不锈钢制管件是用来传输各种制程气体的主要管件,尤其是传输一些的**性气体。所以不锈钢制管件的制作和施工要求在以上几种不同材质的管件中***为严格,一般对于P级要求(×10 -9级)制程气体的输送,均要求采用SUS316材质的EP (Electronic Polishing)管材,对于一般非制程气体的输送采用SUS316材质的BA (Bright Anneal)管材。SUS316作为一种低含碳量的不锈钢材料,它不仅具有抗腐蚀性好的优点,而且对凹洞的抵抗性也很好。由于BA管的制作是经过了溶解、压延(Hot/Cold Rolling)、溶接(Welding)、热处理(Hot treatment)、研磨(Polishing)等复杂过程,其表面粗糙度 Rmax≦4.5mm。EP管材除了表面研磨等过程外,再加以电解研磨及精密洗净技术,其Rmax≦0.7mm。
干燥和置换质量要求讨论
氮气干燥和置换的质量控制标准中:B 区域“内罐与外罐之间的 环 形空间” 要求 一10℃ 以 下 , 但从《BSE N 14620 5- 2006 第 5 部分:试验 、干燥、置换和冷去阶)注明,当充满珍珠岩粉末时,环形空间能够承受的为一8℃,对此,在 质量控制标准中 应以-8℃为基准,当然,施工过程中适当提高要求也是可以的,管道 氮气置换,且现有其它的类似工程中也是按10℃ 以下进行施工的。
5. 3.6 储罐施工与干燥和置换讨论
此次T l203 储罐置换情况比之前 Tl 201 与Tl 202 储罐所用时间节约较多,分析其原因,管道氮气置换,首先是在进行水压试验过程中的总时间控制较之前缩短,其次水压过程中处于夏季干燥期,天气情况较好,未有长时间大雾大雨等现象,再者罐内清理完成后, 及时进行了 加热珍珠岩的填充,且 二 次底板上部结构由原
100mm 的海凝土层改为干砂,特别是在珍珠岩的填充后,罐内又进行罐顶保冷层的施工,此阶段相当于是让刚加热过的储罐 自然降温,镶内水分则蒸发了一部分,燃气管道氮气置换方案,以上情况均利于内罐干燥和l置换,故此次置换时间整体较前二个罐有了较大的缩短。
Tl 203 储罐系统整个干燥和置换过程共计使用了约 330h, 创造了国内同类工程施工的新纪录。本文对储罐本体各区的干 燥和置换的流程及施工过程各方面均做了详细分析,并提出了 干燥和置换的实用有效的方法,对此次置换成功的经验做了各 方面的总结,有利于今后大型LNG 储罐氮气干燥和置换工作提供良好的参考与借鉴
干燥和置换方式的选挥
T l2 03 储罐的氮气干燥和置换,其容积达19. 78 万时,置换方法的选择将影响储罐置换的总体进度,从此次置换过程来分析,实际施工时可以灵活的选用任何一种方法进行,但对于此类初期置换容和、,大内部空间 空气体积量较 大的可优先采用连续干燥和置换的方式进行,在一定压力下连续置换效果与初期有所下降时,及早改用压涨式进行置,换此二种方法相结合对加快储罐系统干燥和置换发挥了良好作用。
5.3. 2 置换路径方面的优化
储罐系统置换所分的四个区,每个区置换的时间要求均不 同,从重要程度、难度方面分析,从工施的可行性这一角度进行论证,可将 A 区与B 区在置换接近设定标准值前,提前用其处的氮气对C 区与 D 区同时进行干燥与置换,多点同时进行的方法相当于缩短了系统置换时间。
5. 3. 3 升、力速度的控制
氮气干燥置换过程中, 每小时压力变化不能超过 2kPa,同时特别注意在升压时要保证各区压力情况为:A 区;,二,长输管道氮气置换, B 区 注C 区》D 区。次压涨式进行干燥和置换时,压力范围可控制到3~ lOkPa 左右,之后的可控制到5 ~ IOkPa 左右,加减压排放的方式进行加强巩固干燥效果时,尽可能小的升、力速度,以免压力波动对储罐系统带来不可预见的影响。
5. 3.4 干燥和置换介质讨论
干燥和置换介质从(<BS EN 14620-5- 2006 第 5 部分:试验、
干燥、置换和冷去H》描 述需要选择惰性气体,从经济、适用上优先选用相对便宜且较为容易获取的氮气进行置换工作,置换过程 中可在适当的时间给氮气进行加热处理, 作用为加速空气与氮气的混合,有利于罐内空气及水份的排出,加快达到罐内、 含氧量的质量要求。
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