山东中杰特种装备股份有限公司
维护与检修
1.常规维护
外壳不得受任何撞击,按规定进行相关操作。外配阀门管件,应保持清洁完整,阀门应能开关灵活,并按规定进行定期校验。正常使用的情况下,每年应对全部阀门管件及仪表进行一次检查和维护,对易损件(如阀门密封垫)及时进行更换。
2.绝热性能维护
对于低温液体储罐的重要要求之一是要有良好的绝热性能,而真空度的好坏又是绝热性能的关键。
储罐真空度一旦被破坏,就无法储存低温液体。因此应特别注意保护储罐的真空度。储罐的外壳防爆装置和抽空阀是直接连通真空夹层的。在夹层真空度没有破坏时,或不需要补充珠光砂重抽真空时,不得拆弄该装置。抽空阀在出厂时已做铅封,不准任意搬动,否则将破坏储罐真空度。
储罐的外壳属于外压容器,承受着大气压力,严禁敲打和磕撞,以防外壳受到损伤,影响真空度。
3.检 查
(1)正常检查
1)阀门是否处于正确的启闭位置。
2)压力表,差压(液位)计的测量是否准确可靠。
3)管道,阀门有无泄漏,堵塞现象。
4)当容器压力达到安全阀的整定压力,而安全阀不动作,应立即校准安全阀整定压力,以保证储罐的安全。
5)增压器连接法兰螺栓是否松动,管道有无变形。
(2)定期检修
1)压力表每年检定一次。
2)安全阀每年检定一次。
3)每年测量一次真空度。
4)热偶真空计(用户自购,非供货范围)在每次测量前均应按其说明书要求校准后操作。
5)每年检测一次储罐接地电阻、小于10Ω为合格,若大于10Ω,应及时检查其连接状态。
(3)真空度检查及再抽真空
储罐的真空度一年测量一次。测量时,只要将金属热偶规管颈的护盖拧下,插上热偶真空计的插头,即可测知夹层真空度。
储罐使用几年后,真空度可能降低至65Pa,需要重抽真空,提高绝热性能,重抽真空以前应先将槽内液体排尽,并用80-100℃的干燥无油空气或氮气加温吹除直至恢复常温,接好抽真空管道,首先开泵抽出管中湿空气,然后打开真空阀抽真空。
为了缩短抽真空时间,可用小于100℃的干燥无油空气对内容器加温。夹层封口真空度应≤3Pa。若有必要,用户可与制造厂联系抽真空事宜,双方商定重抽真空的具体工艺。
4.故障处理
(1)安全阀故障处理
1)安全阀泄漏
设备在运行工作压力下,阀瓣与阀座密封面发生**过允许程度的渗漏,其原因可能是:
①有杂物在密封面上。
安装前未完全使用压缩空气进行清扫的情况,或者流体中混有固体杂质进入试运转的情况,或者使其进行必要的动作情况,都会使得杂物进入阀座与阀座密封面之间被夹住。此时如果是很简单就可以取下杂物的话,通过手动操作取下。但如取下后仍有泄漏可以考虑以下原因:可能是阀座与阀座密封面损伤;另外可能是杂物嵌入阀座和阀座密封面中。如果出现这种情况在用户处理比较困难的情况下,要返送给制造厂修理。
②管道内部作用力
a)人为因素
在将安全阀安装在管道上的过程中,强行将其回转时,其阀座有可能被回转,此时安全阀调整环的位置有可能发生变化或者密封面被强行磨损。动作性能变低的情况可能发生。如出现这种情况按状况不同既可以在用户现场处理也可以返厂处理,但是充分把握状况迅速作出判断是必要的。
b)内部作用力因素
管道内的焊接残留作用力对安全阀产生的不利影响。此时发生的问题与上述情况几乎完全一致。所以,在安装管道时要充分考虑管道内作用力的吸收作用。此点是非常重要的。
c)安全阀的整定压力与设备正常工作压力太接近,以致密封面上的密封比压力过低,当安全阀受震动或介质压力波动时更容易发生泄漏。在满足强度的条件下,设计时应适当提高安全阀的整定压力。
③弹簧松弛使整定压力降低,引起安全阀泄漏。
造成弹簧松弛的主要原因可能为校验安全阀完毕后,安全阀的调整螺杆未锁紧,在设备运行中松动,弹簧松弛,预紧力下降,造成安全阀提前开启。应重新校验安全阀。
2)安全阀启闭不灵活
其原因可能是:
①安全阀的调节圈调整不当,造成安全阀开启过程延长或回座迟缓,应重新进行调整。通过调整下调节圈,提高回座压力。
②安全阀的排放管阻力过大,排放时有较大的背压,使安全阀开启高度不足。要把安全阀的排气管改为直通,去除中间的转弯处,安全阀的工作就正常了。
3)安全阀频跳或震颤
其原因可能是:
①安全阀的排放量过大。应当使所选用安全阀的额定排量尽可能接近设备的必须排放量。
②进口管道口径太小或阻力太大。
③排放管道阻力过大,造成排放时背压过大。应降低排放管道阻力。
④调节圈调整不当,使回座压力过高。应重新调整调节圈位置。
4)更换安全阀时三通阀A-5的操作
①正常工作时为两个安全阀同时工作,即两侧通道同时打开,手柄位置按图一。
②更换安全阀时,把手柄旋转90o(按图二,三), 将更换的一侧通道关闭,并使通道内残留介质排空,然后更换安全阀。
lng储罐是一种大型常压低温储罐,通常为平底双壁圆筒形。储罐内筒体一般采用9%含镍合金钢制造。它也可以由全铝、不锈钢膜或预应力混凝土制成。外墙由碳钢或预应力混凝土制成。墙**悬挂式绝热支撑平台采用铝材料,罐**采用碳钢或混凝土。罐内保温材料主要是膨胀珍珠岩、弹性玻璃纤维毡和泡沫玻璃砖。容器内壁一般为9%镍合金钢,外壁为碳钢,而辅助容器只是一个由下部防护堤包围的集液罐,用于防止液化天然气在容器内部发生事故时溢出和扩散。与单罐相比,双罐辅助容器为圆柱形混凝土防护墙,高度接近罐壁,与内装物分离。罐内壁采用9%镍合金钢、不锈钢膜或预应力混凝土,外壁采用预应力混凝土。因此,罐外壁不仅可以防止罐内的液化天然气泄漏,还可以防止弹头击穿、热辐射等。它还起到辅助容器的作用。这三种类型的储罐各有优缺点。在选择储罐类型时,应考虑技术、经济、安全性能、占地面积、现场条件、工期和环境等因素。
子母罐的内罐是多个耐低温的不锈钢压力容器,外罐是一个大碳钢容器罩在多个内罐外面,内外罐之间也是填充绝热材料,夹层通入普通的氮气,以避免湿空气进入。子母罐的内罐在工厂制作、试压后运到现场,外罐在现场设备。
菏泽锅炉厂有限公司
设备名称:天然气储罐---液化天然气储罐--天然气储罐(功能介绍)
联系方式: 于经理
生产厂家:菏泽锅炉厂有限公司
本文通过对低温液体危险特性分析,结合低温储罐各种供气模式,简述其基本要求和安全使用要点。
LNG储罐是一种专门用于储存和供应低温液化气体(如液氮、液氧、液氩、液体二氧化碳等)的夹套式真空粉末绝热压力容器。在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。
1、低温液体危险特性分析
低温液体具有较低沸点,较大膨胀性,较强窒息性和强氧化性等危险特性。
1.1低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为-186℃。当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收周围环境热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。
低温储罐
1.2 低温液体接受周围环境高热或大量泄露吸收周围能量,其体积会因迅速气化而膨胀。在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。在密闭容器或管道内,因低温液体气化而致内压升高,易引起容器或管道**压爆炸。
1.3 在低温储罐周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,较易引起窒息伤害。另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。
1.4 氧是一种强助燃剂,具有较强氧化性。液氧与可燃物接近,遇明火较易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
2、低温储罐供气模式及基本要求
根据使用场合和用户需求不同,低温储罐的供气模式主要
有:高压气瓶充装,低温绝热气瓶分装,管网集中供气和低温液体喷淋供液等。
2、lng储罐的接头、阀件、气化器应设置在气密性较好的冷箱内,这样可以围堵泄漏的lng,防止可燃气体扩散,缩小危险区域。
液化天然气储罐
液化天然气储罐是储存液化石油气的专业产品,特种设备,三类压力容器,06Ni9DR材料,经过探伤,水压气压试验,技术监督局现场检验,出具压力容器检验证书,外部除锈喷漆等工艺制造完成。液化气储罐对受压元件材质、外观尺寸和焊缝质量、运行质量、安装质量、内部装置及安全附件有着严格质量鉴定。
对罐体材料的常规理化检验如:力学性能和化学成分。
对其焊接接头、焊缝、罐体封头、各受压元件相互的几何位置等严格地通过X光无损检测和磁粉探伤检查。对产品的密封性、耐压性、及凡是能够影响到产品安全运行的各项技术指标的检测试验。
LNG储罐常用结构有:立式LNG储罐、卧式LNG储罐、立式子母罐和常压储罐。
立式LNG储罐:
容积有50立方、100立方、150立方、200立方;
.卧式LNG储罐:
容积有50立方、100立方;
立式子母罐:
子母罐是指多个子罐并联组成的内罐,以满足大容量储存需求,多个子罐并列组装在一个大型外罐之中。子罐数量为3~7个,一般不**过12个。单子子罐容积不宜过大,其容积通常在100~150立方间,较大达250立方。常见有1000立方、1750立方、2000立方;
*三,使用起来更加安全可靠。PTC元件本身具有很强的温度自限能力,即使空调工作时出现故障,影响机体散热也不会发生事故,因为PTC元件本身温度高也只上升到20-30℃,这和镍铬丝等其他电热元件表面温度高可能上升到700-800℃相比,安全得多。*四,PTC电辅热适用范围广泛。PTC的额定电压为220V,但电源电压在100-240V之间变化时,根本不会影响PTC元件的发热能力和发热量。
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