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本栏供稿:特邀调研员罗家雄中国施工企业管理协会天津滨海电厂配套燃气工程储存天然气所需的5000m3大型球罐,为国内石化工程建设单位提供了实现大型球罐国产化的机遇。为适应市场需要,鞍山钢铁公司及时组织技术攻关,批量生产出这种球罐所需的优质钢材。目前,由中国石油天然气第一建设公司石油化工设备厂制造的5000m3球罐已经通过天津市煤气集团公司、天津市煤气工程设计院等多家单位组织的联合验收,实际检测表明,球罐所有技术指标均达到设计图及国家标准的要求。这标志着我国5000m3大型球罐终于实现了国产化,我国… 相似文献
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吸附贮存天然气吸附热的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本文从理论上推导了绝热吸附贮存天然气的吸附贮量和吸附温度变化的关系式, 实验结果进行了验证,其结果表明,该方程计算值、图解值均民实验值得很符。 相似文献
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液化天然气(LNG)储罐,以前都是施工在地表面上,经过多年后存在生锈、劣化、外界损伤等问题,而且占用土地又与外界城市景观不协调.本文介绍了一种埋地式液化天然气储罐及其施工方法.这种新型的液化天然气储罐,从底部到顶端整体施工在地表面以下,既安全又节约用地,具有广阔的应用前景. 相似文献
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天然气吸附及其理论的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
为提高吸附天然气存储效率,针对吸附天然气技术中存在的问题,从活性炭吸附剂的结构设计和吸附理论研究的发展现状两个方面综述了天然气吸附及其理论的研究进展。活性炭结构设计主要是从孔结构控制和吸附热效应两个方面展开讨论。同时介绍了天然气吸附理论的研究情况,包括临界条件气体吸附的各种模型和超临界吸附。临界吸附的Langmuir,BET以及Dubbin模型都是理想的模型理论,存在着一定的局限性;超临界吸附由于体系复杂,多为实验数据的回归,缺乏明确的解释。通过上述分析,客观地指出了目前吸附天然气研究中的一些问题以及进一步发展的方向。 相似文献
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为研制替换家庭用LPG储罐的吸附式天然气(ANG)储罐进行了对比试验。针对ANG技术在应用过程中涉及如何管理吸附热效应的问题,选择比表面积为2 074m2/g的SAC-02椰壳活性炭,容积为1.5L的柱状钢制压力容器,在15L/min的充放气流率下,测试并分析了循环换热水管布置形式、循环水温度及充放气方式变化对储罐吸附床中心温度和储罐累积充/放气量的影响。结果表明,储罐中心在布置螺旋形换热水管后的温度变化幅度比布置U形换热水管时减少约10℃,储罐总充/放气量相应增加18%和14%;储罐换热水管循环常温自来水就能有效抑制储罐吸附床的温度波动;选用多孔管充/放气可使储罐中心温度上升/下降的幅度分别减小15℃和10℃,但会造成储罐总的充放气量下降2%和7%。家庭用ANG储罐可选用自来水冷却/加热吸附床,在选择换热管和充放气时需兼顾其对储罐总充/放气量的影响。 相似文献
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液化天然气全冷冻式储罐的消防冷却设计 总被引:1,自引:0,他引:1
潘欢英 《石油化工安全环保技术》2004,20(6):52-54
结合工程设计,根据国内现有规范,对液化天然气(LNG)全冷冻式储罐的消防冷却设计进行了阐述,同时对国内外设计理念的差异性进行了介绍。 相似文献
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根据低温绝热天然气储罐的结构及特点,分析了此类储罐安装监督检验中的技术要点和关键项目,解决了在缺少具体安装标准和规范的情况下该类储罐的安装监督检验问题。 相似文献
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ANG技术是一项先进的储气技术。在吸附/脱附过程中,由于吸附质分子势能的改变,会伴随着放热/吸热现象。研究表明,其吸附热可达16kJ/mol,对吸附性能的影响有20%左右。着重从吸附罐的温度场分布、有无换热结构的对比,讨论了吸附过程中的热效应,分析了在吸附/脱附过程中不同径向位置上的温度变化特性以及换热对温度场分布的作用效果,并与实验数据进行了对比验证。结果表明,采用换热结构对减缓吸附过程的热效应有很好的作用。 相似文献
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根据在苏丹的工程实践,总结了在温差较大的环境中,用于大型储罐倒装法施工的电动提升工法,对比其他施工方法,在施工细节上进行了较大改进。文章介绍了该工法的特点、原理、工艺流程、操作要点及质量安全控制等。其中从底板、壁板、顶板安装等方面重点介绍了操作要点。该工法与正装法和充气法相比,机械效率提高60%,制造成本降低30%,质量控制点一次合格率达到98%。 相似文献
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家用天然气活性炭吸附储存的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为开发适用于家庭环境的吸附式天然气(ANG)储罐,选择比表面积为2 074 m2/g的SAC-02椰壳活性炭作吸附剂和附设有U形换热管的钢制压力容器为储存容器,在室温及3.5 MPa条件下,比较了充放气体积流率以及U形管内引入冷却水或热水后对ANG储罐吸附床温度及充放气总量的影响。结果表明:充放气体积流率大于10 L/min时,再增大体积流率对ANG储罐中心温度的影响变小;在U形管内循环30 ℃的冷却水和60 ℃的热水可抑制ANG储罐中心区域的温度波动,同时也可提高总充放气量。对比试验结果发现,充放气体积流率增大,ANG储罐吸附床的温度波动幅度增大,但ANG储罐中心上升到温度幅值所需要的时间缩短;在相同的充放气体积流率时,冷却水或热水的引入不影响ANG储罐吸附床中心区域上升或下降到幅值的时间,也不影响有实际意义的充放气过程的持续时间;民用ANG储罐可采取自来水作为充放气过程中的冷却或加热介质。 相似文献
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