储油罐区火灾自动报警系统设计
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中石化大型浮顶储罐安全设计施工运行管理规定1 基本要求1.1 大型浮顶储罐是指单罐容积不小于5万m3的钢制外浮顶原油储罐(以下简称大型储罐)。
1.2大型储罐安全设计、施工与运行管理除执行本规定外,还应符合国家和行业现行有关标准规范及中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司相关技术和安全监督管理规定。
1.3 大型储罐建设项目必须符合国家和所在地区安全、职业卫生、消防、抗震减灾的有关法规和报批程序;其中安全、职业卫生、消防、抗震减灾技术措施和设备、设施,应与主体工程同时设计、同时施工、同时建成投用。
2选址及平面布置2.1库址选择大型储罐选址时,应对当地雷电情况进行调查,尽可能避免布置在雷电多发区域。
2.2 防火堤2.2.1 大型储罐组的防火堤宜采用土堤。
当受条件限制时,可采用国家现行规范规定的其他结构型式的防火堤,其耐火极限不得小于3h。
2.2.2 在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道,同一方位的人行台阶或坡道不宜少于2处;隔堤应设置人行台阶。
2.2.3 单罐容积不小于1 0万m3的大型储罐罐组宜采用4罐一组布置。
2.3 安全间距和消防道路2.3.1 大型储罐之间的安全间距不应小于相邻较大罐直径的0.4倍。
2.3.2 大型储罐罐组应设路面宽度不小于6m的环形消防道路,且转弯半径不小于12 m。
3 电气3.1 罐区照明大型储罐罐组的照明宜采用灯具沿走道、平台、扶梯布置。
3.2 防雷措施3.2.1 大型储罐接地点沿罐壁周长的间距不宜大于18 m,罐体周边的接地点分布应均匀,冲击接地电阻不应大于1 0 Ω;大型储罐与罐区接地装置连接的接地线,当采用热镀锌扁钢时,规格应不小于4 0mmx4 mm。
3.2.2 引下线宜在距离地面0. 3m至1.Om之间装设断接卡,断接卡与引下线的连接应可靠。
3.2.3大型储罐不应装设避雷针,应对浮顶与罐体用2根导线做电气连接。
浮顶与罐体连接导线应采用横截面不小于50 mm2扁平镀锡软铜复绞线或绝缘阻燃护套软铜复绞线,连接点用铜接线端子及2个M12不锈钢螺栓加防松垫片连接。
6.1 液化⽯油⽓球形储罐液相进出⼝应设置紧急切断阀,其位置宜靠近球形储罐;⼋、SH/T 3007-2014 ⽯油化⼯储运系统罐区设计规范5.5要求的:⼤于等于10000⽴⽅的储罐应设⾼⾼液位报警器并与进料管道控制阀连锁,在储罐内液位达到设定值时应能⾃动关闭进料管道控制阀;九、AQ 3053-2015 ⽴式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范3.1.2安全附件 safety facility储罐的安全附件,包括直接设置在储罐上的安全阀/呼吸阀、紧急切断装置、安全连锁装置、压⼒表、液位计、温度计、阻⽕器等。
6.13 切断阀储罐物料进出⼝管道靠近罐体处应设⼀个总切断阀。
对⼤型储罐,应采⽤带⽓动型、液压型或电动型执⾏机构的阀门。
当执⾏机构为电动型时,其电源电缆、信号电缆和电动执⾏机构应做防⽕保护。
切断阀应具有⾃动关闭和⼿动关闭功能,⼿动关闭包括遥控⼿动关闭和现场⼿动关闭。
12.1 安全附件的通⽤要求安全附件应满⾜如下要求:c)安全阀、紧急切断阀等需要型式试验的安全附件,应经过国家质检总局核准的型式试验机构进⾏型式试验,并取得型式试验证明⽂件;f)固定顶储罐若罐顶与罐壁连接处不满⾜GB 50341的弱顶连接条件,且所设置的呼吸阀不能满⾜紧急状态下的通⽓要求时,还应设置紧急通⽓装置。
12.2.2 液位限制附件可燃液体储罐,应按规范的要求和操作需要设置液位计和⾼-低液位报警装置、⾼⾼液位报警装置,并将报警及液位显⽰信息传⾄控制室。
频繁操作的储罐宜设⾃动联锁紧急切断装置。
⼤型罐应设⾼低液位报警、⾼⾼液位报警装置和紧急切断装置,并采取⾼⾼液位报警联锁紧急切断装置的措施,在防⽕堤外及控制室操作站应设置紧急切断阀联锁按钮。
当储罐发⽣液位⾼⾼报警或⽕灾时,能够遥控或就地⼿动关闭进料切断阀,在切断阀关闭后,应⾃动联锁停⽌进料泵。
⼗、国务院安委会办公室关于河北利兴特种橡胶股份有限公司“5·13”氯⽓中毒事故的通报(安委办〔2017〕17号)⼆、严格⾏政许可,强化源头管控。
消防设施概况一、火灾自动报警系统1)根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)的要求,本工程发酵车间罐区、蒸馏车间罐区、溶剂罐区和消防泵房设置火灾自动报警系统。
2)在厂区溶剂罐区附近设置消防控制中心。
消防控制中心设置火灾自动报警主机及联动控制器,并装设直通当地消防部门的专用直线电话。
3)在发酵车间罐区设红外线自动寻的消防炮灭火系统。
控制操作方式有消防控制中心自动、远程控制和现场人工控制三种方式。
全自动方式:当监控区域发生火情时,大空间火灾探测装置迅速向信息处理主机发出警报信号,信息处理主机根据报警区域位置启动最具灭火优势的二台消防炮进行火源自动定位,启动消防泵、电动阀实施灭火。
远程控制方式:消防控制中心值班人员通过监控系统,使用消防炮集中控制盘或CRT控制主机系统,对失火区域的消防炮进行操纵灭火。
现场人工控制方式:当现场人员发现火情时,可打开消防炮现场控制箱门,取出控制盒,消防炮对准火源,直接启动消防泵、电动阀实施定点灭火。
4)在蒸馏车间、溶剂罐区进出方便处,设手动报警按钮人工报警,当报警按钮被按下后,火灾报警控制器立即启动声光报警器报警。
值班人员接警并确认后,立即启动消防泵和泡沫灭火系统、水冷却系统对罐区灭火。
5)火灾自动报警系统的配电线路,均采用电缆或铜芯导线穿热镀锌钢管暗敷设,埋深≥3cm,明敷设时表面应涂防火涂料。
二、可燃气体检测报警系统1)本工程所包含的生产区域中:蒸馏车间、溶剂罐区为易燃、易爆场所,生产装置区为甲类防爆区。
根据《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)的要求设置可燃气体检测报警系统。
2)蒸馏车间可燃气体检测报警主机放在车间控制室,溶剂罐区可燃气体检测报警主机放在临近溶剂罐区的消防控制中心。
3)可燃气体检测报警探测器安装在蒸馏车间和溶剂罐区易产生可燃气体泄露和积聚的位置。
根据生产区域可燃气体的性质选择探测器类型,探测器均为防爆型。
注册消防工程师之消防安全案例分析练习题含答案讲解多选题(共10题)1. 某石化企业工厂一期工程的消防给水系统为临时高压消防给水系统,现由于执行强制性国家新标准需进行改造。
改造前的临时高压消防给水系统设计压力1.0MPa,由消防储水池、消防水泵、高位消防水箱、消防给水系统管网组成。
高位消防水箱的有效容积18m3。
设一座消防水池,钢筋混凝土结构,有效容积1050m3,设置1根补充水管道,管径DN80。
消防水池的液位在控制室集中显示,并设置低位限值报警功能。
设2台消防水泵(1用1备),水泵布置在泵房内,采用自灌式吸水。
水泵出口就地设置开泵、停泵开关,在控制室设置远程启泵开关;水泵出口管道上设置明杆闸阀。
消防给水管网沿道路环状布置,在环状管网上每隔一段距离分别设置SS100-1.6型室外地上式消火栓,干管管径DN200。
消防给水系统管网与生产给水管道连通。
A.均由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防水泵B.均由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动消防水泵C.改造后,由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防水泵D.改造前,由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动消防水泵E.均可由高位消防水箱出水管上的流量开关或消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防水泵【答案】 CD2. 某乡总面积179km2,其中林地面积113km2,总人口13866人,辖8个村民委员会,84个自然屯,119个村民小组,居住着苗、瑶、侗、壮、汉、仫佬、水等民族,其中苗族占总人口的46.3%,少数民族占总人口的80%。
该乡有丰富的竹木资源,当地群众依地取材,以木质结构住房为主,按风俗群居建寨,依山建房,沿坡群居,一个村寨一个群落。
村寨规模大小不等,小则为十几户,大则上百户,且村寨之间距离很近,由于住房建造密集,一旦发生火灾,极易造成“火烧连营”的惨剧。
A.组织村民将厨房从二楼搬到一楼,硬化一楼用火周围地面,修建省柴灶,灶体为砖混材料B.改火堂、炉灶、老虎灶为省柴灶,并对炉灶周围半径1m左右的地面进行硬化处理,并修建烟囱C.鼓励群众改造厨房,从一楼砌砖到二楼,在二楼打好混凝土板面来建砖混厨房D.提倡使用安全、节能的新型燃料,如液化气、沼气等E.改火堂、炉灶、老虎灶为省柴灶,并对炉灶周围半径1m左右的地面进行硬化处理,严禁修建烟囱【答案】 ABCD3. 某建筑地下2层,地上21层,建筑高度84m,耐火等级一级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为8m。
威海威高生物科技有限公司GMP 文件5‰ICS 13.320C 66备案号:××××—200x 中华人民共和国安全生产行业标准AQ危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范Setting specifications for safety monitoring and controlling equipments indangerous chemicals major hazard installations Tanks section(送审稿)国家安全生产监督管理总局 发 布威海威高生物科技有限公司GMP文件前言本标准第4章的4.2.1、4.2.5、4.2.6,第5章的5.2,第6章的6.1.1.3、6.2.4、6.2.12、6.2.13、6.3.1、6.3.7,第7章的7.1、7.2.1、7.3.2,第8章的8.3、8.4,第10章的10.1,第12章的12.2、12.3.4为强制性条款,其余为推荐性条款。
本标准是危险化学品重大危险源罐区监控装备设置规范。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(TC 288/SC 3)归口。
本标准主要起草单位:中国安全生产科学研究院、华瑞科力恒(北京)科技有限公司、北京科学技术研究院安全工程技术研究中心。
本标准主要起草人:吴宗之、关磊、魏利军、刘骥、聂剑红、马瑞岭、孔祥霞。
本标准为首次发布。
危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范1 范围本标准规定了危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备的设置要求和管理。
本标准适用于化工(含石油化工)行业危险化学品重大危险源罐区现场安全监控设备的设置,其它行业可参照执行。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是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。
摘要本设计在分析论证油库地理位置的基础上,根据规范要求确定了油库选址的正确性。
完成了汽油储罐的选型和相应的平面布置,对罐区防火堤和消防道路进行设计。
在此基础上,重点完成了油罐区泡沫灭火系统设计和油罐区喷淋冷却系统设计。
主要确定了泡沫灭火系统的形式及组成,系统管线的管径、泡沫储罐的容量、泡沫喷头的数量、消防水量及水泵规格等。
针对喷淋冷却系统确定了消防用水量、消防水池的大小、喷头数量、冷却管网的布置和管径大小、冷却用消防泵的规格等。
关键词:消防安全储罐区泡沫灭火喷淋冷却目录第1章绪论 (1)1.1 储罐区消防安全设计的必要性 (1)1.2 油库消防安全的国内外发展概况 (1)1.2.1 国外油库消防安全的发展概况 (1)1.2.2 国内油库消防安全的发展概况 (2)1.3 汽油可能引起的事故 (3)1.4 储罐区风险因素分析 (3)1.5 储罐区消防安全设计的研究内容 (4)1.6 设计依据 (4)第2章油库选址 (5)2.1 油库的等级 (5)2.2 油库地理位置 (5)2.2.1 油库选址的相关规定 (5)2.2.2 油库地理位置 (6)2.3 油库与道路的安全距离 (6)第3章储罐区的设计布置 (7)3.1 油罐设计 (7)3.1.1 汽油的特点、性质和储存要求 (7)3.1.2 油罐选型 (7)3.1.3 油罐布置 (8)3.2 防火堤设计 (9)3.2.1 防火堤的功能 (9)3.2.2 防火堤选型构造 (9)3.2.3 防火堤平面布置 (10)3.2.4 防火堤高度计算 (11)3.2.5 防火堤剖面图 (12)3.3 消防道路设计 (13)第4章油库总平面布置 (14)4.1 一般要求 (14)4.2 油库各分区布置 (14)4.2.1 分区划分 (14)4.2.2 防火间距的相关规定 (14)4.2.3 防火间距确定 (15)4.3 油库的平面布置图 (16)第5章油罐区泡沫灭火系统设计 (17)5.1 泡沫灭火系统形式选择 (17)5.1.1 泡沫灭火系统形式 (17)5.1.2 泡沫灭火系统设施的设置方式 (17)5.2 泡沫灭火系统设计内容 (17)5.2.1 沫灭火系统设计基本参数 (17)5.2.2 最大一个油罐用泡沫液的贮备量计算 (18)5.2.3 储罐所需泡沫混合液在管道内流量 (19)5.3 中倍数泡沫产生器 (19)5.3.1 泡沫产生器的设置方式 (19)5.3.2 中倍数泡沫产生器个数确定 (20)5.4 泡沫枪 (20)5.4.1 泡沫枪所需混合液的流量 (20)5.4.2 扑救流散火灾所需泡沫混合液体积 (21)5.4.3 泡沫栓 (21)5.5 泡沫混合液的总流量 (21)5.5 泡沫管道 (22)5.5.1 确定泡沫混合液在管道内流速 (22)5.5.2 泡沫干线管 (22)5.5.3 泡沫支线管 (23)5.6 泡沫储罐 (23)5.7 泡沫比例混合器 (24)5.7.1 安装方式和工作原理 (24)5.7.2 环泵式泡沫比例混合器的选型 (25)5.8 泡沫泵 (25)5.8.1 确定泡沫泵的扬程 (25)5.8.2 确定泵的流量 (27)5.8.3 泵的型号的选择 (27)5.9. 泡沫系统用水贮备量计算 (27)第6章油罐区喷淋冷却系统设计 (29)6.1 消防冷却系统形式 (29)6.2 消防冷却水量 (29)6.2.1 消防冷却用水的时间 (30)6.2.2 固定式冷却水量 (30)6.2.3 移动式冷却水量 (31)6.3 冷却水管道 (32)6.3.1 基本参数的确定 (32)6.3.2 消防冷却水干线管 (32)6.3.3 消防冷却水支线管 (33)6.4 确定冷却水泵规格 (33)6.4.1 确定冷却水泵的扬程 (33)6.4.2 确定冷却水泵的流量 (34)5.8.3 泵的型号的选择 (34)6.5 消防水池 (35)6.5.1 相关规定 (35)6.5.2 消防水池大小 (35)6.5.3 消防水池平面图 (36)第7章小结 (37)参考文献 (38)致谢 (1)附录 (1)附表1 DN管道直径表 (1)附表2 IS系列常用水泵规格、型号、参数一览表 (1)第1章绪论1.1 储罐区消防安全设计的必要性据统计,在油库事故中,火灾爆炸事故占事故总数的42.4%以上。
ICSDB危险化学品地上储罐区安全要求The safety requirements of storage tank farm for dangerous chemicals(征求意见稿)北京市质量技术监督局 发布目次前言 (Ⅱ)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4一般要求 (2)5易燃液体储罐 (4)6液化气体储罐 (4)7腐蚀性液体储罐 (5)附录A (6)(规范性附录) (6)危险化学品名称及其临界量 (6)附录B (9)(规范性附录) (9)未在附录A中列举的危险化学品类别及其临界量 (9)附录C (10)(规范性附录) (10)本标准用词说明 (10)前言本标准4.1.4、4.3。
2、4。
3.8、4。
5.1为强制性条款,其余为推荐性条款. 本标准由北京市安全生产监督管理局提出并归口。
本标准由北京市安全生产监督管理局组织实施。
本标准由北京市化工商业协会负责解释.本标准主要起草单位:北京市化工商业协会本标准参加起草单位:北京市化工商业协会、北京市特种设备标准化技术委员会本标准主要起草人:宋怀忠、赵明、刘志刚危险化学品地上储罐区安全要求1 范围本标准规定了危险化学品地上储罐区的一般要求,以及易燃液体、液化气体、腐蚀性液体储罐区的安全要求。
本标准适用于危险化学品生产经营单位的危险化学品储罐区。
2 规范性引用文件下列文件对本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是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。
GB 2894 安全标志及其使用导则GB/T 11651 个体防护装备选用规范GB 12158 防止静电事故通用守则GB 15258 化学品安全标签编写规定GB 15630 消防安全标志设置要求GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 50016 建筑设计防火规范GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50074 石油库设计规范GB 50116 火灾自动报警系统设计规范GB 50160 石油化工企业设计防火规范GB 50348 安全防范工程技术规范GB 50351 储罐区防火堤设计规范GB 50493 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范AQ 3018 危险化学品储罐区作业安全通则AQ 3036 危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ/T 9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则DB11/Z 384(所有部分)图像信息管理系统技术规范3 术语和定义下列术语和定义适用本标准。
油库智能化建设标准一、自动控制系统及仪表1.1容量大于100m3的储罐应设液位测量远传仪表,并应符合下列规定:1.液位连续测量信号应采用模拟信号或通信方式接入自动控制系统。
2.应在自动控制系统中设高、低液位报警。
3.储罐高液位报警的设定高度应符合现行行业标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007的有关规定。
4.储罐低液位报警的设定高度应满足泵不发生汽蚀的要求,外浮顶储罐和内浮顶储罐的低液位报警设定高度(距罐底板)宜高于浮顶落底高度0.2m及以上。
1.2下列储罐应设高高液位报警及联锁,高高液位报警应能同时联锁关闭储罐进口管道控制阀:1.年周转次数大于6次,且容量大于或等于10000m3的甲B、乙类液体储罐;2.年周转次数小于或等于6次,且容量大于20000m3的甲B、乙类液体储罐;3.储存Ⅰ、Ⅱ级毒性液体的储罐。
1.3容量大于或等于50000m3的外浮顶储罐和内浮顶储罐应设低低液位报警。
低低液位报警设定高度(距罐底板)不应低于浮顶落底高度,低低液位报警应能同时联锁停泵。
1.4用于储罐高高、低低液位报警信号的液位测量仪表应采用单独的液位连续测量仪表或液位开关,并应在自动控制系统中设置报警及联锁。
1.5需要控制和监测储存温度的储罐应设温度测量仪表,并应将温度测量信号远传到控制室。
1.6容量大于或等于50000m3的外浮顶储罐,其泡沫灭火系统应采用由人工确认的自动控制方式。
1.7一级石油库的重要工艺机泵、消防泵、储罐搅拌器等电动设备和控制阀门除应能在现场操作外,尚应能在控制室进行控制和显示状态。
二级石油库的重要工艺机泵、消防泵、储罐搅拌器等电动设备和控制阀门除应能在现场操作外,尚宜能在控制室进行控制和显示状态。
1.8易燃和可燃液体输送泵出口管道应设压力测量仪表,压力测量仪表应能就地显示,一级石油库尚应将压力测量信号远传至控制室。
1.9有毒气体和可燃气体检测器设置,应符合下列规定:1.有毒液体的泵站、装卸车站、计量站、储罐的阀门集中处和排水井处等可能发生有毒气体泄漏和积聚的区域,应设置有毒气体检测器。
重大危险源(罐区)安全监控装备设置规范(征求意见稿)1范围为规范重大危险源(罐区)安全监测预警系统的设计和建设,有效地提高重大危险源(罐区)的本质安全,防止和减少重大生产事故,保护人身和财产的安全,特制定本规范。
本规范适用于各级重大危险源(罐区),对现场安全监控设备的设置作出了技术规定。
2引用标准下列文件中的条款,通过本规范的引用成为本规范的条款。
凡是注明日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订本,均不适用于本规范,但是,鼓励根据本规范达成协议的各方,研究是否可以使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的文件,其最新版本适用于本规范。
SH 3063-1998 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB 50160 石油化工企业设计防火规范GB 16808 可燃气体报警控制器GB 12358 作业环境气体检测报警仪通用技术要求GB 18218 重大危险源辨识GB 50341 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范SH 3046 石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范GB 50094 球形储罐施工及验收规范(包含条文说明)GBJ 128 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范GB 50187 工业企业总平面设计规范GB 50074 石油库设计规范GB 17914 易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB 17267 液化石油气瓶充装站安全技术条件GBZ 1 工业企业设计卫生标准GBZ 2 工作场所有害因素职业接触限值GB 5083 生产设备安全卫生设计总则GB 12801 生产过程安全卫生要求总则SH 3047 石油化工企业职业安全卫生设计规范SH 3007-1999 石油化工储运系统储罐区设计规范SH/T 3019-2003 石油化工仪表管道线路设计规范IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systemsIEC 61511 Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sectorSH3005-1999 石油化工自动化仪表选型设计规范SH/T3104-2000 石油化工仪表安装设计规范SH/T3018-2003石油化工安全仪表系统设计规范GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 17681 易燃易爆罐区安全监控系统验收技术要求GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求GB 50257 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 17626 电磁兼容试验和测量技术GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范GB 500l6 建筑设计防火规范GB 50116 火灾自动报警系统设计规范SY/T 6319 防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施GB 50057 建筑物防雷设计规范3术语和定义3.1重大危险源(罐区) major hazard installations (Tanks)指危险物质储量达到或超过GB18218-2000《重大危险源辨识》中规定的临界值的单个或多个储罐,及其相关设备所涉及的周边缘距离小于500m的区域。
运煤系统中运煤栈桥、煤仓间的自动灭火设施设计关于运煤系统中运煤栈桥、煤仓间的灭火系统,火规中规定采用自动喷水、水幕及消火栓系统,笔者认为可增加水喷雾灭火系统型式,以便根据实际情况选择应用。
在电厂设计中,运煤系统的栈桥因高度较高(总高可达40米)极易形成烟囱效应,桥内空间封闭使火灾时因烟雾弥漫、火焰辐射消防人员不易靠近,再加上运行时栈桥无人值守,客观上使消火栓系统发挥的作用有限,但在栈桥两端、煤仓间入口设置水幕灭火系统以阻断火灾的蔓延,在运煤栈桥、煤仓间采用固定水消防系统是非常必要的。
固定水消防系统在扑灭运煤栈桥、煤仓间火灾时常有二种类型可供选用,即火规中规定的自动喷水灭火系统(水喷淋系统)和水喷雾灭火。
二者各有利弊:水喷淋系统相对用水量较小,水压要求较低,系统布置上较简单容易(特别是采用闭式自动喷水灭火系统时),报警控制阀较少,造价较便宜,但是在扑灭火灾蔓延速度较快的栈桥火灾时,因其灭火速度及效果很大程度上取决于喷头的灵敏度,而喷头由于运煤系统大量煤灰扬尘的影响是否能保持较好的灵敏度是令人担忧的;水喷雾系统相对用水量较大,水压要求较高,因受水量的限制设置时需分区,使报警控制阀较多,系统管路布置上难度较大,造价较贵,但其对恶劣工作环境适应能力强,灭火迅速可靠。
水喷淋系统及水喷雾系统在实际工程中均有应用实例,前者较多,笔者认为若燃烧煤质为高挥发性的褐煤(挥发物38-60%,挥发物析出温度130-1700C)时,因火灾危险性大,宜采用水喷雾灭火系统。
5、火灾探测器的选择火力发电场具有高频电磁干扰强,粉尘积聚和湿热等特点,因此在选择火灾探测器时必须考虑这些特点。
不少火电厂在设计和施工时忽视了这些因素,对火灾探测器的选型按照一般场所的要求设计,造成报警系统有的在几年后就无法正常使用,甚至瘫痪。
笔者建议在选购火灾探测器时应综合考虑周围的环境,尽量选用抗腐蚀性强、抗干扰性强的报警产品。
6、消防联动控制系统问题的探讨目前,电厂一般占地面积较大,主厂房、消防泵房、有关区、煤堆场、输煤栈桥、煤码头之间的距离很远,这就给联动控制带来了相当大的困难。
柴油储罐消防设计规范A4打印/ 可编辑文件编号:84-DF-09-6E-A0前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国应急管理部提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(SAC/TC288/SC3)归口。
本标准起草单位:应急管理部化学品登记中心。
本标准主要起草人:xxx、xxx、xxx本标准主要审查人:xxx、xxx、xxx本标准为首次发布。
目次1范围12 规范性引用文件13 术语和定义24选址45罐区建设项目安全56平面布置87设备设施安全98运行169储罐检维修1810停运、报废与拆除2111安全管理22油品罐区安全管理规范1.范围本标准规定了油品罐区的选址、建设项目安全、平面布置、设备设施安全、运行、储罐检维修、停运和报废拆除以及建设单位的安全管理全生命周期内的基本安全要求。
本标准适用于构成重大危险源的新建、扩建、改建和在役油品罐区的安全管理和监督。
本标准所称罐区,系指油田、炼化、销售、储运企业的收发和储存原油、成品油、半成品油、溶剂油、液化烃等地上储存设施。
本标准不适用于下列罐区或储罐:1.覆土、半覆土、洞库罐区。
2.非石油化工行业罐区。
3.储存腐蚀性液体储罐。
4.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是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。
GB 2894 安全标志及其使用导则GB 3836 爆炸性气体环境用电气设备GB/T 9110 原油立式金属罐计量油量计算方法GB 11651 个体防护装备选用规范GB 12158 防止静电事故通用导则GB/T 13347 石油气体管道阻火器GB 15599 石油与石油设施雷电安全规范GB 17681 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求GB/T 18273 石油和液体石油产品立式罐内油量的直接静态测量法(HTG质量测量法)GB/ 27921 风险管理风险评估技术GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T 37243 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法GB 50057 建筑物防雷设计规范GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范GB 50074 石油库设计规范GB 50116 火灾自动报警系统设计规范GB 50128 立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范GB 50151 泡沫灭火系统设计规范GB 50160 石油化工企业设计防火标准GB 50183 石油天然气工程设计防火规范GB 50257 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50252 工业安装工程施工质量验收统一标准GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50341 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范GB 50351 储罐区防火堤设计规范GB/T 50393 钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准GB/T 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准GB 50650 石油化工装置防雷设计规范GB 50737 石油储备库设计规范GB/T 50770 石油化工安全仪表系统设计规范AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ 3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范AQ 3036 危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范AQ 3047 化学品作业场所安全警示标志规范AQ/T 9006 企业安全生产标准化基本规范SH/T 3007 石油化工储运系统罐区设计规范SH/T 3019 石油化工仪表管道线路设计规范SH/T 3022 石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范SH/T 3097 石油化工静电接地设计规范SH/T 3528 石油化工钢制储罐地基与基础施工及验收规范SY/T 0511 石油储罐附件SY/T 0608 大型焊接低压储罐的设计与建造SY 4200 石油天然气建设工程施工质量验收规范通则SY 4202 石油天然气建设工程施工质量验收规范储罐工程SY/T 5225 石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程SY/T 5921 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规范SY 6306 钢质原油储罐运行安全规范SY 6503 石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范SY/T 6620 油罐检验、修理、改建及翻建SY/T 6696 储罐机械清洗作业规范SY/T 6820 石油储罐的安全进入和清洗JB/T 4730 承压设备无损检测TB 10063 铁路工程设计防火规范API Std 2000 Venting Atmospheric and Low-pressure Storage TanksISO 16852 Flame arresters--Performance requirements, test methods and limits for use5.术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
浅谈LNG罐区消防设计摘要:分析了LNG的特点,根据国家现行的相关设计防火规范,提出了LNG 储罐区消防设计方案。
关键词:LNG 消防设计安全措施1 LNG性质与特点LNG—液化天然气的缩写,LNG是将气态天然气深冷至-162℃以下制得的液态天然气,是以甲烷为主并含有乙烷、丙烷等的混合物。
天然气主要来源于气田和油井伴生气,通常是作为燃料使用。
由于其液化储运技术要求较高,所以国内一直是近距离管道输送,资源浪费严重。
发达国家很早就将天然气进行液化储运,应用于生活、工业、汽车燃气等各个行业。
LNG一旦从储罐或管道泄漏,一小部分立即急剧气化成蒸汽,剩下的泄漏到地面,沸腾气化后与周围的空气混合成冷蒸汽雾,在空气中冷凝形成白烟,再稀释受热后以空气形成爆炸性混合物。
形成的混合物遇到点火源,可能引发火灾及爆炸。
LNG泄漏形成的冷气体在初期比周围空气浓度大,易形成云层或层流。
泄漏的LNG气化量取决于土壤、大气的热量供给,刚泄漏时气化率很高,一段时间以后趋于一个常数,这时泄漏的LNG就会在地面上形成液流。
若无维护设施,则泄漏的LNG就会沿地面扩散,遇到点火源可以引发火灾。
2 LNG储罐特点LNG储罐分为低温常压储罐和低温带压储罐,通常采用双层真空绝热结构,真空层间充填珠光砂。
LNG储罐这种真空绝热结构可以控制大气环境下日蒸发率。
即使储罐真空破坏,只要外罐顶部以下未破裂,超过100mm厚的珠光砂绝热层也能提供有效的隔冷保护,使储罐内LNG不会迅速气化。
因此,当LNG 罐区发生火灾时,及时切断LNG储罐液相出料口并迅速打开喷淋水管对储罐壁及下部进出料阀组进行喷淋保护,只要储罐不破裂就不会引起LNG大量泄漏。
3 消防设计消防设计的原则就是以防为主,防消结合。
第一是防止火灾发生,在生产区设置多个可燃气体报警探头,并和储罐液相出口紧急切断阀联锁,一旦发现泄漏紧急切断阀可立即关闭,防止LNG大量泄出;第二是一旦发生火灾能自救,消灭初期火灾,控制较大火灾,防止火灾扩大,给消防队前来灭火争取时间。