液化天然气球罐的传热和疲劳研究

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随着国家能源结构的调整和对环境保护要求的提高,天然气的应用将越来越广泛,液化后的体积约为标准状况下其气体体积1/625,它有利于天然气的远距离运输、回收、储存成本的降低以及应用中的调峰。液化天然气的储存设备有很多,其中球形储罐具备诸多优点。随着设备制造水平的不断提高,限制球形储罐的技术的解决,球罐的大型化已有了长足的发展。无论在液化天然气船上还是储存的罐区开始更多的选择使用球形储罐。液化天然气的储存必不可少要考虑其储罐的保冷。本文讨论了各种保冷形式及其优缺点,针对大型液化天然气储罐在隔热层一般填充N2(氮气)成本高、工艺复杂的问题。现改为用BOG(蒸发气体)代替N2填充隔热层。通过分析传热过程、建立传热模型,计算总漏热量和蒸发率,结果表明BOG代替N2在理论上是可行的。用BOG相对于N2具备工艺简单,储存成本低,可回收利用,能产生可观的经济效益。球形储罐支柱与球壳的连接方式中,国内外普遍采用的是赤道正切柱式支撑。由于这种支承方式会产生较大的局部应力,在连接处的最低点a处应力有最大值,经简化后的a点应力为剪切和纬向二向应力状态,可分别用公式算出,并以其组合应力建立强度校核条件。这种方法固然比较简便,但由于对该连接处的受力分析并不十分严密,应力最大点的选择也带有主观性。计算公式中足够的考虑这些载荷对局部应力的影响。本文用有限元建模,对a处的应力作了准确的应力分析。对球型储罐的分析设计提供依据。疲劳分析是分析设计的一个重要方面。本文通过有限元分析得到的数据做了疲劳分析,并与通过用球罐标准要求下计算得到的应力做的疲劳分析做对比。结果表明球罐的很多方面得到了改进,使得人们能够对球形压力容器的受力和变形的分析更符合实际。
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