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液位-密度-温度连续测量设施由数字逻辑单元和电机驱动单元组成,可在LNG储罐内垂直移动、测量60立方LNG储罐价格、30立方LNG储罐安全距离、临颍县1 液化天然气特性简介 液化天然气(Liquefied Natural Gas)的主要成分是,还有少量的和。液化天然气无色、无味、无毒、无腐蚀性,天然气在常压和-162℃左右可液化,液化天然气的体积约为气态体积的1/625。在常压下,LNG的密度约为430-470kg/m^2(因组分不同而略有差异),燃点约为650℃,热值为52MMBtu(1MMBtu=2.52×108cal),在空气中的爆炸极限(体积)为5%-15%。 液化天然气的储存是天然气储存方式之一。LNG储罐通常为双层金属罐,与LNG接触的内层材质为含9%Ni低温钢,外层材质为碳钢,中间绝热层为膨胀珍珠岩,罐底绝热层为泡沫玻璃。60立方LNG储罐价格、贵阳60立方液化天然气储罐报批手续、
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由于储罐内 LN G 的不断送出 , 导致液位下降 , 如果又不进料 , 罐内气相空间增大 , 罐压降低 , 此时如果不能补充外部天然气来维持压力 ,将造成储罐出现负压NG储罐内罐无损检测
一、内罐罐底
1、罐底边缘板
(1)边缘板在下料完成后对钢板四边150mm的范围内区域进行超声检测。
(2)所有焊缝进行**的外观检查。
(3)所有径向对接焊缝进行**射线检测。
(4)所有径向对接焊缝进行55kPa真空箱检测。
(5)所有焊缝进行**外观检查,水压试验前后对可疑区域进行真空箱检测。
2、罐底中幅板
(1)所有焊缝进行**的外观检查。
(2)水压试验前,焊缝进行21kPa~35kPa的真空箱检测。
(3)水压试验后,焊缝进行55kPa的真空箱检测。
(4)所有焊缝进行**外观检查,水压试验前后对可疑区域进行真空箱检测。
3、内罐大角焊缝
(1)大角缝需进行**的外观检查。
(2)大角缝采用双而焊、部分焊透角焊缝,不采用全焊透焊缝。沿大角缝圆周均匀设置4个密封点,形成4个密封区,在靠近密封点的地方设置测压点。在密封空间的一侧通入空气,另一侧进行测压。大角缝密封空间压力测量范围为69~104kPa。测量压力达到要求后,采用肥皂膜方法,检测焊缝内外两侧是否存在泄漏点四。
(3)水压试验过程中应对角焊缝外侧进行**外观检查。
二、内罐罐壁
1、罐壁
(1)所有焊缝**外观检查。
(2)所有焊缝进行**的射线检测。
(3)在水压试验前所有焊缝进行外观检查。
(4)水压试验高度以上的焊缝进行21kPa~35kPa真空箱检测。
2、加强圈
(1)所有焊缝应进行**外观检查。
(2)所有径向对接焊缝进行**射线检测。
(3)所有与壳体焊接的角焊缝和对接焊缝应进行渗透检测。
3、罐壁临时附件
(1)水压试验前,所有清理和修补焊缝应进行**渗透检测;
(2)水压试验后进行**外观检查。
三、内罐吊顶
1、吊顶板
(1)所有焊缝**外观检查;
(2)所有检测发现有损坏的区域应进行修补;
2、吊顶吊杆
(1)所有吊杆组件在组装之前需进行外观检查;
(2)对所有焊缝应进行外观检查;
(3)吊杆自身焊缝,吊杆与吊顶、吊杆与拱**梁的所有焊缝应进行渗透检测;
(4)吊杆所有螺栓连接结构在组装完成后需进行检查,确保均处于锁紧状态,避免工作时松动。
LNG储罐及无损检测技术概述
一般而言,盛装气体或者液体、承载一定压力的密闭设备就是压力容器。压力容器由于内部或外部承受气体或液体的封闭性压力,容易引发爆炸、燃烧起火、环境污染等安全事故,故而压力容器的生产检测对安全性要求很高。压力容器制造中无损检测技术对**设备安全起着很大的作用,包含了目视检测(VT)、超声检测(UT)、声发射检测(AE)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)、涡流检测(ET)、漏磁检测(LT)以及磁记忆检测等技术手段。
LNG储罐无损检测是一种综合性的应用技术,对无损检测技术的深入研究将会促进这一行业的健康发展。LNG储罐在经济发展中的作用不断凸显,可以预见,LNG储罐将会获得更为可观的发展,其容积会越来越大,参数也会越来越高,材料使用、结构、介质等都会趋于复杂化,相应对LNG储罐的检测技术也会不断更新。随着无损检测技术的发展以及经验的积累,新的检测技术与思路也在不断涌现,这推进了无损检测技术的不断更新无损检测技术经历了从无损探伤(NDI)到无损检测(NDT)再到无损评价(NDE)的演变过程,并且向自动无损评价(ANDE)和定量无损评价(QNDE)发展实施健康、综合型、大数据处理型的检测在不断突破技术壁皇,数字图像与信息化为典型标志的绿色无损检测也在较大地鼓舞行业的振兴。相信在不远的将来,正处于科技*的纳米材料、微机电器件等领域的无损检测技术将会得到迅速发展。
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咱前国内从改变能源结构和改善环境状况角度出发,正积极发展液化天然气技术,液化天然气项目在各地纷纷启动,沿海城市一般建液化天然气接收站,从海外接收液化天然气,而内地拥有天然气资源地区则建设天然气液化工厂。无论是液化天然气接收站,还是天然气液化厂,低温储罐都是较为关键的设备,所占项目的投资比例也较高。为满足工业对、液态氧、液态氮、液化石油天然气的口益增长的要求,特别是对于无污染燃料液化天然气(LNG)的储运要求,正在制造越来越多的低温储罐。60立方LNG储罐价格、60立方液化天然气储罐报批手续、五寨县关闭液位计平衡阀,投用液位计(如是兰石组合压差液位计将阀门开到底)
60立方LNG储罐价格、30立方LNG储罐安全距离、临颍县LNG气化站的设计,必须严格遵守现行国家相关规范,安全合理地布置总图,严格控制管道及设备的温度、压力参数,并应设计合理、安全的自动控制、电气、消防设施,消除LNG的各种隐患,使其在社会发展中发挥更大的作用 一丶LNG储罐抽真空概述与用途 随着科技的日益发达,节能环保的需要,LNG的使用迎来历史性的机遇和发展,本公司设计制造的高效节能分子泵抽真空系统,是用于低温液态气体储罐,低温液态气体钢瓶,低温杜瓦罐夹层抽真空必不可少的设备,本装置操作简单程序简洁合理,每台真空泵随着真空度的变化实现互锁,管道气动阀门相互之间互锁,实时监控管道真空度和分子泵泵口的真空度,系统采用高低真空规管测量,真空度由数字显示复合真空仪来显示2、 上下同时充液,当液位表显示约50%满时,应关闭下进液阀(F004 F043),当充液到储罐容积的85%时,应关闭上进液阀(F005 F044),并停止充液3分钟,以使筒内液面镇静,然后打开上进液阀(F005 F044)继续充液,直到有液体从充满溢流口阀流出时,立即关闭充满溢流口阀(F001 F040),同时关闭上进液阀(F005 F044)停止充液
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L N G 的密度取决于其组分 , 通常为430~470 kg/ m3 ,其密度是液体温度的函数 ,每度的变化梯度约为 1. 35 kg/ m3 [1 ]
容积置换 在 LN G 进料过程中 , 由于外来 LN G 的注入 , 必然导致液位上升 , 为维持储罐的微正压 ,液面上层空间的 BO G 气体应及时排出 , 其体积流量和进入 LN G 体积流量大体相同 , 即所谓容积置换。 从 LN G 船泵送来的 LN G 的特点是液体流量大 , 基本无气相。 对于从液化装置来的LN G通常在进入储罐前要经过节流阀降压 , 温 度进一步降低 , 并有 5 %~10 %少量气化 , 进料实际是 气 液 两 相 的 体 积 流 量。 容 积 置 换 产 生BO G量应以较大进料流量为计算基准。 W 1 =W f illingρf illing×ρng (1)式中 , W1 为容积置换产生的 BO G 量 , kg/ h ;Wfilling为 LN G 储罐较大进料速度 , kg/ h ; ρfilling为流体密度 (气液混合进料为混合密度) , kg/m3 ; ρng为泄放时天然气密度 , kg/ m3 。对于从 LN G船泵送来的 LN G , 如果进料的LN G的温度**罐压下 LN G的泡点温度 , 会有部分 LN G 在罐内瞬间闪蒸 , 假设进料 LN G 为饱和液体 , 则闪蒸 BO G 气体量 WF 应该加入W1 , 文献 [ 3 ] 给出的计算方法如下 : W F = W f illing ×Ff lash Ff lash = 1 - exp C ( T2 - T1) Δhv式中 , WF 为进料瞬间闪蒸产生的 BO G 量 , kg/h ; Fflash为闪蒸气体所占的重量分率 ; C 为 LN G的热容 , kJ/ ( kg?K) ; T2 - T1 为罐压下 LN G的泡 点 温 度 与 进 料 LN G 的 温 差 , ℃; Δhv 为LN G储罐泄压状态下气化潜热 , kJ/ kg。60立方LNG储罐价格、60立方LNG储罐价格、奎屯