临夏市CNG加气母站初步工艺设计毕业设计.doc
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1、摘 要随着我国经济的发展及国家对环境保护工作的重视,天然气的应用越来越广泛。相比燃油,CNG作为汽车燃料具有环保性、安全性、经济性,且CNG资源丰富,运输价格低廉,虽然在动力性能上稍低于燃油,但汽车使用也能充分满足道路运输要求,有利于降低运输成本,提高经济效益。由于这些原因,CNG将成为今后重点开发和推广的清洁燃料。CNG母站的主要功能是接受上游管道来气,对来气进行计量、调压、过滤;然后将天然气送入卧式分离器进行初次脱水处理,使露点达到GB18047-2000的要求;再进入压缩机增压至25MPa;再用分子筛脱水器对天然气进行深度脱水;经过一系列处理达到气质要求的天然气被送往储气井储存起来。当需
2、要对CNG拖车或CNG汽车加气时,储气井中的天然气通过加气柱或售气机向车载储气瓶充装压缩天然气。本设计在严格遵循国家有关方面标准和规范的条件下,对临夏市CNG加气母站进行了初步的工艺设计。设计内容主要包括:CNG加气母站的工艺流程;主要工艺设备的计算及选型;设备的总平面布置等。关键词:CNG加气母站;压缩机;天然气;分子筛脱水AbstractWith the economic development of our country, much more attention has attached to environmental protection. The application of n
3、atural gas is becoming more and more widely. Compared with petroleum, as a kind of motor fuel, natural gas has its own advantages on safety and economy, and it is environmental friendly. Furthermore, CNG resource is rich while its transportation is cheap. Though CNG is slightly inferior to petroleum
4、 on dynamic performance, it can fully meet the requirements of road transportation, reduce transportation costs, and improve economic efficiency. As mentioned above, CNG will be a emphasized and recommended fuel.The main function of a CNG base station is to accept pipeline gas from upstream to measu
5、rement, pressure regulation, and filtering. Then the gas goes to the horizontal separator for the initial dehydration, so that the dew point meets the requirements of GB18047-2000. Then the gas enters the compressor, compressed to 25MPa. Then the gas is dehydrated again in the molecular sieve. After
6、 these treatments, the qualified gas is stored in storage wells. When refilling a CNG trailer or a CNG vehicle, the gas goes through a gas column or a filling machine to car gas cylinders.This design has finished the process design of Linxia CNG base station under the national standards, design cont
7、ent includes: selection and calculation of equipment, a process flow diagram of the CNG base station and equipment layout. Keywords: CNG base station; compressor; natural gas; molecular sieve dehydration目 录1 绪论11.1 设计的目的和意义11.2 目前国内技术概况11.3 设计依据与原始参数21.4 可行性分析42 设计说明书52.1 站址与总图设计52.2 工艺设计62.3 仪表自动化8
8、2.4 通信132.5 公用工程142.6 消防172.7 安全182.8 环境保护192.9 绿化212.10 节能213 计算说明书233.1 设计资料和原始数据233.2 基本参数计算233.3 脱水工艺计算263.4 压缩机工艺计算333.5储气井管道工艺计算363.6 缓冲罐的工艺计算373.7 分离器的工艺计算393.8 输气管线工艺计算414 设计结果434.1 流程简述434.2 设备选型表43谢 辞44参考文献45附 录461 绪论1.1 设计的目的和意义随着我国经济发展和社会进步,日益严重的环境污染危害我们的身心健康,因此,降低城市汽车废气排放,改善大气环境,已成为迫在眉睫
9、的课题。在石油价格一涨再涨的大环境下,天然气成为理想的清洁燃料。天然气在环保、经济、安全、战略上都具有优越性,在世界范围内得到了广泛的重视和迅速发展。与燃油汽车相比,天然气汽车具有以下优势:(1) 有害废气排放少,有利于保护环境。天然气汽车是减少城市环境污染的理想交通工具,属于国家鼓励发展的高新节能环保项目。(2) 天然气燃料大幅度降低了汽车的运行费用,节约汽车所有者的使用成本(3) 天然气燃料可延长设备使用寿命,降低维修费用。天然气燃烧完全,无积碳,燃烧产物为气态,燃烧运转平稳,噪音小,从而减少了气阻和爆震,使发动机寿命延长。(4) 天然气燃料比汽油燃烧更安全。天然气作为一种绿色能源在21世
10、纪已经越来越引起人们的重视,作为汽油的替代能源压缩天然气(CNG),不仅能大幅度降低汽油的耗量,并且具有环境污染小,安全可靠等特点。为此,国内各城市纷纷努力寻求气源,相继建起了一批CNG加气母站。经过几十年的发展,CNG汽车和加气站都得到了不同程度的普及,总的来看,这个市场还处于开发阶段,还有很大的上升空间。引进天然气汽车的城市会越来越多,相应的,天然气加气站也会增加。1.2 目前国内技术概况早在上世纪60年代,我国就使用了天然气汽车,但当时采用的储存方式是低压帆布囊。80年代,四川省开始进行CNG加气站和CNG汽车的试点,并取得成功。90年代四川省开始大规模建设CNG加气站。21世纪初西安市
11、也开始大规模建设CNG加气站。中国的天然气汽车产业在国家大力支持下初具规模,整个天然气汽车产业体系基本形成。根据国际天然气汽车协会统计,截至2008年底,中国已在近30个省、市、自治区的80多个城市推广了天然气汽车,拥有CNG汽车约40万辆,加气站1000余座。其中四川和重庆地区共建成CNG加气站560座。但目前受天然气气源紧张及管网的影响,中国CNG汽车和加气站主要集中在气源地附近,例如四川、重庆、乌鲁木齐、西安和兰州等。天然气供应方便、气价低(仅为油价的40%50%)是中国CNG汽车快速发展的主要驱动力。中国CNG汽车要得到大发展,离不开气源和网络化、规模化的加气网点保障。中国天然气资源较
12、丰富,天然气探明储量3万亿立方米,探明程度仅为18%。2008年中国天然气产量775亿立方米,预计到2010年,中国天然气产量将超过900亿立方米,2020年将达到1500亿立方米,2030年达到2000亿立方米,2035年达到2500亿立方米。丰富的天然气资源为中国发展CNG汽车奠定了坚实的基础。同时,中国已经规划和建立了覆盖全国的天然气输送管网系统。西气东输、陕京线、川气东送、广东LNG等重大工程项目的建设,使得中国中西部、东部和广东地区有了充足的天然气供应。目前西气东输二期、陕京二线、中缅管道等重大工程项目正在建设之中,中俄天然气管道、西气东输三线、西气东输四线也在规划之中。整个“十一五
13、”期间,中国规划建设天然气管道约1.6万千米;到2010年,中国天然气管道总长度将达到4.4万千米,基本形成覆盖全国的天然气基干管网系统。伴随国内天然气产量的逐年攀升和大规模引进境外天然气项目的顺利实施,以及加气站的大规模建设,CNG供应安全保障体系将得到强化,中国CNG汽车市场正迎来前所未有的发展机遇。1.3 设计依据与原始参数1.3.1 设计依据临夏市CNG母站工艺设计设计任务书1.3.2 气质参数(1) 已知参数天然气气质,体积百分数:表1.1 天然气气质参数组分体积百分数CH499.624% C2H60.099% C3H80.0225%i-CiH100.006%CO20.068% (N
14、2+He)0.181%H2S 31.4总硫;mg/m 200硫化氢;mg/m 15二氧化碳;yCO2,% 3.0氧气;yO2,% 0.5水露点;最高操作压力下,水露点不应高于-13,当最低气温低于-8时,水露点应比最低气温低5上述指标,气体体积的标准参比条件是101.325kPa,20。对比已知参数,可见气源来气清洁,硫化氢含量小于1 mg/m,总硫含量小于3.31mg/m,符合国家二类气质标准,满足车用天然气要求,不需进行脱硫处理。(4) 基本物理化学参数本设计中天然气为干燥天然气,主要组分为甲烷,其主要的物理化学性质参数如下:1) 标况密度:0.71757kg/m32) 相对密度:0.56
15、33) 临界压力(绝):4.6MPa4) 临界温度:190.52K5) 粘度:0.011mPas6) 压缩系数:0.937) 绝热指数:1.361.3.3 编制原则(1) 严格执行国家、行业的有关标准、规范;(2) 工程设计以及建设过程中应充分的考虑HSE因素,优化设计和施工;(3) 工程建设以近期市场为主,结合远期发展目标,统筹安排,合理分配;(4) 根据现有气源管道的技术水平,结合新、老系统的协调调度,从发展的角度出发,积极采用成熟可靠、先进、实用的技术;(5) 站址选择在遵循相关政策法规的前提下,尽量节约工程投资;(6) 建站方式的选择均应满足安全和工艺技术的要求,力争节约投资; (7)
16、 工程设计尽量采用国产材料和设备,节约工程费用。1.3.4 遵循的标准规范1GB18047-2000. 车用压缩天然气S. 2GB50183-2004. 石油天然气工程设计防火规范S. 3GBT 19237-2003. 汽车用压缩天然气加气机S. 4GB500282006. 城镇燃气设计规范S. 5GB50156-2002(2006年版). 汽车加油加气站设计与施工规范S. 6GB50016-2006. 建筑设计防火规范S. 7GB50140-2005. 建筑灭火器配置设计规范S. 8GB50058-1992. 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范S. 9SY/T0076-2008. 天然气脱水
17、设计规范S. 10GB17926-2009. 车用压缩天然气瓶阀S. 11SYT 0048-2009. 石油天然气工程总图设计规范S. 1.3.5 设计内容(1)确定CNG加气母站的工艺流程;(2)计算工艺中所涉及到的设备、阀、管线并选型;(3)绘制CNG母站的工艺流程图、平面布置图。1.4 可行性分析目前国内对于CNG母站的设计技术已经相当成熟并且已经有了许多很好的例子,根据自己现在所学知识参照各种参考文献,并在设计时严格遵守国家标准,再加上已知数据和技术经济方面的考虑,此设计具有可行性。2 设计说明书2.1 站址与总图设计 2.1.1 选址原则(1) 门站站址的选择首先应该遵循安全的原则,
18、与周围建构筑物的防火间距必须符合现行的国家标准GB50156-2002( 2006年版)汽车加油加气站设计与施工规范、GB50183-2005 石油天然气工程设计防火规范。(2) 服从城市总体规划的用地安排,满足目前生产需要,并为今后发展留一定余地。(3) 站场放空排污系统设计满足环保排放要求。(4) 站址应尽量靠近城市市政设施服务系统如供电、给排水、通信等。(5) 尽量节省用地和少占良田。(6) 避开山洪、滑坡等不良工程地区。(7) 城市建成区内的加油加气站,宜靠近城市道路,不宜选在城市干道的交叉路口附近。2.1.2 安全距离要求根据本工程的实际情况,CNG母站站址的选择在防火间距上有以下规
19、定:(1) 尽量避开规划区;(2) 与公路的间距不小于20米;(3) 与国家I、II级架空通信线不小于40米;(4) 与相邻厂矿企业的距离不小于50米;(5) 与100人以上的居民区、村镇、公共福利设施距离不小于50米;(6) 与35kV及以上独立变电所距离不小于50米;(7) 与架空电力线距离不小于1.5倍杆高;(8) 与重要公共建筑物的间距不小于100米。2.1.2 总图设计2.1.2.1 工程内容本工程内容有:生产区(含压缩机房、脱水、储气井等)、拖车加气区、站房(含工具间、营业厅、值班室等)、变配电及控制室。压缩机安装在压缩机房内。2.1.2.2 平面布置加气母站分为加气区、生产区、站
20、房、变配电及控制室4个部分。加气区包括加气棚、加气岛等;生产区包括脱水、缓冲、压缩机房、循环水区等;站房包括营业室、值班室、工具间、中控室等;变配电及控制室是包括高、低压室、控制室、监控室等。除压缩机外,生产区内其他设施尽量紧凑布置。压缩机设置在压缩机房内,按照50104Nm3/d设计。平行于进展道路,依次布置站房、加气区、生产区,母站生产区和分输站生产区相邻。加气区采用通过式平面布置。2.1.2.3 竖向布置站内车辆通行及回转所需场地采用混凝土场地;站外道路采用混凝土路面,路面宽7.0m,道路转弯半径为12.0m,方便槽车进出。站内道路坡度不应大于6,且坡向站外;在汽车槽车(含子站车)卸车停
21、车位处,按平地设计。混凝土道路的做法:素土夯实+30cm厚手摆片石+15cm厚级配碎石+20cmC30现浇混凝土面层。加气岛及汽车加气场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧构料制作,其有效高度不应小于15m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于2m。加气岛的设计应符合下列规定:加气岛应高出停车场的地坪0.150.2m;加气岛的宽度不应小于1.2m;加气岛上的罩棚支柱距岛端部,不应小于0.6m。2.1.2.4 道路、绿化临近站道路布置两座大门,大门宽8.00m,道路布置考虑罐车的通行,转弯半径按大于12.00m设计。站场内建筑物与围墙之间、车辆通行及回转所需场地以外的区域、道路两旁均适当绿化,在符
22、合安全规范要求的前提下种植草坪或绿化苗木,设置花坛等,为站场职工创造良好的生产、工作环境。场地内以草坪、灌木绿化为主,场地四周种植乔木。其总平面布置详见平面布置图。2.2 工艺设计2.2.1 工艺流程2.2.1.1 压缩和脱水工艺天然气进气压力为2.64 MPa,经过滤分离计量后,先经过卧式分离器进行初步脱水,干燥气进入缓冲罐,再通过压缩机进行压缩,然后经过4A分子筛进行吸附脱水,使天然气常压水露点降低到-60以下,然后从脱水塔底部流出,经粉尘过滤器过滤除尘后,去储气井。储气井出来的天然气通过加气柱(或加气机),通过加气柱给CNG槽车(或CNG汽车)加气。天然气脱水采用双塔工艺,两塔轮流交替,
23、4A分子筛吸附脱水。一个塔吸附时(此时该塔称为“吸附塔”),另一个再生或冷却(此时该塔称为“再生塔”)。干燥塔内分子筛再生采用排放闭式循环等压再生。增压循环风机驱动天然气(再生气)进入再生气加热器,使再生气温度升至200-220,然后从再生塔底部进入,使分子筛加热再生,之后从再生塔顶部流出,进入再生气冷却器,使再生气温度冷却至40以下,然后进入再生气分离器,分离出冷凝液后,再进入增压循环风机,如此循环往复,直至完成分子筛再生。当再生塔出口再生气温度达到200以上时,分子筛再生完成时,加热器停止加热,然后排空再生气分离器中的凝液,循环风机继续运行,驱动天然气继续循环,对再生塔内的分子筛进行冷却。
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