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西安建筑科技大学本科毕业设计(论文)题目某天然气气化工程生产安全分析与评价学生姓名xxxxx学号xxxxxxx院(系)xxxxxxxx专业xxxxxxx指导教师xxxxxxxxx时间2013年6月3日摘要天然气是一种安全、洁净的一次性能源,世界发达国家和发展中国家都十分重视天然气的开发和利用为了进一步推广天然气这种经济、环保、洁净的新型能源,完善优化城市能源结构,创造良好的经济效益和社会效益,某天然气投资发展有限公司拟在某县门站内合建一座供气规模为
1.5万Nm3/d的CNG加气标准站一座本文通过对该加气站物理、化学危险因素以及重大危险源进行分析辨识,运用安全检查表、事故树分析、危险度法、TNT当量法和喷射火的方法,确定该加气站生产中存在的安全隐患,并且对天然气防火防爆,防泄漏给出了相应的对策措施,确保了该加气站安全经营关键词CNG加气标准站,危险有害因素,事故树,TNT当量法,防火防爆AbstractNaturalgasisasafecleandisposableenergytheworldsdevelopedanddevelopingcountrieshaveattachedgreatimportancetothedevelopmentandutilizationofnaturalgasInordertofurtherpromotethenaturalgasthiseconomyenvironmentalprotectioncleannewenergyimprovetheoptimizationofurbanenergystructuretocreateagoodeconomicandsocialbenefitsInvestmentandDevelopmentCo.anaturalgasgatestationswithinacountyintendstojointlybuildagasscaleof
1.5WanNm3/dofCNGfillingstationastandard.Inthispaperthefillingphysicalchemicalriskfactorsandidentificationofmajorhazardanalysistheuseofsafetychecklist,faulttreeanalysisriskmethodTNTequivalentmethodandjetfiremethodstodeterminethepresenceofthefillingstationsinproductionsecurityrisksandforgasfireandexplosionleakproofgivesthecorrespondingcountermeasurestoensurethesafeoperationofthestations.KeyWords:StandardCNGfillingstations,dangerousharmfulfactors,faulttree,TNTequivalentmethodfireandexplosion1绪论
1.1课题研究的背景及意义伴随着经济的发展和城市气化进程的加快,城市大气污染越来越严重大气污染已危及到人们的身心健康,成为我国城市经济发展和社会进步的障碍,环境问题也影响到我国的国际形象目前国家有关部门在“空气净化工程”中,提出以治理汽车排放与燃烧污染为突破口,开展“清洁汽车行动”和“清洁能源行动”发展燃气汽车是改善大气环境质量的重大举措,又是我国汽车工业实现跨越式发展,能源结构实现转换的重要历史机遇,是利国利民、造福子孙的大事我国又是一个石油相对短缺的国家,研制生产以压缩天然气、液化石油气汽车为代表的低排放燃气汽车,对合理利用能源、促进我国汽车工业的发展,具有十分重要的意义
1.2国内外天然气发展历程
1.
2.1国外天然气发展历程天然气作为一种优质、洁净燃料成为城市的主要能源,在世界燃气发展近180年的历史进程中,已日益显示出其必然性与天然气汽车技术相关产业的发展一直得到发达国家的普遍重视自20世纪30年代,欧美各国先后建立了燃气汽车及其附加装置的科研机构和专业生产厂,天然气汽车技术的发展日趋成熟,近年来最引人关注的天然气专用发动机和原装天然气汽车技术日趋完善成熟发展天然气汽车的关键是由政府制订出明确的政策和法规没有明确的政策和法规要想在世界上任何国家发展天然气汽车都是不可能自1960年美国加利福尼亚州首先通过立法控制车辆排放的污染物以来发达国家为解决车辆排放污染纷纷制订了行之有效的法规经过30多年的的发展各国制订的法规和标准逐年完善控制的污染物更加全面对污染物的排放值的控制也更加严格并已在世界上形成了美国、日本、欧洲三个主要车辆排放限制法规体系1978年美国开始对天然气政策逐步进行调整,国会通过了一些天然气法规立法改革主要围绕三个主要问题首先是逐步解除对所有天然气井口价的控制,由市场决定气价第二逐步解除对天然气使用的限制,使天然气能够在各领域与其他能源竟争第三开放管道运输业使买主能够选购成本最低的天然气促进竟争不受干预的价格、开放的运输业和不受约束的天然气使用这三者结合可以充分发挥市场优势使产量和运输量增加,消费价格趋于合理水平由于价格提高促进了勘探、生产和科研天然气储量大幅下滑势头开始得到控制产量下降幅度也略低于70年代但是由于1982年美国经济不景气特别是1986年油价暴跌气价相对升高因此天然气消费量有较大幅度下降天然气市场由供应紧缺转为供应有余到80年代末夭然气在能源结构中的比例为
25.9%由于全面解除对天然气使用的限制价格放开消费扩大促进了天然气的生产和科研90年代虽然勘探重大发现不多,但是由于科技的发展,勘探效益提高,资源利用,范围拓宽到深层气、致密层气和煤层气等,加上采收率的提高使天然气储量下降的局面得到了扭转在能源消费中的比例基本上保持稳定与80年代持平澳大利亚政府则规定到2000年联邦政府包括政府下属的企业所购买的新大车50%必须使用有益于环保的代用燃料另外联邦政府还鼓励州政府和地方政府采取同样的措,来推广天然气汽车的使用使政府在发展天然气汽车中起到了带头的作用澳大利亚联邦政府通过能源研究和开发公司ERDC这一国家公司对天然气汽车技术的研制和开发进行投资该公司在天然气汽车技术的研制和开发中与天然气汽车企业密切合作共同进行一些先进技术例如优化汽车在行驶距离、空间和重量的设计等的研制在荷兰所有的民间研究工作均在荷兰工业研究院TNO的协助督导下进行在政府的鼓励下荷兰国内多家厂商自行开发研制各种天然气汽车器材自车用油气双回路系统的制造与维修至加气设备的制造及测试、检测设备等均相当完备天然气汽车由于其在技术上成熟、经济上可行从而作为主要的汽车代用燃料在世界上迅速发展起来到1994年底世界上已经有400多万辆LPG汽车和123万辆压缩天然气CNG汽车到2000年世界上的气体燃料汽车超过1500万辆
1.
2.2国内天然气发展历程我国传统的一次能源结构以煤为主煤炭在一次能源消费中占76%左右,而世界水平在
26.9%,发达国家一般在20%左右,对比之下我国的能源结构显然是不尽合理的我国“十五”规划把调整能源及产业结构作为主线,加强生态和环境建设,最终使国民经济可持续发展,国家规划天然气在能源结构中的比重提高到6%,到2020年提高到20%“十一五”规划进一步强调“加强国内石油天然气勘探开发”城市燃气化是城镇社会发展标志性的基础设施之一,城市燃气由液化石油气改为优质天然气,是洁净能源的一个新进步城镇建设的发展,城区规模的扩大,各类耗能用户在增加的同时,应优先利用优质、洁净、燃烧后无污染的天然气资源调整南郑县的燃料结构,提高居民生活质量,对推动某县经济社会持续发展具有积极意义近年来,随着经济的飞速发展,大气环境污染越来越严重城市大气污染的一个重要因素是机动车尾气污染由于机动车大幅度增长,汽车排污造成的影响亦越来越严重,尾气污染已由局部性转变为连续性和累积性,城市居民成为汽车尾气污染的直接受害者,加强对现有机动车排气污染的治理和监督管理,发展燃气汽车是解决汽车尾气污染问题的有效途径
1.3本文主要框架第一章是绪论,主要是国内外天然气的发展历程;第二章主要是工程分析,介绍工程中的设备,工艺;第三章主要是危险有害因素的辨识及分析;第四章是对工程进行安全评价的单元划分;;第五章定性定量分析评价通过分析评价,找出各个单元中存在的可能的危险危害因素,为改进措施的提出提供依据;第六章是对策措施,对工程进行防火防爆防电的措施;第七章是结论,对工程安全评价应用研究进行了总结;第八章是参考文献2工程分析
2.1项目名称及建设单位项目名称某县天然气城市气化工程项目建设单位某事市天然气投资发展有限公司
2.2建设项目外部基本情况某县位于某市西南部,地处东经106°30ˊ--107°22ˊ,北纬32°24ˊ--33°7ˊ之间县域南部与四川省通江县、旺仓县接壤,边界长度分别为
48.7公里、
94.2公里、
15.8公里;西与陕西省宁强县、勉县为邻,边界长度分别为37公里、83公里;东与城固县、西乡县毗连边界长度分别为
79.3公里和39公里;北与汉中市汉台区隔江想望边界长度为40公里县界总长度围437公里
2.
2.1建设项目所在地的气象、水文、地质、地震等自然情况
(1)地形地貌某县在陕西的地貌分区中,属陕南山地的组成部分境内横东西的米仓山构成地貌骨架,汉江环绕东北部,地势南高北低,呈阶梯状分布县域由北向南依次为平原区(属汉中平原一部分)、低山丘陵区(属大巴山低山丘陵的一部分)、中山区(属米仓-大巴山构造剥蚀中山的一部分)三种主要地貌的面积分别占全县总面积的
11.8%、
22.5%、
65.7%全县最低处是圣水镇东部的汉江河滩,海拔484米;最高点在南部碑坝镇与四川省交界的铁船山,海拔2468米;相对高度差1984米
(2)气象条件气候温和,夏无酷暑,冬无严寒,雨量充沛,水资源丰富,年平均气温
14.6,最高
39.5,最低-5年平均降水量
1069.7mm,年最大降水量
1618.7mm1983年,年最小降水量
643.6mm(1997年),年最大降雨量是年最小降雨量的
1.7倍雨量主要集中在5-10月份,占全年降雨量的70%但时空分布差异较大,年度变幅
643.6-
1618.7mm全年日照时间为1649小时,全年无霜期为253天,最大冻土深度35cm
(3)水文地质本县主要河流有9条,除汉江过境外,以米仓山主脊为界,北坡有濂水河、冷水河、漾水河汇入汉江;南坡有西流河、碑坝河、后河、长潭河、焦家河汇入四川省嘉陵江河流总长度
365.4公里有10平方公里以上流域面积的支流65条,总长886公里河网密度每平方公里
0.46公里河流年径流深
835.14毫米,径流总量多年平均为2352亿立方米年内分布以7---10月最高,占全年的
53.7%;
5、6月径流量仅占全年的16%,造成部分区域夏季水稻插秧时用水困难
(4)地震根据国家地震局编制的《中国地震烈度区划图》(1990年版)、《建筑抗震设计规范》2008版附录A“我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”,某县抗震设防烈度为7度区,设计地震分组属第一组,设计基本地震加速度值为
0.15g,特征周期为
0.35s
2.3总平面布置
2.
3.1站区分布本项目主要包括CNG加气标准站(CNG压缩机组2台;前置干燥器1台;CNG加气机4台)、门站图2-1输配系统流程框图
(1)CNG加气标准站1 加气系统工艺流程本站输气管道的天然气,进站压力
0.4~
1.6MPa温度常温其含硫指标已符合《车用压缩天然气》GB18047-2000的要求,故本站不设脱硫装置,依次经过滤器、调压计量,再经过脱水装置干燥,然后进入压缩机组,经过压缩后压力升高到25MPa;再通过顺序控制盘进入高、中、低压储气井进行储气或给CNG汽车加气来自输气管道天然气图2-2加气站工艺流程图2 根据加气站的功能,可分加气区、工艺装置区、营业办公区加气区布置有加气机,供CNG汽车加气;工艺装置区布置有压缩机、干燥器、调压计量装置、储气井等;营业办公区布置有办公室、营业室、休息室、值班室等站区南、东、西三面设
2.2米高非燃烧实体围墙站内道路为混凝土路面,站区按平坡设计;爆炸区域内房间及站房地面为不发火地面加气区罩棚的面积为
442.00㎡,罩棚净空高度设计为
6.0米,结构形式为钢网架3 压力容器及主要压力管道的分级品种及分类表2-1CNG加气站压力容器压管道分级分类表序号容器管道名称设计压力(MPa)容积(M3)数量用途材质级别、品种、类别按设计压力分级按用途分种类按安全重要程度分类
一、压力容器1干燥器
1.01套双塔脱水中压分离压力容器二2储气井
27.524眼储存高压储存压力容器
三二、压力管道管径1压缩机前天然气管道
1.0GB8163无缝钢管GB1/GC2输送甲类火灾危险介质2压缩机后天然气管道
27.5GB/T14976不锈钢无缝钢管GB1/GC1
(2)输送甲类火灾危险介质3放空及排污管道
0.6GB8163无缝钢管GB1/GC2输送甲类火灾危险介质4 站内设施之间的防火间距表2-2站内设施之间的防火间距(单位米)施名称储气井压缩机干燥器加气机站房配电室控制室道路围墙储气井
11.
566.
0514.
365.
3859.
5636.
3636.
338.
0420.0放散口---
681.
1561.
7663.
7665.
7410.
733.0压缩机---
442.
5626.
0626.
0626.
029.
0221.0干燥器---
543.
6526.
0626.
0626.
0220334.0加气机----
58.
068.
068.0--注分数线上数字为规范GB50028和GB50156要求的距离,分数线下数字为实际距离
(2)门站本站站内各建筑物之间以及与站外建构筑物之间的防火间距应符合现行国家标准中有关规定根据站内功能设置全站可分为工艺装置区、站房及加气区三大区工艺装置区位于站区南部,包括站内高中压调压装置和加气站压缩机房等辅助设备加气区位于整个站区北部,面向南郑大道,便于加气车辆出入加气区内主要建构筑物有加气棚,加气棚内设置有四个加气岛站房位于工艺装置区和加气区中间,站房主要包括维修间、配电室、中控室、营业厅、正副经理室、安技办等总平面布置是在保证各种工种生产流程合理,有序,简捷,顺畅的前提下进行的同时也满足有关规范的规定,满足总图运输门站进站
2.5MPa;门站出站
1.6MPa;中压管网
0.4MPa
2.
3.2站区给水、排水、消防设计1CNG加气标准站区给水、排水、消防设计
①给水工程加气站水源由门站接城市自来水管道的给水管网提供,水质满足GB5749《生活饮用水卫生标准》,接点处水压为
0.3MPa,能够满足站内的日常用水的需要根据工艺专业提供的条件,本站压缩机采用水冷式,生产用水为循环使用,消耗量很少,故不计入消耗站内新设给水系统的水量和水压能满足生产、生活给水系统的需求;生活给水管采用镀锌钢管给水管,采用螺纹连接;在站区给水管网起点处设水表井一座
②排水工程排水方式采用雨污分流制排水系统,生活污水经化粪池沉淀处理后,排入站前汉南大道污水管道;雨水利用站内道路坡度有组织排入站外汉南大道市政雨水管网
③消防工程站房建筑类别均为丙类,根据规范的要求,耐火等级采用二级采用普通混凝土地面,所有的门窗均朝外开、以利于事故状态下员工的逃逸加气区罩棚,采用完全敞开式,为钢网架结构,耐火等级采用二级,柱子耐火极限为
2.5h,抗震设防按7度设计压缩机房,采用框架结构,屋顶为轻钢结构,耐火等级采用二级,主体耐火极限不小于
2.5小时根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005及《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002第
9.
0.10条规定,灭火器材配置如下表表2-3灭火器材配置表建筑物名称干粉型(碳酸氢钠)二氧化碳8㎏(手提)5g(手提)35㎏(推车)4g(手提)加气区51工艺装置区31站房4控制室2配电室2箱变2
(2)门站给水、排水、消防设计
①给水工程本工程生产、生活用水合用一个给水系统,称为生产生活给水系统,采用下行上给给水方式站内生产、生活及消防用水取自于站外附近市政给水管网在消防系统给水方面,由于本站区内的建筑物设计耐火等级均为二级,无高大建筑物,维抢修中心有车库、材料堆场、材料库及设备、车辆维修间,根据建《筑设计防火规范》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》本工程在维抢修中心设120m3消防水池一座,设室外消防给水系统,车库及维抢修中心间设室内消防给水系统从安全和节能两方面考虑,消防给水系统单独采用一套给水管网,由水池调节,水泵加压考虑到冬季采暖,本站采用热水循环系统给水方式,设1台立式
0.12MW锅炉,采用循环供水
②排水工程站址处无市政排水管网生产装置中天然气系统为密闭式工艺系统,生产过程中仅会产生极少量油污(视进站气源气质而定),油污定期掏运生活污水经生物化粪池二级处理后,出水达到国家一级排放标准,处理水根据需要可收集并用于绿化,或排入站前108国道边排水渠;事故状态下的消防废水,按照站区道路的设计坡向,经雨水口收集,由雨水管道排出站外雨水按照站区自然坡向,采取有组织地排放至站前108国道边排水渠由于整个场站地坪低于站南G108,为拦截国道上雨水排入站内,需在站前设置截水渠
③消防工程本站消防工程由消防给水系统、干粉灭火器、消防道路组成;消防给水系统设移动式水枪系统,环形消防给水管网;站内维抢修中心设有环形消防车道,事故状态下方便大型消防车辆出入根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006和《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定,主要建筑物或灭火对象的火灾危险等级以及所配灭火器级别见下表表2-4建筑物火灾危险等级以及所配灭火器级别序号位置火灾危险等级单具灭火器最小配置级别灭火器类型备注一工艺装置区和加气区1压缩机房严重危险级89B干粉2工艺装置区严重危险级89B干粉3加气区严重危险级89B干粉二站房1中控室中危险级55B二氧化碳2其它房间轻危险级1A干粉三维抢修中心1办公楼轻危险级1A干粉2车库中危险级55B干粉3维修,抢休中心中危险级55B干粉4堆料场中级危险55B干粉四箱式变中危险级55B二氧化碳
2.
3.3建设项目配套和辅助工程
(1)建筑工程
①本站建筑设计一般原则本站属甲类火灾危险性场所,站内各建、构筑物耐火等级均为二级,加气罩棚为钢网架结构,耐火极限为
0.25h,采用非燃烧材料建造;建筑耐久年限50年;本工程的建构筑物标准作法及构件均采用陕西省标准图集和国标图集;站内所有生产辅助用建筑物的门窗向外开启;爆炸危险区域内的室内地坪采用不发火地面;建筑物建设地区地震设防烈度7度;结构形式综合办公楼(地上3层)为砖混结构,辅助用房(地上1层)等均为砖混;
②结构及基础设计建筑地基采用素土挤密桩;基础采用砖条形基础;楼面、屋面采用钢筋混凝土现浇;消防水池、设备基础均采用钢筋混凝土结构
(2)供电工程本工程均以10KV高压单回路方式供电,低压侧以放射方式向各用电部位供电高压电缆进线均采用直埋方式由站外市政公网引入,此部分由当地供电部门制定加气站设置一台630kVA\10\
0.4kV箱式变电站,箱式变电站容量为630kVA由变电站低压侧向站内,各压缩机控制柜、干燥器控制柜及动力柜放射式配电,站内配电室内设置低压动力配电柜,向站内提供动力、照明配电门站设置一台800KVA\10\
0.4kV箱式变电站,箱式变电站容量为800kVA由变电站低压侧向站内各压缩机控制柜、干燥器控制柜及动力柜放射式配电站内配电室内设置低压动力配电柜,向站内生产系统及其它动力照明负荷供电本低压配电柜采用双电源进线,正常工作电源引自站内箱式变电站,备用电源引自站内备用发电机备用电源与正常工作电源在运行时,严谨同时供电,双电源进线开关在设计上要求设置机械连锁,保证正常工作电源与备用电源不可能同时供电本工程无功功率补偿采用低压侧集中自动补偿方式,补偿容量为89Kvar,补偿后高压侧功率因数不低于
0.9本工程电力线路采用铜芯交联聚乙烯(铠装)绝缘电力电缆(YJV型)直埋敷设,电缆埋至冻土层以下,电缆穿越道路时穿钢管保护;电缆出地面加钢套管,和设备之间采用防爆扰性管保护;照明电缆地面下直埋至灯具或开关时穿钢管保护;安全场所建筑室内照明导线穿难燃聚乙烯(PVC)管暗配;电缆不得与其它任何管道同沟敷设,并应满足施工安全距离的要求站内压缩机主电机设有软起动装置,其余设备功率较小,一律直接起动动力配电柜布置于配电室,PLC控制柜布置于中控室;压缩机控制柜安装在中控室,其电动机由中控室压缩机PLC柜配电,中控室计算机监控系统上有设备运行状况信号照明系统电源引自配电室内配电柜,站房内设立照明配电箱照明电压为
0.25KV,其中加气站内生活照明容量按25KW考虑,门站内生活照明容量按80KW考虑照明配电系统采用放射式主要工程量见表表2-4加气站内电气设备材料表序号名称型号及规格单位数量备注1箱式变站YBM102-630KVA/10/
0.4KV座1共用2柴油发电机40KVA座13动力配电柜GGD2套14照明配箱XRM-改套45防爆路灯BAM53-NA/250W套86动力电缆YJV22-
1.0KV-3X50+2X25米130YJV22-
1.0KV-5X16米25YJV22-
1.0KV-5X10米260YJV22-
1.0KV-3X4米400表2-6门站内电气设备材料表序号名称型号及规格单位数量备注1箱式变站YBM102-800KVA/10/
0.4KV座12动力配电柜GGD2套13照明配箱XRM-改套84柴油发电机组100KVA座15节能型防爆灯BAD81-68H套206带应急节能型防爆灯BAD81J-68H套10应急时间≥30min7防爆路灯BAM53-NA/250W套12配灯杆高6米8普通路灯1X250W套8配灯杆高6米9动力电缆YJV22-
1.0KV-3X150+2X70米300YJV22-
1.0KV-3X50+2X25米200YJV22-
1.0KV-3X25+2X16米65YJV22-
1.0KV-3X120+1X70米150YJV22-
1.0KV-3X35+1X16米45YJV-
1.0KV-5X16米45YJV-
1.0KV-5X10米260YJV22-
1.0KV-3X4米600ZR-YJV22-
1.0KV-3X
2.5米150
(3)采暖与通风工程CNG加气站内采暖工程和空调工程为站房;通风工程为压缩机房、加气区和燃气热水炉间门站内采暖工程为两层办公楼、站房和门卫房;通风工程为办公楼中的燃气热水锅炉房、厨房和车库、材料库、维修抢修中心;空调工程为两层办公楼、站房和门卫房
①采暖设计加气站与门站的采暖系统形式均采用燃气壁挂炉和散热器的形式;上供下回同程式机械循环系统采暖供回水温度80/60℃加气站采暖设备燃气壁挂炉、散热器门站采暖设备常压立式燃气锅炉、散热器设备型号常压立式燃气锅炉CLNS
0.12-80/60-Q燃气壁挂炉一体机JLG32-B66A1散热器TSB2008-500-10
②通风设计加气站通风设计,压缩机房机械通风,在墙体上部安装防爆轴流风机;加气区加气区为四周敞开钢网架结构,天然气泄露时不会造成堆积形成燃爆环境,属于自然通风方式门站通风设计,厨房机械通风,在墙体上部安装轴流通风机燃气锅炉房机械通风,在墙体上部安装防爆轴流风机;车库机械通风,在墙体上部安装轴流风机;材料库和维修抢修中心利用门窗,自然通风
③分体空调设计夏季站房采用分体空调形式降温分体空调型号KFR-35GW/K冷暖型KFR-72LW/RI-JN冷暖型
(4)测控系统加气站与门站共用一中控室,面积为
8.4x
7.2m2其中压缩机控制系统2套,脱水控制系统1套;PLC机柜1台,其中与门站的控制系统共用仪表配电柜、UPS电源、打印机等由于该工程工艺生产介质为易燃易爆气体,控制要求精确,过程参数的控制要求非常严格基于这一特点,决定采用目前比较先进可靠、可编程控制系统(简称PLC)对该生产的全过程进行集中监视控制和管理控制系统采用可编程控制器(PLC)的监控模式,对门站的各工艺参数及设备运行情况进行全方位的监视和联锁控制,并对流量、温度、压力等工艺参数参数实现显示、报警、控制、累计、记录、查询、打印等功能3危险有害因素辨识
3.1物质危险性分析
3.
1.1天然气天然气是是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用急性中毒短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等部分患者可有心肌损害重者可出现脑水肿、肺水肿极高浓度1000mg/m3以上时可在数秒钟内突然昏迷,呼吸和心跳骤停,发生闪电型死亡高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡长期低浓度接触,引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱同时,天然气对环境有危害,对水体和大气可造成污染天然气易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃天然气一旦发生火灾,无关人员迅速撤离泄漏污染区至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,严格限制出入切断火源建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服从上风处进入现场尽可能切断泄漏源合理通风,加速扩散喷雾状水稀释、溶解构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内或使其通过三氯化铁水溶液,管路装止回装置以防溶液吸回漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用
3.
1.2硫化氢硫化氢是易燃气体,具有强刺激性,是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用急性中毒短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等部分患者可有心肌损害重者可出现脑水肿、肺水肿极高浓度1000mg/m3以上时可在数秒钟内突然昏迷,呼吸和心跳骤停,发生闪电型死亡高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡长期低浓度接触,引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱对环境有危害,对水体和大气可造成污染硫化氢易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃硫化氢一旦发生泄漏,无关人员应迅速撤离泄漏污染区至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,严格限制出入切断火源建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服从上风处进入现场尽可能切断泄漏源合理通风,加速扩散喷雾状水稀释、溶解构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内或使其通过三氯化铁水溶液,管路装止回装置以防溶液吸回漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用
3.2工艺危险性分析
3.
2.1泄漏(管网)天然气输配管网到气化区的各个角落,管线中介质泄漏是造成火灾、爆炸的主要因素而造成管线泄漏的主要因素有
(1)管线制造、敷设缺陷管子在制造和敷设焊接中,焊缝处会出现夹渣、未焊透、咬肉等缺陷制作管子的钢材会存在气泡、砂眼等质量问题,这些原因往往在管线投产初期造成管道损坏,引起介质泄漏
(2)腐蚀土壤具有腐蚀性,如防腐措施不力,会造成地下管线腐蚀损坏
(3)热应力本地区最大冻土深度为
0.55m,如地下管道埋深不够或地上管线保温措施不力,会被冻裂由于管道热胀冷缩的原因,会造成弯头严重变形,管线在热应力作用下发生拱起损坏
(4)操作失误由于人员操作失误,会造成管道敝压,造成管道破裂、介质泄漏
(5)建筑施工中,如监控管理不善,会造成天然气管道的人为破坏
3.
2.2火灾、爆炸
(1)站内阀门、仪表及管道等的主要危险、有害因素站区管道、阀门、仪表及安全阀若平时缺少维护保养,压力超过设备管道能够承受的强度;设备管道及配件等在运行中由于腐蚀、疲劳掼伤等因素,强度降低,承受能力降低,从而发生炸裂和接头松脱,产生泄露,遇明火发生火灾及爆炸事故站区管道的腐蚀危害输气管道多以金属材料制成,天然气输气管道腐蚀的类型主要分为内壁腐蚀和外壁腐蚀在管道低洼积水处,气液交界面的部位,电化学腐蚀最为强烈,是管线易于起爆和穿孔的部位同时也有天然气输气管道中所含的H2S或CO2等杂质与金属管壁作用所引起的腐蚀外壁腐蚀的情况比较复杂,视管道所处的环境具体分析架空管道易受大气腐蚀,埋地管道易受土壤、细菌的杂散电流腐蚀
(2)设备控制系统的主要危险、有害因素站内设备控制系统主要是对站内各种设备实施手动或自动控制因此,加气站内存在着潜在的点火源,各生产环节防静电接地不良或者各种电气设备、电气线路的防爆、接头封堵不良,在天然气稍有泄漏时就易发生火灾爆炸事故
(3)供配电系统火灾、爆炸因素1 供配电设备制造、安装缺陷,会引起电气火灾事故2 电线、电缆如采购质量把关不严,或在运行中长期不检查、更换,会因绝缘层老化,短路放电,引起火灾、爆炸事故3 在有可燃气体聚积的场合,如电气设备静电接地,防漏电接地措施不力,会引起火灾、爆炸事故4 在有可燃气体聚积的场合,如电气设备静电接地,防漏电接地措施不力,会引起火灾、爆炸事故
3.
2.3物理爆炸(压力容器、锅炉)
(1)高压容器、管道可能产生的危害CNG加气系统工作压力高达25MPa,其主要设备压缩机、储气井等设备的部分或整体属高压容器、高压管道,由于材质、装配、施工、运行等方面的原因有可能产生爆裂事故危及到职工人身安全生产过程中各系统、工序产生的危险品的设备(或部位)、危险物品的种类、名称、危害程度1 CNG压缩机橇体内容器超压后有可能导致容器爆裂2 干燥器橇体内容器超压后有可能导致容器爆裂3 废气回收罐超压后有可能导致容器爆裂
(2)压力容器物理泄漏或爆炸站内压缩机、储气井等设备及管线运行储存压力为25MPa,一旦破裂泄漏或爆炸,可能造成人员、财产伤亡
(3)锅炉爆炸事故因素分析1 锅炉设计、制造如安装缺陷,会引起锅炉爆炸事故2 锅炉水处理不好,造成锅炉结垢,引起垢下腐蚀3 人员操作失误,如锅炉缺水干燥,突然补水,会造成锅炉爆炸事故4 锅炉仪表指示失灵,如水位表,压力表指示失真,安全阀失灵,会造成超压爆炸事故5 承压部件不定期检验、维修、更换、也会引起锅炉爆炸事故6 锅炉如果违章改造使用,造成常压锅炉带压运行,会引起锅炉爆炸事故
3.
2.4化学性危险有害因素天然气CNG的主要成分是甲烷,还有少量的乙烷、丙烷等烃类,以及微量的硫化氢气体等,是一种易燃、易爆的气体与空气混合后,当其浓度在5%一14%范围内时,只要温度达到650℃左右,即使没有火源也会自行着火爆炸天然气中含有硫化氢会对人体有毒害作用当天然气大量地泄漏到空气或室内达到一定浓度时,会使空气中的含氧量减少,严重时可使人窒息死亡,而且天然气燃烧不充分时,生成的一氧化碳对人体也有毒害作用此外,天然气还具有易产生静电积聚性,易膨胀性,易冻伤等危险特性
3.
2.5机械伤害危险因素
(1)违章操作,穿戴不符合规定的服装进行操作
(2)机械设备防护装置缺陷或损坏,或被拆除,导致事故发生
(3)操作人员疏忽大意,身体进入机械危险部位
(4)在机械设备检修时监护措施不力或监护人员不负责任,机械被别人随意启动,导致事故发生
(5)在不安全的机械设备上停留、休息,导致事故发生
(6)违章指挥,违犯安全操作规程,导致事故发生
(7)由于机械设备的运动(静止)部件、工具、加工件等直接与人体接触引起的夹击、碰撞、卷入、绞、刺等伤害对该储配站而言,各种机械设备是发生伤害事故的重点部位
3.
2.6触电及静电事故站内电气设备有变压器、高低压配电柜、设备电机及电缆等,有可能产生漏电现象,造成操作工触电事故由于气体在管道中高速流动,有可能在设备、管道、加气机等处产生静电,静电是一种无源电荷,当人体触摸时通过人放电,静电不可能造成生命危险,但有可能引发二次事故,另外静电火花也有可能引燃泄漏的可燃气体
3.3自然灾害
(1)雷电事故加气站是易燃易爆场所,其站房、加气区等较突出的部分,夏季有可能遭到雷击,当人体靠近或触摸设备时有可能使人体遭到雷击,另外雷击也可能点燃或引爆可燃气体门站是易燃易爆场所,其加气区罩棚等较突出的部分,夏季有可能遭到雷击,当人体靠近或触摸设备时有可能使人体遭到雷击,另外雷击也可能点燃引爆可燃气体,雷击能够破坏建筑物和设备,并可能导致火灾和爆炸事故的发生以及控制系统的紊乱
(2)暴雨洪水站区雨水按照站区自然坡向,采取有组织地排放至站前汉南大道市政雨水管网一般情况下暴雨洪水不可能造成灾害,但特大洪水下整个区域遇洪水灾害时,可能对设备、管道单位等造成破坏
(3)地震破坏地震是一种产生巨大破坏力的自然现象,尤其对设备、建、构筑物的破坏作用更为严重本地区地震裂度为7度,地震可能对设备基础、管道造成破坏
(4)不良地质不良地质对建筑物破坏作用巨大,但破坏作用往往只有一次,作用时间不长
3.4重大危险源辨识针对加气站工艺特点,储气井进气、出气比较频繁,为有利于重大危险源控制,将储气井视为生产场所该加气站生产场所压缩天然气储量约为
1.5万标准立方米,根据《重大危险源辨识》GBl8218—2000知天然气生产场所临界量为1t故该加气站已构成重大危险源该加气站存在较大的火灾、爆炸危险性,一旦发生事故,很容易造成人员伤亡和财产损失4评价单元划分及评价方法选择
4.1安全评价方法分类安全评价方法分类的目的是为了根据安全评价对象选择适用的评价方法安全评价方法的分类方法很多,常用的有按评价结果的量化程度分类法、按评价的推理过程分类法、按针对的系统性质分类法、按安全评价要达到的目的分类法等 按照安全评价结果的量化程度,安全评价方法可分为定性安全评价方法和定量安全评价方法
(1)定性安全评价方法定性安全评价方法主要是根据经验和直观判断能力对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定性的分析,安全评价的结果是一些定性的指标,如是否达到了某项安全指标、事故类别和导致事故发生的因素等属于定性安全评价方法的有安全检查表、专家现场询问观察法、因素图分析法、事故引发和发展分析、作业条件危险性评价法格雷厄姆-金尼法或LEC法、故障类型和影响分析、危险可操作性研究等
(2)定量安全评价方法定量安全评价方法是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标或规律数学模型,对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量的计算,安全评价的结果是一些定量的指标,如事故发生的概率、事故的伤害或破坏范围、定量的危险性、事故致因因素的事故关联度或重要度等
4.2本文所选用的评价方法介绍根据本工程的特点,结合危险有害因素分析情况,本报告选用安全检查表、事故树FTA、危险度评价法三种评价方法对某天然气气化工程的安全现状进行定性、定量分析评价
4.
2.1安全检查表法为了系统地找出系统中的不安全因素,把系统加以剖析,列出各层次的不安全因素,然后确定检查项目,以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审,这种表就叫作安全检查表安全检查表是进行安全检查,发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施,及时发现并制止违章行为的一个有力工具由于这种检查表可以事先编制并组织实施,自20世纪30年代开始应用以来已发展成为预测和预事故的重要手段安全检查表分析方法包括三个步骤,即建立合适的安全检查表、完成分析以及编制分析结果文件安全检查表法是以经验为主的方法,可用于安全生产管理和对熟知的工艺设计、物料、设备或操作规程的分析,也可用于新工艺的早期开发阶段安全检查表的编制流程如图4-1所示子系统分装置系统装置构成要素,功能附加现象人、机、环境管理部件、组件安全检查表设想危险、推论的事故发生频率、处理方法标准、规范、流程事故情报等资料图4-1安全检查表编制程序在编制安全评价表时应注意以下几个方面的问题:
(1)检查表的整体性和目的性编制出的检查表应反映检查所要达到的目的及被检查对象的全貌,只有检查表的结构体现出整体性和目的性的要求,才能为全面真买评价打下良好基础
(2)检查表内容条款,可从人的因素、管理因素、机器设备因素、环境因素四个万面来确定,力求内容充买
(3)安全检查表的内容条款不宜过多或过少,更不可漏项多了会繁琐,不利于评价;少了,则评价不真实;漏项,易酿成事故一般在15-20条为宜
(4)突出重点针对检查评价的目的和要求,处理好一般和重点的关系,在把握整体性的同时,做到重点突出
4.
2.2危险度评价法危险度评价法是对建设工程或装置各单元和设备的危险度进行分级的安全评价方法,是随着我国安全工作的发展从日本引进并经简化的评价方法该方法主要是通过评价、分析装置或单元的“介质”、“容量”、“温度”、“压力”、“操作”等5个参数而对装置或单元进行危险度分级的,进而根据装置或单元危险程度而采取相应的安全对策措施其危险度分别按A=10分B=5分,C=2分,D=0分赋值计算,由累计分值确定单元危险度表4-1危险度评价取值表项目分值A(10点)B(5点)C(2点)D(0点)物质
1.甲类可燃气体
①
2.态烃类
3.甲类固体
4.极度危害介质
②
1.乙类可燃气体
2.甲B、乙A类可燃液体
3.乙类固体
4.高度危害介质
1.乙B、丙A、丙B类可液体
2.丙类固体
3.中、轻度危害介质不属于左边的容量
1.气体1000m3以上
2.液体100m3以上
1.气体500-1000m
32.液体50-100m
31.气体100-500m
32.液体10-50m
31.气体≤100m
32.液体≤10m3温度1000℃以上使用,其操作温度在燃点以上
1.1000℃以上使用,其操作温度在燃点以下
2.在250-1000℃使用,其操作温度在燃点以上
1.在250-1000℃使用,其操作温度在燃点以下
2.在低于250℃使用,其操作温度在燃点以上在低于250℃使用,其操作温度在燃点以下压力100MPa20~100MPa1~20MPa1Mpa以下操作
1.临界放热和特别剧烈的放热反映操作
2.在爆炸极限范围内或其附近的操作
1.中等放热反映(如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反映操作
2.系统进入空气或不纯物质,可能发生的危险、操作
3.使用粉状或雾状物质,有可能发生粉尘爆炸的操作
4.单批式操作
1.轻微放热反应(如加氢、水合、异构化、烷基化、磺化、中和等反应)
2.在精制过程中伴有化学反应
3.单批式操作,但开始使用机械等手段进行程序操作
4.有一定危险的操作无危险度操作1 见《石油化工企业设计防火规范》中的可燃物质的火灾危险性分类2 见《压力容器中介质毒性危害和爆炸危险程度分类》(HG20660-2000)表
1、表
2、表33 a.有触媒的反应,应取掉触媒层所占空间;b.气液混合反应,应按其反应的形态选择上述规定■16点以上为1级,属高度危险;■11~15点为2级,属中度危险;需同周围情况与其他设备联系起来进行评价;■1~10点为3级,属低危险度
4.
2.3事故树分析法事故树分析法(AccidentTreeAnalysis,简称ATA)起源于故障树分析法(简称FTA),是安全系统工程的重要分析方法之一,它是从要分析的特定事故或故障开始(顶上事件),层层分析其发生原因,直到找出事故的基本原因,即故障树的底事件为止这些底事件又称为基本事件,它们的数据是已知的或者已经有过统计或实验的结果它能对各种系统的危险性进行辨识和评价,不仅能分析出事故的直接原因,而且能深入地揭示出事故的潜在原因用它描述事故的因果关系直观、明了,思路清晰,逻辑性强,既可定性分析,又可定量分析事故树分析法的分析步骤
(1)编制事故树1 确定所分析的系统2 熟悉所分析的系统3 调查系统发生的各类事故4 确定事故树的顶上事件5 调查与顶上事件有关的所有事件6 事故树作图
(2)事故树定性分析主要内容利用布尔代数简化事故树;求取事故树最小割集或最小径集;计算各基本事件结构重要度;定性分析结论
(3)事故树定量分析主要内容确定引起事故发生的各基本原因事件的发生概率;计算事故树顶上事件发生概率;并将计算结果与通过统计分析得出的事故发生概率进行比较
4.
2.4TNT当量法所谓TNT当量是指核爆炸时所释放的能量相当于多少吨tTNT炸药爆炸所释放的能量三硝基甲苯TrinitrotolueneTNT246-trinitromethylbenzene是一种带苯环的有机化合物,熔点为摄氏81度它带有爆炸性,常用来制造炸药它经由甲苯的硝化作用而制成TNT炸药的数量又被使用作为能量单位,每公斤可产生420万焦耳的能量,1吨TNT相等于
4.2千兆焦耳
4.
2.5喷射火喷射火事故主要的危害形式是由喷射火焰产生的热辐射,其计算方法是一种包括气流效应在内的喷射扩散模式的扩展把整个喷射火看成是由沿喷射中心线上的所有点热源组成,每个点热源的热辐射通量相等点热源的热辐射通量可按下式计算式中q——点热源热辐射通量,W;——效率因子,可取
0.35;Qo——泄露速度,kg/s;Hc——燃烧热,J/kg,天然气的燃烧热是5×104kj/kg对于风险评价来说,一般将喷射火焰看成由沿喷射中心线上的5个点热源组成射流轴线上某点热源i到距离改点x处一点的热源辐射强度为式中Ii——点热源i至目标点x处的热辐射强度,W/m2;R——辐射率,一般取0.2;x——点热源到目标点的距离,m某一目标点处的入射热辐射强度等于喷射火的全部点热源对目标的热辐射强度的总和式中n——计算时选取的点热源数,一般取n=55安全评价
5.1对总平面布局进行评价用安全检查表对总平面布局进行评价,如下表表5-1总平面布局的安全评价检查表序号检查内容及要求依据结论加气站总平面布局加气站场除应遵守《建筑设计防火规范》GB50016-2006《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002,还应满足同时加气车辆最多时,任何一辆车着火的紧急撤离疏散的要求《建筑设计防火规范》GB50016-2006《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-
20023.《工业企业总平面设计规范》GB50187-932006年版
4.《城镇燃气设计规范》GB50028合格加气站的进、出口应分开设置站内单车道宽度不应小于
3.5m双车道宽度不应小于6m,站内道路转弯半径不应小于9m,进出口道路的坡度不应大于6%,且应坡向站外合格加气站场地应有2%的流水坡度,以防雨水存积合格加气站场与建筑物相邻的一侧应建造高度不低于
2.2m的非燃烧体实体围墙,面向进、出口道路的一侧应建造非实体围墙不合格加气站站房应为
一、二级耐火等级的建筑,建筑物经公安消防部门验收合格合格高出室外加气场地标高
0.2m的站房朝向储油罐一侧墙面上不应开设门窗,站房内每个房间要配置一只八千克干粉灭火器不合格加气场地及加气岛(指安装加气机及操作作用的平台)应设用现浇钢筋混凝土建造的罩棚房,其有效高度一般不低于
4.5m合格独立的加气站或邻近无高大建(构)筑物的加气站,应设可靠的防雷设施如站房及罩棚需要防直击雷时,应采用避蕾带保护合格加气站内设施之间的防火距离,不应小于GB50156-2002表
5.08的规定合格加气站内,爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发火花地面合格站内停车场和道路路面不应采用沥青路面合格站内可种植草坪,设花坛,但不得种植油性植物合格
5.2加气站工序评价根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004h和石油化工企业防火设计规范GB50160-19921999年版辨识和表4-1危险度评价取值表,天然气属于甲A类危险物质,温度为常温,日生产压缩天然气
1.5万标准立方米门站工作压力为中压A一级系统,工作压力为
0.4MPa,温度为常温,对加气站危险度评价结果见表5-3表5-2危险度评价结果工序物质物质评分容量评分温度评分压力评分操作评分总分危险等级调压天然气10002012中度干燥天然气10002012中度压缩天然气10005015中度储气天然气10005015中度加气天然气10005015中度评价结果表明在加气站运行中,调压、干燥、压缩、储气、加气各工序均为中度危险
5.3对天然气管网的评价天然气管线在运行过程中,常常受到人为因素、腐蚀介质、应力和杂质的影响,致使管线发生失效这不仅直接影响着天然气的正常生产和管线的使用寿命,也有可能造成严重的灾难事故通过大量的事故现场调查结果表明,管线发生失效的主要形式为开裂和穿孔天然气管道由于各种原因发生穿孔,造成泄漏,是天然气管道失效的常见事故,现在用事故树法来说明天然气管道穿孔
(1)画事故树如图5-1所示图5-1天然气管道穿孔
(2)求最小割集T=A1+A2=B1+B2+B3+B4=C1C2+C3C4+X15+X16+X17+X7+X18+X19+X20+X21+X22=X1+X2+X3+X4+X5X6+X7+X8+X9+X10+X11X12+X13+X14+X15+X16+X17+X7+X18+X19+X20+X21+X22=X1X6+X2X6+X3X6+X4X6+X5X6+X8X12+X9X12+X10X12+XllXl2+X8X13+X3+X8X14+X9X14+X10X14+X15+X16+X17+X7+X18+X19+X20+X2l+X22由此可得到26个最小割集kl={XlX6}k2={X2X6}k3={X3X6}k4={X4X8}k5={X5X6}k6={X8X12}k7={X9X12}k8={X10X12}k9={X11X12}k10={X8X13}k11={X9X13}k12={X10X13}k13={X11X13}k14={X8X14}k15={X9Xl4}k16={X10X14}k17={X11X14}k18={X15}k19={X16}k20={X17}k21={X7}k22={X18}k23={X19}k24={X20}k25={X21}k26={X22}
(3)结构重要度分析由最小割集可看出,X
15、X
16、X
17、X
7、X
18、X
19、X
20、X
21、X22均为一阶,结构重要度最大;其他都为二阶,X6出现5次最大,然后是X
12、X
13、X14出现4次,然后是X
8、X
9、X
10、X11各出现3次,最小是X
1、X
2、X
3、X
4、X5各出现1次所以结构重要度排序如下结果分析由结构重要度分析可知道,防止天然气管道穿孔首先要防止一阶事件,主要是管道本身的缺陷,包括初始缺陷和施工缺陷;其次是防止防腐措施的失效,另外还要保证天然气质量合格,避免造成内腐蚀环境
5.4对储气井的评价(TNT当量法)表5-3地下储气井主要技术参数表序号项目技术参数备注1总储气量2000Nm32工作压力25MPa3强度及水压试验
37.5MPa4储气井井口数4口5单井储气量500Nm36单井水容积2m37进管疲劳循环次数不小于
2.5×104次8井斜程度最大井斜≤
1.5°9井与井间距
1.5m10井口离地高度
0.3m11连接方式单进出、双阀双保险、全螺纹连接12储气井使用寿命不少于25年本站设置4组水容积2m3的储气井,每组储气能力约为500Nm3天然气,储存的天然气的最大压力为25MPa,储存的温度为常温,属高压气态易燃易爆轻度毒性介质已构成较大危险源,如果发生爆炸事故,危害后果较大,对爆炸事故后果进行模拟法定量分析,预测一组2m3的储气井发生爆炸事故后的危害程度,爆破能量,结果如下 式中A——蒸气云的TNT当量系数,取值范围为
0.02~
14.9% WTNT——蒸气云的TNT当量,kg;Wf——蒸气云中燃料的总质量,kg;Qf——燃料的燃烧值,kJ/kg,天然气的燃烧热为47321kJ/kg QTNT——TNT的爆热,QTNT=
4.12~
4.69×103kJ/kg单井储气井的容积为500Nm3,合2m3(水容积),若在工作压力下爆炸,其爆炸能量经计算为
1.6×105kJ1 计算TNT当量1KgTNT=4500kJ,经计算2m3天然气相当于
35.6kgTNT2 求出爆炸模拟比α由公式α=
0.1ETNT1/3得出爆炸模拟比α为
0.333 求出
35.6gTNT爆炸时相当于1000kgTNT爆炸试验中距离R0的相当距离R,R=R0×α距离R0(m)56789101214距离R(m)
1.
651.
982.
312.
642.
973.
303.
964.62ΔP0(MPa)
2.
942.
061.
671.
270.
950.
760.
500.33距离R0(m)1618202530354045距离R(m)
5.
285.
946.
608.
259.
9011.
5513.
2014.85ΔP0(MPa)
0.
2350.
170.
1260.
0790.
0570.
0430.
0330.027距离R0(m)505560657075距离R(m)
16.
5018.
1519.
8021.
4523.
1024.75ΔP0(MPa)
0.
02350.
02050.
0180.
0160.
01430.013表5-41000kgTNT爆炸时的冲击波超压ΔP0(MPa)表5-5冲击波超压伤害、破坏作用ΔP0(MPa)伤害作用
0.02-
0.03轻微损伤
0.03-
0.05听觉器官受损伤或骨折
0.05-
0.10内脏严重损伤或死亡
0.10大部分人员死亡表5-6冲击波超压对建筑物的破坏作用ΔP0(MPa)伤害作用ΔP0(MPa)伤害作用
0.005-
0.006门窗玻璃部分破碎
0.06-
0.07木建筑厂房柱折断,屋架松动
0.006-
0.015受压面的门窗玻璃大部分破碎
0.07-
0.10砖墙倒塌
0.015-
0.02窗框损坏
0.10-
0.20防震钢筋混凝土破坏,小房屋倒塌
0.02-
0.03墙裂缝
0.20-
0.30大型钢架结构破坏
0.04-
0.05强大裂缝,屋瓦掉下4 结果分析根据超压△P值,从表“冲击波超压对人体的伤害作用”中可知,在人体与储气井距离约为
14.85-
19.80m时,会对人体造成轻微损伤;在人体与储气井距离约为
11.55-
14.85m时,会造成人体听觉器官损伤或骨折;在人体与储气井距离为
8.25-
11.55m时,会造成人体内脏严重损伤或死亡;在人体与储气井距离为
8.25m以内时,会造成大部分人员死亡总之,若储气井发生爆炸,在人体与储气井距离为
19.80m以内时,会对人体造成轻微伤害甚至死亡从表“冲击波超压对建筑物的破坏作用”中找出对建筑物的伤害、破坏作用如下在建筑物与储气井距离为
2.64-
2.97m时,会造成建筑物砖墙倒塌;在建筑物与储气井距离为
1.98-
2.64m时,会造成建筑物防震钢筋混凝土破坏,小房屋倒塌;在建筑物与储气井为
1.65-
1.98m时,会造成建筑物大型钢架结构破坏总之,若储气井发生爆炸,在建筑物与储气井距离为
2.97m以内时,会使建筑物遭受较为严重的损害
5.5对管道泄漏进行评价(泄漏模型、喷射火)、泄漏面积为
0.4cm2圆形孔洞;泄漏时管道内绝对压力为
0.4MPa;大气绝对压力为
101.325kPa;温度为25℃1 天然气泄漏时流动状态判断式中p0——大气绝对压力,Pap——管道内天然气绝对压力,Paκ——天然气等熵指数,取
1.316满足式1时,流动属于音速流;满足式2时,流动属于亚音速流经计算得=
0.2516=
0.554根据式1,气体泄漏属于音速流2 天然气泄漏量计算音速流的泄漏量可采用下式计算式中p----管道内燃气压力,Pa.Q0——天然气泄漏质量流量,kg/sCdg——气体泄漏系数,圆形裂口取1A——裂口面积,mm2M——天然气摩尔质量,kg/mol,取
0.016kg/molR——摩尔气体常数,J/mol·K,取
8.314J/mol·KT——天然气温度,K,取298K经计算可得知在常温下其泄露速度为Q0=
0.868Kg/s,所以辐射通量q=ηQ0HC=
48275.80J火灾通过热辐射的方式影响周围环境,当火灾产生的热辐射强度足够大时,可使周围的物体燃烧或变形,强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡,下表中给出了不同热辐射通量造成不同的损失表5-7辐射的不同入射通量造成的损失入射通量(Kw/m2)对设备的损害对人的伤害
37.5操作设备全部损坏1%死亡/10s100%死亡/1min25在无火焰、长时间辐射下,木材燃烧的最小能量重大损伤/10s100%死亡/1min
12.5有火焰时,木材燃烧、塑料熔化的最低能量1度烧伤/10s1%死亡/1min
4.020s以上感觉疼痛未必起泡
1.6长期辐射无不舒服感将喷射源附近可以分为3个区域SR、SO、SY区域SR代表“操作设备全部损坏,人员1%死亡/lOs、100%死亡/lmin”;区域SO代表“在无火焰、长时间辐射下,木材燃烧;人员重大损伤/lOs、100%死亡/lmin”;区域SY代表“有火焰时,木材燃烧,塑料熔化;人员1度烧伤/10s、l%死亡/1min”所以SR=/30SO=/60;SY=/20因为辐射通量q等于
48275.80J,所以SR=
321.84m2,SO=
160.92m2,SY=
482.76m26对策措施
6.1防火防爆根据燃烧原理,防火防爆措施就是设法消除燃烧爆炸三要素中任一要素,其方法如下1消除着火源存在有燃烧爆炸混合气的危险场所,应严格消除可以点燃爆炸性混合气的各种火源1 爆炸危险场所严禁吸烟和携带火柴、打火机等火种,并在明显处设立警示标志;2 在有火灾和爆炸危险性的厂、站、库内不得使用明火照明,只允许用防爆式灯光照明;3 对设备、塔、容器及管道进行明火检修前,如气焊、电焊、喷灯、熔炉等,必须按动火制度严格执行;4 对储罐等容器进行焊割检修时,如因故中断作业时,需再继续进行焊补作业时,必须重新采集气样进行安全分析、检查2摩擦和撞击在生产中,摩擦和撞击往往成为天然气着火爆炸的根源之一因此,具有爆炸危险性的生产应采取严格的措施,使所有设备不产生火花1 机器轴承等转动部分,应润滑良好,机件摩擦部分,采用有色金属制造的轴瓦,以消除火花;2 搬运储存天然气和易燃液体的金属容器时,禁止在地上抛掷或拖拉,并防止铁器相互撞击,以免发生火花;3 禁止穿铁钉鞋进入易燃易爆场所3电火花电火花是引起天然气着火爆炸的一个主要火源因此具有爆炸危险的厂站、库内的所有电气动力设备和照明装置,必须符合防火防爆的安全要求1 电线要绝缘,并用钢管保护,免受生产过程中产生的蒸气及气体腐蚀电线的绝缘材料也应具有耐腐的性能;2 具有爆炸危险的场所,应采用防爆式电气设备,如防爆电机、防爆开关、防爆接线盒、防爆灯具、防爆控制器、防爆电话、防爆仪表及其它防爆电气设备;3 电气设备的保险丝必须与额定的容量相适应;4 对一切电气设备,都应订有规章制度,并经常检查;5 工作结束后,应及时切断电气设备的电源4雷电雷电产生的火花,温度可高达到使金属熔化如果雷电通过有燃烧爆炸危险性的厂房或仓库,不仅能引起天然气燃烧,也能引起爆炸因此,为避免雷电引起的危害,对于易遭受雷击的建筑物、构筑物、露天生产的设备及贮存容器,特别是遭受雷击能引起燃烧爆炸的厂房和仓库,必须安装避雷设备下列生产厂房和设备应安装防止直接雷击和感应雷击的避雷设备1 经常散发天然气,与空气能形成爆炸混合气的厂房和仓库;2 大型贮气罐;3 露天高度在15m以上具有燃烧爆炸危险性的生产设备;发电站、配电站和高压输电线的避雷装置,应根据电气设备的防雷规定处理5化学能在生产中往往有许多放热的化学反应如果操作条件控制不当,使化学反应激烈,便引起着火或爆炸因此,应根据生产的性质制定安全操作规程和防火制度,教育职工必须特别注意温度、压力、加料和搅拌等关键性的安全操作;设置灵敏可靠的控制仪表温度计、压力计、流量计等和各种安全设备安全周、防爆片、报警讯号等6聚集日光直射的日光通过凸透镜、圆形玻璃瓶或含有气泡的平板玻璃等,均能形成聚集在焦点处温度很高,这种高温能引起天然气燃烧和爆炸因此,在可能引起燃烧爆炸的场所,必须采取遮阳措施,窗户采取磨砂玻璃
6.2控制天然气泄漏1防止天然气泄漏和积聚,使其不能达到爆炸极限,这是防止爆炸的首要措施2将有泄漏危险的装置和设备尽量安装在露天或半露天的厂房中,以利于泄漏的天然气扩散稀释当必须采用室内厂房时,则厂房建筑应具有良好的自然通风,或加装必要的机械能风设备3生产设备在投人生产前和定期检修时,应检查其密闭性和耐压程度所有机泵、管道、阀门、法兰、管件及接头等易漏税部位,应经常检查,尽量避免产生跑、冒、滴、漏现象设备在运转时,可用肥皂液、化学试剂或分析仪器检查其气密情况4盛装天然气的罐、塔、容器和管道等,在检修,尤其需动火时,必须用惰性气体,如氮气、蒸气等进行充分的置换,并经彻底清洗达到合格与外部连接的管道,应用盲板隔开,并按规定向有关部门申报用火当长输管线无法用惰性气体进行置换,又需动火时,应严格防止空气进人,形成爆炸混合气体,引起管内爆炸5设备上的一切排气放空管都伸出屋外,并考虑周围建筑物的高度与四邻环境如果排入的气体污染性大,数量又多,需接受城市环境保护部门的监督排气放空管不能造成真空,也不能堵塞6带压生产设备、塔、容器和管道应该注意其密闭性,防止天然气逸出形成爆炸混合物对于负压生产设备,应防止空气侵入而使设备内部的天然气达到爆炸极限7锅炉、加热炉等的燃烧室,由于突然熄火,则在燃烧室内就会形成可燃性混合气体,此时如果处理不当,就有可能引起爆炸危险若使用火焰检测器对燃烧状态进行监测一旦发生熄火,检测器能迅速检测出来,并自动接通控制装置,立即切断气源
6.3防静电措施
(1)在生产过程中,因气体在设备、管道中高速流动而产生静电,静电电荷有可能高达数千伏,有可能产生静电放电火花,引燃泄漏的可燃气体,防止静电火花最根本的方法是设备管道作良好的接地,设备每台至少两处接地管道在进出装置区处、分岔处以及爆炸危险场所分界处应进行接地金属固定管道、钢架等进行等电位接地
(2)其它设备如加气机工艺均做防静电接地管道首末端、分支处及跨接处均作可靠接地除绝缘接头外的阀门、法兰加跨接线
6.4安全管理
6.
4.1预防事故设施
(1)可燃气体报警器报警器安装在站房中控室,有利于集中管路;报警高限设定值为可燃气体爆炸下限浓度的20%(体积百分比)可燃气体检测器和报警器的选用和安装,符合国家规范《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063-1999的有关规定
(2)手推式、便携式可燃气体检漏仪用于日常中压管道巡线及定期检测工艺系统泄露情况
(3)监视系统规范及有关法律法规虽未规定须采用监视系统,但为了对重点部位实时监控,设置监视系统,安全数据通过监视系统对全站实现实时监控在中控室配有1台19寸液晶显示器、1台SATA硬盘、1台编码器、1个控制键盘及电源防雷器、控制信号避雷器、视频信号避雷器,通过显示器可以清晰地对各监控点的图像进行监视在全站出各入口及站内各危险区域周围安装摄像机摄像系统把监视的图像内容变为电信号,传送到中控室的显示器上大门口及其它出入口处需安装室外幕帘式报警探测器,四周围墙安装红外对射报警探测器
(4)电脑收费系统设计规范及有关法律法规虽未规定必须采用电脑收费系统,但为了便于安全检查和安全数据分析,特设置电脑收费系统
(5)接地电阻测试仪在日常生产过程中,定期测试站区的防雷和防静电接地电阻,防止站区防雷和防静电接地电阻超标引起安全事故
6.
4.2作业场所防护设施
(1)围护设施为防止站内天然气泄漏时扩散到站外或站外火源飞入站内,并防止社会闲散人员擅入站内,故在生产场区设置隔离围墙,围墙设计为非燃烧实体围墙
(2)防静电保护设施站区设置静电接地设施,能有效地防止静电对操作人员的危害
(3)防噪音设施CNG减压系统调压器采用低噪音调压器防止调压器噪音
6.
4.3安全警示标志根据《安全标志》GB2894-1996及《安全标志使用导则》GB16179-1996的有关规定,站区设置若干警示标志储气及装置区设置“严禁烟火,闲人免进”等,站区亦可根据公司的有关规定设置部分安全警示标志
6.
4.4安全管理措施
(1)在人员编制时,应设3名专兼职安全员具体负责安全工作牢固树立安全第
一、预防为主、综合治理的思想;
(2)根据所采购的设备的技术条件,制定各种符合实际的操作规程,并保证严格、熟练按照操作规程操作组织职工义务消防队,定期进行消防训练使每个职工都会使用消防器材,这对扑灭初期火灾具有重要作用
(3)结合本站实际,按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则》制定重大危险源管理控制措施和重大事故紧急救援预案.包括组织机构、职责分工,灭火人员急救、安全疏散、社会支援等主要内容,并组织职工进行演练
(4)关闭站区气源应编制安全操作规范
(5)加强站区现场管理,实行定置管理,保持地面干净整齐、无杂物、污水,安全消防通道畅通,严防物料、杂品乱堆乱放加强站区设备、设施、电气的维修,使其经常处于良好状态
(6)建立健全安全管理制度,制定各种人员的安全责任制
(7)根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》(国发
[2004]2号)文件,财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定了《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》,企业应当建立安全生产费用管理制度;同时根据财政部、安全监管总局、人民银行联合制定的《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》,企业应存储一定的安全生产风险抵押金7结论本项目工艺技术先进,如严格按国家有关法律法规、标准规范及本设计专篇施工,施工质量符合国家施工验收规范,设备材料质量合格,生产运行中严格遵守安全管理制度和操作规程,其生产经营过程中产生的危险、有害因素可以避免的,周边环境和自然条件对本项目产生的影响,在可控制和可接受的范围内本项目选址合理,城区管线走向合理,总体安全上是可行的通过对天然气气化工程存的危险进行辨识及分析,得出该工程主要存在泄漏,火灾,爆炸等危险有害因素根据实际情况,本文通过安全检查表法,TNT当量法,事故树分析法,危险度和喷射火进行定性定量分析各单元,进行评价这次的课程设计使我将学到的理论方法应用于实际分析评价中,让我对各评价方法有了更深入的了解,掌握了一些关于安全评价与分析的方法参考文献附录致谢输气源楼栋调压箱居民用户中压各区域调压撬管网商业、工业、采暖用户专用调压箱箱南郑门站南郑门站内加气站调压器过滤计量紧急切断阀压缩机缓冲罐干燥器CNG汽车售气机程序盘储气井组。