液化天然气储罐
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)储罐是用于储存和运输液化天然气的重要设施,其容量的精确测量与计算对于液化天然气行业具有重要意义。
本文将介绍液化天然气储罐容量的测量与计算处理方法。
一、储罐容量的测量方法1. 液位计测量法液位计是最常用的测量方法之一,它通过测量储罐内液化天然气的液位来计算储罐的容量。
液位计可以采用浮球液位计、毛细管液位计、导纳液位计等不同类型的仪器。
使用液位计测量储罐容量时,需要考虑储罐内液化天然气的温度和压力等因素对液位的影响,以确保测量的准确性。
2. 液位雷达测量法液位雷达是一种利用雷达波测量液位高度的高精度仪器,可以用于测量液化天然气储罐内的液位。
液位雷达的优点是测量精度高、不受温度和压力等因素的影响,适用于各种工作环境和储罐类型。
3. 壁厚测量法通过对储罐的壁厚进行测量,可以根据壁厚的变化来计算储罐的容量。
这种方法需要利用超声波测量仪器对储罐壁厚进行准确的测量,然后根据测量结果进行容量计算。
储罐容量的测量方法多种多样,选择合适的测量方法需要考虑到测量精度、工作环境、设备成本等因素。
1. 液位测量数据处理利用液位计或液位雷达等仪器测量得到的液位数据,在进行储罐容量计算时需要进行相应的数据处理。
包括校正液位测量数据,考虑温度、压力等因素对液位的影响,以及对测量数据进行质量控制和数据分析等工作。
2. 容积计算根据测量的液位数据和储罐的外形尺寸、材料特性等参数,可以利用容积计算公式进行容积计算。
常用的容积计算方法包括椭球体积法、柱体积法、三角形体积法等,根据储罐的形状选择合适的计算方法进行容积计算。
3. 软件辅助计算为了提高容量计算的精度和效率,可以利用专业的液化天然气储罐容量计算软件进行容量计算。
这些软件通常可以根据储罐的实际情况进行参数设定,并根据测量数据进行容积计算,提供准确的容量计算结果。
储罐容量的计算处理方法需要综合考虑测量数据的准确性、计算公式的适用性、软件的可靠性等因素,以确保计算结果的准确性和可靠性。
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
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储罐基本设计参数
LNG储罐基本设计参数LNG(液化天然气)储罐是用于存储液化天然气的大型容器,它是气体工业中的重要设备之一、LNG储罐的基本设计参数包括容量、压力、温度、材质、结构等。
1.容量:LNG储罐的容量是根据需求来确定的,通常以千立方米(m³)或万立方米(10^4m³)为单位。
储罐的容量不仅受到项目规模、天然气需求量以及供应链的要求等因素的影响,还需要根据预计的维持时间来确定。
一般来说,大型LNG储罐的容量可以达到10万立方米以上。
2.压力:LNG储罐通常以低温低压状态下工作,压力一般在0.13至0.26兆帕(MPa)之间。
根据储罐内的LNG液面高度,可以通过气体体积的比例关系,推算出所需的工作压力。
储罐的压力必须在安全范围内,以保证系统的正常运行。
3.温度:由于LNG是通过降低温度至-160°C以下而液化的,因此LNG储罐必须能够保持低温环境。
储罐的设计必须考虑有效的绝热措施,以减少热量传递和热损失。
通常,储罐的外表面会有一层防护层,如聚氨酯泡沫或玻璃棉,来提供保温效果。
4.材质:由于LNG的低温特性,储罐的材质必须能够耐受极低温的环境。
常用的材质包括碳钢、不锈钢、铝合金等。
碳钢通常用于内部容器,而不锈钢或铝合金多用于外部防护层。
此外,材质的选择还要根据设计寿命、可靠性和成本等因素进行考虑。
5.结构:LNG储罐的结构主要包括内罐和外罐。
内罐是LNG液体的主要容器,具有密封性能和耐低温特性,一般由钢制成。
外罐是用于保护内罐和提供绝热作用的层,通常由混凝土或钢结构建造。
储罐的结构设计必须具备足够的强度和稳定性,以抵抗外部压力和温度变化。
6.安全性:综上所述,LNG储罐的基本设计参数包括容量、压力、温度、材质、结构等。
这些参数的确定需要考虑到项目需求、安全性要求和环境要素等因素,以确保储罐的正常运行和可靠性。
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。
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(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。
液化天然气储罐审批流程
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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
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。
液化天然气储罐
液化天然气储罐是一种用于储存液化天然气的设备。
液化天然气(LNG)是指将天然气冷却至其沸点以下的温度,使其液化成为低温液态,其体积约为气态状态下的1/600,方便储存和运输。
而LNG储罐则是以储存液态天然气为目的的压力容器。
一、LNG储罐的类型和结构LNG储罐可以分为立式储罐和卧式储罐两种类型。
立式储罐体积较小,适合于在城市中心点火电站等场合使用;而卧式储罐体积较大,适用于LNG接收站和LNG出口站等场合。
LNG储罐的结构主要包括内罐、外罐、隔热层、支撑结构和阀门系统等几个部分。
内罐是由不锈钢、镍钢和铝合金等材料制成,用于存放液态天然气,其密封性和抗冲击性能至关重要。
外罐则是为了保护内罐而设置的,其材料通常为碳钢或不锈钢,外罐和内罐之间的隔热层则可以采用挤塑聚苯乙烯泡沫等材料进行填充。
支撑结构主要用来固定内罐和外罐的位置,并维持整个储罐的稳定性;阀门系统则用于控制和管理储罐内的液态天然气。
二、LNG储罐的使用和安全问题LNG储罐的使用主要涉及到LNG的运输和储存。
在LNG接收站和LNG出口站等场合,LNG储罐通常都是用来暂存LNG,以便后续的运输和分配。
LNG储罐的安全问题也是非常重要的。
由于LNG的特殊性质,一旦发生泄漏或事故,其风险和危害都是非常大的。
LNG储罐的制造和使用都需要严格遵守相关的安全标准和规范。
在制造过程中,必须严格进行材料的选择、生产工艺的控制以及结构设计的严密性等方面的检查和测试。
在使用过程中,也要严格遵守安全作业规程,保证储罐的正常运行和安全使用。
在LNG储罐的设计和使用中,也需要考虑到环保问题。
LNG是一种清洁能源,但在储存和运输过程中也会产生一定的环境污染。
因此,对于LNG储罐的建设和运营,也需要充分考虑环保因素,采取相应的措施来减少污染和影响。
三、LNG储罐的未来发展随着全球对清洁能源的需求越来越高,LNG储罐也将会得到广泛的应用和发展。
目前,许多国家和地区都在大力发展LNG行业,尤其是亚洲和欧洲等地区。
液化天然气储罐区设计
液化天然气储罐区设计设计原则:1.合理选址:LNG储罐区应远离居民区和重要建筑物,并具备便捷的道路、电力和通讯设施。
2.安全优先:在设计过程中,安全应是首要考虑因素,包括固有安全设计、防火、防爆和防灾等措施。
3.环保设计:考虑到LNG储罐区对环境的影响,应采取有效的环境保护措施和减少气体泄漏的措施。
布局方案:1.储罐布局:LNG储罐应按照一定的间距布置,以减少事故蔓延的可能性。
储罐之间应有足够的间隔,并采用隔热层进行保护。
2.道路布置:储罐区内的道路应宽敞平坦,以确保大型搬运设备的通行。
道路上应设有标志和导向标志,以提供安全导航。
3.配套设施:储罐区应提供必要的配套设施,包括消防站、排污处理设施、监控系统等,以应对突发事件和保护环境。
4.安全疏散通道:储罐区内应设置足够的安全疏散通道,以确保人员在紧急情况下的快速撤离。
安全措施:1.防火措施:LNG储罐应采用耐火材料进行包围,同时配备灭火系统和防火墙,以最大程度地减少火灾的发生和扩散。
2.防爆措施:储罐区内应设有防爆电气设备,并设置足够的静电接地装置。
同时,应设有可靠的气体泄漏检测和报警系统,及时发现和处理泄漏情况。
3.排放处理:针对LNG储罐可能产生的气体泄露,应设有排放处理设备,以减少对环境的影响。
4.安保措施:储罐区内应配备专业的安保人员,加强巡逻和监控,确保储罐区的安全。
总结:液化天然气储罐区的设计需要综合考虑安全、环保和效益等多个因素。
在整个设计过程中,应遵循安全优先原则,合理选址、合理布局,并采取必要的安全措施。
只有通过科学的设计和严格的操作,才能确保液化天然气储罐区的安全运营。
(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)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
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
中
中
高
占地
多
中
少
结构完整性
低
中
高
操作费用
中
中
低
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。
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(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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设计参数
设计压力(MPa)
0.94
最高工作压力(MPa)
0.84
容积(M3)
52.63
填充量(M3)
>55.2
内胆尺寸(mm)
Φ×10760×12
外胆尺寸(mm)
Φ3000×11650×10
内胆重量(kg)
8365
总重(kg)
21270
夹层间距(mm)
300
封结真空度
≤3pa
技术标准
液化天然气储罐
概述:
LNG储罐是液化天然气充装站的重要设备,储罐结构型式有球罐、单容罐、双容罐、全容罐及膜式罐等。单容罐的外罐是普通碳钢制成,它不能承受低温的LNG,总图布置要求有较大的安全距离和地域面积,并需设置防火堤。单容罐的设计压力低,卸船气体返回需设风机。但单容罐的投资相对较低。由于其安全性相对其他形式的罐低,近年来已较少在生产厂和接收站使用。双容罐具有能耐低温的金属材料或混凝土的外罐,内筒发生泄漏时,气体会发生外泄,但液体不会外泄,其安全性较单容罐高。一般不需设置防火堤,但仍需较大的安全防护距离。其设计压力与单容罐相同,需设返回气鼓风机,造价约为单容罐的1.1倍。全容罐的结构采用9%镍钢内筒、9%镍钢或混凝土外筒和顶盖。外筒可承受内筒泄漏的LNG及其气体,不会外泄,因此,安全防护比较容易。在给其他装置充装气体时,可利用罐内气体自身压力将蒸发气充入充装装置,节省了气鼓风机,减少了操作费用。对储罐的其选型要从投资、运行费用、环境保护等综合因素考虑。我公司目前仅提供双胆式全容罐。
验收标准:GB150-98《容规》:GB18442-2001、HG20585