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文档简介

1、.东平*能源有限公司cng加气子站工程工艺计算书审 定复 核设 计 设计公司 二o一四年二月一、工程简介本项目为*有限公司cng加气子站工程,位于*省道南侧预留建筑用地,总4464m(约 6.7 亩),设计供气能力为1.0万nm/d。加气站总建筑占地面积为602.56m,总建筑面积为602.56m,其中站房为154.8m,辅助用房为86.4 m,加气罩棚为240.0m。站内主要配置额定排量为1000nm/h 的压缩机2台(一开一备)、4000nm/h 的卸气柱1台、储气井三口(2m*3个)、1m的污水罐1台,240nm/min的加气机2台。设计定员12人。二、设备选型1压缩机加气站设计规模1.

2、0万nm3/日。按正常情况考虑,本站有效加气时间为1012小时/天,则要求压缩机小时总排量为8401000 nm3/时。本项目设置2台cng压缩机(一开一备)。其设计参数如见下表: 压缩机设备参数 表 2-序号项目技术参数备注1数量2台一开一备2机组名称cng 橇装压缩机3压缩级数二级4控制方式自动5工作介质天然气6吸气压力3.0mpa20mpa(表压)7排气压力25mpa8额定功率75kw9平均排气量1000nm3/h10传动方式弹性连轴器直接驱动11进气温度3012排气温度不高于环境 1513润滑方式无油润滑结构,强制少油润滑14冷却方式风冷15安装方式整体橇装2加气机根据本站设计规模及加

3、气区布置,设置2台加气机即可满足本站工艺设计要求。本项目选用加气机两台,其主要技术参数见下表。加气机参数表 表2-2序号项目技术参数备注1台数22额定工作压力20mpa3最大工作压力25mpa4设计压力27.5mpa5耐压强度37.5mpa6最大流量40nm3/min7计量精度0.5%8环境温度-45+509单次计量范围09999.99 m3 或元10累计计量范围09999.99 m3 或元11单价预制范围0.0199.99 元/m312密度预制范围0.00010.999913读数最小分度值0.01 m3;0.01 元14电源220v15%50hz1hz15功率200w16管线14x217计量

4、方式自动计量带夜光显示18防爆等级exdemibat419质量流量计进口产品并带有温度传感器进行补偿3卸气柱根据本站设计规模及站区布置,设置1台卸气柱即可满足本站工艺设计要求。本项目选用卸气柱一台,其主要技术参数见下表。卸气柱参数表 表2-3序号项目技术参数备注1台数12额定工作压力20mpa3最大工作压力25mpa4设计压力27.5mpa5耐压强度37.5mpa6最大流量40nm3/min7计量精度0.5%8环境温度-45+509单次计量范围09999.99 m3 或元10累计计量范围09999.99 m3 或元11单价预制范围0.0199.99 元/m312密度预制范围0.00010.99

5、9913读数最小分度值0.01 m3;0.01 元14电源220v15%50hz1hz15功率200w16管线14x217计量方式自动计量带夜光显示18防爆等级exdemibat419质量流量计进口产品并带有温度传感器进行补偿4.污水罐本工程设置污水罐一台,水容积v=1m,最高运行压力0.4mpa。由于cng罐车运来的压缩天然气比较干净,压缩机长时间使用时会产生少量污水及废油,因此1m污水罐能够满足正常生产运行要求。其主要技术参数如下: 污水罐主要技术参数表 表 2-4序号项目技术参数1介质天然气2设计压力0.1mpa3工作压力常压4容积1m5)储气井本项目储气系统用于储存高压压缩天然气,以便

6、节省给汽车充气的时间,储气方式为储气井,设置水容积为2m3的高压储气井1组、2m3的中压储气井2组,合计6m3,可储存压缩天然气1500nm3。储气井主要技术参数见下表:储气井主要技术参数表 表2-5储气井项目数据公称工作压力 mpa25环境温度 -4060充装介质cng公称容积 m32.0水压试验压力 mpa41.7气密试验压力 mpa25三、工艺计算1.基本参数1)设计压力:cng工艺系统设计压力:27.50 mpa。放空管道为2.5mpa,排污管道0.1mpa(常压)。2)设计温度:最高设计温度: 50.00最低设计温度: -10.003)充装温度: 35.004)工艺管道设计流速工艺管

7、道设计流速:5.00米/秒。5)压缩有效运转时间本加气站4小时用完一车气(每小时供气量约1000m);cng罐车的平均往返运输距离: 40公里(单程20公里);往返运输时间为:1小时(运载车速40公里/小时);加气站停靠时间、加气站就位时间按20分钟计;cng罐车在加气母站的平均充气时间为:3小时(加气母站平均充气能力1000m/小时)。2、管径计算根据规范及经济流速的比较,cng管道的气体流速小于或等于5 m/s。管径采用公式: d计算管道内径(mm) q管道标况流量(nm3/h)p0标况压力(0.1mpa) p1工况压力(绝压:mpa)气体流速(m/s) z压缩因子(压力小于1.2 mpa

8、时,z取1)1)cng管道管径:p1=20 mpa,流量为1000nm3/h:17.3mm本工程卸气柱至压缩机cng管道选用管径d32的不锈钢管道,本工程卸气柱至压缩机cng管道选用管径d32的管道,压缩机至加气机管道选用管径d25的管道,储气井进口管道选用管径d22的管道。2) 压缩机放散管道(排污管道)管径:p1=2.5 mpa,流量为100nm3/h:根据天然气的成分计算出天然气的临界压力为pc=4.584mpa,临界温度tc=193.25k。在压力为20mpa,温度为20时:pr=p/pc=(2.5+0.1013)/4.584=0.58,tr=t/tc=(273.15+20)/193.

9、25=1.52查得压缩系数为:z=0.9415.6mm设计选用d57的管道。3、管道壁厚计算:站内压缩机后设计压力为27.5mpa(管材选用o6cr19ni10无缝钢管)和2.5mpa(管材选用20#无缝钢管),下面分别按照钢制压力容器(gb150)及工业金属管道设计规范(gb50316)进行计算。方法一:计算公式为工业金属管道设计规范(gb50316)第6.2.1条规定:当tsd0/6时, 管道的设计厚度(2)=计算厚度(或ts)+腐蚀裕量(不锈钢:0)管道的名义厚度(3)=设计厚度(2)/(1-壁厚负偏差12.5)ts直管计算厚度(mm) ej焊接接头系数p设计压力(mpa) t在设计温度

10、下材料的许用应力(mpa,不锈钢为137 mpa) d0管道外径(mm) y系数(不锈钢:0.4)方法二:计算公式为钢制压力容器(gb150)第5.2条规定:当p0.4t时:管道的设计厚度(2)=计算厚度(或ts)+腐蚀裕量(不锈钢:0)管道的名义厚度(3)=设计厚度(2)/(1-壁厚负偏差12.5)-腐蚀裕量(不锈钢:0)管道的有效厚度(4)管道应力计算:1t强度试验校核:20.9sp设计压力(mpa) t在设计温度下材料的许用应力(mpa,不锈钢为137 mpa)di管道内径(mm) 焊接接头系数(管道为1)pc应力试验压力(1.0p:mpa) pt强度试验压力(1.5pc:mpa)s材料

11、在试验温度下的屈服点(mpa,不锈钢为205mpa)a、d32的不锈钢管道(o6cr18ni10),设计压力为27.5 mpa,设计选取壁厚为6mm,下面进行校核计算:方法1:计算壁厚:d/6=32/6=6.3ts=3.54 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):23.5403.54 mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):33.54 /(1-0.125)4.05 mm。方法2:t137 mpapc0.4t计算压力pc27.5 mpa0.4t0.4137154.8 mpa计算厚度:=2.91 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):22.9102.91 mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):32.91

12、/(1-0.125)3.33 mm。设计最终选取d32管道的壁厚为6mm,有效厚度为:46(1-0.125)-05.25mm管道应力计算:1=82.16 mpa137 mpa强度试验校核:2123.2 mpa0.9s0.9205=184.5mp经过管道应力计算和强度试验校校核,d32选取6mm的壁厚满足设计要求。b、d57的无缝碳钢管道(20#),设计压力为2.5mpa,设计选取壁厚为3.5mm,下面进行校核计算:方法1:计算壁厚:d/6=57/6=9.5ts=0.73 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):20.7300.73 mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):30.73 /(1-0.12

13、5)0.83 mm。方法2:t137 mpapc0.4t计算压力pc2.5mpa0.4t0.4137154.8 mpa计算厚度:=0.63 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):20.6300.63mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):30.63/(1-0.125)0.72mm。设计最终选取d57管道的壁厚为3.5mm,有效厚度为:43.5(1-0.125)-03.06mm管道应力计算:1=30.16 mpa137 mpa强度试验校核:245.2 mpa0.9s0.9205=184.5mp 经过管道应力计算和强度试验校校核,d57选取3.5mm的壁厚满足设计要求。c、d25的不锈钢管道(o6cr

14、18ni10),设计压力为27.5mpa,设计选取壁厚为3.5mm,下面进行校核计算:方法1:计算壁厚:d/6=25/6=4.2ts=2.37 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):22.3702.37 mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):32.37 /(1-0.125)2.71 mm。方法2:t137 mpapc0.4t计算压力pc27.5 mpa0.4t0.4137154.8 mpa计算厚度:=2.16 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):22.1602.16 mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):32.16/(1-0.125)2.47 mm。设计最终选取d25管道的壁厚为3.5mm,有效

15、厚度为:43.5(1-0.125)-02.67mm管道应力计算:1=113.6 mpa137 mpa强度试验校核:2=170.4 mpa0.9s0.9205=184.5mp经过管道应力计算和强度试验校校核,d25选取3.5mm的壁厚满足设计要求。d、d22的不锈钢管道(o6cr18ni10),设计压力为27.5mpa,设计选取壁厚为3.0mm,下面进行校核计算:方法1:计算壁厚:d/6=22/6=3.7ts=2.09 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):22.0902.09 mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):32.09 /(1-0.125)2.39 mm。方法2:t137 mpapc0.4

16、t计算压力pc27.5 mpa0.4t0.4137154.8 mpa计算厚度:=1.90 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):21.9001.90 mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):31.90/(1-0.125)2.17 mm。设计最终选取d22管道的壁厚为3.0mm,有效厚度为:43.0(1-0.125)-02.63mm管道应力计算:1=104.6 mpa137 mpa强度试验校核:2=153.2 mpa0.9s0.9205=184.5mp经过管道应力计算和强度试验校校核,d25选取3.5mm的壁厚满足设计要求。e、d12的不锈钢管道(o6cr18ni10),设计压力为27.5mpa,设计选取壁厚为3mm,下面进行校核计算:方法1:计算壁厚:d/6=12/6=2ts=1.18 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):21.1801.18 mm名义厚度(壁厚负偏差为12.5%):31.18 /(1-0.125)1.35 mm。方法2:t137 mpapc0.4t计算压力pc27.5 mpa0.4t0.4137154.8 mpa计算厚度:=0.95 mm设计厚度(腐蚀裕量取0mm):20.9500.95 m

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