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儲罐氮封系統設計方案

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詳細介紹

儲罐氮封系統設計方案 化工儲罐氮封系統設計方案 儲罐氮封系統 石油儲罐氮封系統設計方案

儲罐氮封系統裝置(供氮閥泄氮閥呼吸閥)設計方案 油品 氮封閥門
  
一、之前介紹JIS日標不銹鋼截止閥標準,現在介紹基本原理 
      在儲罐上設置氮封系統裝置,維持罐內氣相空間壓力在1.2KPa左右,當氣相空間壓力高于1.4KPa時,氮封閥關閉,停止氮氣供應;當氣相空間壓力低于0.8KPa時,氮封閥開啟,開始補充氮氣,保證儲罐在正常運行過程中不吸進空氣,防止形成爆炸性氣體。 儲罐氮封系統裝置使用的氮氣純度不宜低于99.96%,氮氣壓力宜為0.5~0.6MPa。儲罐氮封系統:由自力式調節閥、前后壓力表、附屬管路組成。主要設備是自力式調節閥,該閥是一種無需外加驅動能源,倚靠被測介質自身的能量,按設定值進行自動調節的裝置。它集變送器、控制器及執行機構的功能于一體。按被控參數可分為自力式壓力(壓差)、自力式液位和自力式溫度調節閥。氮封閥為自力式壓力(壓差)調節閥,詳見圖1。自力式壓力控制閥分直接作用式和帶指揮器操作式兩種。直接作用式在用做儲罐氮封閥時,由于動作由啟動膜片控制,閥前后壓差較大,造成精度不準,控制不良,是實際操作中員工反映調解閥失控無法掌握其狀態的主要原因。解決方法需增加供氣降壓裝置,設減壓閥降低壓差并增大薄膜面積。儲罐氮封閥屬于帶指揮器操作式自力式閥。在儲罐上設置氮封系統,維持罐內氣相空間氧氣濃度不大于5%,消除爆炸條件。 以4臺輕質油內浮頂儲罐組成的罐組為例,設計方案如下: 

a)內浮頂儲罐改造 
1)在儲罐罐頂透光孔法蘭蓋處增加開口,用于安裝氧氣濃度檢測器; 
2)封堵儲罐罐壁的通氣口,同時在罐頂增加呼吸閥接口。呼吸閥的數量及規格按照《石油化工儲運系統罐區設計規范》SH/T 3007-2007確定。 

3)在儲罐罐頂增加氮氣接入口; 

4)在儲罐罐頂增加氣相聯通管接口。(同一種油品的多個儲罐在生產運行過程中,經常是有的儲罐在進行收油作業,有的儲罐同時在進行發油作業。為節省氮氣用量,我們建議在同種油品儲罐之間設置氣相聯通管道,通過這種方法,可以實現多個運行過程中的儲罐進氣量和排氣量的部分平衡,不僅可以減少氮氣用量,同時還可以減少儲罐在收油作業時的油氣排放。) 

自力式微壓調節閥主要零件材料
閥 體:ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti ZGCr18Ni12Mo2Ti
閥 芯:1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti
閥 座:1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti
波紋管:1Cr18Ni9Ti
膜 蓋:A3、1Cr18Ni9Ti
膜 片:丁脯橡膠、耐油像膠、氟橡膠

產品特點
·無需停止生產即可進行設定值的調整;
·無填料,閥桿上、下活動時不存在磨擦,上密封可靠;
·執行機構敏感元件極為靈敏,極微小的壓力變化會被感測出來;
·閥體為四通形式,因而K、B型可通用一種閥體。

二、工藝方案 
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥以4臺輕質油內浮頂儲罐組成的罐組為例,設計方案如下:

1.內浮頂儲罐改造 
1)封堵儲罐罐壁(頂)的通氣口。 
2)核算罐頂呼吸閥是否滿足設置氮封后的需求。呼吸閥的數量及規格按照《石油化工儲運系統罐區設計規范》SH/T 3007-2007確定(見表一)。呼吸量除滿足儲罐的大、小呼吸外,還應考慮氮封閥不能關閉時的進氣量等因素。

3)在儲罐罐頂增加氮氣接入口和引壓口。為確保壓力取值的準確性,兩開口之間的距離不宜小于1m。 
4)量油孔應加導向管,確保量油作業時不影響氮封壓力。

5)儲罐罐頂增加緊急泄壓人孔接口。

2.工藝流程 

1)在每臺儲罐上設置先導式氮封閥組和限流孔板旁路,正常情況下使用氮封閥組維持罐內氣相空間壓力在1.2KPa左右,當氣相空間壓力高于1.4KPa時,氮封閥關閉,停止氮氣供應;當氣相空間壓力低于0.8KPa時,氮封閥開啟,開始補充氮氣;當氮封閥需要檢修或故障時,使用限流孔板旁路給儲罐內補充氮氣,壓力高于1.5KPa時,通過帶阻火器的呼吸閥外排(短時間連續補充氮氣)。

2)當氮封閥事故失靈不能及時關閉,造成罐內壓力超過1.5Kpa時,通過帶阻火器的呼吸閥外排;當氮封閥事故失靈不能及時開啟時,造成罐內壓力降低至-0.3Kpa時,通過帶阻火器呼吸閥向罐內補充空氣,確保罐內壓力不低于儲罐的設計壓力低限(-0.5Kpa)。 
3)為確保設置氮封儲罐事故工況下的安全排放,應在儲罐上設置緊急泄放閥,緊急泄放閥定壓不應高于儲罐的設計壓力上限(2.0Kpa)。 
4)當需要使用限流孔板旁路補充氮氣時,流量宜等于油品出罐流量,氮氣管道的管徑為DN50,氮氣的操作壓力為0.5MPa。 
5)若在相同油品儲罐之間設置有氣相聯通管道,每臺儲罐出口均應設置阻火器,以防止事故擴大。 
6)阻火器應選用安全性能滿足要求的產品,且阻力降不應大于0.3KPa。  

b.工藝敘述 
1)在儲罐內安裝氧氣檢測器,實時監測儲罐內氣相空間氧氣的濃度,同時將高濃度報警與氮氣管道控制閥門連鎖,當氧氣濃度達到高濃度值時報警,連鎖打開氮氣閥門,向儲罐內補充氮氣,直至檢測指標達到設定要求時連鎖關閉氮氣閥門。補充氮氣的流量控制使用限流孔板,流量宜控制在Q=Q1-Q2(Q1—油品出罐流量,Q2—氣相連通罐中與油品出罐同時進行的油品進罐流量),且Q不應小于100m3/h,氮氣管道的管徑為DN50,氮氣的操作壓力為0.5MPa。 
氧氣濃度監測信號引入控制室,以便實時監測。控制室設氧氣濃度超標報警儀。 
2)同一種油品的多個儲罐在生產運行過程中,經常是有的儲罐在進行收油作業,有的儲罐同時在進行發油作業。為節省氮氣用量,我們建議在同種油品儲罐之間設置氣相聯通管道,通過這種方法,可以實現多個運行過程中的儲罐進氣量和排氣量的部分平衡,不僅可以減少氮氣用量,同時還可以減少儲罐在收油作業時的油氣排放。聯通管道的管徑為DN150,氣體的流通能力為500m3/h。 管道及儀表流程圖見附圖-1; 氧氣檢測器、切斷閥儀表規格書見附表。

c.儀表選型說明 
1)氧氣氣體檢測器采用電化學探頭,其具有可靠性高,長期穩定性好,檢測精度高及反映時間短等特點。 
2)切斷閥采用氣動切斷球閥,其具有泄露等級高,切斷動作快等特點。

3)氮氣補氣總管上配置渦街流量計進行氮氣流量監測,渦街流量計具有較好的性能價格比。

d.安裝布置方案 
1)氧氣濃度檢測器通過透光孔安裝在儲罐拱頂與內浮盤之間,為保證既不影響儲罐內浮盤的正常升降,氧氣檢測器的安裝高度宜為儲罐內浮盤可能上升到的zui高位置之上300mm。

2)罐頂氮氣接口的開口方位宜位于罐頂中心部位,氮氣管道在罐內部分采用橡膠軟管。為保證換氣效果良好,氮氣橡膠軟管出口宜接近浮盤。可在氮氣橡膠軟管出口連接一個環形不銹鋼管,管壁水平方向上開若干個通氣孔,用于向四周噴射氮氣。環形不銹鋼管應固定安裝在浮盤上。 
3)儲罐之間設置DN150氣相聯通管道,每個儲罐的氣相聯通管道均應設置管道阻火器,阻火器應盡量靠近儲罐接口安裝,每個儲罐的氣相聯通管道均應設置截斷閥。氣相聯通管道宜在罐頂之間跨接。若罐間距較大,氣相聯通管道需要設在地面時,應在管道的地點設置排凝管及閥門。 

4)在儲罐罐頂中心位置安裝帶阻火器的呼吸閥,呼吸閥的數量及規格推薦如下:

呼吸閥選用表 
儲罐容量(m3)        

呼吸閥個數×公稱直徑(mm) 1000       

 1×200 2000        

2×150 3000       

 2×200 4000       

 2×200 5000       

 2×250 10000       

 2×300 20000        

3×300 30000       

 4×300 50000       

 4×300 

e.主要工程概況 
根據上述方案對罐組(4座5000m3內浮頂儲罐)進行改造,需新增如下主材:

1)管道:~420米,~2.5噸。 
2)閥門:DN50,8個;DN100,1個;DN150,6個。 

3)管道阻火器:DN150,6個。 
4)帶阻火器的呼吸閥:DN250,8個。

5)氧氣氣體濃度檢測器:4個。 

6)氣動切斷閥:DN50,4個。 

7)渦街流量計:DN80  

1個。 自力式微壓調節閥、執行器和指揮器組成,是一種無需外加能源,利用被調介質自身壓力為動力源,進行自動調節壓力恒定的節能型產品,該閥控制精度高,比一般自力式調壓閥高一倍左右,適合在控制精度要求較高的場合。
(B)控制閥后壓力
(K)控制閥前壓力

泄氮閥說明: 
◇ 一般供氮氣壓力在3×10^5-10×10^5Pa之間 
◇ 罐頂呼吸閥僅起安全作用,是在主閥失靈,導致罐內壓力過高或過低時,起到安全作用,在正常情況下不工作 
◇ 泄氮閥安裝在罐頂,口徑一般與進液閥口徑一致

◇ 一般泄氮閥的壓力設定點略大于供氮閥的壓力設定點,以免供、泄氮裝置頻繁工作,浪費氮氣、影響設備的使用壽命 
◇ 若用戶工況與造型手冊有異,望來電與本廠技術開發部,協商解決。與本文相關的產品有不銹鋼波紋管密封安全閥