生命线工程的防震减灾--以新疆某输油气管道为例

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生命线工程系统论文:生命线工程系统 地震紧急处置 燃气管网 GIS系统 高速铁路 轮轨接触理论

生命线工程系统论文:生命线工程系统 地震紧急处置 燃气管网 GIS系统 高速铁路 轮轨接触理论

生命线工程系统论文:地震紧急处置技术综合研究【中文摘要】地震会对生命线工程造成重大损害,使结构破坏以及生命线功能丧失。

若在生命线工程系统中采用地震紧急处置技术,可以在地震来临时及时采取紧急处置措施,避免或减少次生灾害或人员伤亡。

本文针对燃气管网和高速铁路两类典型的生命线工程系统进行了若干相关问题的研究。

针对城市燃气管网系统,通过分析地震紧急处置系统的组成与功能,以及广泛应用于城市燃气管网日常管理调度方面的SCADA系统的特点,研究了地震紧急处置技术系统与SCADA 系统的兼容性,以及SCADA系统与GIS系统结合的可行性。

此外,使用ArcGIS软件及其二次开发编程,根据地震紧急处置的原理,编制了地震紧急处置系统模拟程序,能够模拟一个拥有气源、用气点、控制阀门等要素的燃气管网系统在地震到来时进行紧急处置的过程。

针对高速铁路系统,建立了列车模型,对轨道不平顺功率谱密度函数进行数值模拟生成轨道不平顺样本,并作为列车运行的外部激励。

考虑了相对更精确的车轮与钢轨外形,采用Hertz非线性接触理论和Kalker线性蠕滑理论计算了轮轨法向力与蠕滑力。

用Newmark-β数值积分法求解了运动方程,并用MATLAB编制了相关计算程序,可以计算不同参数取值下的列车动力响...【英文摘要】Earthquakes will bring serious damage to lifeline systems by causing structural damage and loss of lifeline function. If the lifeline system is equipped withseismic emergency handling ability, certain emergencyoperations can be taken when the earthquake strikes, a numberof secondary disasters and casualties can be avoided or decreased. Several studies on seismic emergency handling of two representative type of lifeline system, gas pipeline networkand high-speed railway system, is done in the thesis....【关键词】生命线工程系统地震紧急处置燃气管网 GIS系统高速铁路轮轨接触理论【英文关键词】lifeline system seismic emergency handlinggas network GIS system high-speed railway wheel-rail contact theory【索购全文】联系Q1:138113721 Q2:139938848 同时提供论文写作一对一辅导和论文发表服务.保过包发【目录】地震紧急处置技术综合研究摘要5-6ABSTRACT6第一章绪论9-15 1.1 选题背景及研究意义9-10 1.2 生命线工程地震紧急处置系统发展及应用现状10-13 1.2.1 燃气管线地震紧急处置系统10-12 1.2.2 高速铁路地震紧急处置系统12-13 1.3本文主要研究内容13-15第二章燃气管线地震紧急处置系统研究15-23 2.1 引言15 2.2 地震紧急处置基本原理15-16 2.3 SCADA 系统的应用、功能和组成16-18 2.3.1 SCADA 系统功能16-17 2.3.2 SCADA 系统组成17-18 2.4 地震紧急处置系统和SCADA 系统的结合18-21 2.4.1 可行性研究18-20 2.4.2 实现途径20 2.4.3 工作流程20-21 2.5 本章小结21-23第三章燃气管线地震紧急处置模拟程序23-27 3.1 引言23 3.2 管网数据建立23-24 3.3 管线的震害率信息、地震参数输入24 3.4 图形显示24-25 3.5 地震紧急处置模拟过程25-26 3.6 震后恢复模拟26 3.7 GIS 系统在实际燃气管网的地震紧急处置中的应用26 3.8 本章小结26-27第四章高速铁路列车动力响应分析27-53 4.1 引言27 4.2 建立车辆模型27-29 4.2.1 车辆模型选取27 4.2.2 车辆模型基本假定27-28 4.2.3 自由度选取28-29 4.3 轨道不平顺29-33 4.4 轮轨力计算33-39 4.4.1 轮轨接触关系33-34 4.4.2 轮轨间作用力34-39 4.5 建立车辆动力平衡方程39-42 4.6 运动方程求解方法及程序编制42-45 4.6.1 数值积分求解运动方程42-44 4.6.2 编制计算程序44-45 4.7 列车运行安全性与舒适性评判标准45-47 4.7.1 脱轨系数45-46 4.7.2 轮重减载率46-47 4.7.3 横向轮轨力47 4.7.4 车体垂向、横向加速度47 4.8 实际算例及结果47-52 4.8.1 计算参数选取48 4.8.2 计算结果48-51 4.8.3 模型有效性验证51-52 4.9 本章小结52-53第五章高速铁路列车地震紧急处置阈值分析53-63 5.1 引言53 5.2 地震作用对正在运行中的列车的影响53-55 5.2.1 动力平衡方程53 5.2.2 地震波选取53-55 5.3 计算结果及比较55-59 5.3.1 地震作用对列车运行安全性的影响56-57 5.3.2 地震作用下行车速度对列车运行安全性的影响57-59 5.3.3 地震卓越周期对列车运行安全性的影响59 5.4 高速铁路地震紧急处置报警阈值的参数建议59-62 5.5 本章小结62-63第六章结论与展望63-65 6.1 本文工作总结63-64 6.2 下一步工作展望64-65参考文献65-67致谢67-68作者简介68。

《油气输送管道线路工程抗震技术规范》2016征求意见稿条文说明

《油气输送管道线路工程抗震技术规范》2016征求意见稿条文说明

《油气输送管道线路工程抗震技术规范》2016征求意见稿条文说明中华人民共和国国家标准油气输送管道线路工程抗震规范GB50×××-2017条文说明修订说明《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB 50470-201x经住房和城乡建设部201x年XX月XX日以第XX号公告批准发布。

本规范是在《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB 50470-2008的基础上修订而成,上一版的主编单位是中国石油天然气管道局,参编单位是中国海洋大学、中国石油天然气股份有限公司管道分公司、中国石油天然气管道工程有限公司、中国地震局工程力学研究所、中国地震局地球物理研究所、中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司、中油朗威监理有限责任公司、中油中州工程监理有限公司。

主要起草人是:马骅、冯启民、高泽涛、王锦生、张怀法、刘根友、刘爱文、于尔捷、王玉洲、何莉娟、吴建中、佟雷、孟国忠、杨晓秋、胡道华、高惠英、续理、郭恩栋、戚雪疆、鲍宇、蔡晓悦。

本规范在修订过程中,编写组根据国内外管道抗震技术的最新成果,参照其他行业先进的抗震思想,结合近年来的科研成果和工程实践,对原版本进行了重新梳理,使之系统化,体现了具有管道特点的抗震理念和方法,同时兼顾与国家相关法律法规、标准规范的协调,如《中华人民共和国防震减灾法》、《中国地震动参数区划图》GB 18306、《工程场地地震安全性评价》GB 17741、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《输气管道工程设计规范》GB 50251、《输油管道工程设计规范》GB 50253等。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《油气输送管道线路工程抗震技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行过程中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。

但是条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

油气管道工程地质灾害防治思路探讨

油气管道工程地质灾害防治思路探讨

油气管道工程地质灾害防治思路探讨摘要:油气管道工程是一种十分典型的线路工程及附属工程的结合体,本文主要从作者的实际工作经验进行入手,简要的介绍了油气管道在建设运营过程中常见的地质类型,分析了各地质灾害的特点,并且提出了有针对性的防治措施,希望可供相关从业者的参考借鉴。

关键词:油气管道;地质灾害;防治思想前言:随着长距离油气管道工程不断发展下,人类工程经济活动加剧,地质灾害对管道造成的危害日益的显著。

拟建管道受到了地质灾害威胁而被迫增加了成本绕避改线案例的增多。

地质灾害的阻碍,在一定程度上提升了管道建设成本及工期。

下面就对管道地质灾害问题进行简要分析。

一、管道工程常见的地质灾害种类分析1.崩塌根据崩塌的强度主要分为了剥落、崩落及坠石三种形式,对管道工程影响较大的是坠石及崩落。

土质的崩塌将对管道工程的影响较小,崩塌发育主要是受到了地形、地貌、节理裂隙发育的情况、水文气象等条件的影响,通常来讲,主要有下面几点特点:崩塌的危岩体通常都是位于在陡峭的高边坡地段,危岩体的裂隙、节理、断裂的发育等,容易造成岩体破碎。

软硬岩之间的分布地区因为存在着差异风化,硬岩较为突出。

比如:四川的红层地区,因为河流、溪沟的长期冲刷,坡脚或是人为活动的开挖边坡角,造成了危岩体的临空或是应力场出现了变化,形成了卸荷裂缝。

2.滑坡滑坡作为管道地质灾害中常见的一种灾种,特别是在丘陵、山区中分布的管道工程,很多地区受到了滑坡威胁,并且常是以土质滑坡较为常见。

3.泥石流泥石流形成的主要原因是因为受到了地形、地质环境、水文气象、其它人为活动。

比如:陡峭便于集物、集水的地形;有丰富松散物质;短时间里有大量水资源。

4.水土流失水土流失还称之为土壤侵蚀,主要是一种累计性及渐变性的地质灾害。

在管道工程的施工中,日常采用了水工保护措施,以治理其水土流失的现象。

一般都是在山区丘陵、山坡地段、沟谷河床地段、穿越地段。

在人类工程经济活动加剧下,自然环境变化日益剧烈,使得水土流失的危害也在日益加剧。

油气输送管道线路工程抗震技术规范

油气输送管道线路工程抗震技术规范

油气输送管道线路工程抗震技术规范
油气输送管道线路是一种重要的管道建设工程,它们为我们提供了重要的能源支持。

然而,由于其复杂的结构和质量,油气输送管道线路工程必须满足抗震技术规范的要求,以确保其安全性。

首先,油气输送管道线路工程的抗震规范要求管道的设计必须考虑地震因素。

管道的结构及尺寸、支架结构、支座、支架结构以及设备的安装应考虑地震变形、滑移、支力等因素,以确保管道线路的安全可靠性。

其次,油气输送管道线路工程的抗震规范还要求对管道设计和施工进行严格把关,确保管道线路的安全性。

管道的材料必须符合抗震规范要求,施工过程中必须严格检查,同时也要检查施工现场的地质构造,以确保管道的安全性和可靠性。

此外,抗震设计也必须考虑附属设施的结构特性和地震反应,以确保其安全性。

比如,对于管道线路上的阀门、调压站以及油气注入、储存等附属设施,必须考虑其结构特性,以及地震时的变形和运动状态,从而确保其安全性。

综上所述,油气输送管道线路工程的抗震规范要求严格按照规范来设计和施工,以确保管道的安全性和可靠性。

它的要求包括考虑地震因素、严格审查施工质量和附属设施的结构特性等,以便最大限
度地保障管道线路安全可靠运行。

怎样做好油气长输管道建设的防震工作

怎样做好油气长输管道建设的防震工作
评论 ・ 规划 ・ 鉴赏
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建筑 与发 展
J i a nZ h uY u F aZ h a n ・9 7・
怎样做好油气长输管道建设的防震工作
王文涛 新疆石油工程建设有限责任公 司
油气管 道线路 通过抗震设防烈度为 7 度至 9 度地区 ,需要进行抗震
2 、管 道线路 工程地 质勘察 1 ) 初 步勘察 。通过搜集资料 、踏勘 与工 程地质 调查 。工程地 质调
查 以利 用天然 和人 工露头进 行地质测 绘和描 为主 ,对重要 的地质现
象 ,宜在现场绘 制素描图或摄影 。在地质条件 复杂 ,露头不好 的地段 , 必要可 使用简便 的勘探手 段 ,了解其 地层 、岩 性、构造等 情况 ,对拟 选线路 的岩土工程 条件作 出初步评价 ,并 提供初步 设计所需 的工程地 质资料。 2 )详细勘 察。应详 细查 明沿线 的工程地 质 ,水 文地质 条件 ,提 供施工 图设计所需 的有关岩土工程勘察资料 。详 细勘察 的勘探点 间距 , 视岩土工程勘察等级而定 :
甲级 :2 0 0~3 0 0 m;
设计 ,对设防烈度高 于9 度或有 特殊要求 的管道线路工程 ,以及具有地 震地质 灾害背 景地 区的大型穿跨 越管道工程 ,应进行 专门研究 。由于 长距离输 油气管道 系重要 生命线工程 ,按照有关 规定需要 委托 中国地 震 局对全线进行地震安全性评价 ,其主要 内容 :
数; 5 ) 提 出防震减灾对策建议 。 三、管道建设场地捌分及工程地质勘察 管道工程 的场地选择 , 应 根据地震 活动性 ,地震地 质调查 、工程
详细勘察 的勘探深度 : 应 达到管沟底面以下 1 m 。对重要 区段 ,应 有 代表性地 布置钻孔 ( 数量 不少于 3 个) ,钻 孑 L 深度应达 到 1 5 m或至坚 硬 土层顶 面,并测 出剪切 波速和 给出特征周 期 。对 于线路经过抗 震设

油气管道地震应急预案

油气管道地震应急预案

一、总则为有效应对地震灾害对油气管道可能造成的破坏,保障油气管道安全稳定运行,最大程度地减少地震灾害对人民群众生命财产损失,根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规,结合我国油气管道分布特点和地震灾害风险,特制定本预案。

二、组织机构与职责1. 油气管道地震应急指挥部:成立油气管道地震应急指挥部,负责油气管道地震灾害的应急响应、处置和恢复工作。

2. 指挥部职责:- 制定油气管道地震应急预案,组织实施应急预案;- 组织协调各部门、各单位开展地震灾害应急响应工作;- 负责地震灾害信息收集、分析和发布;- 负责地震灾害应急物资储备和调配;- 负责地震灾害应急演练和培训;- 负责地震灾害恢复重建工作。

3. 各部门职责:- 生产运行部门:负责地震灾害发生时油气管道的运行监控、应急处置和恢复;- 技术部门:负责地震灾害发生时油气管道的技术支持、应急处置和恢复;- 安监部门:负责地震灾害发生时油气管道的安全监管、应急处置和恢复;- 物资保障部门:负责地震灾害应急物资的储备、调配和供应;- 人力资源部门:负责地震灾害应急人员的培训、调配和保障;- 公共关系部门:负责地震灾害应急信息的发布和舆论引导。

三、应急响应1. 预警信息:地震发生前,根据地震预警信息,立即启动应急预案,加强油气管道运行监控,做好应急处置准备。

2. 应急处置:- 生产运行部门:立即启动地震应急预案,加强油气管道运行监控,发现异常情况及时报告;- 技术部门:对地震灾害可能影响到的油气管道进行技术评估,提出应急处置措施;- 安监部门:加强对油气管道的安全监管,确保应急处置措施落实到位;- 物资保障部门:及时调配应急物资,保障应急处置工作需要;- 人力资源部门:组织应急队伍,做好应急处置工作;- 公共关系部门:及时发布地震灾害应急信息,做好舆论引导。

3. 应急恢复:- 生产运行部门:在地震灾害结束后,立即组织对油气管道进行检查、修复和恢复;- 技术部门:对地震灾害影响到的油气管道进行技术评估,提出修复和恢复方案;- 安监部门:加强对油气管道的安全监管,确保修复和恢复工作安全、有序进行;- 物资保障部门:保障应急恢复工作所需物资供应;- 人力资源部门:组织应急队伍,参与油气管道修复和恢复工作。

油气管道防汛减灾预案范文

油气管道防汛减灾预案范文

油气管道防汛减灾预案一、预案目的为确保油气管道安全运行,减轻自然灾害对管道设施的影响,提高油气管道防汛减灾能力,制定本预案。

本预案旨在指导油气管道企业在面临防汛减灾任务时,快速、有序、有效地开展应急工作,确保管道设施和人员安全,减少财产损失。

二、预案适用范围本预案适用于我国境内油气管道沿线地区,特别是易受洪水、泥石流、滑坡等地质灾害影响的区域。

三、预案依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国石油天然气保护法》《国家防汛抗旱应急预案》四、预案内容1. 组织指挥体系(1)建立油气管道防汛减灾指挥部,由企业主要负责人担任指挥长,相关部门负责人担任成员。

(2)设立前线指挥部,负责现场应急指挥工作。

2. 预警预报(1)密切关注气象、水利等部门发布的洪水、暴雨、地质灾害等预警信息。

(2)建立健全信息共享机制,及时向沿线地方政府、相关部门报告预警信息。

(3)根据预警信息,提前采取防范措施。

3. 应急响应(1)启动应急预案,组织人员、设备、物资迅速到位。

(2)加强管道设施巡查,发现问题及时上报并处理。

(3)对重点区域、重点部位采取加固、排水、防滑等措施。

(4)及时转移受威胁的群众,确保人员安全。

(5)协助地方政府开展抢险救援工作。

4. 应急结束(1)接到地方政府发布的应急结束通知后,停止应急行动。

(2)对应急过程中受损的管道设施进行修复、重建。

(3)总结经验教训,完善应急预案。

五、职责分工1. 企业职责(1)负责油气管道防汛减灾工作的组织实施。

(2)建立健全防汛减灾组织体系,明确各级职责。

(3)配备必要的防汛减灾装备、物资。

(4)组织开展防汛减灾培训、演练。

2. 政府部门职责(1)负责沿线地区防汛减灾工作的协调、指导。

(2)提供防汛减灾政策、技术支持。

(3)协助企业开展应急抢险救援工作。

六、宣传培训和演练1. 加强防汛减灾宣传教育,提高员工和社会公众的防汛减灾意识。

油气管道防汛减灾预案范本

油气管道防汛减灾预案范本

油气管道防汛减灾预案一、总则1.1 编制目的为确保油气管道在汛期内的安全运行,防止因自然灾害导致的事故发生,制定本预案,以建立健全油气管道防汛减灾机制,提高应对突发自然灾害的能力,最大限度地保护人民群众的生命财产安全。

1.2 编制依据本预案依据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规和标准,结合油气管道运行实际情况制定。

1.3 工作原则(1)以人为本,安全第一。

确保人民群众的生命安全和身体健康,切实加强应急救援人员的安全防护。

(2)统一指挥,分工协作。

建立健全油气管道防汛减灾指挥部,明确各部门和单位的职责,形成协同配合的工作机制。

(3)预防为主,防治结合。

提前做好防汛准备工作,加强隐患排查和治理,提高油气管道抗灾能力。

二、组织机构及职责2.1 指挥部组成指挥长:公司总经理副指挥长:安全生产部门负责人、运维部门负责人、人力资源部门负责人成员:各部门负责人、相关应急救援队伍负责人2.2 指挥部职责(1)研究制定油气管道防汛减灾工作的方针、政策和措施。

(2)组织协调油气管道防汛减灾工作,指导有关部门和单位开展防汛准备工作。

(3)及时了解掌握油气管道防汛工作进展情况,解决存在的问题。

(4)组织应急演练,提高油气管道防汛减灾应急救援能力。

三、预防措施3.1 防汛准备(1)制定防汛工作计划,明确工作重点和任务分工。

(2)备齐防汛物资,包括防汛器材、设备、救生器材等。

(3)开展防汛宣传教育,提高员工的防汛意识和自救互救能力。

(4)对油气管道进行巡查和维护,确保管道设施完好。

3.2 隐患排查与治理(1)对油气管道沿线进行定期巡查,发现隐患及时整改。

(2)对重点区域和薄弱环节加强监控,设置警示标志。

(3)对存在的隐患进行整改,无法立即整改的,制定临时应对措施。

四、应急响应4.1 预警级别及响应措施根据气象、水利等部门发布的预警信息,预警级别分为一级、二级、三级,分别对应特别重大、重大和较大洪涝灾害。

油气管道防汛减灾预案

油气管道防汛减灾预案

一、总则1. 编制目的为保障油气管道安全运行,预防和减轻洪涝灾害对油气管道设施的影响,确保人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等相关法律法规,特制定本预案。

2. 适用范围本预案适用于我国境内所有油气管道在防汛期间的安全保障工作。

3. 工作原则(1)预防为主,防治结合;(2)统一指挥,分工协作;(3)快速反应,科学处置;(4)以人为本,安全第一。

二、组织机构及职责1. 领导小组成立油气管道防汛减灾领导小组,负责全面协调、指挥和监督油气管道防汛减灾工作。

2. 工作小组(1)技术保障组:负责油气管道设施的巡查、监测和应急维修;(2)应急救援组:负责组织应急队伍,协调各方资源,实施应急救援;(3)信息报送组:负责及时收集、汇总、上报防汛减灾相关信息;(4)物资保障组:负责防汛物资的采购、储备和调配;(5)宣传培训组:负责开展防汛减灾宣传教育和培训工作。

三、预防措施1. 防汛检查(1)对油气管道沿线地形、地质、水文等进行调查,评估风险等级;(2)加强对油气管道设施的巡查、监测,及时发现并消除安全隐患;(3)对易受洪涝灾害影响的油气管道设施,采取加固、改道等措施。

2. 防汛物资储备(1)储备必要的防汛物资,如沙袋、编织袋、排水泵等;(2)确保物资储备点的安全,防止物资被洪水冲走。

3. 防汛宣传培训(1)开展防汛减灾知识宣传教育,提高员工和周边群众的防汛意识;(2)组织应急演练,提高应对洪涝灾害的能力。

四、应急响应1. 紧急情况(1)当洪涝灾害发生,可能导致油气管道设施受损时,立即启动本预案;(2)根据灾情严重程度,启动相应级别的应急响应。

2. 应急处置(1)应急救援组迅速赶赴现场,开展应急处置;(2)根据实际情况,采取以下措施:a. 封堵泄漏点,防止油气扩散;b. 设置警示标志,提醒周边群众注意安全;c. 组织人员疏散,确保人员安全;d. 对受损设施进行修复,恢复管道运行。

3. 信息报送(1)及时向上级部门报告灾情及应急处置情况;(2)根据上级要求,向上级部门报送相关数据。

浅议油气长输管道施工诱发地质灾害防治

浅议油气长输管道施工诱发地质灾害防治

浅议油气长输管道施工诱发地质灾害防治随着全球能源需求的不断增长,油气长输管道已成为现代工业的重要载体之一。

长输管道的施工和运营过程中,地质灾害往往会带来严重的安全隐患,给管道的安全运行造成极大的威胁。

对油气长输管道施工诱发地质灾害的防治工作势在必行。

本文将从地质灾害的类型、施工过程中的诱发因素,以及防治措施等方面进行探讨。

需要了解的是地质灾害的类型。

地质灾害主要包括地震、滑坡、泥石流、地面沉陷等。

地震是最常见的一种地质灾害,其破坏性极大,对长输管道的安全运行构成了严重威胁。

滑坡和泥石流等地质灾害也往往伴随着大规模的土石流失和堆积。

这些地质灾害的发生往往会造成长输管道的损坏和泄漏,带来严重的环境和安全风险。

需要认识到的是在油气长输管道施工过程中诱发地质灾害的因素。

长输管道的施工过程往往需要克服地形复杂、地质条件多变等困难,这就为地质灾害的发生提供了诱发条件。

在施工区域存在着大量的土石方、开挖工程、爆破作业等,这些作业都会对地质环境造成一定程度的破坏,提高地质灾害的发生风险。

施工过程中的地下钻探、挖掘等作业也会对地下水体和地下岩层造成破坏,从而导致地质灾害的发生。

针对油气长输管道施工诱发地质灾害的问题,需要采取一系列的有效防治措施。

需要进行全面的地质灾害风险评估,并针对不同类型的地质灾害进行科学的预测和预防。

在施工过程中需要进行合理的工程设计和施工方案编制,减少对地质环境的破坏。

对于地下钻探、挖掘等作业,需要采取相应的保护措施,避免对地下水体和地下岩层造成破坏。

需要加强对施工现场的监测和管理,及时发现地质灾害的迹象并采取相应的应对措施。

除了在施工过程中加强地质灾害的防治工作外,对于油气长输管道的运营阶段也需要加强地质灾害的监测和预警工作。

可以利用遥感技术和地震监测技术等手段,进行长输管道沿线地质灾害的监测和预警。

一旦发现地质灾害的迹象,需要及时采取应对措施,保障长输管道的安全运行。

对油气长输管道施工诱发地质灾害的防治工作是一项重要而复杂的任务。

油气管道防汛救灾预案模板

油气管道防汛救灾预案模板

一、预案编制目的为应对汛期可能发生的自然灾害,保障油气管道安全运行,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。

二、预案适用范围本预案适用于本区域内所有油气管道在汛期可能发生的各类自然灾害,包括洪水、暴雨、泥石流、山体滑坡等。

三、组织机构及职责1. 指挥部- 指挥长:由公司主要领导担任,负责全面指挥防汛救灾工作。

- 副指挥长:由相关部门负责人担任,协助指挥长工作。

- 成员:包括安全、生产、技术、物资、后勤等相关部门人员。

2. 工作小组- 安全组:负责现场安全监督、应急演练、事故调查等。

- 生产组:负责管道运行监控、应急处置、恢复生产等。

- 技术组:负责管道巡检、故障排除、技术支持等。

- 物资组:负责物资储备、调配、供应等。

- 后勤组:负责人员调配、生活保障、交通保障等。

四、预警与监测1. 预警系统- 建立完善的气象预警系统,及时接收和传递气象信息。

- 加强与地方气象部门的沟通,确保预警信息的准确性。

2. 监测系统- 对油气管道进行实时监控,及时发现异常情况。

- 定期进行管道巡查,对重点部位进行重点检查。

五、应急处置1. 应急响应- 根据灾害等级,启动相应级别的应急响应。

- 立即组织抢险队伍,赶赴现场进行救援。

2. 抢险措施- 对受损管道进行紧急封堵,防止泄漏扩大。

- 对周边环境进行监测,防止污染扩散。

- 对受灾区域进行疏散,确保人员安全。

3. 恢复生产- 灾情得到控制后,立即组织人员对受损管道进行修复。

- 恢复管道运行,确保油气供应。

六、应急保障1. 物资保障- 储备足够的抢险物资,如管道抢修材料、防护用品、救援设备等。

- 定期检查物资储备情况,确保物资完好可用。

2. 人员保障- 培训抢险队伍,提高应急处置能力。

- 做好人员调配,确保抢险工作有序进行。

七、信息发布1. 信息收集- 及时收集灾情、抢险进展等信息。

- 对重要信息进行核实,确保信息准确。

2. 信息发布- 通过公司内部网站、微信公众号等渠道发布灾情和抢险信息。

油气管道防汛减灾预案

油气管道防汛减灾预案

一、编制目的为提高油气管道抗洪抢险能力,确保油气管道安全稳定运行,最大限度地减少洪涝灾害对油气管道造成的损失,保障人民群众生命财产安全,特制定本预案。

二、适用范围本预案适用于公司所辖油气管道在汛期可能发生的洪涝灾害的预防和应对。

三、组织机构及职责1. 预案领导小组成立油气管道防汛减灾预案领导小组,负责油气管道防汛减灾工作的组织、协调和指挥。

组长:公司总经理副组长:公司副总经理成员:各部门负责人2. 预案执行小组负责具体实施预案,组织开展各项防汛减灾工作。

组长:安全总监副组长:生产总监成员:各部门负责人、专业技术骨干3. 防汛减灾工作小组负责现场指挥、应急处置、信息收集和报送等工作。

组长:安全总监副组长:生产总监成员:各部门负责人、专业技术骨干、现场工作人员四、预防措施1. 汛前准备(1)组织对油气管道进行全面检查,及时发现并消除安全隐患。

(2)对易受洪涝灾害影响的油气管道进行加固,提高管道的抗洪能力。

(3)储备必要的防汛物资,如沙袋、抽水泵、防护服等。

(4)加强对员工的防汛减灾培训,提高员工的应急处理能力。

2. 监测预警(1)密切关注气象、水文等相关部门发布的汛情信息,及时掌握雨情、水情动态。

(2)建立汛情监测网络,对油气管道沿线进行实时监测,确保及时发现异常情况。

(3)加强与地方政府、相关部门的沟通协作,共同做好防汛减灾工作。

3. 防汛宣传(1)开展防汛减灾知识宣传活动,提高员工和周边居民的防汛减灾意识。

(2)在管道沿线设置警示标志,提醒过往车辆和行人注意安全。

五、应急处置1. 紧急情况报告(1)发现油气管道出现泄漏、变形等紧急情况时,立即启动应急预案。

(2)向预案领导小组报告情况,请求支援。

2. 紧急处置措施(1)组织人员迅速对泄漏点进行封堵,防止油气进一步扩散。

(2)启动应急抽水泵,对受影响的管道进行排水。

(3)对受损管道进行修复,确保管道恢复正常运行。

3. 人员疏散(1)根据实际情况,对受威胁的居民进行疏散,确保人员安全。

守护祖国油气“生命线”

守护祖国油气“生命线”

守护祖国油气“生命线”作者:黄雪霜蔡巧玉李文博来源:《科学中国人》2024年第02期石油和天然气被称为“工业的粮食”,是人类社会工业化发展过程中不可或缺的支柱能源。

油气管道作为输送石油天然气的“大动脉”,是保障油气安全的“生命线”,它主宰着一个国家经济的命脉。

1959年我国建成第一条输油管线——全长147.2千米的克拉玛依—独山子原油管道,到2022年年底,我国油气长输管道总里程约18万千米,同时还有近50万千米的油气田集输管道。

在油气输送过程中,管道不仅要穿山越岭和涉水渡河,还要经历酷暑寒冬和高压易腐的复杂环境,可以说,安全问题首当其冲,而腐蚀是导致管道失效、引发安全问题的重要“元凶”之一。

近年来,随着我国对安全和环保的日益重视,管道腐蚀与防护研究工作得到越来越多人的关注。

为了守护这条“生命线”,多年来,一批又一批科研工作者前赴后继,他們就像“管道医生”一样,在管道防腐前线默默付出,守护着我国油气“生命线”。

中国石油集团工程材料研究院腐蚀与防护研究所(以下简称“腐蚀所”)所长付安庆就是其中的佼佼者。

从陕西周至,到加拿大卡尔加里,再到新疆塔里木油田,作为一名80后科技工作者,他不仅用自己的经历书写了新时代的石油精神,也用实际行动践行着习近平总书记“把论文写在祖国大地上”的嘱托。

“研究成果如果无法应用,那注定没多大用处”滴水穿石,蚁穴溃堤,腐蚀就像身体的“慢性病”,不易被发现,但又无处不在。

在油气生产过程中,腐蚀问题常常会被忽视,如果任由其发展,终将付出巨大代价。

美国学者曾经算过一笔账:工程结构新建初期节省1美元防腐费用,后期腐蚀严重威胁安全时,修复费用会多出125倍。

石油石化行业历来是最受腐蚀问题困扰的工业领域之一,在上游油气田开采、中游油气储运输送及下游石油炼制过程中所遇到的腐蚀问题,几乎涵盖了所有腐蚀类型。

付安庆介绍说,目前,随着我国石油天然气开发向着“两深一非(深地、深海、非常规)”方向发展,石油管及装备面临的服役工况环境越来越复杂苛刻,高温高压,高含CO2、H2S、Cl-和细菌,复杂载荷,特殊作业工艺等都严重威胁石油管道及装备的服役安全。

油气管道防汛救灾预案模板

油气管道防汛救灾预案模板

一、预案概述1. 编制目的为保障油气管道在汛期安全运行,预防自然灾害引发的事故,确保人民群众生命财产安全,特制定本预案。

2. 适用范围本预案适用于我国境内油气管道的防汛救灾工作。

3. 预案依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等相关法律法规。

二、组织机构及职责1. 预案领导机构成立油气管道防汛救灾指挥部,负责统筹协调、指挥调度、监督落实防汛救灾工作。

2. 预案执行机构设立防汛救灾领导小组,负责具体实施防汛救灾措施,包括:(1)油气管道设施巡查组:负责对油气管道设施进行巡查,发现安全隐患及时报告并采取措施;(2)应急救援组:负责组织协调救援力量,开展抢险救援工作;(3)物资保障组:负责调配防汛救灾物资,确保物资供应;(4)信息宣传组:负责收集、整理、发布防汛救灾信息,做好舆论引导;(5)后勤保障组:负责保障救援人员的生活、医疗、交通等后勤保障工作。

三、预警与响应1. 预警(1)密切关注气象、水文等相关部门发布的预警信息;(2)根据预警信息,及时启动预案,调整应急预案响应等级。

2. 响应(1)根据预案响应等级,启动相应应急响应措施;(2)加强油气管道设施巡查,及时发现并排除安全隐患;(3)组织应急救援力量,做好抢险救援准备;(4)加强物资保障,确保抢险救援工作顺利进行。

四、应急处置1. 防汛措施(1)对油气管道设施进行加固、排水、防渗漏等防护措施;(2)对易受洪水影响的油气管道设施进行搬迁、改线或停输;(3)加强对管道周边区域的巡查,确保周边安全。

2. 应急救援(1)及时组织应急救援力量,开展抢险救援工作;(2)根据事故情况,采取封堵、导流、排险等措施,防止事故扩大;(3)对受影响的区域进行疏散、安置,确保人民群众生命财产安全。

五、恢复与重建1. 事故调查与处理(1)对事故原因进行调查,查明责任;(2)对责任人进行追责,追究法律责任;(3)对事故教训进行总结,完善应急预案。

油气管道长输抗震问题探析

油气管道长输抗震问题探析

油气管道长输抗震问题探析油气管道长输抗震问题探析[摘要]本文就地震灾害对油气长输管道产生的负面影响展开探讨,并就抗震问题、研究应对策略进行了探析,对促进油气管道长输的高效运行、持续效劳有重要的实践意义。

[关键词]油气管道;长输;抗震1、地震灾害对油气管道长输造成的负面影响地震灾害对油气管道长输产生了较多负面影响,主要通过传播地震波效应、地面变形、次生灾害等形式展现。

长输油气管道在地震波作用下会形成显著的变形,在土壤丧失连续与整体属性的状况下令管道受到相应的负面影响,形成弯曲变形、甚至出现裂缝或腐蚀现象。

在地震灾害作用下还会引发地面的永久变形,令其在断层作用影响下发生位移、开裂、甚至是坍塌现象。

而长输油气管道在这样一种强大影响作用力下很难承受,因而发生了破裂现象,会导致大面积的不良泄露事故,影响油气管道长输的健康、持续效劳,还会在内部管道形成折皱、甚至发生切断,中断供输运行,造成较严重的经济损失。

地震灾害的滑坡现象会对油气长输管道产生显著影响,可令架空管道不良摧毁,形成的破坏无遗是巨大的。

而地震带来的火灾、泥石流、洪水等次生灾害也会破坏长输油气管道,令其穿越河道部位被不良拉断、摧毁,形成强大的威胁与破坏。

2、油气管道长输抗震问题研究2、1应对地震灾害的结构力学研究油气管道长输运行阶段中其各个场站的计量、布设设施、配管连接、控制阀室等属于较为重要且相对薄弱的环节。

因此应依据抗震设计相关要求标准研究应变计算的科学公式,选择良好的配管措施,充分研究结构力学动态问题,并制定行之有效的抗震措施。

在实践设计阶段中应充分探究地震作用于长输油气管道的附加应力,逐步令相关标准涉及油气长输配管,进而为标准标准制定实施创设良好的根底条件。

2、2油气管道长输运行中机电设备综合抗震性能认证研究为优化抗震性能,应对油气管道长输运行的各项主体机电设备的综合抗震性能、相应资质展开认证研究,明确认证操作规程、体制,进行采购把关,依据抗震分类方式,进行长输油气管道仪表设备、仪器、系统的重要性、平安性划分,并科学明确管理认证要求、具体核查标准。

油田生命线工程系统抗灾防灾时域变化可靠度控制研究

油田生命线工程系统抗灾防灾时域变化可靠度控制研究

油田生命线工程系统抗灾防灾时域变化可靠度控制研究
孙建刚
【期刊名称】《自然灾害学报》
【年(卷),期】1995(4)3
【摘要】本文从工程可靠度理论出发,探讨了油田生命线工程系统随着时域的变化控制抗灾防灾能力的问题。

提出了界线控制,保证油田生命线工程系统抗灾防灾能力的方法。

指出了油田生命线工程系统抗灾防灾进行可靠度研究的必要性及意义。

阐述了计算机仿真应用于油田生命线工程系统抗灾防灾研究的可行性和方法。

【总页数】4页(P69-72)
【关键词】油田;生命线工程;可靠度;交通运输;抗灾;防灾
【作者】孙建刚
【作者单位】大庆石油学院
【正文语种】中文
【中图分类】TE83;X43
【相关文献】
1.论城市生命线工程系统的防(火)灾可靠度分析 [J], 陈宏毅
2.基于DEA分析的生命线网络节点抗灾相对可靠度评估 [J], 张明媛;双晴;袁永博
3.生命线工程系统抗震可靠度算法复杂性及简化原则 [J], 何军;李杰
4.小城镇工程结构抗灾指标体系的研究及抗灾可靠度分析 [J], 唐义军;李耀庄
5.相依失效生命线工程系统抗震可靠度估计的统一RDA算法 [J], 顾倩;夏恒;何军
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关于《输油(气)管线系统抗震设计规范》的若干建议

关于《输油(气)管线系统抗震设计规范》的若干建议

关于《输油(气)管线系统抗震设计规范》的若干建议
冯启民
【期刊名称】《世界地震工程》
【年(卷),期】1993()4
【摘要】一、前言输油、输气管线系统一般要跨越地震危险性不同和地质条件复
杂的地区,它通常包括较多的子系统,而每个子系统又都包括一些子元件如:埋地管线、地上管线、建筑物以及特殊的设施和设备,如罐、泵、压缩机、控制设备、通讯设
施等。

每个子元件都有自己特殊的设计要求和设计方法。

由于系统复杂,彼此相关,
因此容易遭受地震的破坏,多次破坏性地震都给该类管线系统造成过巨大的损失。

至少自1933年Long Beach, California地震后,抗震工程界提出了一些抗震设计
准则,那时普遍采用拟静力法。

【总页数】6页(P1-6)
【关键词】油管;抗震设计;煤气管道
【作者】冯启民
【作者单位】国家地震局工程力学研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TE973.1
【相关文献】
1.对现行核电站抗震设计规范中若干问题的讨论与建议 [J], 钱国桢;孙宗光;倪一清
2.最新《建筑抗震设计规范》引出的若干高层建筑抗震设计问题的见解 [J], 王浩;
杨程;李自钏
3.多民支和高层钢筋混凝土房屋抗震设计的若干实际问题——新抗震设计规范应用[J], 钟益村
4.砖填充墙框架房屋抗震设计若干问题:新抗震设计规范应用 [J], 施耀新
5.多层和高层钢筋混凝土房屋抗震设计的若干实际问题——新抗震设计规范应用[J], 钟益村
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地震安评案例分析——管道

地震安评案例分析——管道

1.项目分析(从工程重要性、结构特点,地震环境,场地条件3方面着手)工程属管线型重大生命线构筑物工程,重要;与一般地面建构筑物不同,它与地面的接触是线状接触,又埋入地下,如受地震破坏应是变形破坏;它不存在小震不坏的问题,一旦破坏就会产生严重后果;但另有一地面加压站应按地面建筑予以设防。

从地震环境看,它穿越已知一断裂,但断裂活动性不明,这正是安评要解决的问题。

从场地条件看,它至少跨越2个不同的地质单元(设基岩出露区为A,覆盖区为B区,见图示),安评结果对此应予区分。

工程场地示意图2.关键技术问题(针对上述特殊条件,做出针对性关键技术要点)①长输管线场地至少2个不同地质单元,在管线沿线宜以地震区域区划工作安排场地安评;加压站处应按地面建筑单独给出设防参数;②提供的抗震设防水准应能满足中大震不坏要求,提供参数应适合变形设防需要,加压站参数层位应包含地表及地下2m处;③重点调查管线两侧25Km范围内断裂活动性、地震活动(震级、震中、震源深度),对划定的潜源的边界、震级上限、概率密度函数作调查、论证和分析。

理由充分时可对潜源适当调整;如果25Km范围外还有活动断裂,就适当扩大近场范围。

④对已知断裂的位置、活动性质、年代、活动速率、地表破裂的可能性及大小、对工程的影响予以评价。

3.工作及成果目标(从规范、安评级别、地震动水准、参数、层位,地质灾害看)①适用规范:《工程场地地震安全性评价》GB17741-2005,《建筑物抗震设计规范》GB50011-2001,《构筑物抗震设计规范》GB50191-1993,等;②设计参数:阻尼比0.05的峰值加速度Am、加速度反应谱、峰值速度Vm;③设防水准:管线50年超越概率10%、2%;加压站50年超越概率63%、10%、2%,④参数层位:加压站地表及地下2m;管线沿线仅作危险性分析(基岩面);⑤给出断裂对全线的影响可能、大小、位错量等评价。

加压站液化判定。

4.技术思路(从框图思路、特殊点-如场地探测特殊要求等考虑)①管线沿线按Ⅲ级安评区域区划、加压站按Ⅱ级安评作工作;②场地平坦,按Ⅰ维模型计算加压站的地震动参数;③收集、整理、分析区域、近场、场地范围的地形地貌、工程地质、水文地质、地质构造、地震活动、第四系厚度、历史震害资料;收集该范围的卫星、航片解译资料;收集1:25万近场范围地质构造图;④以工程场地外延150Km范围编辑区域地震构造图(1:100万),给出破坏性地震的发震构造标志;⑤沿线两侧25Km范围的近场地质构造、地震活动调查基础上,编辑1:25万近场地震构造图;并对可能调整的潜源及其参数予以论证;25Km外如还有活动断裂,扩大这近场范围作调查。

浅议油气长输管道施工诱发地质灾害防治

浅议油气长输管道施工诱发地质灾害防治

浅议油气长输管道施工诱发地质灾害防治
油气长输管道施工是我国经济发展的重要基础设施建设工程,但同时也可能会诱发地
质灾害。

为了确保油气长输管道施工的安全可靠,减少地质灾害的风险,需要进行有效的
防治措施。

在施工前应进行详细的地质勘探工作,充分了解施工区域地质情况,确定地质灾害易
发区域,为施工安排提供科学依据。

地质勘探过程中应重点关注地质构造、地下水位、地
层岩性、地下工程等因素,对潜在的地质灾害风险进行科学分析和评估。

针对不同的地质条件和地质灾害类型,采取相应的施工技术和防治措施。

在地震易发
区域,应采取抗震设计和施工措施,确保油气长输管道在地震发生时依然能够正常运行。

在塌陷区和滑坡区等地质灾害易发区域,应做好灾害预防和风险防控工作,采用加固措施,避免地质灾害对管道的影响。

施工过程中需要加强监测和预警工作,及时掌握施工现场的地质变化情况,发现异常
情况及时采取应急措施,防止灾害事故的发生。

要对施工区域进行定期巡检和维护,及时
排除隐患,确保油气长输管道的安全运行。

在油气长输管道施工过程中,要加强与地方政府和相关部门的沟通和协调,共同研究
解决施工过程中可能出现的地质灾害问题。

提供必要的技术支持和人员培训,增强地方政
府和相关部门的防治能力,共同保障油气长输管道施工的安全可靠。

油气长输管道施工诱发地质灾害防治是一项综合性的工程,需要从施工前的地质勘探、施工过程中的技术措施、监测预警和巡检维护等方面进行全面考虑和实施。

只有通过科学
合理的防治措施,才能提高油气长输管道施工的安全性和可靠性,为经济发展提供可靠的
支撑。

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第3期(总第179期)2019年9月No.3Sep.山西地震EARTHQUAKE RESEARCH IN SHANXI•工程抗震•文章编号:1000-6265(2019)03-0001-05生命线工程的防震减灾——以新疆某输油气管道为例薄建杰",郝凯2,郭建立⑺,赵晓云",高云峰1,3,王继2(1.山西省地震局,山西太原030021;2.中国地震灾害防御中心,北京100029;3.太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,山西太原030025)摘要:生命线工程作为国家重要基础设施,对保障国家公共安全、维持社会稳定、促进国民经济发展至关重要。

我国是一个地震多发、震灾严重的国家,输油气管道作为国家社会经济发展命脉的重要工程之一,其地震安全性越来越受到重视。

本文以新疆某输油气管道的地震安全性评价为例,阐述了历史地震灾害调查、地质构造调查、活动断裂抗断评价和地震地质灾害评价等工作,最后给出工程抗震设防参数,并对减轻长输油气管道的地震灾害提出展望。

关键词:活动断裂;生命线工程;输油气管道;地震地质灾害;抗震设防参数中图分类号:P315.91文献标志码:A0引言我国是历史上遭受地震破坏和地震灾难较多的国家之一,仅1900年至20世纪末,中国遭受7〜7.9级地震99次,8级以上地震9次口②。

20世纪,全球因地震死亡的人数近120万,我国近60万,约占1/2。

除人员伤亡外,地震引起的破坏也是惊人的。

例如1812年新疆尼勒克东8级地震,新疆地震局于1983-1984年对这次大震遗迹进行实地考察,已查清该次大震造成长100余公里,宽60余公里的地震形变带。

该带由地震断层、地震滑坡以及地震塌陷所组成,最大垂直位错达14tn,右旋水平位移最大达4m。

在极震区地震滑坡面积达数平方公里,滑坡后缘陡坎高达4米多。

我国油气管线长度从2000年的4万千米增加到现在的10万千米,已初步形成横跨东西、纵贯南北、覆盖全国、连通海外的油气管网格局⑶。

这对缓解我国能源供需矛盾,保障能源稳定供应和经济安全具有重大作用,同时还可带动天然气工业的发展,促进我国能源结构多元化。

如何做好长输油气管道地震安全性评价,减轻地震造成的灾害,是地震工作者的职责所在。

1新疆某输油气管道地震安全性评价的必要性1.1现行标准的强制要求我国将油气输送管道抗震技术纳入现行国家标准《油气输送管道线路工程抗震技术规范》(GB50470—2017)(以下简称《规范》)强制要求执行。

《规范》规定管道线路工程抗震设计所采用的对应于50年超越概率10%、5%或2%的设计地震动峰值加速度、峰值速度、反应谱特征周期、地震动时间过程曲线等参数。

管道工程设防参数根据管道区段所属位置不同而不同。

根据所处地理位置的不同可分为一般区段、重要区段和危险地段三类。

重要区段指水域大中型穿跨越段、输气干线管道经过的四级地区以及输油干线管道经过的人口密集区;一般区段指除重要区段以外的油气输送管道区段;危险地段指活动断层及地震时可能发生地裂、滑坡、崩塌、严重液化、地陷等地段⑷(见《规范》2.1术语)。

一般区段管道抗震设计采用的地震动参数,应符合现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306的规定,已进行地震安全性评价工作的,应按审定的50年超越概率10%的地震动参数结果进行抗震设计⑷(见《规范》4.1.1);重要区段管道抗震设计采用的地震动参数,应按地震安全性评价或经专门研究审定后的文件确定,采用50年超越概率5%的地震动参数结果进行抗震设计,其中大型跨越及埋深小于30m的大型穿越管道,应按50年超越概率2%的地震动参数进行抗震设计⑷(见《规范》4.1.2)。

对危险地段的抗震措施有更加严格的规定。

女口,油气输送管道通过全新世断层或位于其附近时,应分析断层对管道工程的影响,并符合下列要求:管道通过地震动峰值加速度为0.10g〜0.30g 的地区,且管底至基岩厚度大于或等于60m时;管道通过地震动峰值加速度大于0.30g以上地区,且管底至基岩土层厚度大于或等于90m时,可不分析断层收稿日期:2018-05-31第一作者简介:薄建杰(1974-),男,山西省五台县人。

2016年毕业于重庆大学,助理工程师。

・2・山西地震2019年第3期潜在地表错断的影响页(见《规范M.2.2第1款)。

不符合本条第1款规定的情况时,应确定下列内容和参数:(1)断层的性质和产状、最新活动年代、滑动速率、破裂带的宽度和长度。

(2)断层与管道交汇的位置和交角,或断层与管道的距离。

(3)断层覆盖土层厚度以及断层两侧和破裂带的土体粘聚力内摩擦角和平均剪切波速。

(4)断层在地表引起的最大同震水平和竖向位错量皈(见《规范》4.2.2第2款)。

工程勘察及场地划分对可能引起的地震地质灾害提出明确要求。

例如第5.1.3规定:当地震动峰值加速度大于或等于0.10g,场地分布初步判定有可能液化土层时,应再进一步判别皈。

《规范》对油气管道通过活动断层采用的抗震设计方法进行规范,但尚未考虑管道分段所处具体位置的不同地质环境背景、与管线相交的活动断层的抗断评价和可能存在的地震地质灾害风险。

我国现行国家标准《中国地震动参数区划图MGB18306—2015)对于输油气管道等生命线工程只能提供一般区段管道抗震设计的地震动参数,对于重要区段和危险地段的设防参数都由工程场地地震安全性评价来提供。

因此,地震安全性评价应该给出的结果有:管道沿线三个概率的抗震设防参数;与管线相交的活动断层的抗断评价;相关的地震地质灾害评价。

1.2工程建设所处地震环境的需求“某煤制气外输管道工程”供应新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、山东、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西等13省、自治区。

包括1条干线、6条支干线,线 路总长8372km o干线的起点是新疆木垒首站,终点为广东省韶关末站,包含21个站场。

在新疆境内管道全长约1200km,有2条支线和7个带加压装置的站场,分别是伊犁一木垒的伊犁支干线和准东一木垒的准东支干线。

新疆是我国地震活动较强的地区之一,管道附近历史上发生过多次强震,与多条活动断裂相交。

区域范围(新疆)内共记录到M$4.7地震253次,其中8级地震1次,7〜7.9级地震5次,6〜6.9级地震22次,5〜5.9级地震125次,4.7〜4.9级地震100次口勺。

7级地震或6.5级以上地震都有可能产生地表破裂,需要开展现场历史地震烈度调查或资料收集工作。

按照《中国地震动参数区划图》GB18306的区划结果,绝大部分管线穿越地震动峰值加速度0.10g以上的地区。

区域范围内发育众多第四纪以来活动的断裂,主要归属于天山及其南北边缘断裂带、阿尔泰山隆起区断裂带和西准瞩尔山地拱形隆起区断裂带。

区域内有第四纪以来活动的断裂80条,断裂走向与山体走向具有很好的一致性,主要有近东西向、北西和北东向断裂(见图1)。

其中,全新世(Q4)活动断裂的有36条,晚更新世(Q3)活动断裂有37条,早中更新(Q1〜2)断裂有7条。

通过收集资料和野外调查,确定与管道相交且存在抗断问题的活动断裂有10条。

为完成以上输油气管线的抗震设防工作,需要开展地震安评工作。

《地震安评报告》要提供更加详细的三个概率水准的地震区划值作为设防参数;活动断层和未来强震可能发生的准确位置等,作为采取避让及加固等工程抗震技术;站场未来可能遭受的地震地质灾害以及预防措图11812年新疆尼勒克东8级地震等震线及地震地质灾害破坏分布图皈Fig.1Isoseismic line and geological damage distribution map of the1812Nilekedong M s8earthquake in Xinjiang E6]2新疆某输油气管道地震安全性评价2.1历史地震灾害调查历史地震灾害调查以1812年新疆尼勒克东8级地震为例。

这次大震在徐松所著《西域水道记》中写道,“兖造哈、胡吉尔台、齐木库尔图山裂四处,长二十里至六十里,宽五、六里不等,深十余丈至二十丈,平地涌出高阜。

房屋倾倒。

压死放牧官兵39人,官府家奴8人,伐木工人及犯人11人,共计58人。

牲畜5300余匹O"1983〜1984年新疆地震局对这次大震遗迹进行了实地考察,现已查清该次大震造成长100余公里,宽60余公里的地震形变带。

该带由地震断层、地震滑坡以及地震塌陷所组成。

地震断层最大的垂直位错达14m,右旋水平位移最大达4m。

在极震区地震滑坡面积达数平方公里,滑坡后缘陡坎高达4米多。

对管线的影响主要是高烈度和地震地质灾害。

例 如伊犁干线的西段,影响烈度皿〜DC度,从乌苏至伊宁除了精河东一段约60km为皿度区外,其余地段长约210km为DC度区,伊宁首站的影响烈度也为DC度区。

除此之外,部分管线位于地震地质灾害高发区,例如在2019年9月薄建杰等:生命线工程的防震减灾——以新疆某输油气管道为例・3・精河东部分地段发生了山崩等地质灾害,在伊宁首站 及附近发生了山崩和滑坡等地质灾害。

因此,管线在 以上地段施工时,要适当提高设防烈度和防范地震地 质灾害的发生(见图2)。

图2 1812年尼勒克东8级地震形成的地表破裂照片(镜向W)Fig. 2 Surface rupture photographs (mirror W)of the Nilekedong M s 8 earthquake in 1812此外,还调查或收集了 1842年新疆巴里坤附近 7级地震.1906年新疆沙湾西南7. 7级地震.1914年新疆巴里坤一带7 +级地震.1944年新疆新源东北7. 2级地震和1949年库车东北7 +级等地震的地震烈度和灾害分布情况,给出了管线遭受的地震烈度强度和范围。

2.2 地质构造调查分析区域内有第四纪以来活动的断裂80条,全新世 (Q4)以来的有60条,晚更新世(Q3)以来的有34条,早中更新(Q1〜2)以来的有6条。

以1812年尼勒克东8级地震的发震断裂“喀什河断裂”为例,开展断层 调查工作。

首先进行断裂分段,进一步判断最新活动 年代。

该断裂在大地构造分区上为H 级构造单元博罗科 努褶皱带与伊犁地块的界线,向西延入哈萨克斯坦境内。

断裂境内长度大于340 km,总体走向285°,断裂面N 倾,倾角65。

〜85。

,为右行逆冲性质。

该断裂可 分三段。

西段分布在伊犁盆地北缘,又称伊犁盆地北 缘断裂,控制伊犁盆地的形成、发展,断裂走向290。

左 右。

在西段芦草沟上游,断裂测年最新活动距今1.88 +0.018万年。

在果子沟一带,断层错断了晚更新世漂砾层和黄土层。

综合判断西段为晚更新世活动断裂;中段分布在尼勒克一养鹿场一带,走向276°,由多条断裂组成,分布在宽约10 km 范围内,多数为右旋逆冲断裂。

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