SY T 6673-2006 常压与低压储罐通风的推荐作法.pdf
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1、ICSl3100E 09备案号:19117-2006 S Y中华人民共和国石油天然气行业标准SYT 6673-2006常压与低压储罐通风的推荐作法Recommended practice venting atmospheric andlow-pressure storage tanks(API Std 2000:1998,IDT)200611-03发布 20070401实施国家发展和改革委员会 发布目 次SYT 6673-2006翮吾。”引言1范围-12规范性引用文件13术语和定义14非低温地面储罐341总贝0-342超压或真空产生的原因343通风要求的确定544通风措施1345通风装置的选择
2、、安装和维护1446通风装置的测试与标记165地面和地下低温储罐1951总则1952超压或真空的原因“1953通风要求的确定215 4通风措施55通风装置的选择、安装和维护附录A(资料性附录) 表1和表2正常通风量计算的说明附录B(资料性附录) 表3和表5紧急通风量计算的说明附录C(资料性附录) 通风装置的类型和工作特性一2627293033SYT 667312006刖 吾本标准等同采用API Std 2000:1998常压与低压储罐通风(英文版,第五版)。本标准等同翻译API Std 2000:1998。本标准讨论了常压与低压储罐超压和真空产生的原因,确定了通风的要求,通风的措施,通风装置的
3、选择、安装和维护,以及安全排放装置的测试和标记。本标准删去了APStd 2000:1998中与主题无关的内容,包括标准的扉页、特别声明等。本标准由石油工业安全专业标准化技术委员会提出并归口。本标准起草单位:中国石化集团公司胜利石油管理局安全环保处。本标准主要起草人:张勇、刘瑞霞。引 言SYT 6673-2006本标准提供的通风要求是基于对储存在钢制储罐中己烷的研究成果做出的。如果要把这些要求引用到其他液体和非金属储罐上,必须进行良好的工程判断。对一个特定的储罐和它的操作情况的详细的工程研究所得到的相应的通风量可能与按照本标准确定的通风量不一致。如果储罐的运行条件偏离了制定本标准使用时的条件,就
4、必须对它进行详细的工程研究。常压与低压储罐通风的推荐作法SYT 6673-20061范围本标准包括了从真空到压力为1 034bar”(151bin2)运行条件下,对地面石油液体储罐或石油产品储罐和低温地面及地下储罐中挥发气正常和紧急通风口的要求。本标准讨论了超压和真空产生的原因,确定了通风的要求,通风的措施,通风装置的选择、安装和维护,以及安全排放装置的测试和标记。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日
5、期的引用文件,其最新版本适用于本标准。API Bull 2521使用的呼吸阀减少常压储罐的挥发损失API RP 520炼油厂中泄压装置的尺寸、选择和安装第1部分:尺寸和选择API RP 521 泄压和降压系统的指南API RP 576泄压装置的检查API RP 2210石油产品储罐通风口的阻火器API RP 2350储罐的过量充装保护API Std 620大型焊接低压储罐的设计和建造API Std 650焊接的钢制储油罐API Std 2510液化石油气(LPG)装置的设计和建造ASME PTC 19 5液体流量计第2部分:“应用”仪器仪表的临时补充ASME PTC 25安全泄压装置锅炉和压力
6、容器准则第八篇第1部压力容器的建造原则3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。31积聚值accumulation当排气阀门是安全泄压阀时,储罐内压力超过其最大允许工作压力的增加值(用压力单位或允许的最大工作压力的百分比来表示)。最大允许积聚值一般由运行和火灾应急涉及韵规范来确定。32桶barrel液体计量单位,等于0 159m3(42 US gal)。33英制热量单位Btu将一磅水提高一华氏度所需的热能。I)Ibar=100kPa,后同。SYT 6673-200634紧急通风emergency venting当储罐外部或内部出现异常情况时,如内部加热盘管破裂或外部的火灾时所需要的通风。35非低
7、温储罐nonrefrigerated tank不由储罐内部挥发或循环制冷系统产生制冷环境来储存液态材料的容器。一般地,储存温度接近或高于周围环境的温度。36正常通风normal venting由于运行和大气环境变化而需求的通风。37超压overpre$ure当阀门泄压时,阀门人口压力增加到超过设定压力,用压力单位或设定压力的百分比来表示。在阀门压力被设定到允许的最大工作压力并且人口管线压力损失为0时,超压值和积聚值是等值的。38石油petroleum原油。39石油产品petrolemn products从原油中分离的烃类材料或其他产品。310呼吸阀PV valve重力负荷式、先导式或弹簧式阀门
8、,用于排放在罐中形成的超压或真空。311额定排放能力rated relieving capacity在标准条件、设计压力或真空状态下,泄压装置排放气体的流量。312低温储罐refrigerated tank以低于大气温度储存液体的容器。这种容器可能使用,也可能不使用由储罐内部挥发或循环制冷系统产生制冷环境。313泄压装置relief device用于排放在储罐内形成的超压和(或)真空的装置。314排放压力relieving pressure在要求的排放流量下,泄压装置的入口压力。315要求的排放流量required flow capacity在极端的操作条件或紧急状态下,为防止过度超压或真空,
9、泄压装置所要求的流量。316标准立方英尺每小时SCFH在1560C(60下)和1014bar(1471bin2)绝对压力下的体积,气体或燃气标准计量单位。2SYT 6673-2006317立方米每小时一h2I在温度为0C和压力为1 014bar下的体积,气体或燃气标准计量单位。318 ,设定压力set pressure在运行状态下,泄压装置开始打开时入口的表压(从阀盘开启时记起)。319热吸入thermal inbreathing气候条件变化(如气温降低)导致罐内挥发气减少或冷凝,气体或密封气体进入罐内。320热呼出thermal outbreathing气候条件变化(如气温升高)导致罐内挥发
10、气膨胀或罐内液体挥发,挥发气呼出罐外。321浸润面积wetted am罐体内部接触液体,外部又受到火焰加热的表面面积。4非低温地面储罐41总则本章包括了对非低温地面石油储罐或石油产品储罐正常和紧急通风的要求。本标准中讨论了超压和真空产生的原因,确定了通风的要求,通风的措施,通风装置的选择、安装和保养,以及排放装置的测试和标记。42超压或真空产生的原因421总则要确定罐内超压或真空产生的原因时,必须考虑下列情况:a)液体进、出储罐。b)由于气候变化(如压力或温度的变化)导致的储罐气体的小呼吸。c)曝露于火焰。d)由于设备故障和操作错误导致的其他情况。这些情况中的一些在422425描述得更详细。还
11、有许多不包含在本标准中的其他情况,应由设计人员考虑。422液体进、出储罐液体从储罐流出会吸人气体,液体流人储罐或由于挥发(包括进料液体的闪蒸)会呼出气体。当进料的温度可能接近或高于罐内压力下该进料的沸点时,进料闪蒸可能比较明显。423气温变化由于气温降低或其他天气变化,如风、降雨等,会使挥发气收缩或冷凝而吸人气体,由于气温上升或天气变化而产生的膨胀和挥发会呼出气体。424接触火焰当储罐从外部火焰吸收热量时,由于挥发气膨胀和液体的挥发会呼出气体。425其他情况4251总则在确定可能导致储罐超压和真空的原因时,设计者应对其他情况,如设备故障和操作失误,加以2)本标准中均指在温度为OC和压力为1 0
12、14bar下的计量单位。后同。SYT 6673-2006考虑和评估。但本标准中没有提供其他情况的计算方法。4252气压卸油超压利用气体压力完成从其他容器、油槽车和油罐车卸油。在卸油结束前,接收罐可能由于气体的突进形成气体冲击,其与接受罐内的压力和顶部夺间大小有关。额外气体体积在罐内足以产生超压。控制方法是在接受罐内安装一个换向器或导流器使狭小的顶部空间能吸收波动压力。类似的情况如管线清管时,在清管器后面装一个气流导向器。4253惰性气体充填和吹扫惰性气体的充填和吹扫能够给罐内物料的混合气体空间提供保护的作用,维持罐内的气体不可燃。惰性气体的充填和吹扫系统,一般情况下有一个供应调节器和背压调节器
13、可以维持罐内压力在一个较窄的范围内。惰性气体供应调节器故障能导致气体无限制流入储罐、减少气流流入或使气流完全损失。背压调节器故障能导致超压。4254外部换热装置蒸汽、热水和热油是常用的保持储罐较高温度的热媒。如果储罐进料控制阀、温度传感器或控制系统出现故障,会造成储罐夹套的热媒流量增加,储罐内的液体挥发加强,必须排放由此出现的超压。如果空储罐保持在较高的温度,当储罐进液时可能会产生过多的挥发气。如果储罐中温度控制系统,由处于气相空间中的温度传感器控制,储罐的热媒将会因罐壁的最高温度而以最大的流量循环。在这样的情况下进料,可能会导致过多的物料挥发。当罐壁冷却且液体覆盖了温度传感器,将会立刻停止过
14、多的物料挥发。对于使用冷却夹套或盘管的储罐,必须考虑制冷剂损失导致的液体挥发。4255内部换热装置储罐内部的加热或冷却装置的机械故障可能会使装置中使用的热媒或制冷剂与罐储物料接触。在低压储罐中,假定装置出现故障后,热载体将流进储罐,所以必须考虑储罐物料和热载体的化学性质的兼容,热载体(如蒸汽)安全排放装置是必要的。在装置修理或更换之前必须考虑对罐内物料进行处理。4256集气系统如果由集气系统杼储罐的挥发气I燥后进行处理,就需要考虑集气系统可能会出现故障,这种故障必须进行评估。影n向储罐安全的故障可魏包括由管道问题(进料流量小和沉积物多)形成的背压、其他设备的排放物进入罐E部空间或设备故障琏成堵
15、褰。对于直接排放到大气中的紧急通风装置,其设定压力值要比正常使用的集气系统的压力要高。对于有毒或危险挥发气,应考虑选甩失效后能安全处理(无失效)的集气系统。4257公用设施失效局部和工厂范围内的动力和公用工程失效可能会导致超压或真空。停电将直接影响所有的电动阀门或控制器,并且可能也会停止仪表风的供应。还有,在电力故障期闽制冷剂和热媒可能会流失。4258输入储罐液流的温度变化由于制冷能力降低或输入热量的增加而引起的输入储罐液流温度变化,可能会引起储罐的超压。4259化学反应某些储罐的物料可能介人化学反应,会产生热量或挥发气。化学反应的某些例子包括无意中将水带进装酸或废酸的罐中,因此产生水蒸气和轻
16、烃挥发及石碳酸罐的失控反应等。在某些情况中,材料可能形成泡沫,引起气液两相排放。紧急排放设计协会(BIERS)制定的方法可以用于评价这些情况。42510液体过量灌装保护有关液体过量灌装保护的资料,见API Std 620,API Std 2510,API RP 2350。可由通过合理的设计和操作步骤来避免液体过量灌装,如两个可靠和可修理的液面指示计及一个独立的高液位警报器,通过关闭进液阀阻止灌装操作。425,11大气压力变化大气压力升高或降低是储罐超压或真空的j能原因之一。SYT 6673-200642512控制阀故障由f连接到储罐的管线控制阀故障会导致热交换设备超负荷并引起高温物料进入储罐,
17、所以必须对此加以考虑。控制阀故障可能也会导致向储罐进料的带压容器的液面低于容器出LI,使高压挥发气进入储罐。42513蒸汽泄漏如果蒸汽进入未加绝热层的储罐,由于环境冷却导致的冷凝速度可能会大于本标准中确定的通风流量。所以增大通风量(打开人孔)和减慢储罐冷却速度方式对于防止过度的罐内真空都是必要的。42514未加绝热层储罐在暴风雨期间,未加绝热层储罐内的异常高温气体的收缩会引起过度的真空,使通风要求超过本标准的通风要求。推荐对气体空间温度超过49(120 T)、加热的未加绝热层的储罐进行T程分析。43通风要求的确定431总则由下列条件确定通风要求:a)储罐液体的最大排出流量引发的吸入。b)气体空
18、间最人温度降低导致的蒸汽冷凝或收缩产生的吸人(热吸入)。c)储罐的进液最大流量导致的挥发引起的呼出。d)由气体空间最大温升引起的气体膨胀和挥发产生的呼出(热呼冉)。e)罐被火焰包围引起的呼出。虽然本标准没有提到425讨论的其他情况的设计原则,但也应对它们进行考虑。432正常通风能力的要求总的正常通风能力至少应是大、小呼吸所需通风量总和。在储罐允许的正常操作压力范围内,由于挥发气的产生和冷凝将提供所需的部分或全部通风量,因此对于挥发性产品,其通风要求可能降低。在存在冷凝性挥发气的场合,应考虑上面的因素。表1和表2所示的是由于液体流出和流人储罐及小呼吸引起的吸人和呼出通风要求的数据。这些要求在43
19、21和432 2巾讨论。表lA正常通风要求(单位液体流量所需的通风量SCFH)(英制单位)吸入 呼出闪点沸点“液体流出 热吸入 液体流人 热呼出闪点100。F 56 见表2A 6 见表2A沸点300下 56 见表2A 6 见表2A闪点28006储罐或储存容器的浸润面积应按下列方法进行计算:1)球体和椭圆体浸润面积等于55总表面积或地基以上914m(30“)高度的表面积中较大者。2)卧式储罐浸润面积等于75总表面积或地基以上914m(30“)高度的表面积中较大的。3)立式储罐浸润面积等于立式罐体地基以上9 14m(30k)高度总的表面积。对于安装在地面的立式储罐,罐底板不包含在浸润面积中。对于地
20、面上的立式高架罐,可以把底板的一部分作为附加的浸润面积。曝露在火灾中的罐底部分的面积由储罐的直径和高度而定。在评价曝露在火灾中的面积时应进行工程判断。对于大于260m2(2800ft2)的授润面积,见4 3 3 2 2和4 3 3 2 3。注:表3和式(2A)、式(2B)中的常量1107和208 2分别来自式(1)和图B一1,条件是在常压下,己烷相对分子质量为8617,假定挥发气温度是15 6(60下)下己烷的气化潜热(144Btulb或334900Jkg)。这种方法对于许多相似特性的液体都可以提供一个精度可接受的结果(参见附录B)。10SYT 66732006表3B火灾中对应不同浸润面积所需
21、要的紧急通风能力(公制单位)浸润面积。 通风要求 浸润面积a 通风要求nfh m3h2 608 35 80863 913 40 87214 1217 45 93225 1521 50 98956 1825 60 109717 2130 70 119718 2434 80 129119 2738 90 1380l11 3347 1lO 1546113 3955 130 15751t5 4563 150 1653217 5172 175 1741619 5780 200 1822022 6217 230 1910225 6684 260 1991030 7411 2600 4储罐或储存容器的浸润面
22、积应按下列方法进行计算:1)球体和椭圆体浸润面积等于55总表面积或地基以上9 14m(30ft)高度的表面积中较大者。2)卧式储罐浸润面积等于75总表面积或地基以上9 14m(30ft)高度的表面积中较大的。3)立式储罐浸润面积等于立式罐体地基以上9 14m(30k)高度总的表面积。对于安装在地面的立式储罐,罐底板不包含在浸润面积中。对于地面上的立式高架罐,可以把底板的一部分作为附加的浸润面积。曝露在火灾中的罐底部分的面积由储罐的直径和高度而定。在评价曝露在火灾中的面积对应进行工程判断。6对于大于260m2(2800ft2)的浸润面积,见4 3 3 2 2和4 3 3 2 3。注:表3和式(2
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