《LNG的储运》PPT课件

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1、五、LNG的储运(一)LNG的储存LNG储存中的常见现象LNG储存技术概况LNG储存工艺LNG储罐类型及安全1、LNG储存中的常见现象漩涡老化分层蒸汽爆炸旋涡在LNG储存和储罐充注过程中发生的“涡旋”或“翻滚”(RollOver)的非稳定现象。—出现温度或密度分层的低温容器中,底部液体由于漏热而形成过热,在一定条件下迅速上升到表面,产生大量蒸汽的过程。常出现在多组份液化气体中,在近乎纯近的液体中不易发生密度分层。—分层—自然对流—强烈混合—过热LNG大量、急速蒸发—储罐压力骤然上升—超压、泄放案例20世纪70年代LNG工业兴起以来,已发生过多起由漩涡引起

2、的失稳事故:1971年8月21日,意大利LaSpezia的确良SNAMLNG储配站在储罐充注后18小时,罐内压力突然上升,安全阀打开,318m3LNG被汽化放空;1993年10月,英国燃气公司(BritishGas)的一处LNG储配站在发生事故时,压力迅速上升,两个工艺阀门首先被打开,随后紧急放散阀也被开启,导致约150t的LNG被排空。老化LNG是一种多组份混合物,在储存过程中,各组份将发生不同程度的蒸发,结果使LNG的组成和密度发生变化,这一过程称为老化(Weathering)。主要与氮含量有关分层(Stratification)储罐内形成密度不同的

3、。形成独立的两个自然对流区域。半充满的LNG储罐内充入密度不同的LNG时会产生分层:1、产地不同组份不同;2、原有LNG与新充入LNG的温度不同;3、原有LNG因老化而使其组份发生变化;危害机理:上部较轻的液层正常对流,向气相空间蒸发,释放热量;下层由于浮升力太弱,不能上浮至上层而只能在下层内部对流,当两层密度足够接近时发生快速混合,下层过热的液体将大量蒸发,引起储罐内压力上升,超过其安全设计压力。分层的检测(1)监测储罐温度变化沿储罐高度3m左右布置测温点,温差达-14℃时,即可能发生分层、漩涡(2)监测密度差或热值新注入LNG与剩余LNG密度差或热值

4、差(3)监测LNG的蒸发速度测量罐内绝对压力蒸汽爆炸密闭体系中的过热液体系发生突然泄压时将迅速汽化,使容器内压力骤升而引起爆炸。(BoilingLiquidExpandingVapor,BLEVE)案例1966年1月4日,法国一次液体混腾液体扩展为蒸汽爆炸事故导致18人死亡、81人受伤以及巨大的财产损失;1978年5月30日发生在Texas城的另一次沸腾液体扩展为蒸汽爆炸事故造成的损失达8.5亿美元。2.LNG储存技术概况地面储罐储罐储存地中储罐地下储罐地下人工冻土带岩腔储存地下岩穴3.LNG储存技术概况常压储存储罐内为常压,适用于大量LNG的储存,漏热

5、引起蒸发率较高,为防止压力升高,确保LNG安全储存,需要即时释放掉一部分闪发气(BoiloffGas,BOG):放空或再液化。高压储存适用于少量LNG的储存。采用绝热性能较好的真空绝热结构,蒸发率较低,不必排放BOG或增设再液化设备。常压—高压联合储存增设低温压缩机,将BOG升压后送初始压力较低的LNG高压储罐内。同时具有常压和低压储存的优点;流程简单,设备少,安全程度高;投资省、LNG储存成本低;延长LNG储存时间、适用范围广。4.LNG储罐种类及形式种类现材料及形式地面式金属双壁式(DoubleWall)内壁:9%Ni钢或Al合金Tank外壁:碳素钢

6、TankMembrancePC形式内壁:STS304Membrance外壁:Prestressed混凝土壁PC单壁的独立储存罐壁:9%Ni钢 外壁:Prestressed混凝土壁钢筋混凝土储存罐内壁:9%Ni钢 外壁:钢筋混凝土半地下式金属双壁式内壁:9%Ni钢 外壁:碳素钢Tank不锈钢Membrane内壁:9%Ni钢 外壁:Prestressed混凝土储存地下式不锈钢Membrane不锈钢304Membrane或 无Membrane(二)LNG管道输送工艺管材管道绝热预冷管道输送的安全1.管输工艺输送管道直径小;泵站设备投资低,功耗低;需用价格昂贵的

7、镍钢和性能良好的低温绝热材料,管道工程设计复杂,施工技术要求高,长距离LNG管线初期投资大。非绝热管(裸管):造价低,跑冷,用于间断性短距离输送;真空绝热管:由内客与外管和支撑件构成,造价和施工管理费用高;普通绝热管:普通绝热结构,投资和施工管理费用较低,适于长距离输运柔性管:费用高昂绝热困难,限于短距离装卸作业刚性管:长距离LNG输送”管中管“:用气凝胶绝热材料填充内外管间环形空间,起支撑和绝热作用,避免采用昂贵合金膨胀膜保持真空。冷态输送法在首站将一定温度的LNG送入管道,并吸收外界热量,然后通过LNG逐步蒸发而使管内压力升高,以此来推动LNG向前流

8、动,从而优化LNG管输工艺的方法。管道系统的预冷将管道系统从环境温度冷却到工作温

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