二氧化碳储罐的性能
要说到二氧化碳储罐,那是一个科技与技术结合的一个产品。众所周知,二氧化碳储罐是用来储存液态的二氧化碳的。而液态二氧化碳又是好的制冷剂。那么要将制冷剂保存住的容器,一定也不是一般的容器。
先来谈谈二氧化碳储罐的结构。因为液态的二氧化碳是在高压低温下制成的,要保持住二氧化碳液态的状态,就得保持住高压低温的环境,那么,作为二氧化碳储罐来说,就一定要有良好的隔热、真空和保压的功能。所以常规的二氧化碳储罐的结构通常都是由两层组成的,就好像我们日常生活中用到的暖瓶一样,有外部容器,和一个内胆,而中间又有真空粉末来进行绝热。常规的二氧化碳储罐分为立式和卧式,顾名思义,从字面上的意思,也能想象的到这两种不同的二氧化碳储罐的外部形态,这是根据不同的作业环境来进行的设计,以方便进行工作作业。
在这里需要说明一点的是,内外容器都有一层夹层,在夹层之中填充的又是绝热材料珠光砂,在这个时候并没有采取真空,因为毕竟容器大小有限,在要保证容器内液态二氧化碳的数量的时候,又不能将容器做的太过笨重过大,这样会有不安全的因素,因此填充了绝热材料以减少容器的体积,和制造工艺的繁琐性。
二氧化碳储罐的绝热性能相当的出色,同时也是必须要出色的,否则,内部的二氧化碳无法保证其液态的状态,在二氧化碳储罐的内部,同样也是以精湛的技术,特的填充工艺,质量保证承诺,以达到佳的绝热效果。
安全是为重要的一点,因此在二氧化碳储罐上采取了两组安全法必须同时工作,才能有效的开启。
1、操作前的准备 Preparation before operation
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1.1 操作者应按本说明书要求及有关文件进行操作。The operator shall follow the instructions and related documents to operate.
1.2正式投入使用前,用干燥的CO2气体对整个系统进行吹除置换,吹除置换所用的气体纯度不低于充装介质的纯度。Formally put into use before the use of dry CO2 gas blowing the entire system replacement, purge replacement gas purity of not less than the purity of the filling
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【主变量】【变量3】【变量2】【变量1】
关于液氧储罐的使用注意事项
液氧储罐的使用与lng储罐等一样,在使用的时候要注意很多事项,这里本文主要是针对夏季使用液氧储罐和贮槽的相关注意事项做下介绍。
在夏季,除了高温还有一个就是多余,这对于液氧储罐的用户来说,要特别注意一下,以免因操作不当而引起事故。
1、在夏季我们一定要对液氧储罐采取防雷接地,并避免遭受雷击引起爆炸。
2、液氧储罐不准满罐,大充装量为几何容积的95%.
3、一定要避免使用压力**过设计压力。
4、重点采取防止日晒雨淋的措施。
5、后我们一定要定期检查储罐保温措施,这样才能更好的防止绝热功能丧失而引起液氧储罐**压爆炸。
有关液氧储罐的贮槽的应用要点知识大家都了解了吗?为了更好的帮助到大家了解,我们今天就重点来给大家介绍一下液氧储罐的贮槽知识:
1、贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;
2、贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;
3、贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;
4、贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;
5、当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。
关于液氧储罐的使用注意事项
液体的排放 liquid discharge
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2.4.1液体二氧化碳的正常排放是在储罐增压后,开启V2排液阀,V3回气阀,液体二氧化碳便流入汽化器汽化,供使用点使用。
The normal discharge of liquid carbon dioxide is after pressurization of the tank, open the V2 drain valve, V3 return valve, the liquid carbon dioxide will flow into the vaporizer vaporization for use point.
2.4.2为满足排液过程的稳定压力,应按“储罐的增压”操作方法进行增压。
In order to meet the steady pressure of the drainage process, it should be pressurized according to the method of "pressurized tank".
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【标题】
储罐的增压 Tank pressurization
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当储罐向外供液又需要稳定排液压力时,可利用汽化器(另外配备)进行增压。其操作过程如下:
The carburetor (available separately) can be used for boosting when the reservoir is supplied externally and requires stable discharge pressure. The operation is as follows:
2.3.1开启V2排液阀,使液体二氧化碳汽化器汽化,开启V3回气阀(根据用户回气管路的设置,V3回气阀可置于常开状态)从汽化器分流出来的气体返回储罐上部,使储罐内增压。
Open the V2 drain valve to vaporize the liquid carbon dioxide vaporizer and open the V3 return valve (the V3 return valve can be normally open depending on the return air line of the user). The gas diverted from the vaporizer returns to the upper part of the tank , So that the pressure tank.
2.3.2当储罐内压力达到2.1Mpa时,可暂时关闭V3回气阀。
When the tank pressure reaches 2.1Mpa, the valve can be temporarily closed V3 return gas valve.
2.3.3排液过程中,可通过控制V3回气阀的开度,使增压能力维持在压力稳定的水平。
During drainage, the degree of pressurization can be maintained at a pressure-stable level by controlling the opening of the V3 return valve.
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基础形式
结构
液态天然气必须储存在低温储罐中,低温储罐通常是由内罐和外罐构成,中间填充隔热材料。
内罐
内罐又称“薄膜罐”,是由薄低温钢板制成的具有液密性、可挠性的内容器。它必须把液压头传递给隔热层。用作薄膜的材料必须具有在低温条件下不脆化的特性,并具有足够的韧性与良好的加工性能。通常采用镍钢、不锈钢或铝合金。 [1]
隔热层
隔热层在将液压头传递给外罐体的同时,还起着减少气化量、缩小罐体内外壁温差、减轻由此产生的温差应力的作用,另外它还有固定“薄膜”的功能。因此要求隔热层热导率小,而且具有足够的强度。能满足这些条件的材料有硬质泡沫氨基甲酸乙酯、泡沫玻璃、珍珠岩以及硬质泡沫酚醛树脂等。为了提高隔热材料的隔热性能和经济性,可采用由粉末状、纤维状、板状等隔热材料混合使用的隔热法。
液化天然气注入罐内后,内罐壁就会冷缩;反之液化天然气完全被排出后,罐内温度将逐步上升,内罐壁随之伸张。填充在内外罐中间的粉末状隔热材料,由于内罐壁的反复胀缩变得严实。因此在靠近内罐处必须敷设一层伸缩性强的隔热层,此隔热层的厚度与内罐壁的胀缩相适应,并在内罐壁胀缩时起缓冲作用,保证储罐安全运行。
外罐
(又称罐体)
外罐就是能承受各种负荷的外壳,它必须具有足够的强度。根据所用材料不同可以分为以下几种:冻土壁、钢制壁、钢筋混凝土壁及预应力混凝土壁。
①冻土壁。冻土壁和隔热盖形成气密性封闭空间作为外罐,又称为坑储穴。在建造时,用冷却管使内罐周围土壤冻结而成。坑储穴投产后,低温液体会使周围继续保持冷冻状态,而且这一冻土层还会逐年扩张,因此蒸发损失也会逐年减少。建造坑储穴的先决条件是要有一个较高的地下水位,此外,坑储穴的底应该是不容易渗透的岩石或黏土层。
②钢制壁(包括合金及铝)。它只适用于建造地上低温储罐液化天然气的地上低温储罐与一般常温储罐不同,必须考虑罐底下的地面因土壤冻结膨胀而鼓起,使储罐有损坏的危险。所以必须采取措施,防止地面土壤冻结,一般可以将地上储罐分为落地式和高架式两种。落地式底部用珍珠岩混凝土隔热,在预埋的管道中通入热风或热水,或在基础内部预设电加热器,以防土壤冻结。高架式是用立柱支撑罐体底盘,使其与地面分开,保持储罐与地面之间空气畅通,防止液化天然气吸收地面大量热量,以避免土壤冻结。
③钢筋混凝土壁及预应力混凝土壁。这两种外壁是地下罐外壳的主要材料,具有如下优点:
a.钢筋混凝土和预应力混凝土是很好的低温材料,即使薄膜受损,低温储液与预应力混凝土壁接触也不会损坏外壁;
b.耐久性好,不受地下水腐蚀,不变脆;
c.它有很好的液密性,并且具有较好的抗震性能。
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基础形式
低温储罐本身的设计定义并无统一的标准。相对英国在这方面的技术标准比较系统全面。其标准《平底立式圆筒形低温储罐应用》根据不同的工艺要求和介质储存方式,将低温罐定义为单容器罐、双容器罐和全容器罐等三种罐体形式。单容器罐一般是有一个钢制内罐加上保温外壳组成,而双容器罐和全容器罐则是由一个钢制内罐和一个钢制或采用混凝土(一般为预应力混凝土)制成的外罐组成,保温设在内外罐壁之间,目前较多采用的是双容罐形式。
在进行低温罐设计时,由于罐内低温介质的传导作用,使得地基土易产生冻涨并使土体隆起,进而造成基础破坏,因此为消除这一不利因素,除了在罐底板与基础底板表面之间设置保温措施外,还必须对罐基础采取防冻措施,通常的做法有两种,一是在基础底板内采用电或其他加热系统,即做成带有循环加热系统的筏板式基础,另一种是采用将基础底板架空,通过架空形成的空气层将基础底板与地基土分隔开。前者因加热系统成本较高,一般不常采用。在国内引进建造的大多数低温罐中,普遍采用了架空筏板式基础形式。架空层的净高,一般除根据工艺管道和设备布置要求确定外,尚需根据罐内储存介质温度的高低进行一定的温度传导计算后来确定。架空筏板式基础又可分为单筏板(承台)和双筏板(承台)架空两种形式,在地质条件较好的情况下,一般可采用双筏板基础形式;但由于低温储罐对基础沉降的要求相对较高,在大多数情况下,特别时地质条件较差的软土地基上,则多采用单筏板(承台)桩基,有时也有采用双筏板(承台)桩基。
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