天然气液化及储运技术参考文本
- 格式:docx
- 大小:85.15 KB
- 文档页数:15
天然气液化及储运技术一、天然气液化技术液化天然气(LNG)的工艺流程大致分为两部分,即净化过程和液化过程,净化是天然气液化的首要过程。
1.天然气净化天然气净化主要是“三脱”过程,即干燥脱水、脱烃类成份以及脱酸性气体。
此外,根据地质条件不同,通常还需进行其他一些净化过程,如除去油脂、除去汞、除去CO2等工艺。
(1) 酸性气体脱除采用溶剂与流程的选择主要根据原料气的组份、压力、对产品的规格要求、总成本与运行费用的估算而定。
世界上通用的LNG工厂的酸气吸收工艺主要有三种,即MEA(单乙醇胺法)洗涤吸收过程、BENFIELD(钾碱法)过程和SULFINOL(砜胺法)过程。
MEA法:脱酸剂为15%~25%的单乙醇胺水溶液。
主要是化学吸收过程,操作压力影响较小,当酸气分压较低时用此法较为经济。
此法工艺成熟,同时吸收CO2和H2S的能力较强,尤其在CO2浓度比H2S浓度较高时应用,亦可部分脱除有机硫。
缺点是须较高再生热、溶液易发泡、与有机硫作用易变质等。
BENFIELD法:脱酸剂为20%~35%的碳酸钾溶液中加入烷基醇胺和硼酸盐等活化剂。
主要是化学吸收过程,在酸气分压较高时用此法较为经济。
该方法流程图如图8-2所示,压力对操作影响较大,在CO2浓度比H2S浓度较高时适用,此法所需的再生热较低。
SULFINOL法:脱酸剂为环丁砜、二异丙醇胺和甲基二醇胺水溶液,兼有化学和物理吸收作用。
天然气中酸气分压较高,在H2S浓度比CO2浓度较高时,此法较经济,净化能力强,能脱除有机硫化物,对设备腐蚀小。
缺点是价格较高,能吸收重烷。
(2) 脱水干燥天然气采用的脱水方法大都是分子筛吸附。
因为它具有吸附选择能力强,低水汽分压下的高吸附特点以及同时可以进一步脱除残余酸性气体等优点。
当前使用最多的是0.4nm分子筛。
这种分子筛是用适当的粘合剂把人造沸石晶体结合成较大颗粒,比如1.6~3.2mm直径的小球,当天然气通过充满这种分子筛的填料床时,就可以除去水分,得到干燥。
编订:__________________审核:__________________单位:__________________液化天然气储存及应用技术Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-9448-29 液化天然气储存及应用技术使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
下载后就可自由编辑。
1、前言天然气是一种清洁优质能源,近年来,世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势。
从今后我国经济和社会发展看,加快天然气的开发利用,对改善能源结构,保护生态环境,提高人民生活质量,具有十分重要的战略意义。
国际上液化天然气(LNG)的生产和应用已有久远的历史。
LNG贸易是天然气国际贸易的一个重要方面。
近10年来LNG产量以年20%速度增长。
LNG工业将是未来天然气工业重要组成部分。
我国尚处于起步阶段,国家最近批准在珠海建设进口LNG接收站。
中原油田正筹建一座日处理15万m3天然气的液化工厂。
LNG在我国的应用必将开始一个新的阶段。
2、液化天然气的制取与输送LNG是液化天然气的简称,常压下将天然气冷冻到-162℃左右,可使其变为液体即液化天然气(LNG)。
它是天然气经过净化(脱水、脱烃、脱酸性气体)后,采用节流,膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体而形成的。
LNG的体积约为其气态体积的l/620。
天然气的液化技术包括天然气的预处理,天然气的液化及贮存,液化天然气的气化及其冷量的回收以及安全技术等内容。
石油天然气油气储运安全技术模版1. 储运安全管理措施1.1 安全管理责任制度建立和完善储存与运输安全管理组织机构,明确各级人员的安全责任,确保各项安全管理措施的有效执行。
1.2 安全管理制度制定并完善相关安全管理制度,包括储存与运输作业指导书、安全管理操作规程、应急处置预案等,确保储运过程中的各项措施得以有效执行。
1.3 安全培训与教育建立定期的安全培训与教育机制,对相关人员进行储存与运输安全管理知识的培训,掌握安全操作技能和应急处理能力。
1.4 安全检查与监督建立定期的安全检查与监督机制,对储存与运输设施及作业过程进行全面检查,发现并及时纠正存在的安全隐患,确保设施和作业达到安全标准。
1.5 安全事故统计与分析建立健全安全事故统计与分析机制,及时记录并分析事故信息,找出事故的原因和教训,并提出相应的改进措施,以预防重复事故的发生。
2. 储运设施安全措施2.1 储运设施设计与规划在储运设施的设计与规划中,考虑安全性能要求,合理布局油气储存和运输设施,并确保设施的可靠性和安全性。
2.2 储存设施安全对储存设施进行定期巡检和维护,确保储存设施的完好性和稳定性,避免泄漏和爆炸等事故的发生。
2.3 运输设施安全对运输设施(包括管道、船舶和铁路等)进行定期检查和维护,确保设施的密封性和承载能力,避免运输途中的泄漏和事故发生。
2.4 火灾与爆炸防护建立火灾与爆炸防护设施和装备,包括防火墙、防爆设备和灭火系统等,确保在火灾和爆炸事件发生时能够有效控制和扑灭火灾。
3. 储运操作安全措施3.1 储存操作安全建立储存作业的标准操作程序,确保储存作业过程中的安全性和可靠性,避免因操作不当导致的事故发生。
3.2 运输操作安全建立运输作业的标准操作程序,包括装卸操作、起重操作和运输车辆操作等,确保运输过程中的安全性和可靠性。
3.3 检测与监测建立定期检测和监测机制,对储存与运输设施进行各项检测和监测,及时发现和处理设施的异常情况,避免因设施故障引发的事故。
液化天然气(LNG)的陆地储存与运输天然气是一种清洁优质能源,近年来,世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势。
从今后我国经济和社会发展看,加快天然气的开发利用,对改善能源结构,保护生态环境,提高人民生活质量,具有十分重要的战略意义。
标签:液化天然气;陆地储存;运输前言为了满足国民经济的需要和环境保护的要求。
最大程度地有效利用天然气这一资源,天然气液化与储运技术的应用,为我国天然气工业的发展和天然气的应用打下坚实的基础和必要的前提。
一、液化天然气的储存目前,主要采用混合制冷剂液化工艺。
地下罐和地上罐是液化天然气储存的两种形式。
目前,通常采用的液化天然气罐的容量为10×104m3,最大罐容为18×104m3,地下液化天然气储罐的罐容已达到了20×104m3。
1、地下液化天然气储气库法国、瑞典、比利时进行过岩穴储存液化天然气的试验,德国进行过盐储存液化天然气的试验,但至今世界上还未建造过工业规模的岩穴型或盐穴型液化天然气储气库,这类储气库在技术上的可行性和经济性还有待证实。
1960年,贝壳国际甲烷股份有限公司首次进行了冻土层地下洞穴储气库试验。
目前,已在阿尔及利亚的阿尔泽、美国新泽西州的卡尔斯塔特和马萨诸塞州的霍普金顿、英国的坎维岛先后建设了4座冻土层地下洞穴储气库,但目前只有直径为37m、深36m的阿尔及利亚的阿尔泽的储气库仍在使用。
这种储气库的最大缺陷是洞壁上易形成裂缝,并会随着液化天然气的渗入而扩大,甚至泄漏,蒸发损耗率高。
2、地下液化天然气储罐地下液化天然气储罐需人工建造承载壁,它的内壁及隔热层与地上储罐基本相同,常用的内壁材料主要为9镍钢、不锈钢或铝合金,隔热层材料为珍珠岩、硬质聚氨酯泡沫塑料,外罐通常采用钢筋混凝土壁和预应力混凝土壁。
地下液化天然气储罐具有占地面积小、不影响环境、安全性高、抗震性能强、耐久性和密封性好等优点。
目前,世界上最大的地下液化天然气储罐是由日本东京煤气公司在其所辖的更岸(Neqishi)建造的,它的内壁采用2mm厚的瓦楞不锈钢板,绝热层采用聚氨酯泡沫塑料板,单罐容量达到20×104m3。
天然气的储存与运输技术1. 前言天然气作为一种清洁、高效的能源,在我国能源结构中占据越来越重要的地位。
为了保障国家能源安全、满足经济社会发展需求,研究和发展天然气储存与运输技术具有重要意义。
本文将从天然气的储存和运输两个方面,详细介绍相关技术及发展现状。
2. 天然气的储存技术天然气储存技术主要包括地下储气库、高压气体容器和液化天然气(LNG)三种方式。
2.1 地下储气库地下储气库是将天然气储存在地下的岩层孔隙或裂缝中。
这种方式储气量大、储存成本低、安全性高,是目前最主要的天然气储存方式。
地下储气库的类型主要包括:盐穴储气库、枯竭油气藏储气库、天然气水合物储气库等。
2.2 高压气体容器高压气体容器主要包括气瓶和储气罐。
这种方式适用于小规模、短期储存天然气,储存压力一般在几十兆帕至几百兆帕之间。
高压气体容器具有储存方便、移动性强等特点,广泛应用于工业、商业和居民生活等领域。
2.3 液化天然气(LNG)液化天然气是将天然气在常温下压缩至液态,使其体积缩小约600倍。
LNG储存方式具有储存效率高、运输成本低等优点。
LNG储存设施主要包括LNG储罐、LNG船舶和LNG接收站等。
3. 天然气的运输技术天然气运输技术主要包括管道运输、船舶运输和卡车运输三种方式。
3.1 管道运输管道运输是天然气运输的主要方式,具有运输量大、损耗低、安全性高等优点。
天然气管道一般采用高压、高温输送,以保证天然气在管道内流动。
目前,我国天然气管道网络日益完善,国内外天然气资源调配能力不断提高。
3.2 船舶运输船舶运输适用于长距离、大规模的天然气运输。
液化天然气(LNG)船舶是船舶运输的主要形式,LNG船舶具有载重量大、运输效率高等特点。
近年来,我国LNG船舶运输业发展迅速,已经成为全球最大的LNG船舶运输市场之一。
3.3 卡车运输卡车运输适用于短距离、小规模的天然气运输。
天然气卡车具有机动性强、运输灵活等特点,适用于城市燃气配送、偏远地区天然气供应等场景。
石油天然气油气储运安全技术范本石油天然气的油气储运安全技术是保障石油天然气资源输送和储存的关键,它直接关系到石油天然气行业的发展和社会的安全。
为了有效应对石油天然气储运过程中的各种安全风险,提高石油天然气的运输效率和安全性,同时保护环境,确保人民群众的生命财产安全,制定和完善相关的油气储运安全技术规范,是至关重要的。
一、油气储运设施的安全技术规范1. 设施设计与建设:(1)选择优质的建筑材料,确保设施的结构稳固;(2)合理规划设施的布局,确保设施之间的距离足够安全;(3)合理设置并定期维护设施的消防设备,及时排查潜在火灾隐患。
2. 安全监测与控制:(1)对油气储运设施进行实时监测,确保设施状态的及时获取;(2)建立安全控制系统,及时报警并执行紧急关停措施。
3. 安全检查与维护:(1)定期对设施进行全面检查,及时修复存在的故障和缺陷;(2)加强设施的日常维护,定期清理积存物,防止污染和堵塞。
二、油气储运过程中的安全技术规范1. 输送过程的安全:(1)加强管道的监测和维护,定期检查管道的泄露情况;(2)提高安全阀和自动停输装置的可靠性,确保设备发生故障时能及时停止输送。
2. 储存过程的安全:(1)采取防爆措施,确保储存设施的安全性;(2)加强油气贮罐的维护,定期排查罐体的漏油情况。
三、油气储运安全管理技术规范1. 风险评估与防控:(1)对油气储运的各个环节进行风险评估,确定必要的安全措施;(2)加强工作人员的培训和安全意识教育,提高员工的安全操作能力。
2. 应急管理与救援:(1)建立完善的应急预案,明确责任和应对措施;(2)培训应急救援人员,提高应对突发事件的能力。
四、油气储运安全监管技术规范1. 法律法规和标准规范制定:(1)完善石油天然气的相关法律法规和标准规范,明确行业的准入要求和安全要求;(2)加强监督执法力度,依法惩处违规行为。
2. 监测与评估:(1)加强对油气储运设施的监测和评估,及时报告和处置存在的安全隐患;(2)建立安全事故数据统计和分析系统,总结经验教训,改进安全管理措施。
In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编订:XXXXXXXX20XX年XX月XX日液化天然气储存及应用技术简易版液化天然气储存及应用技术简易版温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。
文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。
1、前言天然气是一种清洁优质能源,近年来,世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势。
从今后我国经济和社会发展看,加快天然气的开发利用,对改善能源结构,保护生态环境,提高人民生活质量,具有十分重要的战略意义。
国际上液化天然气(LNG)的生产和应用已有久远的历史。
LNG贸易是天然气国际贸易的一个重要方面。
近10年来LNG产量以年20%速度增长。
LNG工业将是未来天然气工业重要组成部分。
我国尚处于起步阶段,国家最近批准在珠海建设进口LNG接收站。
中原油田正筹建一座日处理15万m3天然气的液化工厂。
LNG在我国的应用必将开始一个新的阶段。
2、液化天然气的制取与输送LNG是液化天然气的简称,常压下将天然气冷冻到-162℃左右,可使其变为液体即液化天然气(LNG)。
它是天然气经过净化(脱水、脱烃、脱酸性气体)后,采用节流,膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体而形成的。
LNG的体积约为其气态体积的l/620。
天然气的液化技术包括天然气的预处理,天然气的液化及贮存,液化天然气的气化及其冷量的回收以及安全技术等内容。
LNG利用是一项投资巨大、上下游各环节联系十分紧密的链状系统工程,由天然气开采、天然气液化、LNG运输、LNG接收与气化、天然气外输管线、天然气最终用户等6个环节组成。
安全管理编号:LX-FS-A55774 天然气液化及储运技术In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑天然气液化及储运技术使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
一、天然气液化技术液化天然气(LNG)的工艺流程大致分为两部分,即净化过程和液化过程,净化是天然气液化的首要过程。
1. 天然气净化天然气净化主要是“三脱”过程,即干燥脱水、脱烃类成份以及脱酸性气体。
此外,根据地质条件不同,通常还需进行其他一些净化过程,如除去油脂、除去汞、除去CO₂等工艺。
(1) 酸性气体脱除采用溶剂与流程的选择主要根据原料气的组份、压力、对产品的规格要求、总成本与运行费用的估算而定。
世界上通用的LNG工厂的酸气吸收工艺主要有三种,即MEA(单乙醇胺法)洗涤吸收过程、BENFIELD(钾碱法)过程和SULFINOL(砜胺法)过程。
MEA法:脱酸剂为15%~25%的单乙醇胺水溶液。
主要是化学吸收过程,操作压力影响较小,当酸气分压较低时用此法较为经济。
YF-ED-J4244可按资料类型定义编号天然气液化及储运技术实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日天然气液化及储运技术实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。
下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。
一、天然气液化技术液化天然气(LNG)的工艺流程大致分为两部分,即净化过程和液化过程,净化是天然气液化的首要过程。
1. 天然气净化天然气净化主要是“三脱”过程,即干燥脱水、脱烃类成份以及脱酸性气体。
此外,根据地质条件不同,通常还需进行其他一些净化过程,如除去油脂、除去汞、除去CO₂等工艺。
(1) 酸性气体脱除采用溶剂与流程的选择主要根据原料气的组份、压力、对产品的规格要求、总成本与运行费用的估算而定。
世界上通用的LNG工厂的酸气吸收工艺主要有三种,即MEA(单乙醇胺法)洗涤吸收过程、BENFIELD(钾碱法)过程和SULFINOL(砜胺法)过程。
MEA法:脱酸剂为15%~25%的单乙醇胺水溶液。
主要是化学吸收过程,操作压力影响较小,当酸气分压较低时用此法较为经济。
此法工艺成熟,同时吸收CO₂和H₂S的能力较强,尤其在CO₂浓度比H₂S浓度较高时应用,亦可部分脱除有机硫。
缺点是须较高再生热、溶液易发泡、与有机硫作用易变质等。
BENFIELD法:脱酸剂为20%~35%的碳酸钾溶液中加入烷基醇胺和硼酸盐等活化剂。
液化天然气的储存与运输在液化天然气(LNG)工业链中,LNG的储存和运输是两个重要环节。
无论资本负荷型液化装置还是调峰型装置,液化后的天然气都要储存在液化站内的储存罐或储存槽内。
在卫星型液化站和LNG接收站,都有一定数量和不同规模的储存罐和储存槽。
世界LNG贸易主要是通过海运,因此LND槽船是主要的运输工具。
从LNG接收站或卫星型装置,将LNG转运都需要LNG槽车。
天然气是易燃易爆的燃料,LNG的储存温度很底,对其储存设备和运输工具就提出了安全可靠、高效的严格要求。
LNG的储存一.LNG储罐(槽)1.LNG储罐分类一般可按容量、隔热、形状及罐的材料进行分类。
(1)按容量分类①小型储罐容量:5~50m3, 常用于燃气气化站,LNG汽车加注站等场合。
②中型储罐容量:50~100m3, 常用于卫星式液化装置、工业燃气气化站等场合。
③大型储罐容量:100~100m3, 常用于小型LNG生产装置。
④大型储槽容量:10000~40000m3, 常用于基本负荷和调峰型液化装置。
⑤特大型储槽容量:40000~200000m3, 常用于LNG接受站。
(2)按围护结构的隔热分类①真空粉末隔热:常见于小型LNG储罐。
②正压堆积隔热:广泛应用于大中型LNG储罐和储槽。
③高真空多层隔热:很少采用,限用于小型LNG储槽。
(3)按储罐(槽)的形状分类①球型罐:一般用于中小容量的储罐,但有些工程的大型LNG储槽也有采用球型的。
②圆柱形罐(槽):广泛用于各种容量的储罐和储槽。
(4)按罐(槽)的放置分类①地上型。
②地下型。
包括如下三种形式:半地下型,地下型,地下坑型。
(5)按罐(槽)的材料分类①双金属:指内罐和外壳均用金属材料。
一般内罐采用耐低温的不锈钢或铝合金。
如下表,列出常用的几中内罐材料。
材料型号许用应力(应用于平底储槽)/MPa不锈钢A240铝AA5052 AA5086AA50835%Ni钢A6459%Ni钢A553外壳采用黑色金属。
液化气体贮运及装备安全技术范文液化气体的贮运与装备安全技术是保障社会安全和人民生命财产的重要一环。
在液化气体贮存和运输过程中,必须严格遵守相应的安全规范和标准,以确保安全性和可靠性。
本文将探讨液化气体贮存和运输中的安全技术,并提供有效的措施以防止潜在的危险。
1. 贮存安全技术液化气体的贮存安全技术是保证气体储存和使用过程中安全的重要保障。
在液化气体贮存设备的设计和使用中,必须要遵守以下的安全技术要求:1.1 设备选择和设计选择和设计液化气体贮存设备时,必须要考虑设备的耐压性能、防漏性能以及应急处理措施等因素。
贮存设备必须经过强度计算和耐用性测试,以确保设备在正常运行条件下不会发生破裂或泄漏。
同时,还需要考虑设备的维护和检修便利性,以便及时处理设备故障和维修。
1.2 设备安装和维护对于贮存设备的安装和维护,必须要严格按照设备的使用说明书和相关安全规范进行操作。
安装设备时,应避免设备与其他设备或建筑物发生碰撞,并确保设备的支架和连接处稳固可靠。
维护时,应定期对设备的密封件、连接处和安全阀等进行检查和维修,及时清理积尘和污垢。
1.3 安全系统建设液化气体贮存设备应配备完善的安全系统,包括火灾监测系统、泄漏监测系统、火灾报警系统和应急安全措施等。
这些系统可以及时监测和报警液化气体泄漏和火灾等危险情况,并采取相应的措施进行处理,以避免事故的发生。
2. 运输安全技术液化气体的运输安全技术是保证气体在运输过程中安全可靠的重要保障。
在液化气体运输过程中,必须要遵守以下的安全技术要求:2.1 运输工具的选择和检修选择液化气体运输工具时,应考虑车辆的载重能力、耐用性和防漏性能等因素。
运输工具必须经过严格的检验和维修,以确保载货车辆及其相关设备处于良好的工作状态。
运输工具的轮胎、制动系统、悬挂系统等关键部件需要进行定期的检查和维修,以确保其正常运行。
2.2 运输规范和操作技术液化气体的运输应遵循相关的运输规范和操作技术。
液态天然气的储存与运输技术液态天然气(Liquefied natural gas,简称LNG)是一种高效的燃气能源,在能源行业中发挥着越来越重要的作用。
与传统的天然气相比,液态天然气不仅具有更高的储存密度,还可以通过海运和陆运等多种方式进行运输,适用范围更广泛。
本文将着重探讨液态天然气的储存与运输技术。
一、液态天然气的储存技术LNG作为一种天然气的液态形式,需要在特定的温度和压力下才能稳定存在。
目前,LNG的储存技术主要有以下两种:1.穿孔储罐(membrane tank)穿孔储罐是LNG最常见的储存方式之一,其主要特点是采用具有穿孔结构的材料制成,与LNG接触的内层材料通常是聚酰胺、聚乙烯等高分子材料。
这种储存方式的优点是储存容量大,耐腐蚀,用于船舶储存时也非常适合。
但是,穿孔储罐的制造成本较高,加工难度较大,存在着一定的安全隐患。
2.球形储罐(spherical tank)球形储罐是一种常见的LNG储存方式,其主要特点是采用球形结构,与LNG接触的内部材料通常是不锈钢。
这种储存方式的优点是密封性好,安全性高,可在极端天气条件下使用,并且与穿孔储罐相比,制造成本较低。
但是,球形储罐的储存容量相对较小,不适用于大规模储存LNG。
二、液态天然气的运输技术LNG的运输可以通过陆运,海运等多种方式进行。
其中,海运是LNG运输的主要手段之一。
1.海上LNG运输海上LNG运输过程中,船舶通常采用的是球形储罐,由于球形储罐密封性好,因此可以确保LNG在运输过程中不会泄露。
在海上运输LNG时,LNG船通常被分为三个区域:LNG贮存、缓冲与传递区域、液化燃料推进系统。
其中,LNG贮存区域是由球形储罐构成的,可以储存大量LNG;缓冲与传递区域则包括泵站、管道和接头等设备,可以保证LNG在船上的正常运输;液化燃料推进系统则采用LNG燃料引擎,实现船体推进。
2.陆上LNG运输陆上LNG运输最常见的方式是通过LNG卡车进行,这种运输方式可以有效地解决LNG供应链的“最后一公里”问题。
天然气储运安全技术模版一、引言天然气是一种重要的能源资源,其储运安全对于社会经济的可持续发展至关重要。
为了确保天然气的安全储运,需要采取一系列的技术措施。
本文将介绍天然气储运安全的技术模版。
二、储存技术1. 储气库储气库是天然气的重要储存设施,其主要安全技术包括:(1)设施管理:储气库应具备完善的设施管理制度,包括巡检、维修、保养等方面的要求。
(2)安全监测:储气库应安装气体泄漏、温度、压力等监测设备,及时发现和处理潜在的安全隐患。
(3)火灾防护:储气库应配备自动灭火系统,确保在火灾发生时能够及时进行扑灭。
2. 液化天然气储存罐液化天然气储存罐是一种常用的天然气储存设施,其安全技术主要包括:(1)罐体结构:罐体应采用高强度材料制造,确保在极端情况下不会发生泄漏或爆炸。
(2)安全监测:液化天然气储存罐应安装温度、压力等监测设备,及时发现异常情况,并采取相应措施。
(3)泄漏处理:液化天然气储存罐发生泄漏时,应立即进行紧急处理,防止泄漏扩大。
三、运输技术1. 高压管道运输高压管道是天然气运输的主要方式之一,其安全技术包括:(1)管道设计:高压管道应满足承压、耐腐蚀等要求,确保在运输过程中不会发生泄漏或事故。
(2)防腐技术:高压管道应采用防腐措施,保证管道的长期使用安全性。
(3)泄漏检测:高压管道应配备泄漏检测系统,能够及时发现泄漏情况,并采取相应的措施加以修复。
2. 槽罐运输槽罐是另一种常见的天然气运输方式,其安全技术主要包括:(1)车辆设计:槽罐车辆应具备合理的结构设计,防止因为振动、碰撞等原因导致泄漏事故。
(2)运输条件:槽罐车辆在运输过程中应保持适当的速度,避免急刹车或快速转弯,防止液体波动引起泄漏。
(3)泄漏预防:槽罐车辆应配备泄漏预防装置,确保在车辆发生事故时能够及时止泄漏。
四、应急处理技术1. 漏气事故处理在天然气储运过程中,可能会发生漏气事故,需要采取以下技术措施进行处理:(1)紧急封堵:对漏气点进行紧急封堵,防止漏气扩大。
天然气储运安全技术范本天然气作为一种清洁能源,在经济发展和社会生活中起到了重要的作用。
然而,天然气储运过程中存在一系列的安全风险,如果不采取科学有效的安全措施,就可能导致严重的事故事件。
为了确保天然气储运的安全可靠,我们需要建立一套完善的安全技术范本。
首先,我们需要在天然气储运的全过程中保持高度的安全意识。
在储运过程中,需要对天然气的压力、温度和流量等参数进行实时监测,并及时采取相应的调整措施。
同时,要建立健全的安全管理制度,对从气源到终端用户的储运环节进行全面的策划和组织,确保储运设施和设备的安全可靠。
其次,我们需要加强天然气储运设施和设备的安全防护措施。
对于储运管道,我们需要采用高强度材料,提高管道的抗压能力和耐腐蚀性,减少管道泄漏的风险。
同时,要加强对管道的定期检测和维护,及时修复管道的漏损和破损,防止事故发生。
对于储存设施,我们需要采用安全可靠的储存技术,确保天然气的密闭性和稳定性,同时要加强储存设施的监测和维护,防止设施的泄漏和爆炸。
另外,我们还需要加强天然气储运过程中的安全管理和应急响应能力。
在储运过程中,要建立全面的安全管理体系,制定严格的储运操作规程和标准,对涉及安全的环节进行严格监管和控制。
同时,要加强对事故风险的评估和预警,建立完善的事故应急预案,确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应急处置,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。
总之,天然气储运安全是保障能源供应和社会稳定的重要环节。
通过加强安全意识、完善安全防护措施以及提高安全管理和应急响应能力,我们可以有效地预防和减少天然气储运事故的发生,确保天然气储运的安全可靠。
天然气储运安全技术范本(二)天然气作为清洁能源的重要组成部分,具有广泛的应用前景和巨大的经济价值。
然而,天然气的储存和运输过程中存在着诸多安全隐患,一旦发生事故,往往会造成严重的人员伤亡和物质损失。
因此,保障天然气储运安全成为了当前亟待解决的重大问题。
本文将从技术层面入手,探讨天然气储运安全的相关技术。
天然气液化及储运技术参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月天然气液化及储运技术参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
一、天然气液化技术液化天然气(LNG)的工艺流程大致分为两部分,即净化过程和液化过程,净化是天然气液化的首要过程。
1. 天然气净化天然气净化主要是“三脱”过程,即干燥脱水、脱烃类成份以及脱酸性气体。
此外,根据地质条件不同,通常还需进行其他一些净化过程,如除去油脂、除去汞、除去CO₂等工艺。
(1) 酸性气体脱除采用溶剂与流程的选择主要根据原料气的组份、压力、对产品的规格要求、总成本与运行费用的估算而定。
世界上通用的LNG工厂的酸气吸收工艺主要有三种,即MEA(单乙醇胺法)洗涤吸收过程、BENFIELD(钾碱法)过程和SULFINOL(砜胺法)过程。
MEA法:脱酸剂为15%~25%的单乙醇胺水溶液。
主要是化学吸收过程,操作压力影响较小,当酸气分压较低时用此法较为经济。
此法工艺成熟,同时吸收CO₂和H₂S 的能力较强,尤其在CO₂浓度比H₂S浓度较高时应用,亦可部分脱除有机硫。
缺点是须较高再生热、溶液易发泡、与有机硫作用易变质等。
BENFIELD法:脱酸剂为20%~35%的碳酸钾溶液中加入烷基醇胺和硼酸盐等活化剂。
主要是化学吸收过程,在酸气分压较高时用此法较为经济。
该方法流程图如图8-2所示,压力对操作影响较大,在CO₂浓度比H₂S浓度较高时适用,此法所需的再生热较低。
SULFINOL法:脱酸剂为环丁砜、二异丙醇胺和甲基二醇胺水溶液,兼有化学和物理吸收作用。
天然气中酸气分压较高,在H₂S浓度比CO₂浓度较高时,此法较经济,净化能力强,能脱除有机硫化物,对设备腐蚀小。
缺点是价格较高,能吸收重烷。
(2) 脱水干燥天然气采用的脱水方法大都是分子筛吸附。
因为它具有吸附选择能力强,低水汽分压下的高吸附特点以及同时可以进一步脱除残余酸性气体等优点。
当前使用最多的是0.4nm分子筛。
这种分子筛是用适当的粘合剂把人造沸石晶体结合成较大颗粒,比如1.6~3.2mm直径的小球,当天然气通过充满这种分子筛的填料床时,就可以除去水分,得到干燥。
(3) 去汞处理若天然气中含有汞,即使是极少量的汞成份(包括单质汞、汞离子及有机汞化合物),都会造成铝合金材料设备的腐蚀,还会引起催化剂中毒,造成环境污染及检修时对人体的危害,而当有水分存在时会增强这种伤害,最好的干燥方法也不能保证100%的去除水分,因而必须把汞减少到尽可能低的程度。
目前,LNG工艺生产中,采用的是再生的汞吸收剂法去除汞。
2. 天然气的液化过程预处理(净化和干燥)后的天然气被送到液化装置液化。
天然气液化主要是通过气体深冷凝结实现的,在常压下需深冷至-162℃制取LNG,在压力下操作深冷温度可稍高一些。
此外,也可采用液氮的深低温补冷工艺。
在深低温制冷生产LNG工艺中,往往可利用天然气压力经膨胀机实现低温制冷,一般温度可达-80~-90℃,若天然气压力高,可实现更低的温度。
由于地质结构不同,天然气的井口压力差异较大,若天然气的压力较低,往往需要压缩机进行气体压缩,实施膨胀制冷。
对于膨胀制冷无法达到所需的深低温程度,也可利用液氮实施LNG装置的补冷,使温度达到-162℃,完成天然气的低温液化。
归纳上述天然气的液化过程,可有三种实现低温的技术,即天然气自身压力膨胀制冷、压缩机压缩膨胀制冷和液氮低温制冷。
一般要求在LNG的生产工艺中,必需对天然气脱净CO₂,防止形成的固体二氧化碳堵塞管道和阀门等。
液化的工艺流程装置框图如图8-3所示。
在天然气液化生产工艺中,制冷系统通常采用气体膨胀制冷机,一方面可达到深低温制冷,另一方面可利用天然气自身具有较高压力的特点,实现能量的自身转化和简化工艺流程。
图8-4和图8-5分别为气体膨胀制冷的原理流程和热力过程循环。
气体膨胀制冷是利用气体的状态变化,实现逆向循环来制冷。
它属于显热形式制冷,因此效率较低。
由于气体比热较小,比容高,所以气缸容积必须很大,机体体积大,制冷量低。
但理论上讲,若充分膨胀可便于实现深低温制冷。
压缩机及其驱动机是天然气液化的主要设备,压缩机是制冷系统的重要组成部分。
气体压缩制冷系统可选用离心式压缩机和轴流式压缩机,在有预冷工艺流程中一般选用离心式压缩机,因离心式压缩机适应于较低的流率和较高的压缩比。
但对于大流量制冷系统,轴流式压缩机更为理想,其应用较为灵活,比离心式压缩机热效率高,可靠性强,且容易启动,可以减少旋转机械的数量,增加了可靠性,相应地减少投资。
对比同样功率用量的离心式压缩机,轴流式压缩机的LNG产量可提高5%,因而生产每吨LNG的运行成本可大大降低。
压缩机的驱动机,在有方便的电力条件时,压缩机采用大功率电动机驱动是最方便可行的。
但在大型LNG的生产实际应用中,大多采用蒸气透平和双轴燃气透平驱动制冷压缩机,因它特别适用于与轴流式压缩机匹配,尤其是后者为最好。
但由于其功率有限(在国际标准化条件中最大为3.3×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)kW),故对LNG生产规模有适当限制,为此可考虑单轴燃气透平驱动机。
膨胀机是制冷系统中的又一主要装置,膨胀后压力决定了制冷温度,良好的膨胀机系统是深低温制冷的重要保证。
天然气流经换热器降温,实现液化过程。
后再经节流阀进一步降压、降温,达到进一步的低温液化。
国内在发展液化天然气方面也做了大量工作。
北京科阳气体液化技术联合公司和四川省绵阳科阳低温设备公司共同协作,开发了天然气液化小型装置,此装置特点是利用天然气的压力来制冷,省去压缩机的工作过程。
利用天然气压能转换成的制冷能力,将天然气制成LNG,供调峰和LNG汽车用,而做功后的余下部分低压天然气作城市民用燃料,这样可减少一道补液氮的工序,LNG的生产成本可得到一定的降低。
对于压力较低的天然气,是无法实现该项自身能量转化工艺的,仍然需要压缩机的工作过程。
四川石油管理局威远天然气化工厂用新工艺改进了提氦装置,生产LNG。
其生产工艺是,原料天然气经脱净CO₂和水后,用膨胀机制冷和液氮补冷的深冷法从天然气中提取氦气,利用氦液化温度极低难于液化的特点,使全部甲烷液化,而氦为气态,经低温分馏得粗氦和LNG,故LNG为提氦的副产品。
目前LNG经换热器冷却原料天然气后又变为气态天然气,输回管网的下游,如需用LNG作汽车燃料,则冷却原料天然气不采用LNG,而改用液氮,使该站的LNG供汽车使用。
吉林油田与中国科学院低温研究中心合作研制的橇装式LNG装置,天然气的制冷也不采用压缩机,采用液氮为冷却原料,生产LNG。
二、液化天然气储运技术天然气液化是储存天然气的有效途径。
储存效率高、占地少、投资省,便于进行经济可靠的运输。
用专门的LNG槽车、轮船,把边远、沙漠、海上油气田以及新区分散的天然气,经液化后进行长距离运输到销售地,减少大量天然气放空造成的损失,它比地下管道输气可节省大量投资,而且方便可靠,风险性小,适应性强。
同时,生产过程中释放出的冷量,可回收利用。
液化天然气的储存是液化天然气生产及使用过程中的重要环节,目前,液化天然气的储运技术比较成熟,我们以德国泽布勒赫(ZEEBRUGGE)天然气液化厂储运技术装备为例,介绍一下液化天然气储运装备的结构。
该厂建有2座5.725×10的4次方(原多次方位置应该标在右上位置,但word格式不支持)m³的液氮(LN)储罐。
建设LN罐是因为原料气中富含氮气,将氮气液化作为冷剂是切实可行的办法。
LNG储罐是全厂最重要的设备之一,也是投资最高的单台设备。
LNG储罐为双金属罐,外加水泥护墙,罐体保温层厚度为1.2m,保温层为膨胀珍珠岩。
水泥护墙与双金属罐外壁之间有6~7m环形空间,LNG泵就安装在环形空间内。
LNG储罐基础为桩式基础。
桩基露出地面约1m,罐底是约60cm厚的钢筋混凝土。
在罐基础的地面上安装有电加热器,用以在冬季对土壤加热,防止土壤热胀冷缩对罐产生不利影响。
当LNG发生泄漏时,也可防止土壤被冻,破坏整个LNG储罐的基础结构。
在LNG罐顶部正中央有一个入孔、6个仪表测口、4个气液进出口。
仪表检测口是用来测温、测压和测大罐液位的,气液进出口是蒸汽的出口及液相入口,同时设有高位进液管和低位进液管。
在环形空间内设有排水系统,即排水沟和排水泵用来排除雨水和喷淋水,泵排量Q=260m³/h,扬程H=35m。
每台储罐装有3台外输泵,Q=100m³/h,p=12MPa,LNG泵虽安装在罐内,仍是沉没泵,每台泵分别安装在小立罐内,小罐与LNG罐连通,使泵沉没在LNG液体中,泵在工作时不会发生汽蚀。
在立罐顶部有一个排气管与大罐顶部相通,泵运行过程中产生的蒸沸气返回到大罐中,并使立罐始终充满液体。
在泵出口设有安全回流阀,保证系统正常工作。
当泵需检修时,可关闭立罐进出口阀,将泵取出检修。
重新安装时,将泵安好后,首先用氮气置换,再打开立罐进出口阀,泵即可重新使用。
泵安装结构见图8-6。
大罐保温层采用氮气微正压密封系统。
图8-7为保温层氮气密封系统图。
液氮经汽化、调节、减压后进入保温层。
大罐保温层顶部与底部仅有几百帕的压差,所以顶部氮气进气压力很低。
充氮气主要是为保温层干燥,如有微量LNG漏出,用氮气也可将其吹出。
为保证LNG储罐的安全,大罐顶部设有喷淋冷却系统,共三圈。
内圈干管为DN40,共有4个喷嘴;第二圈干管为DN80,每隔2m装1个喷嘴;第三圈干管为DN100,每隔2.5m装1个喷嘴。
在环形水泥墙上设有5个大型泡沫发生器,罐顶放有2个40kg干粉灭火器,在环形空间内也有冷却水喷淋系统和泡沫发生器。
除以上措施外,在大罐周围还分别装有测量点(分高位点和地位点)、测雾点、测气体浓度等仪器,用以检测大罐生产情况,发生事故时及时发现,及时解决,保证全厂安全生产。
仪表检测点及LNG储罐结构见图8-8。
两个储罐相距约45m,在两罐之间设有一斜坡,装有轨道,用于输送检修的设备。