液化天然气储罐

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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(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)是一种在极低温下液化的天然气,常用于储存和运输。

LNG储罐的容量测量和计算处理方法非常重要,以确保安全和高效的运营。

LNG储罐通常采用双壁结构,并固定在地基上。

外壁通常由钢材构成,内壁由压力容器材料构成。

在LNG储罐中,常见的储存介质是液化甲烷,其温度在-160°C至-162°C之间。

1. 体积计算法:通过测量储罐的长度、直径和高度,可以计算出LNG的储存容量。

这种方法通常用于新建储罐的设计阶段,可以根据设计要求来确定储罐的容量。

3. 压力计法:通过测量储罐内的压力,可以推算出LNG的体积。

这种方法通常用于监测储罐内LNG的变化,以及检测LNG泄漏等情况。

在实际应用中,为确保测量准确性和安全性,应采用多种方法进行测量和计算,同时结合现场检查和实时监测,以确保LNG储罐的容量仍在安全范围内,并及时采取相应措施。

1. 温度:LNG的温度是影响容量计算的重要因素之一。

由于LNG的温度非常低,需要进行温度修正计算,以确保准确性。

2. 压力:LNG的储存和输送过程中,压力变化较大。

在计算LNG储罐容量时,需要考虑到压力的影响,以确保计算结果的准确性。

3. 密度:LNG的密度是容量计算的关键参数。

需要根据LNG的温度和压力数据,确定LNG的密度,并结合到液体体积计算中。

LNG储罐容量的测量与计算处理方法较为复杂,涉及到多个因素的考虑。

在实际应用中,应根据具体情况,选择合适的方法,并结合现场检查和实时监测,以确保LNG储罐的容量安全可靠。

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。

LNG液化天然气储罐

LNG液化天然气储罐
LNG液化天然气储罐
主讲人: 同组同学:
主要内容
• 一、LNG简介 • 二、LNG储罐分类及常见的结构 • 三、常见的事故及预防措施
一、LNG简介
• 1.LNG(liquefied natural gas)的定义:
• 《液化天然气的一般特性》(GB/T19204-2003):

LNG(液化天然气)是以甲烷为主要组分的烃类混
气化器组成的自动增压系统来完成的。当罐内压力低于自
动增压器的设定值时,调压器打开,罐内液体靠液位差缓 缓流入增压气化器,液体气化产生的气体流经调压器和气
相管补充到储罐内。气体的不断补充使得罐内压力回升, 当压力回升到调压器设定值以上时,调压器关闭。这时,
增压气化器内的压力会阻止液体的继续流入,增压过程结
束。
•减压:(超压保护)

LNG在储存过程中会由于储罐的环境漏热而缓慢
蒸发,导致储罐的压力逐步升高,最终危及储罐安全。
• 因此,必须采用释放罐内气体的方法控制压力上限。
方法是在储罐的气相管道上设置调压器,当储罐内压力升 高到设定值时,减压阀便缓慢打开,将罐内气体放出,当
压力降回到设定值以下时,自动调压器自动关闭。需要指 出的是,这里所说的调压器并不是我们常用的气体调压器。
• 一定条件下,下层强烈的热对流循环促使分层界面被 打破,上下层发生掺混,密度趋于相等。原处于过饱和状态 的下层LNG及时大量蒸发,储罐内将出现翻滚现象,引发超 压事故。
•原因分析:
• (1)液化天然气存在不同组分。由于罐内LNG为混 合物,主要为Cl,少量的C2,极少量的C3一C6。不同物质 在液化后密度不同,因而储存时可能在储罐内出现分层, 重组份在储罐下部,轻组份在储罐上部。

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)是指天然气在经过特定的温度和压力条件下被冷却至液体状态的产品。

液化天然气是一种清洁、高效的能源,具有高能量密度和环保的特点,因此在能源领域有着广泛的应用。

由于液化天然气的特殊性,对其储存、运输和使用都提出了较高的要求。

在LNG储存领域,LNG储罐是非常重要的设备,其容量的测量与计算处理方法对液化天然气的储存与利用至关重要。

一、LNG储罐容量测量的原理LNG储罐容量测量的原理主要是根据储罐的内部结构和液位变化情况来确定LNG的实际储存量。

通常情况下,LNG储罐的容量测量可以采用以下几种方法:1. 液位计测量:通过安装在储罐内部的液位计仪器,可以实时监测LNG的液位变化情况,从而推算出LNG的实际储存量。

2. 温度计测量:由于LNG是在极低温下液化的天然气,因此液体的温度变化也会影响其体积。

通过安装温度计监测LNG的温度变化情况,也可以间接推算出LNG的实际储存量。

3. 流量计测量:对LNG的进出流量进行监测,可以根据时间和流量的关系来推算出LNG的实际储存量。

以上三种方法是常用的LNG储罐容量测量方法,通过这些方法可以实时监测和计算LNG的储存量,为储罐的管理和运营提供了重要的参考数据。

LNG储罐容量计算处理方法主要包括静态容量计算和动态容量计算两种方法。

1. 静态容量计算:静态容量计算是通过对LNG储罐的内部结构和尺寸进行测量,利用容量计算公式来计算出储罐的理论容量。

静态容量计算方法一般包括以下几个步骤:(1)储罐内部结构的测量:对储罐内部的尺寸和结构进行精确的测量,包括储罐的高度、直径、底部形状等。

(2)容量计算公式的确定:根据储罐的结构和特点,选择合适的容量计算公式,一般可以采用圆柱体容积计算公式或者椭球体容积计算公式。

(3)数据处理和计算:根据测量得到的数据和选用的计算公式,进行数据处理和计算,得出储罐的理论容量。

(1)实时数据采集:通过安装液位计、温度计、压力计等仪器,对LNG储罐内部的实时数据进行持续的采集。

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)储罐作为储存和输送液化天然气的重要设施,其容量的准确测量和计算对于LNG行业的安全和生产具有重要意义。

本文将介绍LNG储罐容量的测量与计算处理方法,希望可以为相关从业人员提供参考。

一、LNG储罐容量的测量LNG储罐容量的测量包括静态测量和动态测量两种方法。

1. 静态测量静态测量是指在LNG储罐内部不进行任何流动时进行的容量测量。

常用的方法有测量直径和高度的方法、利用超声波测量方法等。

测量直径和高度的方法:通过测量LNG储罐的底部直径和高度,然后结合LNG的密度计算出储罐的容量。

这种方法简单直接,但需要注意测量精度和设备的准确性。

利用超声波测量方法:通过在储罐内部发送超声波,测量声波的回波时间来计算出储罐内LNG的高度,再结合LNG的密度来计算出容量。

这种方法可以避免污染储罐内部,适合对储罐进行动态测量。

2. 动态测量动态测量是指在流动状态下进行的容量测量。

动态测量可以通过设备监测LNG的进出量,来实现对储罐容量的动态实时监测。

二、LNG储罐容量的计算处理方法LNG储罐容量的计算处理方法可以分为自动计算和手动计算两种方式。

1. 自动计算自动计算是利用计算机和相关软件来进行LNG储罐容量的实时监测和计算。

通过连接传感器和流量计等设备,可以实现对LNG储罐容量的自动计算和监测。

这种方法可以提高计算的准确性和实时性,减少人为误差。

2. 手动计算手动计算是指人工进行LNG储罐容量的计算处理。

运营人员需要根据实际情况,通过测量LNG储罐内的液位和温度等参数来进行容量的计算处理。

这种方法虽然依赖人工操作,但在一些场合下也具有一定的适用性。

在进行LNG储罐容量的测量与计算处理时,需要注意以下几点:1. 确保测量设备和仪器的准确性和可靠性,以提高测量和计算的准确度。

2. 定期对测量设备和仪器进行检查和校准,确保其工作状态良好。

3. 在进行测量和计算时,需要考虑LNG的温度、压力、密度等因素,确保进行准确的计算处理。

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(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)是一种非常重要的能源储备形式,它不仅在天然气的输送和储存中发挥着重要作用,还在工业和交通领域发挥着重要作用。

LNG储罐的容量测量和计算处理方法对于提高LNG的储存效率和安全性非常重要。

本文将从LNG储罐容量的测量原理、计算方法以及相关处理技术等方面进行分析和探讨。

一、LNG储罐容量的测量原理LNG储罐的容量测量是为了准确确定LNG的存储量,通常采用以下原理进行测量:1. 液位测量原理:通过测量LNG储罐的液位高度来确定储罐内部的液态天然气容量。

通常采用浮子式、毛细管式或压力差式等液位测量装置进行测量。

2. 温度测量原理:LNG是在极低温下液化的天然气,因此温度稳定性对于LNG的储存非常重要。

通过测量LNG储罐内部的温度来确定LNG的存储量。

LNG储罐的容量计算通常采用以下方法:1. 体积计算法:根据LNG储罐的几何形状和体积计算公式,计算出LNG储罐的总容量。

考虑到LNG的温度和压力等因素,按照一定的修正系数进行修正,得到准确的储罐容量。

2. 液位计算法:通过测量LNG储罐的液位高度,结合储罐内部的设计参数和容积表,进行液位变化的计算,从而得出储罐内部的LNG容量。

在实际的LNG储罐管理中,为了保证LNG储罐的安全性和储存效率,需要采用一系列的测量与计算处理方法:1. 定期检查:对LNG储罐的测量设备和传感器进行定期检查和维护,确保测量数据的准确性和可靠性。

2. 数据采集与监控:采用先进的数据采集和监控系统,对LNG储罐的液位、温度和压力等参数进行实时监测和分析,及时发现问题并采取相应的措施。

3. 校正与修正:根据实际的测量数据,对LNG储罐的容量进行校正和修正,确保测量数据准确无误。

4. 安全管理:加强LNG储罐的安全管理,定期进行安全检查和评估,确保LNG储罐的安全性和稳定性。

四、结语LNG储罐容量的测量与计算处理方法对于保障LNG储存的效率和安全性具有重要意义。

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是一种新型的化石能源,目前在全球范围内得到广泛应用,其储存与运输主要采用储罐进行。

储罐在存储LNG时,必须保证其容积的精确测量,以便控制储罐内液化天然气的充填量和压力。

因此,在LNG储罐中,容量测量与计算处理方法的研究具有重要意义。

本文将从四个方面阐述LNG储罐容量测量与计算处理方法。

一、LNG储罐容量测量方法LNG储罐的容量测量一般采用两种方法,分别是液位测量法和计算方法。

液位测量法主要是通过对罐内LNG液位高度的测量来计算其容积。

测量方法主要包括机械式液位计、超声波测量、毛细管效应液位计等。

机械式液位计是一种常见的液位测量方法,其原理是利用钢尺或水平仪等装置,在LNG储罐内测量液位高度。

超声波测量法则是利用超声波投射到液面上反射回来的时间来计算液位高度。

毛细管效应液位计是利用毛细管效应原理,通过吸管将内部LNG液位高度抽取到与储罐外部气压相等的高度,从而测量LNG液位高度。

LNG储罐的容量计算方法主要有两种,分别是几何计算法和数学统计法。

几何计算法主要是通过对储罐的建筑结构进行几何分析,以得出储罐内部的容积值,进而计算出LNG 的充填量。

常用的几何计算法主要包括球形、圆筒形、欧尼山形等。

数学统计法则是通过从LNG储罐运行中获得相关数据信息,利用数学模型分析出LNG 储罐的容积。

这种方法通常会考虑到LNG储罐的温度、压力、扭矩等因素,从而建立数值模型计算出LNG的库存量。

三、LNG储罐容量的误差分析LNG储罐容量的误差主要包括复位误差、温度误差、压力误差、零点误差等。

其中,复位误差是指机械式液位计由于使用频繁而造成的测量误差;温度误差是指由于LNG储罐的温度变化而导致的测量误差;压力误差则是LNG储罐的压力变化而导致的误差;零点误差是指机械式液位计初始时的位置不准确,导致的测量误差。

在LNG储罐容量测量和计算时,必须考虑到这些误差因素的影响。

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)是一种非常重要的能源资源,被广泛应用于各种领域,包括工业、交通运输、航空和航海等。

LNG储罐是LNG储存的容器,其容量计算和测量非常重要。

因此,本文将探讨液化天然气(LNG)储罐容量的测量与计算处理方法。

一、LNG储罐的基础知识LNG储罐通常是由钢材或混凝土制成的可连续或半连续操作的容器。

LNG的储存需要极低的温度,通常需要-120°C左右的温度才能保证其稳定。

LNG储罐需要使用特殊的保温材料以减少热传导,这些材料通常是压缩泡沫或板材,并需要铺设保温层。

二、LNG储罐容量的测量LNG储罐容量通常需要通过测量液位来计算。

测量液位需要根据罐体的结构类型进行选择,通常是选择连续式或点式测量方式。

连续式液位计是在储罐内安装了一套传感器系统,在储罐容器内不断测量液位的改变,并通过液位高度来计算液体容量。

点式液位计是在储罐中设有一系列点测量仪器,并在每个测预定量液位高度的点安装液位计装置。

通过不同高度的液位计测量结果,计算整个罐体中的LNG的容量。

LNG储罐容量的计算需要依据储罐的设计规格以及内部装置结构进行处理。

通常会计算出LNG储罐的内壁、保温层和外壳的净容积,以及运用标准公式计算出LNG的容量。

如下是LNG储罐容量的计算公式:V(m³)=0.785 * D² * H * f其中,V—储罐有效容积(m³);f—罐体容积系数,通常为0.95。

通过将储罐的有效容积和LNG的密度(ρ)相乘,就可以计算出LNG的容量。

LNG密度通常为0.42 kg / L。

由此可得出LNG储罐容量的计算公式如下:LNG储罐有效容积(m³)× 1000 × 0.42(kg / L)=LNG储罐容量(kg)。

在进行计算处理时,需要综合考虑储罐的结构特点、充装率、液体温度和压力等因素,确保计算出的结果可靠和准确。

(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液化天然气储罐

LNG液化天然气储罐
上、下进液管:应注意的上进液管长度现内罐相差不 多,储罐中的进液管使用混合喷嘴和多孔管,可使新充注 的LNG与原LNG充分混合。
平安阀:当储罐内压力超过平安阀整定压力〔也叫工作压 力〕时,平安阀会自动开启,泄放多余的气体,稳定压力 。平安阀的整定压力一般为压力容器使用压力的倍,回座 压力是容器使用压力的倍。
按形状分类:球形罐、圆柱形罐 LNG储罐 –球形
LNG储罐 –圆柱形
大型LNG储罐-圆柱形
按LNG储罐设置方式:地上储罐、半地下储罐、地下储罐
按构造型式分:单包容罐、双包容罐、全包容罐及膜式罐
安全性



占地



结构完整性



操作费用



按储罐构造形式:单包容罐、双包容罐、全包容罐及膜式罐。
当LNG倾倒至地面上时(例如事故溢出),最初会猛烈 沸腾,然后蒸发速率将迅速衰减至一个固定值,该值取决 于地面的热性质和周围空气供热情况。
平安要点:
1.操作中的冷灼伤: LNG接触到皮肤时,可造成与烧伤类似的起疱灼伤。从
LNG中漏出的气体也非常冷,并且能导致低温灼伤。 2.毒性:
天然气是无毒的。
3.窒息: 天然气是一种窒息剂。大气中氧含量约为21%,当空
全容LNG储罐特点: 〔1〕大大减小外部撞击、飞行物对罐的威胁。 〔2〕消防的喷淋不需要覆盖整个罐顶。 〔3〕混凝土顶储罐的内压可以设计得更高,减少了BOG的量,
减少了操作费用,而且由于此压力高于LNG船舱压,BOG返回 船舱不需要增压机,减少了设备投资和操作费 〔4〕工期长
2 储罐的构造与建造
薄膜罐内壁是低温不锈钢薄膜,外壁为预应力钢筋混凝土, 内应力由绝热层传递到外壁来承受。薄膜罐能够完全防止LNG泄露。 双容罐、全容罐、薄膜罐不需要围堰。与自支承式储罐和地下罐 比较,薄膜罐占地面积较小,建立周期短,平安性能满足要求, 价格较低,是理想的选择罐型。

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(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)储罐是储存天然气的重要设施。

为了确保储罐的安全运行,需要对其容量进行测量和计算处理。

本文将介绍液化天然气(LNG)储罐容量的测量方法和计算处理方法。

一、测量方法1.容积表法容积表法是通过储罐的容积表来计算其容积的一种方法。

根据容积表上的体积值和液位高度来计算储罐内的液体容积。

容积表法的优点是测量简便、精度高,容易掌握,但需要经常检查容积表的准确性。

容积表被认为是容积测量的参考文献,储罐的使用和充装应按照容积表上的标准进行操作。

2.测量管法测量管法是通过测量液位高度和储罐的内径以及液位高度和液位计指示相应的距离来计算液体容积的一种方法。

测量管法的优点是实测数据可靠,可对容积表的准确性进行验证,但需要考虑储罐顶部的竖直偏离和其他因素对测量结果的影响。

3.光电转换器法光电转换器法是测量液位高度的一种常用方法。

利用光电信号将液面高度转换为电信号,然后进行处理后输出液位高度值,并通过测量管法计算液体容积。

光电转换器法的优点是自动化程度高,测量准确度高,但需要考虑光电转换器的精度和液位仪器的性能。

二、计算处理方法通过经验公式、数学公式和物理公式计算出液态天然气的体积并转换为标准状态下的体积。

2.密度计算法通过测量液态天然气的密度和液位高度,或利用气体液化物性数据计算得到液态天然气的密度进行计算。

3.热力学计算法通过热力学理论计算液态天然气的热力学状态参数,利用该参数计算液体容积。

以上三种计算方法各有优缺点,需要根据实际情况选择合适的计算方法。

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。

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。

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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
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。
三、常见结构形式
立式
立式子母型
球形
100m3 小型立式 LNG储罐作为 汽车注气设备
300~1000m3 工作压力
~1500m3 工作压力
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
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。
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。
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。
天然气
勘探开发
储运设备
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
供需双重增长
相关技术成熟
市场需求增大
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。
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。
大、 中型储

普通堆积绝热
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,
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。
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。
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。
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%。
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) 纤维型(无机物) 气泡型(无机物)
气泡型(有机物)
名称 膨胀珍珠岩
玻璃纤维 石棉毡 泡沫玻璃 聚氯乙烯泡沫
聚苯乙烯泡沫 酚醛泡沫
硬质聚氨酯泡沫
形状 粉、粒状 板、筒、带、棉毡 板、筒、带、棉毡 板、筒 板、筒 板、筒 板、筒 板、筒、现场发泡材料
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