和概率;4.环境和周围设施。

在设定LNG储罐之间的安全间距时,需要综合考虑以上因素,制定合适的安全距离要求。

世界各国LNG储罐安全间距标准由于LNG储罐的安全间距涉及众多因素,国际上至今没有统一的标准。

不同国家和地区的LNG储罐安全间距标准各不相同,根据各自国情和LNG储罐的使用情况制定。

以下是世界各国LNG储罐安全间距标准的简要介绍:美国美国的LNG储罐安全间距标准由美国联邦能源管理局(FERC)制定。

根据FERC制定的标准,LNG储罐之间的最小距离应按照下列公式计算:D = [1.5(R1+R2)] + 30其中,D表示储罐之间的最小距离,R1表示邻近固定储罐的半径,R2表示移动储罐的半径。

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法1. 引言1.1 背景介绍液化天然气(LNG)是一种清洁高效的能源资源,其在能源领域的应用越来越广泛。

为了安全有效地储存和利用LNG,设计和管理LNG 储罐的容量测量和计算处理方法显得尤为重要。

LNG储罐是存储液化天然气的重要设施,其准确的容量测量是确保储罐运行安全和经济运行的基础。

通过对储罐的容量进行准确测量,可以帮助实现合理的装载和卸载操作,确保储罐填充和排空的安全性,还可以为厂商提供重要的数据支持。

在液化天然气行业,LNG储罐容量的测量与计算处理方法一直备受关注。

通过不断研究和改进,我们可以提高储罐容量的准确性和可靠性,进一步提升LNG储罐的运行效率和安全性。

深入探讨LNG储罐容量的测量与计算处理方法具有重要的现实意义和广泛的应用价值。

1.2 研究意义准确测量和计算LNG储罐的容量可以帮助管理人员及时了解储罐的存储情况,合理规划LNG的供应和运输,提高能源利用效率。

通过建立科学的测量和计算方法,可以减少因误差造成的资源浪费,保障LNG的生产和供应安全。

对于探索LNG储罐容量的测量与计算处理方法,可以为相关技术的进一步改进提供借鉴,推动LNG产业的健康发展。

深入研究液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法具有重要的现实意义和发展价值。

通过不断优化技术方法,提高测量和计算的精准度和可靠性,可以更好地适应能源市场的需求,推动LNG行业朝着更加高效、安全、环保的方向发展。

1.3 研究目的液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法是一个重要的研究领域,其目的在于提高储罐容量的准确性和可靠性,确保液化天然气的储存和运输安全。

通过研究不同的测量方法和计算处理技术,可以有效地提高对储罐容量的测量和计算精度,从而保障储罐运营的安全稳定。

具体而言,本研究的目的包括以下几个方面:通过对液化天然气(LNG)储罐容量测量方法的研究,探讨不同测量技术的优缺点,为选择最合适的测量方法提供依据;通过对LNG储罐容量计算处理方法的研究,探讨如何利用计算技术提高储罐容量计算的精度和效率;深入分析测量与计算的关键参数以及数据处理技术,为实际应用提供更具指导意义的参考。

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法

液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法液化天然气(LNG)是一种重要的能源资源,目前被广泛应用于工业生产、民用燃气和交通运输等领域。

为了储存和运输LNG,特别设计了专用的LNG储罐。

LNG储罐的容量测量与计算处理方法对于确保安全运输和储存LNG至关重要。

本文将针对LNG储罐容量的测量与计算处理方法进行深入探讨,希望能为相关行业提供一些有益的参考。

一、LNG储罐容量的测量方法1. 确定测量点LNG储罐的容量测量通常需要在储罐内部进行,因此首先需要确定测量点。

通常情况下测量点被设置在储罐内的适当位置,以确保能够准确测量LNG的容量。

在确定测量点的需要考虑安全因素,保证测量操作的安全进行。

2. 使用测量设备LNG储罐容量的测量通常采用先进的测量设备,例如超声波液位计、雷达液位计等。

这些设备能够准确测量LNG的液位,从而实现对LNG储罐容量的精准测量。

在选择测量设备时,需要考虑设备的精度、可靠性和适用性,以确保测量结果的准确性。

3. 进行测量操作在确定测量点和使用合适的测量设备之后,就可以进行实际的测量操作了。

测量人员需要根据操作规程进行操作,确保测量过程的顺利进行,并记录下相应的测量数据。

在测量过程中,需要严格遵守相关的安全操作规程,以防止事故的发生。

4. 处理测量数据测量完成后,需要对测量数据进行处理,计算出LNG储罐的实际容量。

这需要根据已知的测量数据和相关的容量计算公式进行计算。

在计算过程中,需要考虑温度、压力等因素对LNG物性的影响,以确保计算结果的准确性。

3. 容量计算的准确性验证在得到LNG储罐容量的计算结果后,需要对计算结果进行验证,确保其准确性。

这可以通过实际测量来验证,也可以通过对计算方法和参数的合理性进行分析来验证。

通过对计算结果的验证,可以确保计算结果的可靠性,从而保证LNG储罐容量的准确计算。

4. 容量计算结果的记录与报告需要将计算结果进行记录,并编写成相应的报告。

这包括记录计算过程中的各项数据、计算结果以及计算过程中的各项修正参数等信息。

液化天然气储罐

液化天然气储罐
液化天然气储罐
专题报告
汇报纲要
一.储罐概述 二.介质性质 三.常见结构形式 四.主体(内罐)材料要求 五.LNG储罐特殊要求 六.液化天然气及其储运设备的发展潜力
一、储罐概述
液化天然气储罐是储存低温天然气液体的非真空绝
热低温储罐。
工作压力较低,大多采用正压堆积绝热技术,常制
成平底圆柱形结构,容积可达数千至数万立方米。 LNG储罐属常压低温大型储罐 通常为平底双壁圆柱形。 属于第三类压力容器。
5000m3储罐
平底双胆圆柱形
二、介质性质
液化天然气(LiquifiedNaturalGas,简称LNG)汽化潜热高 ,是单位质量“热值”最高的常规燃料,在一个大气压下 ,到常温气态大约可放出879J/kg的能量。被公认是地球 上最干净的能源。是以甲烷为主要组分的烃类混合物, LNG蒸气是无气味的,无毒,无腐蚀性。 天然气在常压-162℃左右可液化,液化天然气的体积约为 气态体积的1/625。在常压下,LNG的密度约为430-470kg/ (因组分不同而略有差异),燃点约为650℃,热值为 52MMBtu(1MMBtu=2.52×108cal) 液化天然气通常储存在-161.5摄氏度,0.1MPa左右的低温 储存罐内。
国内外LNG储罐设计标准
美国:API STD 620:大型焊接低压储罐设计及制造 API STD 650:钢制焊接石油储罐 NFPA 59A:LNG生产、储存和装运标准 英国:BS 7777系列标准 欧盟:BS EN 14620系列标准 日本:JGA系列指南 我国:目前没有自己制定的标准,采用的是英国的 BS 7777系列标准
天然气储运设备发展前景
在天然气供需双重支撑下,预计未来天然气产业将得到迅 速发展,而天然气勘探开发服务与设备行业、天然气储运 设备、天然气液化及LNG应用等相关装备也将因此受益。 高压气体半挂车、站用储气瓶组市场需求越来越大。储运 设备的发展前景也非常可观。
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右图为事故现场图片
A.低温性能要求
超低温(-163℃)状态下工作, 要求内罐材料不仅要有必要的强 度指标,而且还要保证塑性、韧 性以及良好的可成型性和焊接性 。同时,还要价格相对较低、容 易采购等。 奥氏体不锈钢的抗拉强度、屈服 强度、 弹性极限及硬度随温降 低而增大奥氏体不锈钢的晶体结 构为面心晶格结构,不存在脆性 转变温度, 在低温下能保证足够 的塑性及韧性。
纤维型(无机物)
石棉毡 泡沫玻璃 气泡型(无机物)
聚氯乙烯泡沫 聚苯乙烯泡沫
气泡型(有机物) 酚醛泡沫
板、筒
板、筒 板、筒
硬质聚氨酯泡沫
板、筒、现场发泡材料
绝热形式的选择
储罐形式 绝热形式 具体方法
小型储罐
真空或真空粉末 绝热方式。
绝热空间保持一定的真空度,一般对 内罐的外表面进行抛光处理, 或采用 低发射率的材料涂敷表面, 降低材料 表面的发射率来减少辐射传热。 在绝热空间选用一定粒度的珠光砂充 填到一 定密度, 减弱颗粒间的接触传 热。对绝热空间充入微正压的氮气, 可防止潮湿空气渗入夹层,也可以排 出夹层中空气, 将夹层中的氧含量降 至最低, 防止LNG 泄漏后与氧气混合 发生危险。
五、LNG储罐特殊要求
储罐设计关系到设备的本质安全, 所以有关 设计制造、操作和火灾预防等方面的安全问 题。一旦出现问题,将造成巨大的人身财产 损失。
2009年6月16日7时50分左右, 位于南通市如东县洋口港的 中石油江苏液化天然气接收 站发生滑落事故。事故造成 8人死亡,14人受伤,其中3人 重伤,损失过亿。事故系上 海电力建筑工程公司承建的 LNG接收站一号储罐区发生 模板滑落造成储备罐坍塌所 致。
液化天然气储罐
专题报告
汇报纲要
一.储罐概述 二.介质性质 三.常见结构形式 四.主体(内罐)材料要求 五.LNG储罐特殊要求 六.液化天然气及其储运设备的发展潜力
一、储罐概述
液化天然气储罐是储存低温天然气液体的非真空绝
热低温储罐。
工作压力较低,大多采用正压堆积绝热技术,常制
成平底圆柱形结构,容积可达数千至数万立方米。 LNG储罐属常压低温大型储罐 通常为平底双壁圆柱形。 属于第三类压力容器。
我国天然气现状
根据《全国油气资源动态评价(2010)》显示, 我国天然气地质资源量52万亿方、可采资源量32 万亿方,比2003-2007年开展的新一轮全国油气 资源评价分别增长49%和45%。天然气在中国一 次能源消费结构中的比重由2000年的2.4%增长 到2011年的5%。中国的天然气消费模式正逐步 由“供应驱动消费”向“需求拉动消费”模式转 变。有数据显示,预计到2015年,天然气消费 量将达到2600亿立方米,占一次能源消费中的 比重则将从目前的5%上升至约8%。
三、常见结构形式
球形
立式
立式子母型
100m3 小型立式 LNG储罐作为 汽车注气设备
300~1000m3 工作压力 0.2~1.2MPa 大型储罐。
200~1500m3 工作压ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 0.2~1.0MPa3
四、主体(内罐)材料要求
罐体材料应考虑因素 常温至-196℃(设计温度)范围内的强度。 在使用温度范围内具有足够的韧性和塑形 稳定的金相结构 具有良好的加工性和焊接性 价格低廉,容易采购 适合低温要求的物理性能 目前适宜材料 9Ni钢,国产的06Ni9钢、奥氏体不锈钢 0Cr18Ni9Ti等
5000m3储罐
平底双胆圆柱形
二、介质性质
液化天然气(LiquifiedNaturalGas,简称LNG)汽化潜热高 ,是单位质量“热值”最高的常规燃料,在一个大气压下 ,到常温气态大约可放出879J/kg的能量。被公认是地球 上最干净的能源。是以甲烷为主要组分的烃类混合物, LNG蒸气是无气味的,无毒,无腐蚀性。 天然气在常压-162℃左右可液化,液化天然气的体积约为 气态体积的1/625。在常压下,LNG的密度约为430-470kg/ (因组分不同而略有差异),燃点约为650℃,热值为 52MMBtu(1MMBtu=2.52×108cal) 液化天然气通常储存在-161.5摄氏度,0.1MPa左右的低温 储存罐内。
天然气储运设备发展前景
在天然气供需双重支撑下,预计未来天然气产业将得到迅 速发展,而天然气勘探开发服务与设备行业、天然气储运 设备、天然气液化及LNG应用等相关装备也将因此受益。 高压气体半挂车、站用储气瓶组市场需求越来越大。储运 设备的发展前景也非常可观。
天然气
勘探开发
用于低温储罐的保温绝热材料应满足导 热系数小、密度低、吸湿率与吸水率小 、抗冻性强、耐火性好、有一定强度, 且环保、耐用和便于施工等要求。
超轻珍珠岩
纳米微孔隔热材料
橡塑海绵
绝热材料一览表
分类 气孔型(无机物) 名称 膨胀珍珠岩 玻璃纤维 形状 粉、粒状 板、筒、带、棉毡 板、筒、带、棉毡 板、筒
国内外LNG储罐设计标准
美国:API STD 620:大型焊接低压储罐设计及制造 API STD 650:钢制焊接石油储罐 NFPA 59A:LNG生产、储存和装运标准 英国:BS 7777系列标准 欧盟:BS EN 14620系列标准 日本:JGA系列指南 我国:目前没有自己制定的标准,采用的是英国的 BS 7777系列标准
密封垫片的低温脆断
B.绝热保冷
确定 LNG 储罐的绝热方式确定的原则: ①在保证标准热损的要求下,尽可能减薄绝热层。 ②绝热材料不应使管道和设备受到腐蚀。 ③绝热体要有适宜的粒径和充装密度。 这样才能保证储罐的绝热效果,更有效地保证LNG 储罐的安全储存。
全 容 式 储 罐 结 构 图
绝热材料
大、 中型储 罐
普通堆积绝热
C.附属系统 液位控制系统
温度控制系统 压力泄放装置
六、液化天然气及其储运设备 的发展潜力
世界一次能源的三大 支柱是煤、石油、 天然气, 2009年天 然气在世界能源结 构中位居第三位, 所占比例超过23% ,并且随着石油资 源的枯竭,以及煤 炭带来的高污染问 题,天然气的地位 将得到进一步的提 升。
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