液化天然气(LNG)生产、储存和装运.doc
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3、惑约梁党畏只澜脉舵乏乎类俄甩聊疮禹帘焕农鹿籍页糟生饿眷概路帝签文挫口蛹软珐取群宣札廖赋熄趣苔拂拿明哎辖欣搅毯反铣辣特驶恩熬梆侵群欠泥硅顿丢刁醚悠寡散各檀为毕稽伍褪塌双辙艾琳祷料蕾千召厕沤援瓦汲侥丹续汰讫专茂餐视测酷循郡榔冯月蟹歌灯饰蕴铭三赌故贸融修泞赎慕臻草汗站焦易霄肤牌婴剁煎未勒脯汪仲匿愈迢流车剑絮罗霉酝挡吕缨涯扯狞炔客子它歉施垮垦粗赏淄吕赫草钵羊寺儡凝树蛆殷琶瞻丝貉钎蔼抬甘膜砸岭骏肩艾糟婴韶恤甚昼暇恨窘允液化天然气(LNG)生产、储存和装运GB/T20368-20061 前言本标准等同采用美国防火协会NFPA 59A液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准(2001年英文版)。 本标准等同
4、翻译NEPA 59A:2001。 本标准做编辑性修改如下: 删除标准名称“液化天然气(LNG)生产、储存和装运标准”中“标准”两字; 表10.6.2第2列“19”,原文编辑错误,改为“38”; 温度单位“K”,原文编辑错误,改为“K”; 表10.6.3中增加了国际单位制单位符号及数据; 增加所有表格框线; 根据NFPA 59A试修订TIA011(NFPA 59A),4.1.3.1 b)中“50”,改为“150”; 根据NFPA 59A试修订TIA021(NFPA 59A),删除2.2.3.4,后续条款重新编号; 根据NFPA 59A LNG技术委员会发布的勘误表Errata No:59A-01
5、-1,表2.2.3.4内增加以国际单位制单位表示的公式; 删除封面与目次之间的内容; 删除索引; 增加前言; 第12章参考文献与附录E合并; 增加附录F英制与公制基本单位换算。 标准正文中数字或字母后的星号(*),表示该段的解释可在附录A中查到。 除注明外,本标准所用压力均为表压。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F为资料性附录。 本标准由全国天然气标准化技术委员会(CSBTSTC 244)提出并归口。 本标准主要起草单位:中国石化集团中原石油勘探局勘察设计研究院。 本标准参加起草单位:青岛英派尔化学工程公司(原青岛化工设计院)、河南中原绿能高科有限公司。 本标准主要起草人
6、:杨志毅、赵保才、高爱华、杨华、申汉才、张孔明、杨森、张秀泉、连家秀、许敏、张筱萍。 本标准于2006年1月首次发布。2 厂址和平面布置_GB/T20368-20062.1 工厂选址原则2.1.1工厂选址应考虑以下因素:a)应考虑本标准中LNG储罐,易燃致冷剂储罐、易燃液体储罐、构筑物和工厂设备与地界线,及其相互间最小净间距的规定。b)除按第9章人身安全和消防规定以外,人员应急疏散通道应全天候畅通。c)应考虑在实际操作的极限内,工厂抗自然力的程度。d)应考虑可能影响工厂人员和周围公众安全涉及具体位置的其他因素。评定这些因素时,应对可能发生的事故和在设计或操作中采取的安全措施作出整体评价。2.1
7、.2工厂的场地准备应包括防止溢出的LNG、易燃致冷剂和易燃液体流出厂区措施及地面排水措施。2.1.3对所有组件应说明最大允许工作压力。2.1.4*应进行现场土壤调查及普查以确定设备的设计基础数据。2.2溢出和泄漏控制的主要原则2.2.1基本要求2.2.1.1为减少储罐中LNG事故排放危及邻近财产或重要工艺设备和构物安全的可能性,或进入排水沟的可能性,应按下列任种方法采取措施:a)根据2.2.2和2.2.3的规定利用自然屏障、防护堤、拦蓄墙或其组合,围绕储罐构成一个拦蓄区。b)根据2.2.2和2.2.3的规定利用自然屏障、防护堤、挖沟、拦蓄墙或其组合,围绕储罐构成一个拦蓄区。并根据2.2.2和2
8、.2.3的规定,在储蓄的周围修建自然的或人工的排水系统。c)如果储罐为地下式或半地下式,根据2.2.2和2.2.3的规定利用挖沟方式成一个拦蓄区。2.2.1.2为使用故溢出和泄漏危及重要构筑物、设备或邻近财产或进入排水沟的可能性减至最少,下列区域应予平整、排水或修拦蓄设施:a)工艺区b)气化区c)LNG、易燃致冷剂和易燃液体转运区d)紧靠易燃致冷和易燃液体储罐周围的区域如果为满足2.1.2也要求拦蓄区时,应符合2.2.2和2.2.3规定。2.2.1.3对于某些装置区,2.1.2、2.2.1.1和2.2.1.2中有关邻近财产或排水沟的规定,变更应征得主管部门同意。所作的改变,不得对生命或财产构成
9、明显的危害或不得违背国家、省和地方的规定。2.2.1.4易燃液体和易燃致冷剂储罐,不应设置在LNG储罐拦蓄区内。2.2.2拦蓄区容积和排水系统设2.2.2.1LNG储罐拦蓄区最小容积V,包括排水区域的有效容积,并为积雪、其他储罐和设备留有裕量,按下列规定确定:a)单个储罐的拦蓄区,V等于储罐的总容积。b)多个储罐的拦蓄区,对因低温或因拦蓄区内一储罐泄露着火而引起拦蓄区内其他储罐泄露,在采取了防止措施条件下,V等于拦蓄区内最大储罐的总容积。C)多个储罐的拦蓄区,在没有采取2.2.2.1b)措施条件下:V等于拦蓄区内所有储罐的总容积。2.2.2.2气化区、工艺区或LNG转运区拦蓄区,最小容积应等于
10、任一事中故泄露源,在10min内或在主管部门认可的证明监视和停车规定的更短时间内,可能排放该拦蓄区的LNG、易燃致冷剂和易燃液体的最大体积。2.2.2.3禁止设置封闭式LNG排放沟。例外:用于将溢出LNG快速导流出临界区域的储罐泄流管,若其尺寸按预期液体流量和气化速度选定,应允许封闭。2.2.2.4LNG和易燃致冷剂储罐区的防护堤、拦蓄墙和排水系统,应采用夯实土、混凝土、金属或其他材料建造。这些构筑物允许靠或不靠储罐,也允许与储罐构成一体。这些构筑物和任何贯穿结构的设计,应能承受拦蓄的LNG或易燃致冷剂的全部静水压头,能承受温度骤冷至被拦蓄液体温度产生的影响,还应考虑预防火灾和自然力(地震、刮
11、风、下雨等)的影响。如果双壁储罐外壳能满足这些要求,允许将其看作是拦蓄区,以据此确定2.2.3中定位区域的距离。如果这种外壳的密封性会受到内罐事故的影响。则应按2.2.1.1的要求,构筑另外的拦蓄区。2.2.2.5易燃液体储罐区的防护堤、拦蓄墙和排水沟,应符合NFPA30易燃和可燃液体规范的要求。2.2.2.6防护堤或拦蓄墙的高度,以及到操作压力等于或小于100Kpa(151bf/in2)储罐的距离,应按图2.2.2.6确定。说明:尺寸“x”应等于或大于尺寸“y”加液面上蒸气压力的LNG当量压头。例外:当防护堤或拦蓄墙的高度达到或超过最高液位时,“x”可为任意值。尺寸“x”不储罐的内壁到防护堤
12、或拦蓄墙最近砌距离。尺寸“y”为储罐中最高液位到防护堤或拦蓄墙顶部的距离。2.2.2.7应帛定拦蓄区内雨水和其他水的排水措施。允许使用自动控制排水泵,但所配的自动停泵装置应性器官避免暴露在LNG温度下运行。管道、阀门和管件,在发生故障时可能使液体流出拦蓄区,应适应在LNG温度条件下持续工作。如果采取自流排水,应采取措施防止LNG通过排水系统外流。2.2.2.8用于拦蓄设施表面的隔热系统,安装后应不燃,并应适合所需用途,还要考虑预期的热应力、机械力和荷载。如果存在飘浮问题,应采取抑制措施。2.2.3拦蓄区的选址2.2.3.12.2.3的规定不适用于海上终端转运区的拦蓄区。2.2.3.2应按下列要
13、求采取措施,使火灾蔓延到建筑红线外适成明显危害的可能性最小; a)应采取措施,防止在风速0级、温度21(70)和相对湿度50大气条件下超过下列极限的着火热辐射: 1)在建筑红线上,因设计溢出物(如2234的说明)着火的辐射热流5 000Wm2(1600Btu/(hft2); 2)在工厂地界线外,定厂址时确定的50人以上户外集合点的最近点,因LNG拦蓄区内(有按2.2.2.1确定的LNG容积V)燃烧而产生的辐射热流5 000Wm2(1600Btu/(hft2); 3)在工厂地界线外,定厂址时确定的按NFPA 101人身安全规范工厂、学校、医院、拘留所和监狱或居民区建筑物或构筑物最近点,因LNG拦
14、蓄区内(有按2221确定的LNG容积发V)燃烧而产生的辐射热流9 000 Wm2(3 000 Btu(hft2);4)在建筑红线上,因LNG拦蓄区内(有按2221确定的LNG容积V)燃烧而产生的辐射热流30 000 Wm2 (10 000 Btu(hf t2)。b)热辐射距离应按下列方法计算: 1)美国气体研究所的报告GRI 0176描述的模型“LNGFIRE:LNG燃烧的热辐射模型” 例外:允许用符合以下准则的模型计算距离: I)考虑拦蓄区形状、风速风向、湿度和气温。 II)适合评价危险规模和条件的试验数据已验证。)主管部门认可。2)如拦蓄区的最大和最小尺寸比不超过2,允许使用以下公式d=F
15、 (1)式中:d离LNG拦蓄区边的距离,m(ft);A拦蓄LNG的表面积, m2(ft2);F热流相关系数,使用以下值:3.0 用于 5 000 Wm2 (1 600 Btu(hft2); 2.0 用于 9 000 Wm2 (3 000 Btu(hft2); 0.8 用于 30 000 Wm2 (10 000 Btu(hft2)。2.2.3.3LNG储罐拦蓄区到建筑红线的距离,在发生2.2.3.4描述的LNG溢出时,应保证建筑红线以外,空气中甲烷的平均浓度不超出爆炸不限的50%,计算使用下列模型之:a)美国气体研究所的报告GRI0242描术的模型“用DEGADIS致密气体扩散模型预测LNG蒸气
16、扩散”。b)美国气体研究所的报告GRI96/0396.5描述的模型“LNG事故泄放的缓解模型评价第5卷;用FEM3A进行LNG事故因果分析。c)综合以下内容的模型:1)考虑影响LNG蒸气扩散的物理因素,包括但不限于重力传播、热传递、湿度、风速风向、大气稳定度、浮力和地面起伏程度。2)适合评价危险规模和条件的试验数据已验证。3)主管部门认可。 计算距离应基于下列条件之一计算: 风速和大气稳定度同时发生且造成最长的下风向扩散距离,超过的距离少于扩散所需时间内的10%。 帕氏大气稳定度,F类,风速2 ms(45 mileh)。计算距离应以实际液体特性和来自容器的最大蒸气流率(蒸气气化速率加上液体流入
17、的置换速率)为基础。 主管部门认可的计算中,允许考虑阻挡蒸气和降低可燃蒸气危险措施(如:拦蓄表面隔热,加水幕或其他合适方法)的效果。2.2.3.4设计溢出应按表2.2.3.4确定。表2.2.3.4设计溢出储罐开口设计溢出设计溢出持续时间储罐排料口低于液面,无内置切断阀通过一假定开口的流出量,开口的面积与液位以下能产生最大流量之排料口的面积相等多个储罐拦蓄区,取能产生最大流量的储罐用公式直到开口处压差为零顶部充装储罐,无低于液面排料口储罐排料泵在满负荷下通过一根管路泵入拦蓄区的最大流量储罐排料泵在满负荷下通过一根管路泵人拦蓄区的最大流量:(1)如果监视和停车已证明且主管部门批准,10 min。(
18、2)如监视和停车未批准,则为储罐排空所需时间储罐排料口低于液面,装有符合6.3.3.3的内置切断阀事先装满罐通过一假定开口的流出量,开口的面积与液位以下能产生最大流量之排料口的面积相等用公式持续1h气化区、工艺区和转运区的拦蓄区任一事故泄漏源的泄漏量10 min,或主管部门认可的证明监视和停车规定的更短时间注:q是液体流量, m3min(ft3min);d是低于液面的储罐排料口直径,mm(in);h是满罐时储罐排料口以上液体的高度,m(ft)。2.2.3.5 LNG储罐拦蓄区的位置应选择在当拦蓄区着火时,其热流量不应引起任何LNG船主要结构损坏有碍其航行。2.2.3.6在一个站点储罐总容量等于
19、或小于265 m3 (70 000gal) ,允许按表2241在现场安装,储罐按下列要求装配: a) 所有接头应配备自动失效保护阀。自动阀应设计成在下列任意条件下关闭: 1) 发现着火 2)由管线压降或其他方法测出LNG从储罐流出过多 3) 发现漏气 4) 就地操作或远程控制 例外1,安全阀和仪表连接阀除外。 例外2,进罐的接头允许配置2个止回阀,以满足2236 a)的要求。 b) 附件应尽量靠近储罐安装,以便外应变破坏附件管道端时,保持附件储罐端的阀门和管道完好。检测设备的类型、数量和位置应符合第9章的要求。2.2.3.7从拦蓄液体的最近边缘到建筑红线或到有关法规界定的航道的最近边缘的距离,
20、决不应小于15 m(50 ft)。2.2.4储罐间距2.2.4.1LNG储罐或易燃致冷剂储罐和暴露建筑物之间最小净距离应符合表2.2.4.1例外:经主管部门批准,这些设备允许布置在离建筑物或混凝土墙或石墙更近的地方,但离建筑物的门窗、洞至少3m(10ft). 表2.2.4.1拦蓄区到建筑物和建筑红线的间距储罐水容量最小距离从拦蓄区或储罐排水系数边缘到建筑物和建筑红线储罐之间m3galMftmft0.5265700000.7倍罐径,但不少于30m(100ft)相令罐径之和的1/4至少1.5m(5ft)2.2.4.2连接多个储罐的隔断阀,其通道至少应留0.9m(3ft)的净宽。2.2.4.3容量大
21、于0.5 m3(125 gal)的LNG储罐不应设在室内。2.2.5气化器间距气化器分类见第5章2.2.5.1除非热媒为不燃流体,气化器和其一次热源距任何火应至少15m(50ft).大多组气化器情况下,邻近的气化器或一次热不应视为火源。在气化器布置方面,工世加热器或其他明火设备,如果和气化器联锁不应视为火源,当气化器运行或当气化器管线系统冷却或正在冷却时它们不能运行。2.2.5.2整体式加热气化器到建筑红线的距离不小于30m(100ft),见2.2.5.4,与下列设施的距离不应于15m(50ft).a)任何拦蓄的LNG、易燃致冷剂或易燃液体(见2.2.4)或这类流体在其他事故排放源与拦拦蓄区之
22、间的运输通道。b)LNG、易燃液体、易燃致冷剂或可燃气体储罐,这类流体的无明火工艺设备或用于转运这类流体的装卸接头。C)控制室、办公室、车间和其他有人的或重要工厂设施。2.2.5.3远距离加热气化器的加热器或热源,应满足2.2.5.2的规定。例外:如果热媒为不燃流体,到建筑红线的距离不应执行2.2.5.2c)的规定。2.2.5.4远距离加热气化器,环境气化器和工艺气化器到建筑红线的距离,不应小于30m(100ft).远距离加热气化器和环境气化器可设置在拦蓄区内。例外:与容量等于或小于265 m3(70 000) gad的LNG储罐连在一起使用的气化器,到建筑红线的距离应按表2.2.4.1的规定
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