06-LNG储存技术解析课件.ppt
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- 06 LNG 储存 技术 解析 课件
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1、2022-5-30LNG1液化天然气液化天然气(LNG)技术技术2022-5-30LNG2第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)一、储罐型式分类一、储罐型式分类按容量分类按容量分类小型储罐:容量小型储罐:容量5 550m50m3。中型储罐:容量中型储罐:容量5050100100m3。大型储罐:容量大型储罐:容量10010010001000m3。大型储槽:容量大型储槽:容量100010004000040000m3。特大型储槽:容量特大型储槽:容量4000040000200000200000m3。按隔热分类按隔热分类 真空粉末隔热:常用于小型真空粉末隔热:常用于小型LNGLNG储罐。储罐。正压堆
2、积隔热:广泛用于大中型储罐及储槽正压堆积隔热:广泛用于大中型储罐及储槽 高真空多层隔热:很少采用,用于小型高真空多层隔热:很少采用,用于小型LNGLNG储罐。储罐。2022-5-30LNG3罐(槽)的形状分类罐(槽)的形状分类球形罐:一般用于中小型容量的储罐,某些大型球形罐:一般用于中小型容量的储罐,某些大型LNGLNG储槽也采用球型罐。储槽也采用球型罐。圆柱形罐(槽):广泛用于各种容量的储罐和储槽。圆柱形罐(槽):广泛用于各种容量的储罐和储槽。按罐(槽)的材料分类按罐(槽)的材料分类双金属:内罐和外壳均采用金属材料,一般内罐采用耐低温的不锈钢或铝双金属:内罐和外壳均采用金属材料,一般内罐采用
3、耐低温的不锈钢或铝合金,外壳采用黑色金属,目前采用较多的是压力容器用钢。合金,外壳采用黑色金属,目前采用较多的是压力容器用钢。预应力混凝土罐:大型储槽采用预应力混凝土外壳,内筒采用低温的金属预应力混凝土罐:大型储槽采用预应力混凝土外壳,内筒采用低温的金属材料。材料。薄膜型:内筒采用厚度为薄膜型:内筒采用厚度为0.80.81.2mm1.2mm的的36 Ni36 Ni钢。钢。第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG4二、常用小型储罐二、常用小型储罐立式立式LNGLNG储罐储罐 双金属壁结构,储存方式为带压储存,隔热方式主要采用真空粉末隔热。 LNG的理论计算日蒸发率为0.2
4、7%/d。 流程包括:进、排液系统,进、排气系统,自增压系统,吹扫置换系统,仪表控制系统,抽真空系统,测满系统,安全系统等。 第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)图图6.1 100m36.1 100m3立式立式LNGLNG储罐结构及流程示意图储罐结构及流程示意图2022-5-30LNG52022-5-30LNG6立式立式LNGLNG子母型储罐子母型储罐 子母罐子母罐-三个以上。三个以上。 隔热方式为粉末(珠光砂)堆积隔热。隔热方式为粉末(珠光砂)堆积隔热。第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG7优点优点缺点缺点依靠容器自身压力,可采用压力挤压的办法依靠容器自身压力
5、,可采用压力挤压的办法对外排液,而不需要输液泵排液,因此操作对外排液,而不需要输液泵排液,因此操作简单和可靠性提高。简单和可靠性提高。由于外罐的结构尺寸原因,夹层无法抽真空;由于外罐的结构尺寸原因,夹层无法抽真空;夹层厚度通常选择夹层厚度通常选择800mm800mm以上,导致保温性以上,导致保温性能与真空粉末隔热球罐相比较差。能与真空粉末隔热球罐相比较差。容器具备承压条件后,可采用常压储存方式,容器具备承压条件后,可采用常压储存方式,减少储存期间的排液损失。减少储存期间的排液损失。由于夹层厚度较厚,且子罐排列的原因,设由于夹层厚度较厚,且子罐排列的原因,设备的外形尺寸较大。备的外形尺寸较大。子
6、母罐的制造安装较球罐容易实现,制造安子母罐的制造安装较球罐容易实现,制造安装成本低。装成本低。子母罐通常适用于子母罐通常适用于3003001000m1000m3 3,工作压力,工作压力为为0.20.21.0MPa1.0MPa范围。范围。子母罐的优缺点子母罐的优缺点第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG8球形球形LNGLNG储罐储罐球罐的使用范围为2001500m3,工作压力0.21.0MPa。容积超过1500m3,外罐的壁厚太厚,制造的最大困难是外罐。第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG92022-5-30LNG10优点优点缺点缺点在相同容
7、积条件下,球体具有最小的表面积,设在相同容积条件下,球体具有最小的表面积,设备的净重最小。备的净重最小。加工成形需要专用加工工具,加工精度难以保加工成形需要专用加工工具,加工精度难以保证。证。球体具有最小的表面积,则意味着传热面积最小,球体具有最小的表面积,则意味着传热面积最小,加之夹层可以抽真空,有利于获得最佳的隔热保加之夹层可以抽真空,有利于获得最佳的隔热保温效果。温效果。现场组装技术难度大,质量难以保证。现场组装技术难度大,质量难以保证。球罐的球形特性具有最佳的耐内外压力性能。球罐的球形特性具有最佳的耐内外压力性能。球壳虽然净重最小,但成形时材料利用率最低。球壳虽然净重最小,但成形时材料
8、利用率最低。球形储罐的优缺点球形储罐的优缺点第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG11第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)三、三、LNGLNG大型储罐大型储罐1.地上圆柱形储罐地上圆柱形储罐 地上圆柱形LNG储罐均为双层金属罐,一般采用含镍9%的合金钢, 可分为单容积式、双容积式、全容积式、三重式和薄膜式。2022-5-30LNG12第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)图图6.3 6.3 单容罐的基本结构单容罐的基本结构定义是:定义是:由内罐和外罐设计建造而成,由内罐和外罐设计建造而成,仅要求内罐符合储存产品所需的低温延仅要求内罐符合储存产品所需的低温延展性。
9、外罐主要用于隔热层的稳固和保展性。外罐主要用于隔热层的稳固和保护,以及约束吹扫蒸汽的压力,而不用护,以及约束吹扫蒸汽的压力,而不用于储存意外从内罐泄漏的冷冻液体。于储存意外从内罐泄漏的冷冻液体。自立式耐用低温钢(自立式耐用低温钢(9%9%镍钢),外壁材镍钢),外壁材料为碳钢,内外壁之间填充保温材料。料为碳钢,内外壁之间填充保温材料。在金属罐外加有混凝土围堰,用于防止在金属罐外加有混凝土围堰,用于防止在主容器发生事故时在主容器发生事故时LNGLNG外溢扩散,围外溢扩散,围堰的高度取决于罐容的大小和围堰距罐堰的高度取决于罐容的大小和围堰距罐壁的距离等。该型式储罐造价最低,但壁的距离等。该型式储罐造
10、价最低,但安全性稍差,占地较大。安全性稍差,占地较大。(1 1)单容储罐)单容储罐 2022-5-30LNG13(2 2). .双容罐双容罐定义是:定义是:双容罐的内罐和外罐均设计建双容罐的内罐和外罐均设计建造为造为能够独立储存冷冻液体能够独立储存冷冻液体。为了使溢。为了使溢出液体达到最小泄漏,外罐或罐壁与内出液体达到最小泄漏,外罐或罐壁与内罐的距离不得超过罐的距离不得超过6 m6 m。 双容罐内壁为双容罐内壁为9%9%镍钢,外壁材料可镍钢,外壁材料可为为9%9%镍钢或预应力混凝土,内外壁之间镍钢或预应力混凝土,内外壁之间填充保温材料。由于当其内壁破裂时,填充保温材料。由于当其内壁破裂时,外壁
11、仍具有足够强度承担储罐的设计载外壁仍具有足够强度承担储罐的设计载重,所以考虑不设围堰。重,所以考虑不设围堰。图图6.4 双容罐的基本结构双容罐的基本结构第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG14(3 3). .全容罐全容罐定义为:内、外罐均设计建造为能独立储存冷冻液体的罐。外罐或罐壁与内罐的距离应在12 m之间。 全容罐内壁为含镍9%的合金钢、不锈钢薄膜(全容薄膜罐)或预应力混凝土,外壁为预应力混凝土。 此类储罐在金属罐外有一带顶的全封闭混凝土外罐,金属罐泄漏的LNG只能在混凝土外罐内而不致于外泄。在以上三种地上式储罐中安全性最高,造价也最高,流行于欧美。图图6.5
12、6.5 全容罐的基本结构全容罐的基本结构 第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG15(4 4). .薄膜式储罐薄膜式储罐 薄膜式储罐的内罐为不锈钢薄膜,外罐为预应力混凝土,这种形式储罐的优点是内罐只起到“包容”LNG的作用,外罐承受LNG的压力。由于这种罐安全性能较好,且单罐容量可以很大(最大可达20万m3),目前在地上式储罐中应用最为广泛。 图图6.7 薄膜罐的基本结构薄膜罐的基本结构第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG16第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)(5 5)三重式储罐)三重式储罐 三重式储罐的主要内罐和第2层内罐皆为自立式
13、耐低温钢(9%镍钢),最外层壁为碳钢或预应力混凝土,这种形式储罐最大的优点是当主要内罐破裂时,第2层内罐仍可发挥内罐的功能,而且罐体外壁仍不产生冻结现象。2022-5-30LNG172.2.地下式储罐地下式储罐 图图6.8 6.8 地下式储罐地下式储罐第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG183.3.地下坑储罐地下坑储罐 在地下坑储罐的设计中,要完成一在地下坑储罐的设计中,要完成一座大型混凝土挖掘,在内部安装全容罐座大型混凝土挖掘,在内部安装全容罐或薄膜罐或薄膜罐. .地下罐设计中必须考虑土壤地下罐设计中必须考虑土壤的稳定性,可通过载重型底板或排水来的稳定性,可通过载
14、重型底板或排水来解决。解决。图图6.9 地下坑储罐的基本结构地下坑储罐的基本结构 第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)2022-5-30LNG19第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)4.4.大型储罐类型的比较大型储罐类型的比较(1 1)单容罐)单容罐 单容积是历史上最早投入使用的罐。随着低温的材料,特别是镍钢冶金技术的进步、单容积是历史上最早投入使用的罐。随着低温的材料,特别是镍钢冶金技术的进步、制造商的设计、安装和焊接工艺的提高,从制造商的设计、安装和焊接工艺的提高,从6060年代开始单容罐并未发生重大事故。年代开始单容罐并未发生重大事故。优点优点:低成本;低成本;交货时间短。交货时
15、间短。缺点:缺点:低的低的 ( ( 或缺乏或缺乏) )抵抗外部危险的能力;抵抗外部危险的能力;一旦内罐发生泄漏,外罐肯定出故障;一旦内罐发生泄漏,外罐肯定出故障;终端站的面积非常大;终端站的面积非常大;对于大直径储罐,全钢设计限制了操作压力达到相对较低的值。受限因素有锚和压缩环。对于大直径储罐,全钢设计限制了操作压力达到相对较低的值。受限因素有锚和压缩环。 需要对外腐蚀采取保护。需要对外腐蚀采取保护。2022-5-30LNG20第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)(2 2)双容罐)双容罐 双容罐就好比是单容罐主要缺点的一种补救,一旦内罐发生泄漏,将是完全损失。正双容罐就好比是单容罐主要缺点
16、的一种补救,一旦内罐发生泄漏,将是完全损失。正因如此,需要设计二次容器储存液体。因如此,需要设计二次容器储存液体。优点:优点:一旦内罐发生泄漏,安全程度增加了;一旦内罐发生泄漏,安全程度增加了;对外界危害安全程度增加了,尤其是混凝土或土壤覆盖罐壁的情况;对外界危害安全程度增加了,尤其是混凝土或土壤覆盖罐壁的情况;终端的设计更为紧凑。终端的设计更为紧凑。缺点:缺点:费用比单容罐稍高;费用比单容罐稍高;交货时间较单容罐更长;交货时间较单容罐更长;与单容罐同样的低操作压力限制;与单容罐同样的低操作压力限制;除了罐壁被混凝土或土壤覆盖外,拱顶仍是金属的,因此易受外部危险的伤害。除了罐壁被混凝土或土壤覆
17、盖外,拱顶仍是金属的,因此易受外部危险的伤害。和单罐一样需要对外部进行抗腐蚀保护,不过由于有次级罐,它的实现要比单罐复杂。和单罐一样需要对外部进行抗腐蚀保护,不过由于有次级罐,它的实现要比单罐复杂。双容罐的使用很受限,被大致相同费用但更有效的全容罐替代。双容罐的使用很受限,被大致相同费用但更有效的全容罐替代。2022-5-30LNG21第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)(3 3)全容罐)全容罐 安全水平进一步增加。作为储罐本身一部份的二次容器,和绝缘容器联合能保持或控制安全水平进一步增加。作为储罐本身一部份的二次容器,和绝缘容器联合能保持或控制操作中气体和意外情况。操作中气体和意外情况。
18、优点:优点:一旦内罐发生泄漏,具有更高的安全等级;一旦内罐发生泄漏,具有更高的安全等级;如果采用混凝土罐壁和拱顶,操作压力可更高;如果采用混凝土罐壁和拱顶,操作压力可更高;如果采用混凝土罐壁设计,对抗外部危险的安全水平增加;如果采用混凝土罐壁设计,对抗外部危险的安全水平增加;由于罐与罐间的距离降到了最低,接收终端的设计更为紧凑。由于罐与罐间的距离降到了最低,接收终端的设计更为紧凑。如果钢筋混凝土覆盖层厚度足够且选择适当的水泥,就没有必要保护混凝土外表面。如果钢筋混凝土覆盖层厚度足够且选择适当的水泥,就没有必要保护混凝土外表面。缺点:缺点:成本和交货时间大致与双容罐相等,但比单容罐高。成本和交货
19、时间大致与双容罐相等,但比单容罐高。2022-5-30LNG22第二节第二节 LNG储罐(槽)储罐(槽)(4 4)薄膜罐)薄膜罐 储气罐技术促成了薄膜罐的使用。储气罐技术促成了薄膜罐的使用。优点:优点:从操作观点来看,薄膜罐比全容罐更灵活,因为储罐冷却下来时没有温度梯度约束。从操作观点来看,薄膜罐比全容罐更灵活,因为储罐冷却下来时没有温度梯度约束。设计较全容罐的费用稍微低一些,差距随着容积的增大而增大。设计较全容罐的费用稍微低一些,差距随着容积的增大而增大。缺点:缺点:在风险分析中,薄膜罐的安全等级比全容罐稍微低一些;在风险分析中,薄膜罐的安全等级比全容罐稍微低一些;薄膜罐蒸发率通常比自支撑内
20、罐设计更高;薄膜罐蒸发率通常比自支撑内罐设计更高;2022-5-30LNG23内容内容单容罐单容罐双容罐双容罐(混凝土外壁)(混凝土外壁)双容罐双容罐(金属外壁)(金属外壁)全容罐全容罐(混凝土顶)(混凝土顶)全容罐全容罐(金属顶)(金属顶)安全性安全性中中高高高高高高中中占地占地多多中中中中少少中中技术可靠性技术可靠性高高高高高高高高高高结构完整性结构完整性低低高高中中高高高高投资(罐及相关投资(罐及相关设备)设备)低低中中高高中中低低操作费用操作费用中中中中中中高高中中施工周期施工周期长长中中中中短短中中施工难易度施工难易度高高中中中中中中中中各种类型的各种类型的LNG储罐选型比较储罐选型
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