一、低温温液体的特性及其危害性介绍
- 格式:doc
- 大小:28.00 KB
- 文档页数:3
LNG液化技术基础第一节 LNG基本知识1、LNG的定义及组成液化天然气是指天然气原料经过预处理,脱除其中的杂质后,再通过低温冷冻工艺在-162℃下所形成的低温液体混合物,常见的LNG是英文液化天然气 Liquefied Natural Gas 的缩写。
天然气是一种混和物,其组分随气田不同而异,主要成分有甲烷、氮及C2~C5的饱和烷烃,另外还含有微量的氦、二氧化碳及硫化氢等,通过制冷液化后,LNG就成为含甲烷(96%以上)和乙烷(4%)及少量C3~C5烷烃的低温液体。
LNG是由天然气转变的另一种能源形式。
2、LNG的基本性质LNG的性质随组分变化而略有不同,一般商业LNG的基本性质为:在-162℃与0.1 MPa下,LNG为无色无味无腐蚀性的液体,其密度约为0.43t/m3,燃点为650℃,沸点为-162.5℃,熔点为-182℃,热值一般为37.6 2 MJ/m3,在-l 6 2℃时的汽化潜热约为5 1 0kJ/kg,爆炸极限为5%~l 5%,压缩系数为0.740~0.820。
3、LNG的特性LNG不同于一般的低温液体,它还具有以下的特性。
⑴ LNG的蒸发LNG储存在绝热储罐中,任何热量渗漏到罐中,都会导致一定量的LNG汽化为气体,选种气体被称为蒸发气。
LNG 蒸发气的组成主要取决于液体的组成,它一般含氮气20%(约为LNG中N2含量的20倍),甲烷80%及微量乙烷,对于纯甲烷而言,-113℃以下的蒸发气比空气重;对于含有氮气20%的甲烷而言,低于-80℃的蒸发气比空气重。
⑵ LNG的溢出与扩散LNG倾倒至地面上时,最初会猛烈沸腾蒸发,其蒸发率将迅速衰减至一个固定值。
蒸发气沿地面形成一个层流,从环境中吸收热量逐渐上升和扩散,同时将周围的环境空气冷却至露点以下,形成一个可见的云团。
这可作为蒸发气移动方向的LNG指南,也可作为蒸发气-空气混合物可燃性的指示。
⑶ LNG的燃烧与爆炸LNG具有天然气易燃易爆特性,在-l 6 2℃低温条件下其爆炸范围为5%~l 5%(体积百分比);LNG着火温度即燃点随组分的变化而变化,其燃点随重烃含量的增加而降低,纯甲烷的着火温度为650℃。
低温介质定义低温介质是指在低温环境下能够保持稳定状态的物质或介质。
低温介质在科学研究、工业生产和医疗领域等方面有着重要的应用。
本文将从低温介质的定义、特点、应用和安全性等方面进行探讨。
一、低温介质的定义低温介质是指在低于室温的环境下能够保持稳定状态的物质或介质。
通常,低温介质的温度范围可以从几十摄氏度到几千摄氏度不等。
常见的低温介质包括液氮、液氧、液氩、液氦等。
二、低温介质的特点1. 低温稳定性:低温介质能够在低温环境下保持稳定状态,不易受热膨胀和蒸发等影响。
2. 导热性能:低温介质通常具有较好的导热性能,能够有效地传递和散发热量。
3. 低温密度:低温介质的密度通常较大,可以在低温环境下提供较高的物质质量。
4. 低温惰性:低温介质通常具有较强的惰性,对大部分物质不会产生化学反应。
三、低温介质的应用1. 科学研究:低温介质在科学研究中有着广泛的应用。
例如,液氮可以用于超导材料的研究和制备,液氦可以用于低温物理实验等。
2. 工业生产:低温介质在工业生产中有很多应用。
例如,液氧可以用于火箭发动机的燃烧,液氮可以用于金属冷却等。
3. 医疗领域:低温介质在医疗领域也有着重要的应用。
例如,液氮可以用于冷冻手术和治疗皮肤病等。
四、低温介质的安全性低温介质的使用需要注意其安全性。
由于低温介质的温度较低,使用时应采取相应的防护措施,避免接触皮肤和眼睛,以免造成冻伤或其他伤害。
同时,低温介质应储存和运输在密封的容器中,避免泄漏和挥发。
低温介质作为一种能够在低温环境下保持稳定状态的物质或介质,在科学研究、工业生产和医疗领域等方面有着广泛的应用。
我们应当充分了解低温介质的特点和安全性,合理使用和处理低温介质,以确保其应用的效果和安全性。
易燃液体的危险特性及应急事项范本易燃液体是指具有较低的闪点和燃烧极限,能够迅速挥发和蒸发,且能与空气形成可燃的混合物,一旦遇到火源或者高温环境,易燃液体容易发生燃烧或爆炸,带来严重的安全风险。
在使用、储存和处理易燃液体时,必须严格遵守相关的安全操作规程,以确保人员和设备的安全。
一、易燃液体的危险特性:1. 低闪点:易燃液体的闪点通常较低,即在低温下就能产生可燃的蒸气混合物,容易引发火灾。
低闪点意味着易燃液体可以在较低温度下闪燃,甚至在常温下便会爆炸。
2. 易挥发性:易燃液体具有较高的蒸气压,容易挥发,在开放环境下蒸发速度较快。
挥发出的蒸气可与空气混合,形成可燃的混合物,进一步增加了火灾发生的危险性。
3. 易燃扩散:易燃液体在泄漏或喷溅时,会快速扩散并蒸发,形成可燃的蒸气云。
这些蒸气云容易与外部火源接触并点燃,导致火灾或爆炸。
4. 高燃烧温度:易燃液体的燃烧温度通常较高,一旦发生火灾,燃烧温度可能会超过许多常见物质的燃烧温度。
这会导致火势更加剧烈,并释放出大量的热能。
5. 安全性装置缺失:易燃液体在生产和储存过程中,由于疏忽或错误的操作,可能缺乏必要的安全性装置和控制措施。
这可能导致火灾和爆炸风险的进一步增加。
二、易燃液体的应急事项范本:1. 灭火与避难:在发生火灾时,首先要确保人员的安全,立即迅速撤离现场,并通知相关人员和消防部门。
合理选择灭火器材,进行灭火。
如果火势无法控制,应迅速寻找可以避难的地方,并采取相应的自救措施。
2. 封堵泄漏源:在发生易燃液体泄漏时,要及时封堵泄漏源,切断液体的供应和扩散,防止进一步泄漏。
可以使用适当的密封剂或遮蔽剂封堵泄漏口。
3. 通风与控制:在处理易燃液体时,要确保工作区域有足够的通风设备并保持良好的通风效果,以防止液体蒸气在工作场所积累。
必要时,应采取控制措施,如使用爆炸防护设施或盖住容器,减少蒸发和扩散。
4. 使用适当的防护装备:在接触易燃液体时,必须穿戴适当的防护装备,如防护服、手套、护目镜和防毒面具等,以防止液体的直接接触或吸入。
低温液体贮槽的基本要求和安全使用要点低温液体贮槽是一种专门用于贮存和供应低温液化气体的夹套式真空粉末绝热压力容器。
在工业生产和日常生活中,已被广泛应用。
本文通过对低温液体危险特性分析,结合低温液体贮槽各种供气模式,简述其基本要求和安全使用要点。
1 低温液体危险特性分析低温液体具有较低沸点,较大膨胀性,较强窒息性和强氧化性等危险特性。
1.1低温液体在101.3KPa压力下的沸点:液氮为-196℃,液氧为-183℃,液氩为-186℃。
当与人体接触时,会对皮肤、眼睛引起严重冻伤。
低温液体少量泄露或管阀内漏时,会吸收周围环境热量,泄漏点会迅速结露凝霜,严重时会结冰。
1.2低温液体接受周围环境高热或大量泄露吸收周围能量,其体积会因迅速气化而膨胀。
在0℃和101.3KPa压力下,1L低温液体气化后的气体体积:氮为674L,氧为800L,氩为780L。
在密闭容器或管道内,因低温液体气化而致内压升高,易引起容器或管道超压爆炸。
1.3在低温液体贮槽周围环境中,低温液体泄露气化后易形成富气区域。
若氮、氩、二氧化碳浓度较大时,极易引起窒息伤害。
另外,氧浓度较大时,也会发生富氧伤害。
1.4氧是一种强助燃剂,具有极强氧化性。
液氧与可燃物接近,遇明火极易引起燃烧;与可燃物接触,因震动、撞击等易产生爆震;与可燃物混合,具有潜在爆炸危险。
液氧能粘附于衣服织物,遇点火源易引起闪燃,伤及人身。
2 低温液体贮槽供气模式及基本要求根据使用场合和用户需求不同,低温液体贮槽的供气模式主要有:高压气瓶充装,低温绝热气瓶分装,管网集中供气和低温液体喷淋供液等。
2.1 高压气瓶充装由低温液体贮槽作为供气源,用于高压气瓶充装,适宜于众多分散零星气体用户需求,一般须由专业生产充装单位规范化实施。
根据当前国家行政许可要求,充装单位须持有危险化学品定点生产批准书、安全生产许可证和气瓶充装许可证,即一书二证,方可进行高压气瓶充装。
在低温液体贮槽液体出口,配置低温液体泵和高压气化器,用高压充装系统,将高压气体充装进入专用气瓶内。
潍坊昊达保温材料低温液体〔液氧〕储罐使用操作规程为了更好地使用低温液体〔液氧〕储罐设备,确保人身及设备平安,特制订本使用操作规程。
一、构造特征与工作原理1、本设备为固定立式真空粉末绝热低温液体储罐。
后附图。
2、储罐为双层圆筒形构造,内同及其配管均用奥氏体不锈钢制造,外筒用优质碳素钢制造,夹层内充填专用深冷绝热材料珠光砂,并在夹层中建立较高的真空,以延长储罐的使用寿命。
3、本储罐带有增压器及升压调节阀,可调节排液需要的压力。
4、储罐设置有供操作的各种阀门,其阀门布置于储罐底部。
设置有压力表、液位计,供观察罐内压力、液位之用。
5、储罐内外容器均设有平安泄放装置。
内容器设一个三通切换阀装有2只平安阀可替换使用,外筒设有一个防爆装置,增压器设有一个增压平安阀。
6、储罐、增压器组成供液系统,在不加低温泵的情况下,即可向外供给液体或气体,保证排除液体或气体的纯度。
7、根据需要调节压力调节阀,调节需要的压力,〔操作压力不大于0.8Mpa)。
8、设有供槽车冲灌的接头。
二、技术特性1.低温绝热促管的根本参数二、安装要求1、安装场所必须有良好的通风条件或有换气通风装置,并能平安排放液体、气体。
2、安装场所必须设有平安出口,周围设平安标志。
平安标志的要求符合GB2894的有关规定。
3、安装场所附近必须有充足的水源,场所必须配备灭火器材,周围不得有易燃易爆物品,保持场地清洁干净。
4、液氧的储存、汽化、充装、使用场所易设围墙或栅栏。
5、液氧的储存、汽化、充装、使用场所的周围严禁明火,杜绝一切火源,并有明显的禁火标志。
四、设备的平安使用1、容器的充满率不得大于0.95,严禁过量充装。
2、容器投入使用前,应按?固定式压力容器平安技术监察规程?的规定检查各种阀门、仪表、平安装置是否齐全有效、灵敏可靠,以保证平安使用。
3、所用压力表必须是禁油压力表,平安阀、防爆装置的材质应选用不锈钢、铜或铝,并必须脱油去脂。
4、容器、汽化器及管路系统在使用前应用无油枯燥空气或氮气吹除水分或潮气。
易燃液体的主要危险特性是什么
易燃液体是指温度较低时,具有较低的闪点,易挥发,易燃性,可溶于水的液体。
它们的主要危险特性是:
一是易燃性。
易燃液体具有较低的闪点,可以在温度较低的情况下被火焰或热
源点燃,并可能引发爆炸。
二是挥发性。
易燃液体具有较高的挥发性,它们可以在空气中快速挥发,形成
可燃性气体,从而形成火灾或爆炸危险。
三是毒性。
易燃液体具有较高的毒性,它们可以通过皮肤吸收,进入人体内部,对人体健康造成潜在的危害。
四是腐蚀性。
易燃液体具有较强的腐蚀性,它们可以腐蚀金属、塑料、玻璃等
材料,从而破坏设备,造成安全隐患。
五是环境污染性。
易燃液体具有较强的环境污染性,它们可以污染土壤、水体,破坏生态环境,对人类健康造成潜在的危害。
易燃液体的主要危险特性是易燃性、挥发性、毒性、腐蚀性和环境污染性,这
些特性可能对人类健康和设备安全造成潜在的危害。
因此,在使用易燃液体时,应当采取有效的安全措施,以防止发生意外事故。
使用低温液体的安全技术低温液体是指其温度低于常温的液体,如液氮、液氧和液氢等。
由于低温液体的特性使其具有较高的风险和危害性,因此在使用低温液体时,需要采取一系列的安全技术和措施。
首先,选择合适的容器和存储设备是使用低温液体的第一步。
通常情况下,使用低温液体的容器应具备强度足够、耐低温、耐腐蚀和密封可靠等特性。
常见的低温液体容器包括液氮罐和低温罐等,这些容器应定期进行安全检查和维护,以保证其正常运行。
其次,正确的操作技术和操作规程是确保低温液体安全使用的关键。
在使用低温液体时,需要学习和掌握操作液体的相关知识和操作技巧,如正确的操作步骤、装卸液体的方法、液体的泼洒和避免等。
此外,操作人员还需穿戴符合要求的个人防护装备,包括防冻手套、护目镜和耐低温鞋等。
第三,制定和执行相应的安全管理制度和操作规程。
针对低温液体的使用,需要建立专门的安全管理制度和操作规程,并进行相关人员的培训和教育。
制度和规程应包括包括液体的存储、运输、操作、泄漏事故等方面的内容,并明确岗位责任和应急处理措施等。
第四,定期进行设备检查和维护。
低温液体的存储和输送设备应定期进行检查和维护,以确保其正常运行和安全使用。
检查内容包括容器的强度和密封性能、输送管道的完整性和保温效果等,及时发现和处理问题,避免事故的发生。
第五,加强事故预防和应急处理能力。
在使用低温液体的过程中,事故难以避免,因此需要加强事故预防和应急处理能力。
可以制定相应的事故预案,明确应急流程和责任分工,配备必要的应急设备和救援装备,定期组织演练和培训,提高事故应急响应能力。
此外,在使用低温液体时还需要注意以下几点:1. 避免与低温液体直接接触:低温液体的温度极低,对皮肤和组织有较强的冻伤作用,因此避免直接接触。
2. 避免低温液体的蒸发:一些低温液体具有较容易挥发的特性,应避免短时间内大量液体挥发,以防止瞬间压力的升高。
3. 避免液体波动和剧烈摇晃:低温液体在容器中的运动过程中,会产生气泡和液体波动,应避免过度摇晃和剧烈震动,以防止容器破裂或者液体泼洒。
低温液体作业安全操作规程【前言】低温液体是指沸点低于-130℃的液体,常见的有液氮、液氧、液氩、液氢等。
低温液体在许多领域有广泛应用,如医疗、科研、工业等。
但同时也存在一定的风险和安全隐患,一旦操作不当就可能造成人身伤害和财产损失。
因此,制定低温液体作业安全操作规程,对保障员工的安全生产至关重要。
【一、低温液体的危害】低温液体的危害主要有以下几点:1. 低温液体对人体的损害。
低温液体接触皮肤或眼部,会导致组织受损,严重者可能导致组织坏死。
低温液体蒸发后产生的气体也会引起呼吸道刺激或中毒。
2. 低温液体的易燃性。
低温液体常常是易燃物质,如液氢、液氧等,一旦泄漏或加热,易引发火灾或爆炸。
3. 低温液体的压力。
低温液体在蒸发时会产生气体,增加容器内压力,容器在不能承受的压力下会破裂。
【二、低温液体的安全操作】为了有效预防和控制低温液体操作中可能存在的风险,制定以下低温液体作业安全操作规程:1. 工作场所要求(1)低温液体应在通风良好的地方存放和操作,避免液体蒸发堆积导致环境中液体浓度过高。
(2)禁止在工作场所吸烟。
(3)禁止在存放和使用低温液体的场所使用明火或高热源。
(4)保持工作场所清洁整洁,避免障碍物和污染物干扰操作。
2. 操作前的安全准备(1)操作前需要对操作区域进行安全检查,避免存有泄漏、通风不良等安全隐患。
(2)选择合适的防护装备,必要时穿戴符合标准的防护服、手套、鞋等。
(3)熟悉液体物性,了解其危害性和特殊的处理要求。
3. 液体的加注和移液(1)禁止操作人员独自进行液体的加注和移液,应由有经验的专业人员进行指导或协助。
(2)禁止使用大口径的容器加注和移液,容易造成液体溅出和浓度升高。
(3)使用专业工具如漏斗等,避免液体的直接接触和泄漏。
(4)液氮等液体应在容器顶部加注,避免气体蒸发增加容器内压力。
4. 安全储存和运输(1)低温液体应储存在专门的储罐和贮槽内,避免接触高温和震动。
(2)液体容器应定期检查有效期,如有问题应及时更换或修理。
一、低温温液体的特性及其危害性介绍
低温液体主要指液氧、液氮、液氩和液化天然气等,在一个标准大气压下,它们的沸点分别为:液氧-183℃、液氮-196℃、-186℃、LNG-162℃,当其与人的皮肤、眼睛接触时会引起冻伤(冷烧伤)。
低温液体汽化为气体时,体积会迅速膨胀,在0℃,1个标准大气压下,液体汽化为气体的液气体积之比为:氧为1:800、氮为1:647、氩为1:780、LNG为1:625。
在密封容器内,因液体汽化使压力升高,易引起容器超压危险。
液氧和气氧是一种强助燃剂,与可燃物接触、混合时,有燃烧、爆震的危险;氮气、氩气是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,有很强的窒息性,引起窒息危险。
LNG和天然气是无毒、无味的,它容易引起窒息,同时它还有易燃易爆的特点,它的燃烧点是650℃,爆炸极限为5%~15%。
二、低温液体贮运设备的绝热方式介绍
鉴于低温液体的特性,其储运方式有其特殊性,为了维持低温系统正常工作,需要将通过对流、传导和辐射等途径传递给低温液体的热量减少到尽可能低的程度。
低温绝热一般分成非真空绝热和真空绝热两大类型。
真空绝热又分高真空绝热、真空多孔绝热、高真空多层绝热等。
下面分别详细介绍一下:
⑴非真空绝热,也称普通堆绝热,即在需要绝热的表面上装填或包覆一定厚度的绝热材料,以达到绝热的目的。
这类绝热目前仍在制冷装置、天然气液化与贮存装置、空气液化与分离等各种设备及管道中广泛地应用,在一些特大的液氢贮槽及试验设备中也采用这种绝热方式。
⑵高真空绝热亦称单纯真空绝热,一般要求在绝热空间保持 1.33×103Pa 以下压强的真空度,这样可以消除气体的对流传热和绝大部分的残余气体导热,达到良好的绝热效果。
其广泛应用于液氧、液氮、液氩、液空的贮存,各种试验设备及管道中,空验次数频繁,要求降温与温快的实验装置中,但由于高真空绝热空间的高真空度的获得与保持比较困难,一般在大型装置中很少采用。
⑶真空多孔绝热是在绝热空间充填多孔性绝热材料(粉末或纤维),再将绝热空间抽至一定真空度的一种绝热形式,由于真空多孔绝热,所要求的真空度不高,约为1~10Pa左右,而绝热性能又比堆积绝热优两个数量级,比高真空绝热
优一个数量级,因此广泛应用于大、中型低温液体容器中,其最大的缺点是要求夹层间距大,结构复杂机而笨重。
⑷ 高真空多层绝热是一种在绝热空间中安置许多层平行于冷壁的辐射屏,来大幅度减少辐射而达到高效绝热的目的,它是目前绝热效果最好的一种绝热型式,故又称为超级绝热。
影响高真空多层绝热的因素很多,主要有以下几个方面:①多层材料的种类及其组合方式;②真空度;③层密度;④多层厚度;⑤温度;⑥机械负荷及其他因素。
目前高真空多层绝热使用最多的是玻璃纤维布与铝箔交替重叠缠绕和复合材料(单面喷铝涤纶薄膜或铝箔纸)自身缠绕。
多层绝热的表观真空度至少要低于10-2Pa ,不同的缠绕方式有各自的最佳层密度和最佳多层厚度的要求,目前对其传热计算与实际结果有较大的误差,多采用实验的方法来进行传热分析。
高真空多层绝热是一种性能优良,但又是一种工艺性很强的绝热型式,为了提高绝热性能,只有对每一道工序严格把关,才能处到预期的良好绝热效果。
故自本世纪50年代研制成功以来,主要用于空间计划和超导技术。
近几年来,有的厂家将其运用于低温液体运输车和低温液体罐式集装箱上。
三、低温贮运设备制造中的难点介绍
在低温贮运设备的制造过程中,它有与我厂现有的压力容器制造有相似点,但也有其特殊性和难点,这必须引起我们的高度重视,才能作好这类产品。
下面将对制造过程中的特殊性和难点作一个介绍。
① 检漏:检漏在低温设备制造过程中是一项十分重要的工序。
在内罐制作完毕,套入外罐之前,需要对内罐进行检漏;外罐制作完毕后,需要对外罐进行检漏,如果内、外罐上有制作漏点未检测到,夹层的真空度就抽不上去,这个设备就是一堆废铁,就得剖开外罐,重新焊接、检漏。
目前检漏的方法主要是用氮质谱检漏仪,也有采用打气压检漏的土方法。
检漏在低温设备的制作周期中占用了较长的工期。
对检漏人员,须进行相应培训。
② 抽真空:真空度的获得与保持,是保持低温设备的良好性能的一个重要前提,真空粉沫绝热的真空度要求高于2Pa 以上,主要采用两级萝茨泵组来抽真空,高真空多层绝热要求的真空度要高于10-2Pa 以上,主要采用拓级分子泵组来抽真空。
抽真空的时间在正常情况下能占到整个设备生产周期的41~3
1如果抽真空前面的工序,没有严格遵守工艺纪律,就有可能花更长的时间来抽真空。
③绝热层的制作:真空粉沫绝热的绝热层是膨胀珍珠岩,膨胀珍珠岩在充填之前须在150℃~200℃之间烘干,充填后需进行振动和压实,否则过一段时间后,夹层珠光砂在夹层顶部会出现严重露空。
目前国内的一些低温设备制造厂家有的是自己建立一套工艺装备来进行充填,有的是采用天津三华实业有限公司的膨胀珍珠岩充填新工艺。
高真空多层绝热的绝热层包括铝箔反射屏和玻璃纤维纸绝热屏,一般是交替缠绕,在缠绕前,须进行打孔和除脂处理等。
在缠绕过程中,还应注意防止断路和短路,要注意适当的拉紧力,保持层密度和多层进度的技术要求等,制作工艺十分严格和复杂,否则就达不到预期的绝热效果。
④表面处理:对夹层真空系统的表面处理,是将夹层的零部件通过清洗除油脂,目的是使夹层在真空状态下减少气体的释放量,从而减少抽真空时间和保持真空的时间。
对真空系统内的零部件,在组对前用无水酒精清洗表面油脂,对不锈钢内罐外表面应进行酸洗,对16MnR外罐的内表面,应进行喷砂除锈,然后用压缩空气吹扫,用无水酒精清洗。
内外罐体的组装区域,应在密封无尘区进行。
在合拢后组对部件和焊接期间,对各种开孔口须用塑料纸贴封,以免灰尘进入夹层。
⑤吊杆的安装:因为内罐与外罐之间的夹层空间很小,不论是采用吊拉带还是吊杆形式,其安装难度均较大。
⑥内、外罐的套合:内罐与外罐的套合也是一个制造难点,套合后要保证两罐的同轴度和其他有关尺寸。
最后一道环焊缝的焊接也有一定难度。
⑦气压试验:不锈钢内罐制作完毕了,须单独进行气压试验,内外罐套合后,对夹层也应进行气压试验。
由于气压试验时,气体被压缩,储存的能量很大,相对于液压试验来说,气压试验是十分危险的,有关标准对气压试验的安全防护均有严格要求。