目前国内浮顶罐罐壁和罐底边缘板均使用屈服强度为490MPa的高强度钢板,国产12MnNiVR钢板和进口SPV490Q钢板在化学成分、力学和工艺性能等方面基本一致。低温焊接工艺评定、消除焊后热应力以及提高钢板综合质量稳定性(外观、平整度、内应力等)是未来发展方向。以储罐钢材设计温度为例,国外标准比我国的标准更为严格。例如,API Std650规定设计温度应比储罐所在地区冷日平均环境温度高8℃,GB 50341规定设计温度应比储罐所在地区日平均温度值高13℃。中俄管道通过高寒冻土地区,应借鉴国外标准提高储罐钢材设计条件。






液化储罐是LNG接收站的核心,其设计和建造有较高的技术难度。国内近几年在液化储罐的工程设计及建造上有了长足的进步,但基础开展的还比较少。绝热结构的设计是液化储罐中重要的技术环节之一,而角部的绝热结构是绝热设计中的关键点所在。本文对大型液化储罐角部的绝热结构进行温度场分析,这有助于对此绝热结构的理解,并对相关工程设计有的参考价值。

液化储罐和储罐区的布置应符合下列要求:
a、储罐之间的净距不应小于相邻较储罐直径之和的1/4,且不应小于1.5m;储罐组内的储罐不应超过两排;
b、储罐组四周必须设置周边封闭的不燃烧体实体防护墙,防护墙的设计应保证在接触液化时不应被破坏;
c、防护墙内的有效容积(V)应符合下列规定:
①对因低温或因防护墙内一储罐泄漏着火而可能引起防护墙内其他储罐泄漏,当储罐采取了防止措施时,V不应小于防护墙内储罐的容积;
②当储罐未采取防止措施时,V不应小于防护墙内所有储罐的总容积;
d、防护墙内不应设置其他可燃液体储罐;
e、严禁在储罐区防护墙内设置液化钢瓶灌装口;
f、容积大于0.15m3 的液化储罐(或容器)不应设置在建筑物内。任何容积的液化容器均不应地安装在建筑物内。
