[优秀毕业设计精品] LNG市场及其储罐的技术现状和发展方向.doc
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1、摘要本次设计主要从安全、经济的角度进行LNG港口接收站的系统设计,并通过计算和取材进行LNG储罐的结构设计;并结合制造、维护等工艺要求进行LNG储罐的施工建造流程设计和罐壁的焊接工艺设计;不仅使制造工艺简单;而且操作使用方便。本设计的20万立方米大型储罐尽量遵循有关国家标准及部颁标准;严格规范;力求做到设计合理;确保使用安全。本次设计对比了两种建造方案,并选择了最优的一种。并且在关键问题处理上取得了突破。关键词: LNG站 大型 储罐 焊接ABSTRACT This design mainly from the security, economic perspective LNG port t
2、erminal of the system design, calculation and drawn for by the structural design of LNG storage tanks; and the combination of manufacturing, maintenance and other technical requirements for the construction of LNG storage tank design and construction process tank wall welding technology; not only th
3、e manufacturing process is simple; and easy to operate. The design of the 200,000 cubic meters of large storage tanks as far as possible follow the relevant national standards and ministerial standards; strict norms; tried to be designed; to ensure safe use. This design compares two kinds of constru
4、ction programs.And select the best one. And key issues in the handling of a breakthrough. Keywords: LNG station;Large;Tank;Welding目录中文摘要要I英文摘要II0 引言10.1液化天然气概述10.1.1世界LNG资源及市场现状10.1.2中国天然气资源及市场现状20.1.3天然气运输技术现状20.2 LNG储罐建造市场及现状30.2.1国际大型LNG储罐现状30.2.2国内大型常压LNG储罐现状31港口LNG接收站概念设计51.1港口LNG接收站设计概述51.2功能设
5、计61.3系统设计81.3.1 LNG 接收终端工艺流程设计111.3.2 LNG气化站工艺流程设计121.4罐体设计131.4.1 储罐结构设计131.4.2 储罐的选材162 LNG储罐建造施工设计202.1LNG储罐施工建造流程设计202.2罐底施工流程设计212.3罐壁施工流程设计212.4罐顶施工流程设计223 罐体组装、焊接工艺设计233.1 罐底施工、焊接工艺设计233.1.1 底板的焊接顺序233.1.2 边缘板的焊接233.1.3中幅板的焊接233.2罐壁施工焊接243.2.1第一圈壁板的施工、焊接253.2.2 第二圈壁板组立293.3 浮顶施工焊接303.3.1焊接方法3
6、03.4 控制焊接质量和焊接变形303.5 罐体检验313.6 罐内充水试验324 结论33参考文献34致谢35附录一附录二附录三附录四附录五附录六0 引言0.1液化天然气概述天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要成分由甲烷组成。天然气经过预处理,脱除重质烃、硫化物、二氧化碳、水等杂质后,在常压下深冷到零下162液化制成液化天然气(LNG),这是天然气以液态存在的形式,其体积仅为气态时的1600,密度为426kgm3。天然气液化后可以大大节约储运空间和成本,而且具有热值大,性能高等特点。自1964年第一艘LNG运输船将LNG从阿尔及利亚运到大不列颠时起,LNG就成为世界天然气贸易中不可分
7、割的一部分,它不仅仅在数量上,而且在地理范围上拓宽了天然气市场。0.1.1世界LNG资源及市场现状世界上目前有八个国家出口LNG,1995年共出口6877万吨(折含天然气925亿米3),其中印尼为最大出口国,占35.4。见表0.1表0.1出口国出口国1995年出口量(万吨)占总量()印度尼西亚243535.4阿乐及利亚136119.8马来西亚95613.9澳大利亚74313.9文莱6279.1阿布扎比4977.2利比亚1392.0美国阿拉斯加1191.7合计6877100有九个国家和地区进口LNG,以日本和韩国进口量最大。见表0.2表0.2进口国进口国1995年进口量(万吨)占总量()日本43
8、0662.6法国6249.1韩国70010.2西班牙5277.7比利时3074.5台湾2573.7土耳其1071.6美国450.7意大利40.1合计6877100.0根据予测:世界LNG总需求量,2000年为0.91.1亿吨,2010年为1.31.9亿吨,通过现有装置的技术改造以及扩建、新建项目实施,到2010年世界年总产能量可达到2亿吨LNG,国际市场是能够满足LNG的需求有深远的意义。通过上面论述天然气储运成为一大难题,其显得十分重要。0.1.2中国天然气资源及市场现状2008年,在全球金融危机肆虐的大背景下,我国天然气工业仍然实现了平稳快速发展。2008年我国天然气产量为774.74亿立
9、方米,同比增长12%;消费量为778亿立方米,同比增长了13%。天然气消费结构持续优化,城市燃气占消费总量的33.2%。西气东输二线(西段)超大型天然气管线建设拉开序幕,国家骨干管道增输工程全面实施;大连、江苏LNG接收站开工建设,新的进口LNG资源不断落实。受全球经济危机以及管道输送能力等因素的影响,预计2009年全国天然气消费量为850亿870亿立方米,总体上仍处于供不应求局面。建议国家加强天然气定价机制的研究,针对2010年的大规模天然气进口,理顺国内天然气定价机制;适时调整天然气利用政策,重视天然气发电在拓展天然气市场中的作用;抓住目前LNG价格相对较低的有利时机,加快LNG国际贸易谈
10、判步伐;在建设骨干管网的同时,加快支线和联络线的建设。0.1.3天然气运输技术现状天然气运输主要包括管道运输、LNG储运、CNG(压缩天然气)储运、吸附储存天然气、天然气水合物储运等。铺设管道是传统的天然气的运输方式,世界上月75天然气通过管道运输。当前管道运输发展趋势是长运距,大口径、高压力和网络化逐步形成大型的供气系。向极地和海洋延伸。安全系数高,对环境污染小。但投资巨大,成本高。LNG储运是将天然气低温冷却液化后,以LNG形式储运。这种方式输送乐25%的天然气。LNG液化后的体积远比气体小在运输方面具有极大优势。LNG运输是提高海洋与沙漠地区天然气开发利用率的有效方法,其成本仅为管道运输
11、的1/7.并可降低因气源不足而造成铺设管道的风险。压缩天然气储运是利用气体的可压缩性将天然气以高压进行储存,通常压力为15至25MPa。储运成本与上述两种方法比较成本最低,但存在高压危险。 综上所诉,一些新的储运方式在应用的同时,LNG储运方式将得到更大的发展空间,使用比率在不断上升。0.2 LNG储罐建造市场及现状0.2.1国际大型LNG储罐现状LNG贮存是LNG工业中非常重要的一个环节,但对LNG接收站或调峰型液化工厂来说占有很高的投资比例,因此世界上许多国家都非常重视大型常压LNG储罐设计和制造。阿尔及利亚、文莱和印度尼西亚等LNG输出国和英国、法国、日本等输入国都建有大量大型常压LNG
12、储罐。目前LNG在亚洲应用量最大,占全球78%,其中日本应用量占全球62%.LNG储罐储存容量通常按照液化装置的液化能力、长距离运输所需总容量或冬季燃气调峰贮备来考虑,其工作压力可在3.430KPa之间选择。储罐形式取决于容量大小、投资费、安全因素及当地的建造条件等。目前世界上不少国家都有能力和技术建造大中型常压储罐。容量为45000200000m3数百台LNG储罐在许多国家和地区正发挥着基本负荷贮存、高峰负荷贮存及终端贮存的各种功能。0.2.2国内大型常压LNG储罐现状我国是世界天然气大国之一,有丰富的天然气资源,但我国还没有大规模液化天然气系统工程实践,天然气液化技术的发展使得西部地区的天
13、然气低成本走向东、南部沿海地区成为可能,进而缓解我国天然气资源分布不均的矛盾。目前我国对天然气液化技术方面所做的研究还很少,尚未掌握液化天然气核心技术,也没有大型LNG储罐国家标准,与发达国家相比还存在很大的差距。国内目前尚无自行设计、建造的大型常压LNG储罐,由国外引进技术自行承建的也屈指可数。随着液化天然气工业的发展,我国对液化天然气储罐的研究也越来越重视。近10年来我国在积极引进液化天然气开拓能源供应渠道多元化,继建成了上海LNG事故调峰站、河南中原天然气液化工厂和新疆天然气液化工厂等。同时引进的广东、福建和上海LNG项目近年来均获重大进展。由德林公司承建的新疆广汇容量为30000m3、
14、压力为15kPa的圆筒双层壁LNG储罐;由法国索菲公司承建的上海浦东容量为10000m3的钢筋混凝土LNG储罐;由法国和意大利STTS集团联合承建的广东深圳两台160000m3大型LNG储罐。江苏如东、辽宁大连等LNG项目也都在投资策划中。2020年我国LNG年进口量将超过60000吨/年,使天然气在一次能源消费中所占比例上升到8以上。但在大型低温液体储罐领域,如液氧、液氮储罐,国内已有成熟的设计、建造技术。四川空分设备(集团)有限公司从20世纪80年代开始吸收外国设计,建造大型储罐的先进技术,近年来自主开发了4006000m3的大型低温液体储罐,目前已建成该类储罐上百台,其中2000m3以上
15、储罐20多台。国内近几年小型LNG容器已建造不少,基本上都是以压力罐的方式出现,如四川空分设备(集团)有限公司最早建造的用于中原油田的600m3子母罐。压力罐在容量小的场合是可行的,但随着容量增大其投资成本增大,发展大型常压LNG储罐,尤其是10000m3以上LNG储罐已是大势所趋。国内外在大型浮顶储罐的建造中,罐体普遍在用自动焊工艺,技术已经相当成熟。我国在上世纪80年代初就引进了大型储罐自动焊技术及设备,部分技术设备已实现国产化。最近三四十年来,储罐向大型化方向发展的趋势已成定局。这样储罐的设计、施工更成为重中之重。1港口LNG接收站概念设计1.1港口LNG接收站设计概述目前国内液化天然气
16、接收站的设计主要参照国外和国内LPG站的标准,还没有形成LNG气化站的设计规范。根据多个LNG气化站设计、建设和运行的经验,针对设计及运行中存在的问题,进行本次设计。本次设计主要对液化天然气气站贮存设备进行设计,从安全、方便使用的角度,通过计算和取材进行总体结构设计,并结合制造、维护等工艺要求进行总体规划;不仅使制造工艺简单,而且操作使用方便。本设计严格遵循有关国家标准、化工部及其他部颁发的标准,严格规范,力求做到设计合理,确保使用安全,为制造部门提供一套完整的资料。推进LNG站建设优化速度,和相关标准的建立。 本工程设计规模:储罐容积20万m3。日供应量达19.5万m3。位置选择建在港口附近
17、,采用海上LNG船运输,主要供应沿海城市用户的使用,方便居民及相关企业的使用,并减少环境的污染。设计要点包括:1)LNG站功能设计2)LNG站系统设计 3)LNG站流程设计4)LNG储罐的罐体设计a、结构形式设计b、罐体材料的选择c、罐底设计d、罐壁设计e、罐顶设计5)施工流程、组装、焊接工艺设计1.2功能设计方案选择:方案一、经最省材公式V =r 2h ;A =2rh +2r 2面积最小:dA/dr=4r -2V /r 2=0;r =(V /2)1/3,h =V /r 2=2r式中 V 内罐容积,单位为m;A内罐表面积,单位为m;r 内罐半径,单位为m;H内罐高度,单位为m。计算D=64m,
18、H=63m D/H=1.001 部分罐体埋藏与地下露于表面24m。如图1.1所示方案二、查阅资料及标准确定D=110m H=22.5m D/H4 由于方案一最省材料,但罐高与管直径比值太小,需将罐体的下部埋藏于地下。这就增加了挖掘土方的成本和施工的复杂性、工作量。经比较二者成本相近,但后者安全系数高于前者,且施工相对简单。故选择方案二。如图1.2所示储罐公称体积200000,内直径110m,高度为22.5m,罐壁11层。壁厚最底层为18mm,最上层为5mm,设计压力1,最高工作压力0.8,安全阀开启压力为0.88。设计温度-165设计温度:-165 /+ 65最低工作温度-196;日蒸发率:0
19、.05%。腐蚀裕量为1。储存物料时商品液化天然气,物料密度426kg/,充装系数0.9,容器为类,抗震强度8级,风压值600,雪压值400,当地最冷月最低气温-15。主体材料:内筒为06Ni9钢,外筒为混凝土,隔热材料为珠光砂。图1.1 方案一 储罐整体设计图图1.2 方案二 储罐整体设计1.3系统设计接收站由工艺系统、公用工程系统及辅助工程组成,其典型组成,见表1.1。表1.1 系统组成序号项 目 名 称称序项 目 名 称一. 接收站工艺系统三. 辅助工程1L N G 卸料系统1行政办公楼2B O G 返回系统2中央控制室3L N G 贮罐3总变电所4B O G 压缩机4码头控制及配电室5B
20、 O G 再冷凝器5维修间及仓库6L N G 低压输送系统6储油库7L N G 高压输送系统7化学品库8L N G 气化系统8废品库9天然气计量及送出系统9消防站及医疗中心10L N G 装车系统10食堂11火炬系统11门卫12燃料气系统12压缩厂房13工艺海水系统13计量分析室公用工程系统14装车控制室1生产水系统15装车棚2生活水系统3仪表空气及压缩空气系统4氮气系统5生活污水处理系统6含油污水分离器7供配电系统在大型LNG接收站系统是由LNG 卸船工艺系统、LNG储存系统、LNG再气化/外输系统、蒸发气处理系统、火炬/放空系统组成。如图2.1所示:LNG储罐码头再气化:外输系统蒸发处理系
21、统仿真空补气系统火炬;放空系统LNG船LNG卸船工艺系统用户网络控制系统图1.3 LNG站主要系统构成图LNG卸船工艺系统卸船系统由卸料臂、卸船管线、蒸发气回流臂、LNG取样器、蒸发气回流管线及LNG循环保冷管线组成。在大型LNG接收站,LNG的运输船抵达码头后,经码头上的卸料臂将LNG输出管线与岸上卸船管线连接起来,由船上储罐内的输送泵将LNG输送到储罐中进行储存,随着LNG不断输出,船上储罐内的气相压力逐渐下降,为维持其气相压力平衡,将岸上一部分蒸发气加压后,经回流管线及回流臂送至船上储罐内。LNG卸船管线一般采用双母管式设计。卸船时两根母管同时工作,各承担50%的输送量。当一根母管出现故
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