LNG重气扩散安全距离及影响因素
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液化天然气爆炸极限液化天然气爆炸极限液化天然气(LNG)的爆炸极限约为体积分数5%~15%。
这意味着当LNG蒸发形成的天然气在空气中的浓度处于这一范围内时,一旦遇到点火源,就可能发生爆炸。
低于5%或高于15%的浓度,则不会引发爆炸。
液化天然气的特性与爆炸极限液化天然气是通过将天然气压缩、冷却至-161.5℃后得到的液态形式。
其体积约为同量气态天然气体积的1/625,通常保存在-161.5℃、0.1MPa左右的低温储存罐内。
液化天然气本身并不会爆炸,但当其蒸发后形成的天然气在空气中达到一定的浓度范围(即爆炸极限),遇到明火、静电或电气火花等点火源时,就可能引发爆炸。
需要注意的是,即使液化天然气发生泄漏,由于其与常温空气接触后会剧烈气化,吸收大量热量,甚至在局部生成一个-100℃的超级低温区域,气化后的天然气密度比空气小,能够较快扩散。
因此,在非密闭条件下,泄漏的天然气难以达到爆炸极限。
影响液化天然气爆炸极限的因素天然气成分液化天然气的爆炸极限受其成分的影响。
天然气主要成分是甲烷,但也可能含有少量的乙烷、丙烷、丁烷等重烃以及氮气、二氧化碳等非烃类气体。
这些成分的含量会影响天然气的爆炸极限。
甲烷含量越高,爆炸极限的范围越宽。
例如,甲烷的爆炸极限为5%至15%,而乙烷的爆炸极限为3%至12.5%。
因此,天然气中乙烷含量的增加可能会导致爆炸极限的下限降低,从而增加爆炸的风险。
温度与压力温度和压力也会影响液化天然气的爆炸极限。
随着温度的升高,天然气的爆炸极限范围会变宽;而随着压力的升高,爆炸极限的范围则会变窄。
这是因为温度和压力的变化会影响天然气分子的活性和扩散速度,从而影响其与空气中的氧气混合的均匀程度。
例如,在高温环境下,天然气分子运动加剧,导致其更容易与空气中的氧气混合,从而扩大爆炸极限范围。
而在高压环境下,气体分子之间的距离减小,导致混合不均匀,从而缩小爆炸极限范围。
点火源点火源是引发液化天然气爆炸的必要条件之一。
城市燃气管道的安全距离
城市燃气管道的安全距离需要根据具体的设计和规范要求来确定,一般需要考虑以下因素:
1. 土壤类型:不同土壤类型的热传导系数不同,对燃气管道的安全距离有影响。
2. 燃气管道的管径:管径越大,安全距离通常需要更大。
3. 燃气管道运行压力:运行压力越高,安全距离通常需要更大。
4. 燃气管道的材料:不同材料的热传导系数和耐火性能不同,会影响安全距离的确定。
5. 建筑物和其他设施:燃气管道与建筑物、道路、其他管道等设施之间需要保持一定的安全距离,以防发生意外事故。
6. 安全标准和规范:国家和地方相关的安全标准和规范对燃气管道的安全距离有具体规定。
一般来说,燃气管道与其他建筑物、道路等设施之间的安全距离通常在2-10米之间,具体距离需要根据上述因素进行综合
考虑确定。
为了确保燃气管道的安全运行,建议在设计和施工过程中遵守相关的安全标准和规范,并进行必要的安全评估和监管。
L NG安全知识大全精品管理制度、管理方案、合同、协议、一起学习进步一.LNG安全特性1.什么叫LNG?LNG的主要成分是什么?LNG是指液态的天然气,它主要由甲烷组成,组分可能含有少量的乙烷、丙烷、氮等。
2.LNG常压下的沸点是多少?LNG常压下的沸点约-160℃。
3.LNG的颜色和状态是怎样的?LNG是一种无色液体。
4.LNG的蒸气有气味吗?LNG的蒸气是无气味的。
5.LNG有毒吗?LNG和天然气是无毒的,但高浓度的天然气可以使人窒息。
6.常压下一个体积的LNG可气化为多少体积蒸气?常压下一个体积的LNG可以转变为约600个体积的气体。
7.从气田里开采的天然气中杂质主要有哪些?气体——硫化氢、二氧化碳;固体杂质——岩石颗粒、泥砂、焊渣、铁锈等;液体杂质——油、水。
8.LNG的密度与什么有关?LNG的密度取决于其组分,通常在430㎏/m3~470㎏/m3之间,但是在某些情况下可高达520㎏/m3。
密度还是液体温度的函数,其变化梯度约为1.35㎏·m-3·℃-1。
9.LNG的沸腾温度与什么有关?LNG的沸腾温度取决于其组分,在大气压力下通常在-166℃到-157℃之间。
沸腾温度随蒸汽压力的变化梯度约为1.25×10-4℃/Pa。
10.LNG蒸发气有哪些物理性质?一般情况下,蒸发气包括20%的氮,80%的甲烷和微量的乙烷。
当LNG蒸发时,氮和甲烷首先从液体中气化,剩余的液体中较高分子质量的烃类组分增大。
对于蒸发气体,不论是温度低于-113℃的纯甲烷,还是温度低于-85℃含20%氮的甲烷,它们都比周围的空气重。
在标准条件下,这些蒸发气体的密度大约是空气密度的0.6倍。
11.LNG的燃烧范围是多少?LNG的燃烧范围大约在体积分数为5%~15%之间,即体积分数低于5%和高于15%都不会燃烧。
较重烃的可燃烧极限的下限比甲烷要低。
12.燃烧的三个因素是什么?可燃物、助燃物和点火源。
LNG加气站主要危险因素及防护措施随着我国LNG加气站数量的不断增加,LNG加气站的安全问题也越来越受到人们的关注。
LNG加气站主要危险因素包括LNG液化和再气化过程中可能引发的火灾爆炸,以及设备泄漏导致的毒气危害等。
下面将介绍LNG加气站主要危险因素及防护措施。
一、LNG液化和再气化过程中的安全风险1.火灾爆炸等危险LNG液化和再气化过程中,由于LNG的低温和高压,可能发生危险的情况。
例如,LNG 在加卸料过程中可能因瞬间液化和变形而产生静电火花,导致火灾爆炸。
此外,在LNG的泵送和储存过程中,因接口漏气、系统运行故障等原因,也可能引发火灾爆炸等安全事件。
2.身体危害LNG液化和再气化过程中可能会产生大量的CO2和CH4等毒气,对人体造成危害。
例如,CO2可能导致中毒和窒息,而CH4则是一种无色无味的气体,很难被发现。
防护措施:为了预防LNG加气站在液化和再气化过程中可能引发的安全事件,需要采取以下防护措施:1)确保设备的正常运行,随时对设备进行检查和维护;2)采取适当的防爆措施,例如使用防爆电器、采用防爆液位计等;3)采用先进的安全控制技术,例如实施质量管理、安全管理和环境管理等;4)加强安全意识教育,提高员工安全意识,防范安全事故的发生。
二、储罐等装置泄漏引起的危险LNG加气站中的储罐、泵和管道等设备,由于长期使用以及环境因素,可能发生泄漏等安全问题,对周围环境和人员构成危害。
为了减少泄漏对周围环境和人员的危害,需要采取以下防护措施:1)设备正确安装,严格执行操作规程;2)加强设备维护和管理,保障设备运行状态的稳定;3)加强设备检查,及时发现泄漏等问题,采取合适的应急措施,尽早解决安全问题; 4)定期开展安全检查,包括预案演练、安全评估等,以保证设备运行的安全稳定。
综上所述,LNG加气站的安全风险是由多种因素共同作用引起的,包括火灾爆炸、身体危害以及装置泄漏等问题。
为了避免这些危险对人员和环境造成损害,需要采取相应的防护措施,包括设备运行和维护规范、安全控制技术、员工安全教育和定期安全检查等。
LNG加气站主要危险因素及防护措施LNG加气站是供应液化天然气(LNG)燃料的设施,它为大型车辆和船舶提供清洁、高效的动力源。
由于天然气的特殊性质以及加气站的工作环境,LNG加气站存在一定的危险因素。
为了确保LNG加气站的安全运行,必须对其主要危险因素进行充分的了解,并采取有效的防护措施。
LNG加气站主要危险因素包括以下几个方面:1. 液化天然气的特性:液化天然气是在极低温下(通常为零下162摄氏度)将天然气冷却而成的,其具有极高的比能量密度和极低的温度。
这意味着一旦LNG泄漏,可能会在短时间内迅速蒸发并产生大量的天然气,从而引发火灾或爆炸。
LNG具有极易燃的特性,一旦着火将会产生高温火焰,对周围设施和人员造成严重危害。
2. 储存和运输设施:LNG加气站通常包括LNG储罐、输送管道、泵站等设施,它们在储存和输送LNG过程中可能存在泄漏、漏水、腐蚀、机械故障等风险,导致LNG泄漏或爆炸事故的发生。
3. 操作人员的安全意识和技能:LNG加气站需要操作人员具备良好的安全意识和技能,能够正确操作设备、识别危险、采取紧急措施等,以确保LNG加气站的安全运行。
针对以上危险因素,LNG加气站需要采取一系列防护措施,以确保其安全运行:1. 设备的安全设计:LNG加气站应采用符合安全规范的LNG储罐、输送管道、泵站等设备,并设置有效的泄漏探测系统、自动阻火系统、安全阀等安全装置,以及紧急切断装置和逃生通道等应急设施,以最大程度地减少事故发生的可能性和减轻事故造成的影响。
2. 定期检测和维护:LNG加气站应定期对设备进行检测、维护和保养,及时处理设备的缺陷和故障,确保设备处于良好的工作状态。
特别是对LNG储罐、输送管道等设备,应定期进行压力测试、泄漏检测、液位监测等,并建立记录和报警机制,确保设备处于安全状态。
3. 严格的操作管理和培训:LNG加气站应建立健全的操作规程和管理制度,对操作人员进行严格的培训和考核,确保其熟悉设备的操作流程和运行规程,有能力识别危险、采取紧急措施,保障LNG加气站的安全运行。
2019年11月第35卷第11期石油工业技术监督Technology Supervision in Petroleum IndustryNov.2019Vol.35No.11大型LNG储罐安全距离计算标准对比分析I侯军广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司(广东阳江529500)摘要安全距离计算是LNG接收站设计的重要环节,不仅关系到站场的运营安全,而且关系到站场周边民众安全。
大型LNG 储罐作为LNG接收站的最大危险源,其安全距离的计算更为重要。
从LNG储準间距、LNG储罐与周边建构筑物距离、隔热距离、扩散隔离区4个方面对GB50183—2004和GB/T22724—2008这两个标准进行了对比分析,并在此基础上对标准执行与修订提出了建议,为后续LNG接收站设计及有关标准的修订提供借鉴。
关键词LNG接收站;LNG储罐;安全距离;计算标准Abstract Safety distance calculation is an important part of the design of LNG receiving station,which not only concerns the operation safety of the station,but also the safety of the people around the rge LNG storage tank is the biggest danger source of LNG receiving station,and the calculation of its safety distance is very important.The standards GB50183—2004and GB/T22724一2008are comparatively analyzed from four aspects:the distance between LNG storage tanks,the distance between LNG storage tanks and surrounding buildings,heat insulation distance and diffusion isolation area,and some suggestions for the implementation and revision of two standards are put forward,which is of reference significance for the subsequent design of LNG receiving stations and the revision of relevant standards.Key words LNG receiving station;LNG storage tank;safety distance;calculation standard近年来,国家出台了一系列举措促进天然气产业发展。
LNG气化站的危险、有害因素分析发布时间:2023-02-16T08:44:39.290Z 来源:《城镇建设》2022年19期10月作者:张会媛[导读] LNG气化站是以低温深冷储存天然气,张会媛上海燃气工程设计研究有限公司无锡分公司江苏无锡 214000摘要:LNG气化站是以低温深冷储存天然气,经气化器将低温液态天然气气化后供应用户使用的天然气站场。
LNG气化站的安全在整个站场的运营过程中十分重要。
关键词:LNG;气化站;安全一、危险有害因素分析1.物质危险LNG气化站涉及的主要危险物质为低温天然气(其主要成分为甲烷,体积比约占天然气的97.5%),具有易燃、易爆的危险。
甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。
低温液化天然气储存温度为-160℃,若泄露与人体接触可造成低温灼伤。
2. 火灾发生火灾必须同时具备三个条件:点火源、助燃物和可燃物。
点火源产生方式多样。
空气中的氧气是最常见的助燃物质。
可燃物的量达到一定时,在助燃物的存在下,遇到点火源即可燃烧。
LNG储存、气化、供气的专门场所,而天然气属于易燃气体,若天然气发生泄漏,与空气混合,浓度处于爆炸极限范围内时,遇明火、静电发生火灾。
常温常压下,LNG吸热极易由液态挥发为气体并迅速扩散蔓延,由于其密度比空气小,燃烧时火焰较大,火焰温度高、辐射热强,易形成大面积火灾。
LNG气化站火灾发生的可能原因如下:天然气泄漏:LNG储罐、LNG槽车、LNG管道、气化器、加热器、调压计量撬等由于腐蚀或者超压、外力作用,或LNG管道的液击现象和两相流现象以及LNG储罐内的间歇泉现象,使设备受损发生泄漏;或由于设备、管线、阀门连接处密封不严发生泄漏;或者人员操作不当发生泄漏。
点火源:站区吸烟,站内未经批准的动火作业。
静电:设备、管道未采取防静电措施,法兰未进行防静电跨接或者接地不良等,管道内气体流速过快。
雷击:无避雷设施或避雷设施为定期检验、检测。
LNG的危害与防护LNG,即液化天然气,是一种在低温下压缩成液体的天然气,被广泛用于能源领域。
然而,虽然LNG在提供高效能源方面具备优势,但也存在一定的安全隐患。
本文将探讨LNG的危害,并介绍相应的防护措施,以确保LNG在使用和运输过程中的安全性。
一、LNG的危害1. 爆炸性LNG在气体相状态下非常危险,若泄漏并与空气中的氧气相遇,会形成可燃气体云。
当这种云接触到点火源或能量源时,会产生爆炸。
LNG的爆炸威力很大,可能引发火灾、破坏周围设施,造成人员伤亡和财产损失。
2. 冷冻伤害LNG在液化过程中需要将天然气冷却至极低温下(约-162°C),以便在液态状态下储存和运输。
任何与LNG接触的物体,包括人体,都会迅速受到严重冷冻伤害。
因此,LNG的泄漏和操作过程中的操作员需要采取特殊保护措施,以防止冷冻伤害。
二、LNG的防护措施1. 设计安全在LNG的工厂、储存站和运输设施的设计中,应当注重安全因素。
这意味着需要采用合适的防爆措施,以提供不漏气和不泄露的设施。
此外,在建筑设计中也要考虑到防火防爆的要求,以减少因LNG事故而引发的危险。
2. 泄漏监测系统安装高效的泄漏监测系统可以帮助早期发现LNG泄漏,减少事故发生的可能性。
这些系统可以通过监测液化天然气的压力、温度、流速等参数来实时监控LNG存储和运输设备的运行状态,一旦发现异常,及时采取应急措施,避免事故的发生。
3. 严格操作规程LNG的操作人员需要经过专门培训,了解并严格遵守操作规程。
这些规程包括LNG处理、储存和运输时的操作步骤、安全注意事项以及事故应急预案等。
只有确保操作人员具备足够的安全意识和专业知识,LNG的潜在危害才能最大程度地得到控制。
4. 防火设施为了防范LNG泄漏引发的火灾,建筑物和设施应配备合适的防火设施。
这包括可靠的火警报警系统、自动灭火系统以及防火墙等。
同时,定期的消防演练和设备维护也是必不可少的,以确保这些防火设施的有效性。
液化气场站建筑安全间距
液化气场站的建筑安全间距通常不低于35米,并且这个距离会随着储罐容量的增大而增加。
液化气场站的安全间距是根据多个因素确定的,包括但不限于:
1. 储罐容量:储罐的容量越大,潜在的风险也越大,因此需要更大的安全间距来降低事故发生时的影响范围。
2. 建筑物用途:场站内不同建筑的功能和结构可能会对安全间距有不同的要求。
3. 场地条件:地形地貌、气候条件等自然环境因素也会影响安全间距的确定。
4. 周围环境:场站周边的环境状况,如人口密度、建筑物类型等,也是决定安全间距的重要因素。
此外,在设计液化气场站时,还需要考虑到经济合理性和与周围环境的协调性。
这些原则旨在确保场站在满足安全要求的同时,也能达到经济效益和环境美观的双重目标。
LNG的危害与防护液化天然气(LNG)是一种重要的燃料,被广泛用于发电、加热、工业和交通运输等领域。
随着LNG的广泛应用和不断增长的供应量,对LNG操作人员和公众安全的关注也越来越重要。
本文将介绍LNG的危害,并提供相关的防护措施。
LNG的危害LNG是一种极具危害性的物质,如果不正确地处理和运输,可能对环境和人体带来严重的损害。
以下是LNG的主要危害:爆炸危险LNG在遇到火源时极易引起爆炸。
这是因为LNG在大气压下液化时的温度极低,一旦液化气体泄漏,其蒸汽将能直接与空气形成可燃气体混合物。
如果遇到火源,这些混合物会在短时间内爆炸。
由于LNG的燃烧温度高达700-900°C,因此,LNG的爆炸将造成随之而来的火灾和爆炸事故的危险。
毒性LNG还具有毒性。
由于LNG的稳定性和致命性,液化天然气不问在哪个阶段都会对人体产生不同程度的危害。
在液态状态下,其密度比空气高,会挤压出呼吸所必需的氧气。
如果工作现场不出现任何危险,可接受的最高以下臭氧的浓度都会大大降低,因而大量吸入LNG蒸气会造成窒息。
而且,由于液化天然气的低温,易使接触到其的皮肤或组织严重损伤。
爆炸的后果假如LNG发生爆炸,将会造成严重的破坏和人体损伤。
当LNG泄漏时,其速度较快,接近十倍于自然气体,因此在饱和状态下的LNG,其体积却会急剧扩大,例如,一立方米的LNG,其留意通气性,可转化为约260立方米的天然气。
这将会导致高压,高温的气体冲击,以及灼伤、烧伤和损伤周围建筑。
辐射危害在LNG操作过程中,可能会产生放射性物质,如气态放射性核素。
这种物质具有高度辐射性,并会对工作人员和公众造成辐射危害。
LNG的防护由于LNG的危害性,必须采取有效的防护措施来保护人员和环境。
以下是一些常见的LNG防护措施:密封系统对于LNG系统的密封是一个重要的防护措施。
可以通过加强管道、防爆轮廓等方式实现系统的密封。
密封系统的目的是避免LNG泄漏,以减少爆炸和毒气的危险。
LNG重气扩散安全距离及影响因素
摘要:LNG储存温度为-161.5℃,一旦发生泄漏,迅速蒸发后的气体
密度约为空气密度的1.5倍,低温的重气云团将会发生重力沉降;同
时,由于大气湍流将空气卷吸进入云团内部,低温重气云团也会被加
热,向正浮性气体扩散转变。为此,研究了LNG大规模持续泄漏产
生的气体扩散问题,建立了LNG泄漏时安全距离的计算方法,并分
析对安全距离的影响因素。从DEGADIS重气扩散基本模型出发,建立
了LNG泄漏扩散时的场景条件和计算程序,并考虑了LNG向下风向
扩散过程中受热形成的浮升效应以及风速和大气不稳定度的影响。所
建立的方法比其他方法具有更好的准确性和适用性。通过与LNG泄
漏扩散实地实验(Burro系列实验)数据进行比较,验证了该方法的计算
结果,平均相对偏差为24.82%。通过研究风速、大气稳定度、泄漏
源大小、围堰尺寸等因素对LNG气体扩散的影响,确定了不同条件
下LNG扩散的安全距离要求。