大型LNG储罐高液位运行如何管理安全.docx
《大型LNG储罐高液位运行如何管理安全.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大型LNG储罐高液位运行如何管理安全.docx(6页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、大型1NG储罐高液位运行如何管理安全1、研究背景1NG储罐是1NG接收站内投资最大的核心单体设备,其稳定、安全运行是整个接收站正常运行乃至地方能源安全保障的重要前提。然而,某1NG项目储罐液位高度过去2个月中绝大多数时间都在30m以上的高液位状态下运行(见图1),近一个月更是持续运行在高液位,在9月初更是创造了33.16In的最高液位,距离高液位报警33.85m只有0.69m的高差,距离34.07m的高高液位报警联锁关断只有不到Im的高度差。1NG储罐液位持续,长期高液位运行提高了安全隐患发生风险,例如液位误报警、储罐超压、翻滚事故等。结合我国项目实际运营情况对1NG储罐高液位运行可能存在的安
2、全隐患进行了多方面分析并提出储罐高液位运行工况的建议。2、高液位运行安全分析2.1高液位运行更容易出现分层引发翻滚风险翻滚是液化天然气生产储运中出现的一种危害较大的事故,1NG储罐持续高液位运行提升了发生罐内液体翻滚的后果且增加翻滚发生的概率。液化天然气翻滚产生的主要原因是罐内液体分层。储罐长期高液位运行,壁面及罐底吸热量较大,容易造成沿储罐高度方向密度差,出现分层而导致翻滚;且高液位运行时,储罐往往要容纳两个甚至多个气源地的1NG,也容易发生分层导致翻滚。翻滚一旦发生,储罐将在短时间内产生大量蒸发气(BOG),其BOG蒸发量为正常情况下的100多倍,可能使储罐超压而损坏,而蒸发量有时罐内液量
3、的函数,将会造成更大的的经济损失。储罐液位较高时对翻滚的产生有三方面影响:(1)高液位运行时,储罐可能会容纳更多的几种不同组分和密度的1NG,且高液位时罐内泵循环混合1NG的效果有限,造成储罐内1NG分层且上下两层更易形成独立的循环。(2)液位较高时,上下层中间的分界层向下移动的空间较大,容易形成较大的翻滚事故。(3)高液位运行,使1NG沿高度方向受热面积大,造成上层蒸发更加剧烈,下层热量积聚更加迅速,加剧了由分层到翻滚的过程;一旦发生翻滚下层释放的热量产生的蒸发气量将十分巨大,导致储罐和接收站产生较大的压力波动。国外1NG项目运维历史中,发生多起“翻滚”事故案例:1971年意大利1eSpez
4、ia,SNAM的1NG终端接收站S-I储罐内装有有两种密度的1NG,处于中高液位。在为时125h的翻滚中,有136.2吨的1NG气化后从储罐中泄放出来,高峰期的蒸发率是正常时的100多倍,储罐压力超过设计压力;1993年英国曼彻斯特Partington的1NG调峰站的储罐在充装前存液17266t,已经处于中高液位。充装后68t储罐发生翻滚。卸料后初始58t,共有160t的1NG蒸发,而在两小时的翻滚中,由于储罐压力的快速上升,有150t的1NG被排放到大气中。综合分析这历史事故,虽然导致翻滚的直接因素是操作不当,使高密度液体位于罐底的分层,但不可忽视的是1NG高液位将会增加翻滚产生BoG的量,
5、且在1NG液位较高的储罐更容易出现翻滚情况。2. 2接收站气相系统容易超压储罐高液位运行,造成储罐气相空间偏小,整个系统BoG容纳能力降低。且高液位运行时产生的蒸发气(BOG)量较低液位时大(罐壁漏热产生的BOG量占整个储罐吸热产生BOG量的40%,高液位时储罐吸热产生的BOG量比低液位时高约30%40%)O因此高液位运行下;一方面,BoG产生量因热输入的增加而增大;另一方面,储罐的BoG的气相空间有限,接收站气相系统的缓冲能力严重不足。基于HYSYS软件搭建某接收站4座16万m31NG储罐的动态仿真模型,模拟13200m3h卸料速率下依次进行4座储罐的卸料操作,同时以14.7th的BOG系统
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大型 LNG 储罐高液位 运行 如何 管理 安全