儲罐氮封閥系統(tǒng)裝置設計方案 在儲罐上設置氮封系統(tǒng),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(tǒng)使用的氮氣純度不宜低于99.96%,氮氣壓力宜為0.5~0.6MPa。防止儲罐等容器出現(xiàn)過壓或負壓的簡單方法是在容器頂部設置開口;此種情況下,再向容器內注入產品時,任何的多余空氣或氣體可由離開容器;相反當產品排出時,空氣可流入容器內。但是進入儲罐內的空氣可能會污染產品,尤其是當儲罐中存儲的是有機溶液與碳氫物時,易燃性氣體(或空氣)會在產品上方形成;此外,還有可能發(fā)生不良氣體與蒸氣的釋放。避免以上情況的發(fā)生,需要將儲罐密封;然而,儲罐中物料存放在常壓條件下,需要避免在對其灌裝或溫度升高時出現(xiàn)過壓,也需要避免在排放產品時出現(xiàn)真空,因此氣封系統(tǒng)的安裝顯的尤為必要。 氮封系統(tǒng)是基于壓力的氣封工藝,可確保儲罐頂部空間處于惰性氣體保護與微正壓控制之下。 儲罐氮封系統(tǒng)裝置(氮封閥泄氮閥呼吸閥)是一套自力式微壓力控制系統(tǒng),主要用于保持容器頂部保護氣(一般為氮氣)的壓力恒定,以避免容器內物料與空氣直接觸,防止物料揮發(fā),被告氧化,以及容器的安全。氮封裝置特別適合用于各類大型儲罐的氣封保護系統(tǒng)。氮封裝置產品具有節(jié)能,動作靈敏,運行可靠,操作與維修方便等特點,氮封裝置廣泛應用于石油,化工等行業(yè),產品特點無需外加能源,在無電無氣的場合工作。 當罐內壓力升高超過設定值時,供氮閥關閉,泄氮閥打開(罐頂未設呼吸閥,或呼吸閥故障打不開),將罐內多余壓力泄放。在儲罐內壓力降低時,泄氮閥處于關閉狀態(tài),供氮閥打開,向罐內注氮氣。供氮閥閥前壓力*好在2 .5Mpa 以下,現(xiàn)場壓力較高時,可在供氮閥前安裝一只ZZYP 型自力式壓力調節(jié)閥將壓力減至1 Mpa 以下,以提高可靠性和使用效果。 儲罐氮封閥系統(tǒng)裝置設計方案特點: 氮封裝置的供(泄)氮壓力設定方便,可在連續(xù)生產的條件下進行。在設定壓力范圍內,如從100mm H20 需調整到50mm H20 ,可通過調節(jié)供氮閥頂部的調節(jié)螺絲,改變彈簧的力,即可達到需要新設定的工藝值。泄氮閥的調整也是同理。 呼吸閥設定值調整:在上述設定值調整好后,為避免呼吸閥啟閉頻繁,呼吸閥的設定值應大于泄壓設定置。 儲罐氮封閥系統(tǒng)裝置設計方案特點 氮封裝置無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源,引入壓力閥的指揮器以控制壓力閥芯位置,改變流經閥門介質流量,使閥門后端壓力保持恒定。氮封閥公稱壓力有1.0、1.6Mpa;壓力分段調節(jié)從0.5至1000Kpa,工作溫度0~100℃;法蘭標準按GB9113-88,凸面法蘭。結構長度按GB12221-89標準
二、儲罐氮封閥系統(tǒng)裝置設計方案工藝方案 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后的需求。呼吸閥的數(shù)量及規(guī)格按照《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》SH/T3007-2007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(yè)時不影響氮封壓力。 5)儲罐罐頂增加緊急泄壓人孔接口。 3、氮封閥引壓管取壓源點的位置對氮封閥測壓的影響 儲罐氮封閥系統(tǒng)裝置設計方案組件構成: 氮封裝置(氮封閥)常規(guī)情況是由供氮閥、泄氮閥和呼吸閥三大部份組成。當罐內壓力升高超過設定值時,供氮閥關閉,泄氮閥打開,將罐內多余壓力快速泄放。在儲罐內壓力降低時,泄氮閥處于關閉狀態(tài),供氮閥打開,向罐內注入氮氣并保證儲罐處于微正壓的狀態(tài)。供氮閥氮氣源壓力保持在0.2~0.8MPa之間的一個固定值,現(xiàn)場壓力較高時,可在供氮閥前安裝一臺自力式調壓閥將壓力減至0.8 Mpa以下,以提高可靠性和使用效果。 1)如果氮封閥的引壓管取壓源點在罐頂,測取的是罐頂壓力,則氮封閥安裝在罐頂與罐底對于氮封閥的控制沒有多少差別性,差別只在于測到的壓力與儲罐內壓力有個罐頂?shù)焦薜椎牡獨庖龎汗艿赖撵o壓差問題,這個靜壓差的影響可以通過零點壓力設定來消除的。這個引壓管的靜壓差Δp=ρgh,引壓管的氮氣密度隨溫度變化而變化,按一天之內最多溫度變化10℃考慮,一天之內引壓管的氮氣密度變化率在3.6%以內,這個變化率對氮封閥的控制不會有什么影響;對于季節(jié)溫度變化引起氮氣密度變化產生的對氮封閥的控制影響,可以根據(jù)每個季度的平均氣溫調整一下零點壓力。 2)如果氮封閥的引壓管取壓源點在閥后的管道上,測取的是管道壓力,則氮封閥安裝在罐頂與罐底對于氮封閥的控制就有差別性了。因為有個氮封閥后管道阻力降的問題,取壓源點的壓力與罐內壓力差了靜壓差與阻力降之和,這個靜壓差的影響可以通過零點壓力設定來消除的,但是這個管道阻力降的影響不能忽略,這個阻力降跟管道當量長度是正比關系,跟流量平方是正比關系,跟管徑的五次方是反比關系,這個阻力降的大小會影響到氮封閥的控制。 4、氮封閥的引壓管取壓源點在閥后的管道上時,氮封閥后的管道阻力降對氮封閥控制的影響 2.儲罐氮封閥系統(tǒng)裝置設計方案工藝流程
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?shù)忾y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(xù)補充氮氣)。 2)當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?shù)忾y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(lián)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。 儲罐氮封閥系統(tǒng)裝置設計方案呼吸閥選用表 儲罐公稱容量(m3) | 呼吸閥數(shù)量×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 |
《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》SH/T3007-2014推薦的儲罐充氮量如下表:以DN50~DN250管道為例,分別計算氮封閥后氮氣流量300 Nm3/h~2500 Nm3/h、管長1m、10~25m(差不多就是氮封閥安裝在儲罐底部時氮封閥后的管道長度)的管道阻力降。計算結果如下表: 從上表可以看出,管徑對阻力降的影響比較大,當管徑取DN50、DN80、DN100時,阻力降數(shù)值相對氮封閥的設定壓力值就比較大了。 當?shù)忾y引壓管取壓源點在閥后的管道上時,氮封閥后的管道阻力降越小對氮封閥控制的影響就越??;當?shù)忾y后的管道阻力降接近或超過氮封閥的設定壓力值(表壓)時,對氮封閥控制的影響就比較大了。 儲罐氮氣保護系統(tǒng)包括氮氣源、氮氣管線、氮封裝置、罐內壓力檢測等。儲罐氮封的作用主要是為了防止儲罐出現(xiàn)負壓而從呼吸閥吸入 空氣,以保持罐內微正壓;氮封閥正常壓力應避免與呼吸閥和單呼閥或控制閥等設定壓力交集,產生不必要的 氮氣損耗和浪費。當罐內氣體壓力低于氮封閥開啟壓力時,氮封閥打 開向罐內補入氮氣;當罐內氣體壓力達到氮封閥關閉壓力時,氮封閥 關閉停止向罐內補入氮氣。 當罐內氣體壓力高于控制閥或呼閥定壓時,通過呼閥或揮發(fā)氣收集總管控制閥開啟向罐外排出氣體。呼吸閥外排壓力、緊急泄放閥 定壓根據(jù)儲罐設計壓力確定。 儲罐氮封閥系統(tǒng)裝置設計方案 1)在每臺儲罐上應設置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左右,當氣相空間壓力高于,氮封閥關閉,停止氮氣供應;當氣相空間壓力低于時,氮封閥開啟,開始補充氮氣。當?shù)忾y需要檢修或故 障時,使用限流孔板旁路給儲罐內補充氮氣。 2)當?shù)忾y事故失靈不能及時關閉,造成罐內壓力超過時,通過帶阻火器的呼吸閥外排;當?shù)忾y事故失靈不能及時開啟時, 造成罐內壓力降低至時,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。 3)為確保設置氮封儲罐事故工況下的靠譜排放,應在儲罐上設置事故泄壓設備,緊急泄放閥定壓不應高于儲罐的設計壓力上限。 4)在廠區(qū)收集總管上設置在線氧分析儀,判斷儲罐氮封系統(tǒng)的可靠性,并滿足后續(xù)油氣處理設施的靠譜性。 下面來分析一下,當?shù)忾y引壓管取壓源點在閥后的管道上時,氮封閥后的管道阻力降對氮封閥控制的影響。 a) 采用開-關型氮封閥 當儲罐往外付出和(或)由于外界溫度降低時,儲罐壓力就降低,當取壓源點的壓力降低到氮封閥設定開啟壓力(一般取200Pa(G))氮封閥就打開,此時閥后管道就有了阻力降,當取壓源點的壓力高于氮封閥設定關閉壓力(一般取500Pa(G))氮封閥就關閉,但此時實際上儲罐內的壓力沒有達到氮封閥設定關閉壓力;氮封閥關閉后阻力降沒有了,取壓源點壓力又回到低于氮封閥設定開啟壓力,氮封閥又打開補氮……如此反復循環(huán)動作。當?shù)忾y的補氣速度趕不上儲罐降壓速度時,儲罐壓力就繼續(xù)降低,有可能降低到呼吸閥設定吸氣壓力(-300Pa(G)),此時呼吸閥吸入空氣,影響了儲罐氮封效果。 b) 采用自力式型氮封閥 當儲罐往外付出和(或)由于外界溫度降低時,儲罐壓力就降低,當取壓源點的壓力降低到氮封閥設定壓力(一般取300Pa(G))氮封閥就打開,自力式氮封閥會自動調節(jié)閥的開度,使取壓源點的壓力自動平衡到低于氮封閥設定壓力(一般取300Pa(G)),使氮封閥一直處于補氣狀態(tài),但此時氮封閥的補氣速度不一定趕上儲罐降壓速度。當?shù)忾y的補氣速度趕不上儲罐降壓速度時,儲罐壓力就繼續(xù)降低,有可能降低到呼吸閥設定吸氣壓力(-300Pa(G)),此時呼吸閥吸入空氣,影響了儲罐氮封效果。
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