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LNG浮式岸站终端设计难点分析与对策研究 被引量:5
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作者 宋炜 袁红良 +1 位作者 段斌 吴丽萍 《船舶与海洋工程》 2015年第3期1-6,共6页
清洁能源——天然气的应用,在我国国民经济未来发展中的战略地位愈加重要,作为接收LNG的浮式岸站终端(FSRU)是LNG供应链中的重要环节。针对LNG-FSRU设计所面临的难点,提出了无LNG装载液位限制双排舱设计、应对LNG泄漏而采用不锈钢材料... 清洁能源——天然气的应用,在我国国民经济未来发展中的战略地位愈加重要,作为接收LNG的浮式岸站终端(FSRU)是LNG供应链中的重要环节。针对LNG-FSRU设计所面临的难点,提出了无LNG装载液位限制双排舱设计、应对LNG泄漏而采用不锈钢材料围池和管子附件、耐低温油漆等设计优化措施,还分析了LNG-FSRU的核心设备再气化装置的设计难点与对策,并简要介绍了沪东中华立足于LNG船设计和建造经验的基础上,自主研发的LNG-FSRU设计方案。LNG-FSRU的设计难点与对策可供相关设计人员参考。 展开更多
关键词 浮式岸站终端 液货舱晃荡 液化天然气泄漏 化装置
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我国液化天然气接收站防爆设计 被引量:4
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作者 殷虹 《石油与天然气化工》 CAS CSCD 2013年第6期658-662,共5页
在天然气行业防爆安全是企业的头等大事,在液化天然气(LNG)接收站工程设计中必须采取相应的措施。探讨了LNG接收站爆炸危险环境特点及危害以及释放源的确定,总结了危险区域划分方法,阐述了LNG接收站常用防爆措施,如建筑物的防爆设计、... 在天然气行业防爆安全是企业的头等大事,在液化天然气(LNG)接收站工程设计中必须采取相应的措施。探讨了LNG接收站爆炸危险环境特点及危害以及释放源的确定,总结了危险区域划分方法,阐述了LNG接收站常用防爆措施,如建筑物的防爆设计、通风防爆设计、防爆电气设备的选用等,总结了国内LNG接收站工程防爆设计的特点,提出的建议对后续工程建设有借鉴作用。 展开更多
关键词 LNG 液化天然气接收站 液化天然气泄漏 危险区域划分 防爆措施
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LNG船对船加注与装卸货同步作业风险分析
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作者 孔祥宇 焦文玲 +2 位作者 丛德文 王建华 冯立德 《煤气与热力》 2023年第9期V0020-V0025,V0039,共7页
以深圳盐田国际港区16号码头为作业码头,以新奥普陀号8500 m3LNG加注船(简称加注船)和法国达飞14800TEU系列LNG受注船(简称受注船)为研究对象,基于FLACS软件,通过分析加注船和受注船加注与装卸货同步作业过程中燃气泄漏的4种场景(气相... 以深圳盐田国际港区16号码头为作业码头,以新奥普陀号8500 m3LNG加注船(简称加注船)和法国达飞14800TEU系列LNG受注船(简称受注船)为研究对象,基于FLACS软件,通过分析加注船和受注船加注与装卸货同步作业过程中燃气泄漏的4种场景(气相软管泄漏、液相软管泄漏、加注船加注站法兰接头泄漏、受注船加注站法兰接头泄漏),获取蒸气云在受注船压载工况和满载工况下的扩散范围。研究结果表明,气相软管泄漏受注船压载工况,蒸气云最大扩散范围为87 m×31 m;受注船满载工况,蒸气云最大扩散范围为127 m×21 m。液相软管泄漏受注船压载工况,蒸气云最大扩散范围为230 m×30 m;受注船满载工况,蒸气云最大扩散范围为227 m×30 m。加注船加注站法兰接头泄漏受注船压载工况,蒸气云最大扩散范围为219.0 m×25.5 m;受注船满载工况,蒸气云最大扩散范围为3300 m×255 m。受注船加注站法兰接头泄漏受注船压载工况,蒸气云最大扩散范围为185 m×76 m;受注船满载工况,蒸气云最大扩散范围为223 m×90 m。 展开更多
关键词 液化天然气泄漏 扩散范围
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我国液化天然气接收站防爆设计 被引量:2
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作者 朱向东 《石化技术》 CAS 2015年第5期29-30,共2页
天然气所具有易燃、易爆特点,使得液化天然气(LNG)接收站工程设计中要始终把防爆安全问题放在首要位置来考虑。文章依据LNG接收站爆炸事故特征,通过对于接收站中不同程度危险区域的划分,研究了液化天然气接收站防爆设计。
关键词 液化天然气接收站 液化天然气泄漏 防爆措施
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MATLAB在液化天然气储罐泄漏扩散研究中的应用 被引量:2
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作者 焦晓丽 王岳 韦雪蕾 《环境监测管理与技术》 CSCD 2017年第6期27-30,共4页
以高斯烟羽模型为基础,利用MATLAB编程软件,模拟液化天然气(LNG)泄漏的动态过程,并通过分析泄漏后气体浓度空间分布图、俯视图及等浓度线来研究LNG泄漏源有效高度、风速对气体扩散的影响。结果表明:随着泄漏源有效高度的增大,危害范围... 以高斯烟羽模型为基础,利用MATLAB编程软件,模拟液化天然气(LNG)泄漏的动态过程,并通过分析泄漏后气体浓度空间分布图、俯视图及等浓度线来研究LNG泄漏源有效高度、风速对气体扩散的影响。结果表明:随着泄漏源有效高度的增大,危害范围逐渐减小;随着风速的逐渐增大,危害区域也是逐渐减小;在风速一定的情况下,泄漏源有效高度与泄漏源有效高度的最高点浓度呈反比;在泄漏源有效高度不变的情况下,风速与泄漏源有效高度的最高点浓度也成呈反比。 展开更多
关键词 液化天然气泄漏 高斯烟羽模型 MATLAB 数值计算
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