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    某大型油气罐区的消防系统设计.pdf

    • 资源ID:20104       资源大小:228.55KB        全文页数:3页
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    某大型油气罐区的消防系统设计.pdf

    14 CHENⅡCAL ENGINEERING DESIGN 某大型油气罐区的消防系统设计 刘玮 大连大化工程设计有限公司大连116031 摘要 本文介绍某大型甲、乙类油品及液化石油气罐区的消防系统设计,结合辽宁省石化企业及油气 储存供应场所消防安全管理暂行规定要求,对设计过程中的参数确定、计算和设备选用等进行阐述。 关键词 甲、乙类油品液化石油气罐区消防系统设计 大型甲、乙类油品及液化石油气罐区的消防 系统设计,是石油化工企业设计的难点,本文通 过某罐区消防系统设计的工程实例,介绍稳高压 给水系统的应用以及各设计参数的确定方法。 1 项目概况 某集团罐区年储存和中转油品4.510 t、化学 品2.010 t、液化石油气2.0105 t,是一个多品种 大型甲、乙类油品及液化石油气罐区,其布置见图1。 图1罐区总平面布置图 刘玮工程师。2005年毕业于辽宁工程技术大学给水排水工程专业。一直从事给水排水工程设计。联系电话13842622882, Emailliuweiop126.com。 刘 玮 某大型油气罐区的消防系统设计 l5 该项目地处辽宁省某市,总占地8.72 ha。为 深刻吸取“大连7.16”爆炸事故教训,颁布了 辽宁省石化企业及油气储存供应场所消防安全管 理暂行规定以下简称“19号文”,强化省内 新建和改建、扩建的石化企业及油气储存供应场 所的安全管理和消防设计的要求。 2相关各项设计参数的确定和设备选取 2.1消防水量的确定 按照该项目总占地面积数量,根据石油化 工企业设计防火规范GB 50160--2008以下简 称石化规范中第8.4.2条的规定“小于100 公顷,应按同一时间发生一次火灾考虑”。项目消 防水用量最大为LPG液化烃罐区。根据石 化规范中第8.1O.4、8.1O.5、8.1O.7的规定, 着火储罐冷却强度不小于9 L/minm。,冷却面 积按罐体表面积计算,距离着火罐的罐壁1.5倍罐 直径范围内的邻近储罐有2台见图2,冷却面 积按其半个罐体表面积计算,移动消防水量不应 小于80 L/s,消防用水量延续时间按6 h计。 图2 LPG罐区平面布置图 消防系统设计流量为 Q9647120.56O80275 L/s 一次设计消防用水量为 V2753.665940 m 根据“19号文”第八条的规定“增加消防 水池或消防水罐存水容积,达到两倍以上设计用 量”。本项目消防存水量确定为11880 ITI 或以上。 2.2泡沫液用量的确定 根据泡沫灭火系统设计规范GB 50151 2010中4.1.3、4.1.4、4.2.1、4.2.4、4.4.1的规 定泡沫混合液供给强度为6 L/rainin ,连续 供给时问为40分钟。 项目最大储罐保护面积的截面积为281 m ; 由此计算储罐用泡沫混合液量为67440 L。储罐区 设2支泡沫枪,每支泡沫枪流量240 L/min,连续 供给时间20分钟,则两支泡沫枪用量为9600 L。 管道留存量为9700 L。泡沫混合液量为以上三项 之和,即86740 L。 项目选用6%型抗溶性泡沫液,设计泡沫液用 量为5205 L。根据“19号文”第八条的规定泡 沫泵房内应储存2倍以上设计用量的备用泡沫。因 此泡沫液储罐存量应达到10410 L以上。 2.3消防设计压力的确定 根据石化规范第8.5.1条规定,大型石 油化工企业的工艺装置区、罐区等,应设独立的 稳高压给水系统,其压力宜为O.7~1.2 MPa。 通常采用稳压设施维持管网的消防水压力, 但不能满足消防流量,火灾发生时管网向外供水, 系统压力下降,靠压力自动启动消防泵。设置稳 高压消防系统,能提高固定式消防设施的消防防 护能力和应急防护水平,稳高压消防给水系统比 I 时高压给水系统供水速度快,依靠管网压力自 动启动消防泵,能及时向火场供水,尽快的将火 灾在初期阶段扑灭或有效控制。本项目消防设计 压力取值为0.95 MPa。 2.4压力控制点的确定 压力控制点是稳高压系统的一个重要设计参 数,它关系到系统的安全和灵敏性。稳高压系统 是以上、中、下三个压力控制点来控制消防主泵 和稳压装置的工作状态。当管网出现局部渗漏压 力下降至中限时,稳压泵自动启动向管网或气压 罐补水,当管网压力上升至上限时,稳压泵停止 运行。在发生火灾时人为使用消防设备时,管网 压力急剧下降,当压力下降至下限时,稳压泵就 自动连锁启动消防主泵。控制点的上限值为消防 设计压力加0.5 MPa,中限值为消防设计压力减 0.5MPa,控制点的下限值为消防设计压力减 1.0MPa较为妥当。 2.5稳压系统流量的确定 稳压系统的流量设计是稳高压系统的另一个 重要设计参数,它直接关系到稳压泵的选择及系 统的安全经济性,设计流量过大,系统投资、13 常运行费用就会增高,且火灾初期流量较小时, 主泵启动的时间滞后;设计流量过小,管网及消 防设备的渗漏使系统误报警启动的几率增加。 石化规范中未对稳压系统的流量做出规 定,在火力发电厂与变电所设计防火规范GB 16 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN 化工设计201 3,233 502292006第7.4.3条中规定,稳压泵应设置备 用泵,稳压泵的工作压力应高于消防泵工作压力, 其流量不宜少于5 L/s。 在综合考虑上述因素的前提下,建议以略小 于管网中最小的一个消防设备流量加上管网渗漏 量根据消防管网和设备的新旧情况定之和来 确定稳压装置流量较为合适,它既安全经济,又 能满足工艺要求。本项目设计流量为5L/s,为一 个消火栓的用水量。 2.6消防主泵的选取 对于石油化工企业来说,消防流量一般较大, 如果采用一开一备的情况,往往造成消防主泵投入 运行的时间较长,效果不好,同时也不经济;如果 消防主泵台数过多,控制连锁方式比较繁琐,流量 相互抵消严重,泵房布置较长。针对本罐区消防流 量,采用三开一备较为合适。同时根据“l9号文” 第七条的规定,消防备用泵宜为消防柴油机泵。 2.7消防水源存放设备的选取 在国内石油和化工项目设计中,消防水源存 放的容器,较多采用封闭钢筋混凝土水池。混凝土 水池较为笨重,如果放在地下,在厂区内占地面 积大;如果放在地上,则影响厂区的整体美观。 本项目根据罐区的特点采用钢制水罐,钢制水罐 虽保温性能不及混凝土水池,但其外型轻巧,采 用地上形式也不影响厂区的美观。 3结语 通过对某大型油、气罐区的消防系统设计的 总结,为今后进行大型甲、乙类油品及液化石油 气罐区的消防系统设计或石油化工企业的消防系 统设计提供参考。 参考文献 1 GB 50160-2008,石油化工企业设计防火规范[s]. 2 GB 50151-2010,泡沫灭火系统设计规范[s]. 3 GB 502292006,火力发电厂与变电所设计防火规范 [S]. 4 GB 50016-2006,建筑设计防火规范[s]. 5辽公通[2011]l9号,辽宁省石化企业及油气储存供应场 所消防安全管理暂行规定. 收稿日期20121025 浙江丰利废塑料复合材料回收处理成套装备人选重点产品目录 日前,国家发改委发布了2013年第16号公告战略性新兴产业重点产品和服务指导目录,该目录涉及战略新 兴产业7个行业、24个重点发展方向下的125个子方向,共3100余项细分的产品和服务。 国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司开发的“废塑料复合材料回收处理成套装备”入选该目录资源再生 利用条目下“废橡胶、废塑料再生利用”项目,属于重点发展的节能环保产业。 这是该项目相继入选产业结构调整指导目录2013修正、环保装备“十二五”发展规划、国家鼓励发展的 重大环保技术装备目录2011年版、2012年浙江省装备制造业重点领域首台套之后的又一殊荣。 废塑料复合材料是一座亟待开发的富矿,其蕴含丰富的塑料、金属铝、纤维等多种可利用物。目前,我国塑料消 费总量已超过8000万吨含约700万吨废旧塑料,成为世界上第一大塑料消费国,年再生利用废旧塑料已达1700万吨, 相当于节约原油5000万吨以上。我国复合材料废弃物总量20o9年已达300万吨以上,年新增复合材料废弃物约1O万吨。 但现阶段,塑料回收行业绝大多数企业只把目标锁定在那些传统单纯的原料回收上,而忽视了越来越多的复合材料的 存在。铝塑复合材料以低于单纯塑料40%一70%的价格被简单处理,根本没有发挥应有的回收价值。 此次人选的项目是浙江丰利在之前完成承担的国家重大产业技术开发专项“废塑料基复合材料粉体法综合利用技术开 发”课题的基础上,进一步创新开发而成的新装备。突破了粉体化回收废塑料技术不会改变化学成分,造成二次环境污 染;高压静电分选技术;智能化自动控制技术和贵金属提取技术等关键技术,从而有效破解铝塑复合膜、铝塑板、塑料 复合膜、光缆电缆等复合制品的回收处理这一亟待解决的社会化问题,攻克了国内无法用物理方法来解决废塑料复合材料 回收利用的技术难题,实现资源再生综合利用,为废塑料复合材料回收利用提供强有力技术支撑的绿色环保装备。回收后 的塑料组分具有纯度高、性能好、金属铝等回收率金属回收率≥99%,塑料回收率t95%及纯度高回收塑料纯 度I95%;回收金属纯度≥98%等特点,是废铝塑复合材料回收利用技术发展的方向。 吴红富

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