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GB/T 43130.2-2024

基本信息

标准号: GB/T 43130.2-2024

中文名称:液化天然气装置和设备 浮式液化天然气装置的设计 第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求

标准类别:国家标准(GB)

英文名称:Installation and equipment for liquefied natural gas—Design of floating LNG installations—Part 2:Specific FSRU issues

标准状态:现行

发布日期:2024-04-25

实施日期:2024-08-01

出版语种:简体中文

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相关标签: 液化 天然气 装置 设备 浮式 设计 储存 气化 特殊要求

标准分类号

标准ICS号:石油及相关技术>>75.200石油产品和天然气储运设备

中标分类号:石油>>石油、天然气>>E24天然气

关联标准

采标情况:ISO 20257-2:2021,MOD

出版信息

出版社:中国标准出版社

页数:48页

标准价格:76.0

相关单位信息

起草人:张超、陈峰、陈锐莹、安东雨、夏华波、肖立、徐皓晗、刘方、宋炜、李林斌、田靓、金燕子、高歌、彭延建、刘洋、刘永浩、姜夏雪、李红涛、韩宇、凌爱军、王佳颖、吴昊、王成硕、孙亚娟、李安琪、周毅、祝传钰、杨春华、张国立、刘源、徐岸南、吕梦芸、梁海瑞、卢昕悦、宋忠兵

起草单位:中海石油气电集团有限责任公司、中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司、沪东中华造船(集团)有限公司、中国船级社、中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司

归口单位:全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC 355)

提出单位:全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC 355)

发布部门:国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会

标准简介

本文件规定了GB/T 43130.1中所述浮式储存和再气化装置(FSRU)设计和操作的技术要求。 本文件适用于新建和改装的海上、近岸和码头FSRU。本文件适用于系泊FSRU的码头。


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标准内容

ICS75.200
CCSE24
中华人民共和国国家标准 
GB/T 43130.2—2024
液化天然气装置和设备
浮式液化
天然气装置的设计 第2部分:浮式 储存和再气化装置的特殊要求
Installationandequipmentforliguefiednaturalgas-Design offloatingLNG installations-Part2:SpecificFSRU issues(ISO 20257-2:2021,MOD)
2024-04-25发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
2024-08-01实施
1范围
2规范性引用文件
3术语、定义和缩略语
3.1术语和定义
3.2缩略语
4设计基础
4.1FSRU概述
4.2工艺设施主要设计原则
4.3FSRU的可靠性、可用性和可维护性目
4.4FSRU作为LNG运输船作业的特殊要求4.5FSRU专项研究
5健康、安全和环境要求
5.1一般要求
5.2水加热、冷却相关环境影响因素5.3安全
6系泊和定位
7船体设计
7.1一般要求
7.2不同运营模式
7.3船体设计环境条件
8LNG储存
8.1货舱压力管理的具体要求
8.2LNG供应船超压保护的具体要求8.3翻滚风险
9LNG装卸系统
9.1一般要求
9.2天然气外输:天然气输送要求9.3LNG取样
10BOG处理与回收
10.1一般要求
10.2LNG货舱设计压力的灵活性
GB/T43130.2—2024
GB/T43130.2—2024
10.3再冷凝器
10.4BOG压缩机
11再气化设备
11.1LNG泵
11.2LNG再气化系统
11.3补温器
11.4再气化系统的透气
12气体外输
12.1高完整性压力保护系统
12.2外输气体计量
12.3加臭系统
13公用系统
13.1一般要求
13.2冷却和加热介质
14过程和安全控制系统
14.1一般要求
14.2FSRU和天然气输出的界面
14.3陆上/海上通信
15保安管理
17检查和维护
17.1一般要求
17.2货舱
17.3舱内泵
17.4再气化设备
17.5再冷凝器
17.6吊装/起重设施
18腐蚀与防护
19将现有装置改装成浮式LNG装置附录A (资料性)
附录B (资料性)
附录C (资料性)
C.1概述
结构编号对照一览表
技术差异及其原因一览表
再气化系统描述
C.2开环(直接接触)气化器
C.3开式(中间流体)气化器
闭环蒸发器
C.5混合式气化器
C.6空气气化器
参考文献
GB/T43130.2—2024
00000000000
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则起草。
GB/T43130.2—2024
第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定浮式液化天然气装置的设计》的第2部分。本文件是GB/T43130《液化天然气装置和设备GB/T43130已经发布了以下部分:一第1部分:通用要求;
一第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求。本文件修改采用IS020257-2:2021《液化天然气装置和设备浮式液化天然气装置的设计第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求》。本文件与ISO20257-2:2021相比,在结构上有较多调整。两个文件之间的结构编号变化对照一览表见附录A。
本文件与IS020257-2:2021相比,存在较多技术差异,在所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂直单线(I)进行了标示。这些技术差异及其原因一览表见附录B。本文件做了下列编辑性改动:
一增加了干化学品灭火系统示例(见5.3.5.2.5),系泊定位系统适用范围(见第6章),关于“绿色区域的详细说明(见9.2.4.2),压力容器规范(见10.3);一将浓度单位由ppm替换为mg/L(见5.2),将压力单位由bar替换为Pa[见10.2,C.3.2a)] ;一删除了重大事故发生概率的提示(见5.3.4.1),参考NPFA标准(见5.3.5.2.2),5.3.5.3.1列项e)和f)中的注(见5.3.5.3.1),LNG贸易交接指南(见9.3);一用资料性引用的IMO951(23)替换了EN13645(见5.3.5.2.1),GB/T21412.2替换了ISO13628-2(见9.2.2.3),GB/T16647替换了ISO/IEC10027(见9.2.2.3)。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC355)提出并归口。本文件起草单位:中海石油气电集团有限责任公司、中海油能源发展股份有限公司采油服务分公司、沪东中华造船(集团)有限公司、中国船级社、中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司。本文件主要起草人:张超、陈峰、陈锐莹、安东雨、夏华波、肖立、徐皓晗、刘方、宋炜、李林斌、田靓、金燕子、高歌、彭延建、刘洋、刘永浩、姜夏雪、李红涛、韩宇、凌爱军、王佳颖、吴昊、王成硕、孙亚娟、李安琪、周毅、祝传钰、杨春华、张国立、刘源、徐岸南、吕梦芸、梁海瑞、卢昕悦、宋忠兵、黄国良、靳新悦、冯立德、韩新强、时光志、丁果林、翁振勇、牛志刚、宋庆国、段斌、李牧、黄磊、刘金峰、杨学利、康永田、韩松标。
GB/T43130.2—2024
《液化天然气装置和设备浮式液化天然气装置的设计》旨在确立适用于浮式液化天然气装置项目工艺、低温管道、自动控制、安全环保等专业的设计准则,为浮式液化天然气(LNG)装置的设计提供功能指南和推荐做法,以确保浮式LNG装置的设计和运行安全、环保。GB/T43130《液化天然气装置和设备浮式液化天然气装置的设计》拟由两个部分组成。一第1部分:通用要求。目的在于为所有浮式液化天然气装置(包括液化、储存、蒸发、转移和处理液化天然气的装置)的设计和操作提供功能指南。一第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求。目的在于为GB/T43130.1中所述的浮式储存和再气化装置(FSRU)的设计和操作提供具体要求和指导。FSRU是目前广泛应用的浮式液化天然气装置,具有液化天然气接收、储存和再气化,以及向陆上天然气管道输送和计量天然气的功能。关于浮式液化天然气装置设计的通用要求已在GB/T43130.1中做出了规定,本文件对FSRU特殊设计要求进行了补充。本文件未规定FSRU推进装置设置以及特定监管制度的要求。
具备自航能力的FSRU作为液化天然气运输船时,参照液化天然气运输船的技术要求。VI免费标准下载网bzxz
1范围
液化天然气装置和设备浮式液化天然气装置的设计第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求
GB/T43130.2—2024
本文件规定了GB/T43130.1中所述浮式储存和再气化装置(FSRU)设计和操作的技术要求。本文件适用于新建和改装的海上、近岸和码头FSRU。本文件适用于系泊FSRU的码头。2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
5石油、石化和天然气工业用离心泵(GB/T3215—2019.ISO13709:2009,MOD)GB/T3215
GB/T3216
回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级(GB/T3216—2016,ISO99062012,IDT)
GB/T11062天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法(GB/T11062一2020,ISO 6976:2016,IDT)
GB/T17747.1天然气压缩因子的计算第1部分:导论和指南(GB/T17747.1一2011ISO12213-1:2006,MOD)
GB/T17747.2天然气压缩因子的计算第2部分:用摩尔组成进行计算(GB/T17747.2-2011,ISO 12213-2:2006,MOD)
GB/T19204液化天然气的—般特性(GB/T19204—2020,ISO16903:2015,MOD)GB/T19206天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法(GB/T19206—2020,ISO13734:2013,IDT)
GB/T20438(所有部分)电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全[IEC61508(所有部分))
注:GB/T20438.1一2017电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全第1部分:一般要求(IEC61508-12010,IDT)
GB/T20438.2一2017电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全第2部分:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求(IEC61508-2:2010.IDTGB/T20438.3—2017电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全第3部分:软件要求(IEC61508-3:2010.IDT)
GB/T20438.4一2017电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全第4部分:定义和缩略语(IEC61508-4:2010,IDT)
GB/T20438.5一2017电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全第5部分:确定安全完整性等级的方法示例(IEC61508-5:2010IDT)GB/T20438.6一2017电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全第6部分:GB/T20438.2和GB/T20438.3的应用指南(IEC61508-6:2010,IDT)1
GB/T43130.2—2024
GB/T20438.7一2017电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全第7部分:技术和措施概述(IEC61508-7:2010.IDT)
GB/T20603冷冻轻烃流体液化天然气的取样连续法(GB/T20603一2006,ISO8943:1991,IDT)
GB/T32201气体流量计(GB/T32201—2015,OIMLR137-1&2:2012,MOD)GB/T34041.1封闭管道中流体流量的测量气体超声流量计第1部分:贸易交接和分输计量用气体超声流量计(GB/T34041.1—2017,IS017089-1:2010,IDT)GB/T43130.1一2023液化天然气装置和设备浮式液化天然气装置的设计第1部分:通用要求(ISO20257-1:2020,MOD)
IEC61511(所有部分)功能安全过程工业领域安全仪表系统(Functionalsafety一Safetyinstrumentedsystemsfortheprocessindustrysector)注:GB/T21109(所有部分)过程工业领域安全仪表系统的功能安全[IEC61551(所有部分)]EN 1776供气系统天然气计量站功能要求(Gas infrastructure—Gasmeasuring systems-Functionalrequirements)
EN12186供气系统燃气输送和分配用的气压调节站功能要求(Gasinfrastructure一Gaspressure regulating stationsfortransmission and distribution-Functionalrequirements)EN14382燃气调压站和装置用安装设备进口压力100bar以下的切断装置(Safetydevicesforgas pressureregulating stationsandinstallations-Gassafetyshut-offdevicesforinletpressuresupto100bar)
AGA9用多声道超声流量计测量天然气流量(MeasurementofGasbyMultipathUltrasonicMeters
AGA10天然气和其他相关烃类气体中的声速(SpeedofSoundinNaturalGasandOtherRelatedHydrocarbonGases)
IGCCode国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则(Internationalcodefortheconstructionand equipmentforshipscarryingliquefiedgasesinbulk)3术语、定义和缩略语
3.1术语和定义
GB/T43130.1一2023界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1.1
贸易交接custodytransfer
导致所有权变更和/或责任变更的碳氢产品的物理转移。3.2缩略语
下列缩略语适用于本文件。
ALARP:合理可行的最低限度(AsLowAsReasonablyPracticable)BOG:蒸发气体(Boil-OffGas)
CLV:闭环蒸发器(Closed LoopVaporizer)EDS:应急断开系统(EmergencyDisconnectionSystem)ERC:应急脱离装置(EmergencyReleaseCoupling)ESD:应急切断(EmergencyShutDown)FSRU:浮式储存和再气化装置(FloatingStorageandRegasificationUnit)2
HD:高负荷(HighDuty)
HIPPS:高完整性压力保护系统(HighIntegrityPressureProtectionSystem)HP:高压(HighPressure)
HVAC:暖通空调(Heating,VentilationandAirConditioning)IFV:中间介质气化器(IntermediateFluidVaporizer)LD:低负荷(LowDuty)
LNG:液化天然气(LiquefiedNaturalGas)MoP:最大操作压力(MaximunOperatingPressure)MSO:最小外输(MinimumSendOut)NG:天然气(NaturalGas)
OESD:卸货应急关断(OffloadingEmergencyShutDown)OLV:开环(直接接触)气化器[OpenLoop(directcontact)Vaporizer]QRA:定量风险分析(QuantitativeRiskAnalysis)RAM:可靠性、可用性、可维护性(Reliability,Availability,Maintainability)SIL:安全完整性等级(SafetyIntegrityLevel)SIS:安全仪表系统(SafetyInstrumentedSystem)4设计基础
4.1FSRU概述
GB/T43130.2—2024
图1为停靠在单个码头上的FSRU设施的典型布置,布置方式能根据系泊方案的设计变化。3
标引序号说明:
1一船体(见第7章);
2—LNG装卸(见GB/T43130.1—2023,第9章);3一再气化系统透气枪;
4一系泊(见第6章);
5一高压管汇和FSRUESD阀(见第9章);6一生活区;
7一货物围护系统(见第8章);8一货物处理系统-BOG处理系统(见第10章)9一再气化系统(见第11章):
a一天然气外输(见第12章)。
图1FSRU布置示例(停靠码头)
为确保LNG装载、储存和再气化以及通过高压管汇向岸上输送天然气的安全,FSRU系统典型搭配如下:
GB/T43130.2—2024
货物处理;
货物围护;
c)再气化。
与货舱相关联的系统和设备,例如BOG处理系统、货舱喷淋系统、情气系统、氮气系统、放空透气系统、辅助系统等,可根据实际需要(项目需要、入级要求等)配置。图2为再气化系统的典型流程。
英新处
天然气
图2再气化系统
4.2工艺设施主要设计原则
FSRU工艺设施的设计应包含如下原则:a)
天然气外输能力:最小流量、额定流量、峰值流量和零外输;b)
工艺设施的功能亢余、零外输持续时间和调节要求;c)
再气化类型(例如开环式、组合式或闭环式);d)
再气化操作(例如再气化操作期间的海况和现场条件);e)
高压外输管汇的最大操作压力和最大设计压力;高压外输管汇的最高和最低温度;用于再气化的海水温度和流量设计范围;LNG再气化同时的装载速率(包括最小外输流量工况);LNG品质和化学组分;
加臭(如需要);
海水排放条件(即用于再气化过程的海水);k)
BOG处理(例如需要放空透气和火炬燃烧的原则分析);m)兼具FSRU和LNG运输船两种运营模式相关要求。4.3FSRU的可靠性、可用性和可维护性GB/T43130.2—2024
宜通过RAM分析,确定在特定要求下FSRU天然气外输操作的可用性。宜为各种需求场景提供可用性曲线。
再气化装置的可用性分析,应计入海况条件的影响。设计宜对所有关键设备进行N+1配置,确保天然气外输系统的高可用性。高压压缩机和高负荷压缩机根据操作经验不按N+1配置。4.4FSRU作为LNG运输船作业的特殊要求当FSRU作为LNG运输船使用时(临时或长期在位作业后),应采取以下措施:a)关闭并隔离再气化装置;
b)固定可能的专用输送系统。
长期在位作业后的FSRU作为LNG运输船使用,能满足船旗国和/或船级社的附加要求,如坞内检验。
4.5FSRU专项研究
4.5.1一般要求
对于FSRU应按GB/T43130.1一2023中第4章规定进行专项研究。此外,应解决4.5.2~4.5.4中描述的工艺流程和环境方面的问题。4.5.2海水取用和排放的环境影响研究应按照5.2的规定,对涉及海水取用和排放的环境影响进行研究。LNG再气化方案的选择能符合主管机关的要求。
4.5.3再循环研究
在FSRU的再气化流程中,LNG与海水换热后再气化,经换热后的低温海水被排出。排向取水口的排出海水能导致取水口温度降低,导致再气化装置效率降低。再循环研究的目的是根据FSRU运行期间的海水排放特性和取水区水体的环境特性,评估排出海5
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