海洋石油平台防爆电气设计
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海洋石油平台防爆电气优化分析作者:穆连兵来源:《今日自动化》2021年第08期[摘要]海洋石油平台的主要任务是进行海上石油开采,工作对象具有易燃易爆的特点,因此,需要进行防爆电气优化。
列举了部分海洋石油平台防爆电气设备可能存在的安全隐患,并对防爆电气优化的要点进行分析,最后针对安全隐患,提出了相应的具体优化措施。
[关键词]海洋石油平台;防爆电气;设备优化[中图分类号]TE58 [文献标志码]A [文章编号]2095–6487(2021)08–0–03[Abstract]The main task of offshore oil platforms is to exploit offshore oil. The work objects are flammable and explosive. Therefore, explosion-proof electrical optimization is required. First, the potential safety hazards of explosion-proof electrical equipment on some offshore oil platforms are listed, and the main points of explosion-proof electrical optimization are analyzed. Finally,corresponding specific optimization measures are proposed for safety hazards.[Keywords]offshore oil platform; explosion-proof electrical; equipment optimization由于陸地石油资源的逐渐减少,石油开采业务逐渐向海域扩展,以满足人们对石油的需求。
浅析海洋石油平台电气设备安全设计措施肖石发表时间:2020-04-30T10:29:51.297Z 来源:《基层建设》2020年第2期作者:肖石[导读] 摘要:伴随社会快速发展,改革开放进程的不断深入,我国经济建设方面得到了迅猛发展。
身份证号码:12022519900603XXXX;利丰工程技术(天津)有限公司天津市 300450 摘要:伴随社会快速发展,改革开放进程的不断深入,我国经济建设方面得到了迅猛发展。
为提高海洋石油开采质量,需要加强电气设备的可靠性。
本文就海洋石油电气设备设计进行研究,其研究对象主要从电气设备的安全、电气线路的设计以及电缆铺装方面入手。
海洋石油平台电气设备安全设计要具有适应海洋环境特殊情况的功能,只有这样才能充分提高我国海洋石油平台的作业能力。
关键词:海洋石油平台;电气设备;安全设计;措施引言在石油开采的过程中,电气设备是其非常重要的组成部分,并且对于石油开采的安全、顺利进行起着至关重要的作用。
特别是在海洋上进行石油开采,对于电气设备各方面的要求更高。
由于海洋远离陆地,一旦出现安全事故,其所造成的损失将无法估量。
因此,作为相关人员,对于海洋石油平台电气设备的安装和养护工作一定要做到位,并做好电气设备运行的监督工作,以确保电气设备运行的安全、稳定性,最终为海洋石油平台的更好作业贡献最大的力量。
1电气设备的科学选择一般说来,钻井平台的工作环境与海洋距离比较近,由于海水具有酸碱性,所以,应该根据海水的特性选择不同属性的设备。
而我国相关部门为此也制订了一些标准,形成规范,以便能够合理控制海洋设备。
如果设备能够达到国家相关规定的要求,则会授予合格证书,给予合法的经营权。
下面是笔者总结的海洋平台钻井设备应该具有的属性。
1.1耐震属性通常情况下,近海领域经常会有海浪,并且伴有规律性的潮汐运动,由此会使得电气设备的应用过程受到震动的影响,导致零部件松动,震动严重还会造成零部件脱落,海洋作业风险也会由此产生。
海上石油平台防爆电气设备常见问题浅析摘要:本文就海上石油平台防爆电气设备常见的安全隐患、出现安全隐患的主要原因、海上石油平台防爆电气设备控制措施三个方面进行了简要分析。
关键词:海上石油平台;防爆电气设备;问题一、海上石油平台防爆电气设备常见的安全隐患1、选型错误防爆电气设备应根据爆炸危险区域的等级和爆炸危险物质的类别、级别和组别选型。
在对平台的检查过程中,发现系统中部分电气设备选型错误的情况较多。
Ⅱ类环境选用I类设备或爆炸性气体环境选用粉尘环境用设备均为选型错误的典型案例。
错误的选型易造成所选设备不适用于所安装的环境,不能有效防爆。
3、防爆电气设备使用过程中存在未经批准的修改海上平台的防爆电气设备在使用的过程中,往往出现现场作业人员未按设备标识的使用条件使用。
擅自更改设备,如更换更大功率的光源会直接影响设备的温度组别,如果超出周围环境允许的最高温度组别,此光源会直接作为点燃源点燃周围爆炸性环境,导致严重后果。
4、防爆电气设备外壳破损问题防爆电气设备外壳破损,特别对于隔爆型、增安型电气设备外壳有破损会造成防爆电气设备的防爆性能完全失效。
隔爆型设备是通过外壳的特殊结构来达到防爆,而增安型对于外壳的防护等级有着很严格的要求,海洋腐蚀环境下设备缺乏有效维护导致的设备外壳破损,直接影响设备防爆性能,甚至造成防爆性能失效。
5、防爆电气设备隔爆间隙超差问题隔爆型电气设备的隔爆间隙是隔爆型电气设备的重要参数之一,是保证设备不传爆的重要参数。
在平台上,隔爆型电气设备由于采购验收程序存在漏洞,加上后期使用过程中环境的影响,隔爆间隙超差是比较常见的问题。
6、隔爆型电气设备隔爆面锈蚀严重隔爆型电气设备是平台上选用最多的防爆电气设备,隔爆面的清洁、粗糙度是影响设备隔爆性能的关键因素,隔爆面腐蚀严重会降低设备的不传爆性能。
由于缺乏正确维护,平台上隔爆面锈蚀的设备较常见。
7、电缆引入装置问题海上石油平台选用的防爆电气设备电缆引入口问题是最常见的,主要有隔爆型电气设备使用塑料材质的压紧螺母;电缆在进入引入口前被剥离,电缆无法被压紧组件有效压紧;引入装置采用填料函式引入装置时,填料函内未填料;一处引入口内穿多根线缆,使用单孔密封圈,电缆无法被压紧组件压紧等。
海洋石油平台爆炸性危险场所用防爆电气设备技术探析摘要根据国家相关规范,以防爆电气设备选型与安装为立足点,本文以海洋石油工程项目为对象,分析了海洋石油平台爆炸危险区域防爆电气设备的选型和安装。
关键词石油平台;爆炸性;防爆电气设备;选型;安装;研究;危险区域引言拥有易燃易爆性质的油气在开发生产阶段容易产生爆炸危险空间,而且海洋石油平台还有盐雾、高温、低温、高湿等环境要素,给安全生产带来安全隐患。
防爆电气设备是使用在海洋石油平台爆炸危险区域中最常用的设备,其准确的选型和安装是确保设备特性发挥的前提,是保证安全生产的关键过程。
基于此,文章经过对爆炸性危险区域规划设计、防爆电气设备选型和安装方面进行深入研究,指出了防爆电气设备检查过程中的常见问题,提出了相关建议和措施。
下文就针对海洋石油平台防爆电气设备技术进行详细的研究。
1 爆炸性危险区域的划分在石油平台油气生产区域将不可避免地形成爆炸性危险环境,爆炸性危险区域的划分主要以国标GB50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范、国标GB3836.14-2000 爆炸性气体环境用电设备第14部分危险场所分类以及中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程为依据。
根据爆炸性危险物质出现的频繁程度和持续时间将石油平台危险场所划分为3个区域,即0区、1区和2区。
0区指在正常情况下,爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所;1区指在正常情况下,可能出现爆炸性气体环境的场所;2区指在正常情况下,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所[1]。
2 海洋石油平台防爆电气设备的选型2.1 爆炸性物质环境用电气设备的选型基于AQ3009-2007相關危险场合电气安全防爆标准爆炸危险场合防爆电气设备的选型原则有:其一,防爆电气设备的选型原则是安全稳定、经济科学。
其二,防爆电气设备要结合爆炸危险场所的等级与爆炸危险气体的类型、级别与组别选型[2]。
海上石油平台防爆电气设备安全及改进措施摘要:海洋平台对于开发海洋石油和天然气至关重要,而且可燃和爆炸性气体在其运作的环境中是不可避免的,因此它们是气体爆炸的环境危险场所。
海上石油平台危险区可分为0区、1区和2区。
平台上使用了大量的防爆电气设备。
但是,由于前期设备的选择和安装以及后期检测和维护等问题,平台防爆设备存在诸多安全风险。
海洋平台安全问题与防爆设备有关。
本文详细分析了防爆电气设备经常面临的安全风险,讨论了海上石油平台防爆电气设备的管理问题,以确保海上石油平台安全运行。
关键词:海上石油平台;防爆电气设备;安全问题;改进措施前言海洋平台的生产特点是存在大量易燃液体气体和蒸气,在加工设备周围形成爆炸性气体环境。
同时,由于高温、高湿度、盐雾、海洋大气环境中的腐蚀和电化学腐蚀等气体的特殊性,辅助设备在材料、耐冲击性方面的技术要求较高。
目前,海洋石油平台设备管理局为运动设备和静态设备建立了管理系统,但防爆设备往往侧重于设备的操作,没有考虑到设备的防爆特性。
年度审查只涉及防雾剂设备的电气性能,而设备防雾剂性能的维护是空的,防雾剂设备的检查是简单的。
防爆电气设备的管理水平也因企业规模和经营方式而异。
在项目实施过程中,还需要更好地了解防爆电气设备的技术特点和主要风险。
1海上石油平台防爆设备原理1.1隔爆型的基本原理防爆设备是对电气设备采取的一种措施,带有防爆外壳的保护,以防止周围爆炸环境发生火灾。
防爆外壳是指能够承受内部爆炸压力并防止爆炸火焰向周围环境蔓延的防爆外壳。
防爆设备通过防爆措施达到防爆防爆的目的。
防爆外壳有一定的抵抗力,内部爆炸不会造成损坏和变形。
防爆外壳具有特定结构和参数的防爆接头,以防止外壳内的爆炸通过接头扩散到外壳周围的爆炸性气体环境中。
1.2增安型设备的基本原理增安型设备:采取额外的措施来提高电气设备的安全水平,以避免在正常运行或特定异常条件下出现危险温度、电弧和火花的可能性。
增安设备主要通过以下措施提高安全性:(1)有效保护外壳:防止灰尘和湿气进入。
⽯油化⼯企业的电⽓防爆怎么设计?⽯油,天然⽓及其产品作为⽯油化⼯⽣产的原料,存在⼀定的危险性。
这些⽯油化⼯产品⼤部分都属于易燃烧易爆炸的物品,如果所在环境有⼀点⽕花,那后果不堪设想。
⽽电⽓设备在运⾏过程中就特别容易产⽣⽕花,例如:漏电,短路,静电,电⽕花等等,都特别容易产⽣⽕花。
⽽这些⽕花的产⽣就很可能引起爆炸或⽕灾,这样不仅仅会给企业带来巨⼤的财务损失,更重要的是会让企业员⼯的⽣命安全受到威胁。
因此,⽯油化⼯企业在电⽓安全⽅⾯要⽐普通场所的电⽓设计要求⾼得多,爆炸和⽕灾这么危险的存在,让我们不得不时时刻刻警惕,注意安全,注意防范。
我们必须把防爆安全放在⾸位,然后再去考虑设计⽅案。
那么⽯油化⼯企业的电⽓防爆怎么设计?电⽓防爆区域⼜应该如何划分?下⾯就让⼩编带⼤家⼀起来分析⼀下吧!(1)电⽓防爆区域的划分划分依据不同,电⽓防爆区域等级也不同,划分依据主要有三种,其⼀危险源,⽯油化⼯产品⽣产中,有很多危险区域,这些危险区域要么存放着很多易燃易爆品,要么属于⽣产中的危险环节,稍有纰漏,可能会造成爆炸或其他致命事故。
这些危险区域是监管部门监督巡查重点,相关⼈员要做好每⽇巡查⼯作,时刻查看这些危险易爆物品是否单独存放,没有混⼊导⽕索之类。
每个进⼊该区域的⼯作⼈员也要接受排查监视,防⽌⼈为破坏,造成爆炸。
其⼆性质和级别,⽯油化⼯产品⽣产材料本⾝构成不同,所以有不同的性质和破坏⼒,相关⼈员要对其进⾏单独存放,这些物质存在⽓固液三相,状态分为单⼀状态或混合状态。
每种状态危险等级划分是按照物质造成的破坏⼒、出现次数以及爆炸持续时间来划分的,按轻重缓急分为三个等级。
其三危害程度,有的危险区域在发⽣纰漏时,周围的通风条件或地理环境,会使其危害程度增加,虽然⼤多数的危险区域都是单独存在的,但企业相关⼈员也要考虑⼀旦发⽣爆炸,以其危害程度作为参考依据,是否会对周围的建筑物也造成危害,周围的建筑物以及建筑物本⾝内部电⽓装置是否也存在危险隐患,成为第⼆个引爆源头,另外危险区域建筑物本⾝的各种采光通风条件是否对减少危害程度有帮助,也要成为相关⼈员需要考虑的问题。
海洋石油平台防爆电气安全管理浅析发布时间:2022-12-05T04:01:37.343Z 来源:《工程建设标准化》2022年第15期第8月作者:占有明[导读] 爆炸事故往往是重大的人身伤亡和设备损坏事故占有明中海石油(中国)有限公司天津分公司天津 300452摘要:爆炸事故往往是重大的人身伤亡和设备损坏事故,海油平台安全生产运行中对电气设备做好防爆安全工作尤为重要。
该项工作影响到海油平台整体可靠、持续的运行,以及人身财产安全。
因此,做好海油平台电气防爆安全管理工作,对规范管理电气防爆设备和优化安全生产有着积极有效的促进作用。
关键词:海油平台;电气防爆;安全管理正文:电气防爆安全管理是由系统的从业人员业务培训、完善的防爆电气管理制度、有效安全性能的防爆电气设备、正确的设备选型与安装、严格的日常检查维护和所构成的综合性工程,任何环节缺一不可。
1 电气设备常见防爆安全问题1.1 电气设备存在缺陷隔爆型电气设备隔爆面加工粗糙并有凸起胶质,隔爆型电气设备隔爆面间隙过大,隔爆型电气设备表面起鼓,隔爆型控制箱紧固螺栓孔与隔爆腔通透等。
隔爆型泛光灯透明件与壳体未按标准要求采用环氧树脂胶进行浇封而用密封硅胶代替,隔爆型配电箱主隔爆腔与接线腔引线未按标准要求应采用接线端子或浇封,隔爆型灯盒螺纹隔爆面少于5扣,防爆操作柱制造成增安型等。
铭牌材质不符合标准要求,相关数据不符合标准要求,铭牌信息与实际结构不符,防爆电气设备防爆合格证编号格式不正确,防爆电气设备未经认证,防爆合格证与产品不相符等。
1.2 电气设备选型不当危险场所选用非防爆电气设备,电池间选用ExdIIBT4产品,平台用防爆电气设备选为矿用(I)而非厂用(Ⅱ),危险场所选用无防护罩板立式电机等。
1.3 安装不符合要求危险区域内有明线接头,一处引入口内穿2根电缆,填料函或密封盒内没有填料封堵,填料函缺少护套,接地线导线截面积太小,隔爆型接线箱隔爆面上加装密封垫,防爆产品箱体与箱盖之间的紧固件少弹簧垫等。
海洋钻井平台电气安装及安全防爆问题研究摘要:海洋钻井平台电气部分是海洋钻井平台的重要组成部分之一,是整个平台的核心。
考虑平台作业环境的特殊性,本文介绍了海洋钻井平台电气设备环境及其规范,对电气设备的安装及如何保证电气安全和防止爆炸事故的发生进行了探讨,以期避免发生电气事故,保证平台正常的生产生活。
对海洋钻井平台的建设和发展具有很大的现实指导意义。
关键词:海洋钻井平台电气安装安全海上石油钻井平台是海洋上的原油、天然气生产场所,其钻、采处理的生产工艺、装备,与陆上的基本相同。
其不同之处在于陆地上的设备分散,而海上设备则集中在面积有限的平台上,且处于海洋这个自然环境中。
故海上石油平台电气设备要受到陆土的原油、天然气生产场所环境和海洋自然环境的综合影响。
当前,海洋钻井平台的建造和改装工程又呈现上升趋势,海洋石油平台工程正成为新的经济增长点,因此对海洋环境进行探讨,保证海洋钻井设备的正确施工安装,及安全使用和防止爆炸等对海洋平台的建设和发展尤为重要。
2.海上钻井平台环境影响因素(1)海洋气候环境我国的海域十分辽阔,面积达465万平方公里。
各个海域的海洋气候环境都有自己的特色:海南地处热带和亚热带地区,具有高温高湿、台风多、雨量大等特点。
而北部的海洋具有常年壁厚0.3~0.7米等特色。
石油平台处于海洋气候环境之中,但在平台上的各部位又具有自身的特点。
最高空气温度:平台甲板上的空气温度即海洋大气温度,南海海洋大气的最高温度为42℃,渤海为39.8℃。
南海平台发电机舱室里的空气温度,在夏季作业期间都在50℃以上。
而我国平台规范的要求:一般场所的设备为45℃,机舱内的电机为50℃,电子设备为55℃。
雨量及海冰:南海海面上雨量异常,且伴随有台风,最大的一次降雨量可达1000毫米。
渤海的冰块对平台的影响较大,其对于电气设备的影响,主要是冰块连续的撞击平台引起的机械冲击、振动环境等。
(2)易爆环境原油、天然气等形成的易燃易爆环境是平台设计和使用过程中的存在的需要解决的关健问题,我国的平台规定将易爆区划分为0、1、2类危险区。
石油化工企业电气防爆设计研究【摘要】本文主要探讨了石油化工企业电气防爆设计的相关内容。
首先介绍了电气设备防爆设计的原则,包括选择适当的防爆等级和标志规范。
然后详细阐述了石油化工企业电气防爆设计的实施方案,指出了目前存在的问题,并提出了解决这些问题的关键技术。
在总结部分对石油化工企业电气防爆设计的研究进行了归纳,提出了未来的发展方向和建议。
本文旨在帮助石油化工企业更好地进行电气防爆设计,保障生产安全和设备可靠性,为行业发展做出贡献。
【关键词】石油化工企业、电气防爆设计、研究、设备防爆等级、标志规范、实施方案、问题、关键技术、总结、未来发展方向、建议1. 引言1.1 石油化工企业电气防爆设计研究石油化工企业电气防爆设计研究是为了确保石油化工企业在生产过程中电气设备的安全可靠运行,防止因电气设备的防爆问题引发火灾、爆炸等严重事故,保障人员生命财产安全以及环境保护的重要技术课题。
随着石油化工企业的不断发展和电气设备数量的增加,电气设备的防爆设计显得尤为重要。
石油化工企业电气防爆设计研究旨在分析电气设备在危险环境中的使用特点,确定电气设备的防爆等级及标志规范,制定有效的防爆设计原则和实施方案,解决电气设备防爆设计中存在的问题,并探讨关键技术的发展方向与应用前景。
通过对石油化工企业电气防爆设计的深入研究,可以提高企业对电气设备防爆设计的认识和应用水平,有效降低事故风险,保障企业生产安全与稳定运行。
石油化工企业电气防爆设计研究具有重要的现实意义和广阔的应用前景。
2. 正文2.1 石油化工企业电气设备防爆设计原则在石油化工企业中,电气设备的防爆设计是至关重要的,因为一旦发生爆炸事故可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。
制定科学的防爆设计原则是非常必要的。
需要根据作业环境的爆炸性质和潜在危险确定防爆区域范围。
根据潜在危险的特性,将作业场所划分为不同的防爆区域,并根据每个区域的等级和性质确定合适的防爆电气设备。
电气设备的选材和结构设计也是关键。
一、防爆电气产品的总体设计思路1、简述Ⅱ类非矿用防爆电气设备90%是用于石油、海洋石油、石油化工、化学工业和制药等行业(简称石化行业),这些行业中的危险化学品作业场所存在的易燃易爆气体/蒸气种类繁多,生产、储存、运输等环节工艺装备复杂多变,释放源种类繁多,爆炸危险因素难以分析判定。
所以,对防爆电气设备的选型、安装和使用维护比矿用防爆电气设备要复杂的多。
选用防爆电气设备:一要满足危险场所划分的危险区域来选用相应的电气防爆类型;二要根据危险环境可能存在的易燃易爆气体/粉尘的种类来选择防爆电气设备的级别和温度组别;三是考虑其他环境条件对防爆性能的影响(例如:化学腐蚀、盐雾、高温高湿、沙尘雨水,或振动的影响);四是保证安装使用维护的特殊性;五是选用具有防爆合格证以及国家相应认证的产品。
2、防爆电气设备应用的环境要求A、具有易燃易爆气体/蒸气的爆炸危险性环境/作业场所。
B、具有可燃性粉尘的爆炸危险性环境/作业场所。
C、易燃易爆气体/蒸气和可燃性粉尘同时存在的环境/作业场所,在固态化工成品车间和其运输、包装、称重以及涂覆工艺装置中,这类场所较为常见。
随着现代化工的发展,这种情况将更为普及,所以,此类场所防爆电气设备的选用已经越来越引起设计部门和石化企业的重视。
D、上述三种情况下又同时存在腐蚀性介质以及其他特殊条件(高温高湿、低温、砂尘雨水、振动)影响的环境/作业场所。
3、防爆电气设备的选型根据爆炸危险程度的高低,气体/蒸气危险场所划分为:0区、1区和2区,它们的划分主要取决于释放源(爆炸危险源)的释放程度,当然,场所中的建筑物结构、通风设施的能力以及场所所处的自然因素等都会对其划分有影响,甚至影响很大。
在现代石油化工项目中2区场所约占60%以上,1区场所约占20~30%左右,;老化工企业一般1区和2区场所各约占50%。
0区场所一般局限于石油和化工装置内或排放口较小区域。
对于1区、2区场所而言,企业一般为了提高安全程度,均愿意选择1区使用的防爆类型的电气设备。
深水钻井平台的电气设备防爆及防火技术研究随着国际油价的波动和人们对能源需求的持续增长,对深水油气资源进行开发的需求也越来越迫切。
深水钻井平台成为海洋石油勘探和开发的主要手段之一,其中涉及到的电气设备防爆及防火技术的研究显得尤为重要。
本文将针对深水钻井平台的电气设备防爆及防火技术进行研究,旨在进一步提升深水钻井平台的安全性和可靠性。
1. 引言深水钻井平台是一种复杂的海上工程设施,由于其特殊的石油开采环境,存在较高的火灾和爆炸风险。
在深海环境中,火灾和爆炸不仅可能造成人员伤亡和环境污染,还可能对整个平台造成重大损失。
因此,对深水钻井平台的电气设备实施防爆及防火措施具有重要意义。
2. 深水钻井平台的电气设备防爆技术2.1 深水钻井平台电气设备防爆标准在深水钻井平台上,电气设备要符合防爆标准,以确保其能够在爆炸危险环境下安全运行。
常用的防爆标准包括IEC 60079系列、NEC标准和API RP14F等。
这些标准规定了电气设备的防爆要求、设计原则和验证方法,对于确保深水钻井平台的电气设备安全运行具有重要作用。
2.2 防爆电气设备的选型和安装在深水钻井平台的电气设备选型和安装过程中,应优先考虑防爆性能。
首先,选择具有防爆性能的电气设备,如防爆电机、防爆仪表等。
其次,根据防爆区域的分类要求,合理布置和安装这些电气设备,确保其良好的防爆效果。
同时,还应注意电气设备与其他设备、管线的隔离,避免因其他设备的故障导致电气设备引发火灾和爆炸。
3. 深水钻井平台的电气设备防火技术3.1 防火墙的设计和布置防火墙是保护深水钻井平台电气设备的重要措施之一。
防火墙能够阻挡火灾蔓延,保护设备和人员免受火灾的威胁。
在深水钻井平台的设计中,应合理布置防火墙,并保证其耐火性能符合相关标准要求。
此外,还应定期检查和维护防火墙,确保其可靠性和有效性。
3.2 建立完善的火灾报警和灭火系统深水钻井平台应配备可靠的火灾报警和灭火系统,及时发现和控制火灾。
浅析防爆电气设备在海洋石油平台的应用刘炀发布时间:2021-10-26T08:03:15.618Z 来源:《电力设备》2021年第8期作者:刘炀[导读] 随着现代社会的不断发展,对于石油的需求量越来越高,所以海洋石油开发工作的重要程度日益得到体现。
海洋石油开发有其自身的特点和环境的特殊性,所以对于设备防爆问题必须给以高度重视。
一旦发生设备爆炸事故,带来的损失将非常巨大。
基于此,本文将重点探讨和分析海洋石油平台电气设备防爆问题。
首先,简要介绍海洋石油开采概述;然后探讨海洋石油平台电气设备存在的安全隐患;最后海洋石油平台中防爆电气设备的应用分析。
希望本文能够为我国海上石油的安全防护工作提供一定的参考和借鉴价值。
刘炀(中海石油(中国)有限公司海南分公司海南 570312)摘要:随着现代社会的不断发展,对于石油的需求量越来越高,所以海洋石油开发工作的重要程度日益得到体现。
海洋石油开发有其自身的特点和环境的特殊性,所以对于设备防爆问题必须给以高度重视。
一旦发生设备爆炸事故,带来的损失将非常巨大。
基于此,本文将重点探讨和分析海洋石油平台电气设备防爆问题。
首先,简要介绍海洋石油开采概述;然后探讨海洋石油平台电气设备存在的安全隐患;最后海洋石油平台中防爆电气设备的应用分析。
希望本文能够为我国海上石油的安全防护工作提供一定的参考和借鉴价值。
关键词:防爆电气设备;海洋石油平台;危险源;应用分析引言对于现代社会来说,石油是一种不可或缺的能源形式。
然而,随着社会的不断发展,石油的需求量越来越大,而石油的开采难度也越来越高。
其中,设备防爆工作是海洋石油平台安全工作的重中之重。
一方面海洋石油开发过程中,各种仪器设备的重要性无可替代,且设备种类和数量众多;另一方面海上环境颇为恶劣,容易引发设备故障,甚至造成安全事故。
而一旦出现设备事故,带来的损失将非常巨大。
基于此,探讨海洋石油平台设备防爆工作具有重要的现实意义。
一、海洋石油开采概述我国自20世纪50年代就已开始重视海洋石油开采开发,并在20世纪70年代取得一定成果。
海上石油天然气开采防爆电气设备问题及解决策略单位省市:海南省海口市单位邮编:570100摘要:随着世界经济规模的不断扩大,生产和生活所需要的石油天然气总量不断增加。
为了应对日益严峻的能源短缺问题,很多国家开始探测海底能源并在探明储量海域兴建了海上油气田,在这种情况下海上石油天然气开采进入了一个快速发展时期。
由于海上自然条件更加恶劣、气象条件变化剧烈,这些都给海上石油天然气开采带来了极大的挑战。
为了进一步规范海上油气开采作业,海上海上石油天然气开采平台安全规则中明确规定了对防爆电气设备的使用要求。
但是,防爆电气设备从设计、采购、安装到使用的过程中,仍然存在诸多可能发生事故的潜在问题,给海上油气开采带来极大的安全隐患。
为此,本文将对海上石油天然气开采中防爆电气设备可能出现的问题进行归类分析,并提出有针对性的解决策略。
关键词:海上石油天然气开采;防爆电气设备;问题;解决策略1.防爆电气类型选择分析海洋石油天然气平台在选用防爆电气设备形式时,就要防止在特别危险的区域设置或者使用电气设备。
因为一旦在使用场所中不能满足安全的条件时,设备就必须严格遵照规范要求运行。
在特别容易爆的区域中,所采用的电气设备形式通常包括两大类:ⅰ类主要是矿井的电气设备,而ⅱ类则是除矿井以外其他的爆炸性环境所采用的电气设备。
由于海洋石油天然气平台上所使用的防爆气体为开采后所形成的高可燃性气体,因此按照其特殊的气体特性,海洋石油天然气平台的电气设备形式通常是ⅱ型,虽然这些电气设备形式都可以比较有效的对易燃气体实施有效的管制措施,但在正常应用时一定要达到相应的规范条件。
另外,可以用于海洋石油天然气平台危险点的防爆电气设备类型有4种,依次是防爆型、本质安全型和增安行以及浇筑型,这四个型号的正常应用时都需要严格按照海洋石油天然气设备的气体特性加以选用,并且只有根据自身需要才可以充分发挥其防爆电气设备形式的作用。
1.海上石油天然气开采防爆电气设备问题2.1防爆电气设备的选型问题根据海上石油天然气开采平台安全规则的相关要求,整个平台被划分为3类危险区域。
海上石油平台防爆电气设备安全问题摘要:石油能源属于消耗型能源,应用的工业范围广泛,同时也属于一种重要的国家储备型资源,我国石油能源储备与开采一直处于稳定持续上升中。
由此可见,石油能源开采作业有着长远和广阔的发展前景。
海上石油的开采技术相较于陆地石油工艺技术比较复杂,海上开采包含建设平台、钻井、管道埋设等多个作业环节。
其中,海上钻井平台是开采海上油气资源的关键,而其作业环境中必然存在易燃易爆气体,因而成为易燃易爆的环境风险源。
海洋平台危险区域分为危险区域0、危险区域1、危险区域2。
在钻井平台上,采用了许多防爆电气设备。
然而,钻井平台的防爆设备往往因其前期的选型、安装、后期的检验、维修等方面的问题而面临着较大的安全风险。
海上平台的安全性问题涉及到防爆设备的使用。
通过对防爆电气设备常见的安全隐患进行分析,探讨了在海洋钻井平台中应注意的几个问题,从而保证了海洋钻井平台的安全运营。
关键词:海上钻井平台;油气资源;防爆电气设备;安全运营引言:海上平台作业过程中,含有大量可燃液态、蒸汽等可燃气体,在作业设备周边形成爆炸气体环境。
同时,由于其高温高湿、盐雾、海洋大气及电化学腐蚀等特点,对辅机的材料、抗冲击性能等提出了更高的要求。
因此,海上平台作业中安全问题,需要特别重视。
安全问题发生不仅会直接造成企业的经济损失,更会造成人员伤亡的情况。
也会对企业的社会信誉度和民众信任度造成影响。
针对这些情况,当前,我国海上石油平台设备管理部门已分别制定了活动设备和静物设备的安全管理体系,但对其防爆性能关注度还是较少些。
根据不同的企业规模、不同的运营模式,对防爆电气设备的管理也有着不同的要求。
在工程建设中,必须对防爆电气设备的技术特征、安全隐患等有较深的认识,并提出一些可实施性强的改善技术和方法。
1.海洋石油生产设施供电系统特点海上油气开采设施所用的电力,以自主发电或岸电为主,其输出的电压级别大多是中高(35 kV等),其电压级别是由各个级别的变压器调节到480 V,220 V,110 V等。
海洋石油平台防爆电气设计
【摘要】海洋石油平台上电气设备的防爆防护工作是非常重要的,这关系着
平台操作人员的自身安全,以及平台甚至整个油田的安全生产。中国海油提出并
已执行的“五想五不干”,也都是基于安全的考虑,最大限度避免人员伤亡、财产
损失。因此在平台设计、建造、投产以及后期改造过程中,都要注意电气设备的
防爆与防护。基于此,本文对海洋石油平台防爆电气设计进行了研究。
【关键词】海洋石油平台防爆电气设计
海洋石油平台在开采、加工处理、贮存、输送过程或检修中可能出现挥
发的可燃气体或油蒸汽从管道、罐体等工艺处理设备中逸出。与空气形成爆炸性
混合气体达到爆炸浓度后,如遇引燃源,就可能会引起火灾或爆炸。石油平台一
旦发生火灾或爆炸,由于其自身结构复杂、通道狭窄、回旋余地小,使抢救工作
活动范围受到影响和限制。另外,由于海洋石油平台远离内陆,救援困难,将会
使人员和财产遭受巨大损失。为此,在设计中应根据工艺安全有关专业划分的危
险区域,合理地按危险区的类别选用防爆电气设备,严格按照相关标准规范执行。
保证在发生可燃气泄漏时,避免火灾或爆炸事故发生。
爆炸危险区的划分
爆炸危险区的划分首先确定释放源,考虑在海洋平台的某一区域或相邻区域
是否有易燃液体、气体、油蒸汽或可燃液体(环境温度高于其闪点)进行处理或储
存,然后根据可燃性或易燃性气体出现的频繁程度和持续时间进行划分。由于海
上平台空间有限,设备布置比较紧凑,因此还应结合释放源所在处所的通风条件
调整危险区域的划分。危险场所区域的含义,是对该地区实际存在危险可能性的
量度,由此规定其可适用的防爆型式。国际电工委员会/欧洲电工委员会划分的
防爆区域为:
0区:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在 的场所,每年累计约为1000h
以上且连续出现。在正常操作条件下,连续出现达到引燃或者爆炸浓度的可燃性
气体或者蒸气的区域。
1区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所,每年累计约为10~
1000h且间隙出现。在正常操作条件下,断续地或者周期性地出现达到引燃或者
爆炸浓度的可燃性气体或者蒸气的区域。
2区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔发生
并仅是短时间存在的场所,出现每年累计约为10h以内且间隙出现。在正常操作
条件下,不可能出现达到引燃或者爆炸浓度的可燃性气体或者蒸气,但在不正常
操作条件下,有可能出现达到引燃或者爆炸浓度的可燃性气体或者蒸气的区域。
对爆炸性危险区的划分,各主要工业国家基本上可以分为两种意见。以IEC
为代表的一批国家,包括德国、意大利、日本、英国、澳大利亚等国,以爆炸性
环境出现的频繁程度和持续时间划分为0区、1区、2区;另一种意见为美国、
加拿大一些北美国家的分类,气体、蒸气爆炸性混合物危险场所分为1级1区
(Class I,Div I)和1级2区(Class I,Div II),是没有0级(区)场所的。
表1 各地区爆炸性危险区的划分
二、防爆电气设计需考虑的几个要点
1、增安型防爆电机时间保护设计
在爆炸危险场所运行的电动机不仅在正常运行中及启动期间不能成为点燃
源,而且在堵转故障的情况下也应如此,对于常用的隔爆型和正压型电机,该类
型电机表面温度测试位置局限在电机机座外表面及轴承外圈处,从防爆的观点来
看,由于电机外壳的热惯性(由于电机内外导热和散热性能的差异,转子表面温
度明显高于机座外表面温度),任何绕组的短时发热超过温度极限,均不会对设
备安全造成威胁,故对于隔爆型和正压型电机外壳的保护形式来说,只要符合标
准的工作程序,就能满足过载保护的要求,而不会出现问题。其他防爆类型电机,
如增安型电机外壳不具备隔爆外壳的保护特性,其最高表面温度测试位置还应增
加电机转子表面的测试。
增安型防爆电机时间概念是在最高环境温度下达到额定运行最终稳定温度
后的电机绕组,从开始通入最初启动电流时计起直至绕组温度上升到极限温度的
时间,如图1所示。对于增安型电机,其极限温度值的确定除按绝缘温度等级外,
还应考虑环境中爆炸混合物的引燃温度,取它们两者中的较小值,然后减去
5℃ ~10℃的安全裕度即可。
图一确定的图例
2、爆炸危险场所的接地设计
一般环境下的接地设计主要考虑因素是保护人身安全,但在爆炸性气体环境
接地设计中,还需考虑抑制危险电压及过电流形成引燃源。它是防爆设计非常重
要的一环。在爆炸性气体环境中,当发生短路、泄漏电流增大、雷电感应过电压
或产生静电时,为抑制危险电压及过电流,极为有效的最后措施就是接地。其类
型主要包括:在低压电气回路中增加专用保护接地线、均压和屏蔽,设计中这些
形式往往结合采用。GB 50058----92标准规定,爆炸性气体环境1区内的所有电
气设备以及2区内除照明灯具以外的其他电气设备,应采用专用的接地线;爆炸
性气体环境2区内的照明灯具可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地
线(而IEC一79标准规定在爆炸性气体环境内TN制只能使用’IN—S制,不能使
用TN—C制)。
3、合理选择隔爆型、增安型、无火花型电器设备
根据我国防爆标准和IEC标准,防爆结构型式主要包括隔爆型“d”、增安型
“e”、本质安全型“ia”或“ib”、正压型“P”、充油型“O”、无火花型“n”、充砂型“q”、
特殊型“s”等。在满足规范要求的前提下,合理选择防爆结构型式可减少工程投
资额,节约开支。本文将根据工程电气设计中最常用的隔爆型、增安型、“n”型
电器设备的结构特点及设计中的合理选择作简要描述。
(1)隔爆型“d”:将能点燃爆炸性混合物的部件封闭于一个外壳内,该外壳
能承受内部爆炸压力,且不致引燃外部爆炸性混合物,其外壳表面温度低于爆炸
性混合物引燃温度。
(2)增安型“e”:对于正常运行不产生火花电弧和危险高温的电器设备,采
取以下附加措施提高设备的安全可靠性:采用高质量绝缘材料、降低温升、增大
电气间隙及爬电距离、增强导线连接质量等等,以避免正常和规定过载条件下出
现点燃现象。
(3)无火花型“n”:正常运行时和标准规定的条件下不能点燃周围的爆炸性
混合物环境的电器设备,类似于增安型,但与增安型相比,没有规定再增加一些
附加措施来提高安全可靠性。有相关的引爆概率资料表明,在正常工作条件下安
全性等级:隔爆型=增安型≥无火花型;在故障条件下安全性等级:隔爆型>增安
型>无火花型。各类防爆结构型式均有其适合的应用场合,然而,在确定防爆结
构型式的电气设计中,很多设计人员往往一成不变地选择隔爆型,且生产单位也
大都广泛采用。诚然,隔爆型作为应用最成熟、适用范围最广及安全程度高的特
点,可应用于1区或2区、适用于各类强弱电设备器件,但是,其具有体积大、
重量大、设备成本高、安装和维修困难的不利因素。故在某些情况下,可积极考
虑采用增安型与无火花型设备,上述两者皆适用于2区环境。同隔爆型比较,增
安型具有体积小、重量轻、价格低、便于维修、安全性较高(防爆国标规定增安
型设备适用于2区,不宜用于l区)的有利因素;而无火花型设备为专用于2区
环境的设备,也具备增安型具有的体积小、重量轻、价格低、便于维修的特点。
有资料表明,近年德国化工部门,增安型与无火花型设备约占防爆电气设备总数
的80% ,隔爆型约占15% ,这与我国的情况有很大的区别,本人通过从事外
资企业工程设计也体会到了这一点:即外方大量采用增安型与无火花型设备,尤
其是电动机。
总结
海洋石油平台爆炸危险场所多,防爆电气设备使用多,应注意根据电气设备
类别及环境的区域等级,选用合适的防爆电气设备,使防爆电气设备的安全性能
满足爆炸危险环境要求。危险区划分是否合理以及防爆电气设备的选择是否合理
事关平台设施和人员的生命安全。进行爆炸性危险场所电气设计时,应严格执行
国家规范,使平台七发生起火、爆炸的概率减小到最低。
参考文献
[1]闫峻,孟庆涛,余鸿。化工企业防爆厂房电气设计中的安全措施探讨[J].沈
阳建筑,2004(02).
[2]孔庆富,郭文伟。石油化工企业防爆厂房建筑设计浅析[J].黑龙江科技
信息,2009(07).