加油站防雷整改方案
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加油站防雷整改方案
篇一:
石化加油站防雷施工方案文档编号:
版本号:
石化加油站防雷改造工程(**市加油站防雷改造工程分项施工方案及施工组织计划)广州雷迅防雷技术有限公司 2017年10月说明向中国石化石油有限公司提交的防雷改造工程分项施工组织计划,重点描述了工程量、工期、施工组织机构和施工方案。
**市东丽区先锋加油站防雷改造工程施工方案及施工组织计划
一、工程概况工程名称:
**市石化加油站防雷改造工程(合同编号:
)工程地点:
**市东丽区先锋加油站建设单位:
中国石化石油有限公司监理单位:
建设监理咨询公司施工单位:
有限公司
1.1 编制依据 1.中国石化石油有限公司防雷改造工程项目招标文件 2.现行有关国家规范和行业标准:
IE C 61312《雷电电磁脉冲的防护》G B 50057-94《建筑物防雷设计规范》 GB50074-2017《石油库设计规范》GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》G B50343-2017《建筑物电子信息系统防雷技术规范》3.经调查工程所具备的施工条件
1.2 质量目标:雷电电磁脉冲的防护》 GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》
GB 50074-2017《石油库设计规范》G B 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》 GB50343-2017《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 3.经调查工程所具备的施工条件
1.2质量目标》的要求,外部防雷接闪装置接地体的接地电阻值须小于10欧姆,对于防感应雷的接地应做到小于4欧姆。
如果两者联合起来用,需以小的接地电阻值为准。
另外,根据勘察发篇二:
加油站防雷设计方案加油站防雷设计方案王珊珊陈丹丹(余姚市防雷中心,余姚市,315400)摘要随着我国经济的快速发展,交通事业正日新月异,人民的生活生平不断提高,汽车越来越多,加油站数量与日俱增,每年由于雷击造成的事故时有发生,直接威胁到加油站周围人群和建筑物的安全,因此加强加油站的防雷工程设计工作十分重要。
而那些在郊区、偏远地方的加油站,经营者对雷电灾害的防护意识仍然十分薄弱,存在着侥幸心理和麻痹思想,一旦发生雷击事故,后果不堪设想。
因此加油站的防雷措施应根据GB50057-2017《建筑物防雷设计规范》、GB50343-2017《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及GB50156-2017《汽车加油加气站设计与施工规范》进行防雷设计。
关键词:建筑物防雷设计规范》、GB50343-2017《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及GB50156-2017《汽车加油加气站设计与施工规范》进行防雷设计。
关键词》、GB50343-2017《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及GB50156-2017《汽车加油加气站设计与施工规范》等国家标准及IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》标准,其电源线路至少应采取两级雷电防护,信号线路至少应采取一级雷电防护才能达到雷电防护的要求。
但目前的情况是,部分加油站都没有进行电源路线和信号路线的雷电过电压防护,建筑物防雷设计不规范,防雷安全存在一定的安全隐患。
鉴于加油站以上特点和要求,一般认为对于中等以上雷暴强度地区(年均雷暴日40天以上),应选用最大标称放电电流大于12.5KV(10/350μS)的电涌保护器作为电源系统的第一级雷电防护,其保护水平应小于2K V,同时满足这两个方面的要求才能保证加油站设备用电电源的可靠运行。
通信信号路由于多是由外部进线,因此同样会受到雷击威胁,因此也需要采用专用通信信号系列电涌保护器进行雷电防护。
2.2加油站的防雷等级依据GB50057-2017《建筑物防雷设计规范》建筑物年预计雷击次数按下式计算:建筑物电子信息系统防雷技术规范》及GB50156-2017《汽车加油加气站设计与施工规范》等国家标准及IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》标准,其电源线路至少应采取两级雷电防护,信号线路至少应采取一级雷电防护才能达到雷电防护的要求。
但目前的情况是,部分加油站都没有进行电源路线和信号路线的雷电过电压防护,建筑物防雷设计不规范,防雷安全存在一定的安全隐患。
鉴于加油站以上特点和要求,一般认为对于中等以上雷暴强度地区(年均雷暴
日40天以上),应选用最大标称放电电流大于12.5KV(10/350μS)的电涌保护器作为电源系统的第一级雷电防护,其保护水平应小于2KV,同时满足这两个方面的要求才能保证加油站设备用电电源的可靠运行。
通信信号路由于多是由外部进线,因此同样会受到雷击威胁,因此也需要采用专用通信信号系列电涌保护器进行雷电防护。
2.2 加油站的防雷等级依据GB50057-2017《建筑物防雷设计规范》建筑物年预计雷击次数按下式计算》第3.0.3条的要求,“具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者”。
因此汽车加油站防雷应按第二类防雷建筑物进行设计。
3加油站雷电防护设计 3.1建(构)筑物的防雷设计加油站的建(构)筑物一般由罩棚、办公楼、配电室及其它附属建筑物组成。
依据《建筑物防雷设计规
范》G B50057-2017确定汽车加油站的建筑物防雷类别为二类建筑物,不需要单独装设接闪杆。
办公室和附属建筑物一般采用钢筋混凝土结构。
汽车加油站的建(构)筑物防雷接闪器设计:建筑物防雷设计规范》GB50057-
2017确定汽车加油站的建筑物防雷类别为二类建筑物,不需要单独装设接闪杆。
办公室和附属建筑物一般采用钢筋混凝土结构。
汽车加油站的建(构)筑物防雷接闪器设计》可知,该加油站属于第二类防雷建筑物。
4.2 本加油站设计根据上述得知,该建筑物为二类防雷建筑物,故按二类防雷建筑物作防雷设计(采用TN-S系统):
在罩棚和办公楼屋顶四周及屋面采用φ10mm镀锌圆钢作接闪带进行明敷防护,并在屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的接闪网格,且在屋顶的四角设置接闪
杆做防护,接闪杆采用φ12mm镀锌圆钢,高为0.3m;另外,突出屋面的金属构件等应与屋面接闪带做可靠焊接,突出屋面的非金属物,当其不在接闪器的有效保护范围内时,应加装直击雷防护装置(接闪杆或接闪带或混合接闪器)加以保护。
根据建筑物外部为钢筋混凝土构架特性,当利用混凝土内钢筋作为自然引下线并同时利用基础接地体时,应在室内外的适当地点设连接板。
可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺旋连接。
第二类防雷建筑物引下线应沿建筑物四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m。
防雷接地装置宜充分利用桩基础、
承台结构主筋构成自然接地装置,在桩基础每桩利用外围结构主筋中对角2根主筋作为垂直接地体;利用结构外圈梁主筋宜焊接连通作为水平接地体。
本工程的防静电接地、呼吸阀、加油机、埋地油罐等露出地面的工艺管道作相互电气连接后与防雷接地共用一个接地装置,共用冲击接地电阻小于1欧姆,若不符合要求,应做人工接地极。
通过环境勘测得知,该建筑物的电缆是通过架空引进的,因此在进入本建筑物时应采用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入,架空线与建筑物的距离不应小于15m。
为防闪电感应,根据GB50343-2017《建筑物电子信息系统防雷技术规范》要求,在电源总配电箱内装一级浪涌保护器(技术参数:建筑物电子信息系统防雷技术规范》要求,在电源总配电箱内装一级浪涌保护器(技术参数》GB50156-
2017。
2 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》G B50343-2017 3 《建筑物防雷设计规
范》GB50057-2017。
中国计划出版社。
2017年:建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2017 3 《建筑物防雷设计规范》G B50057-2017。
中国计划出版社。
2017年》。
气象出版社。
2017年:
(176pp) 5 梅卫群江燕如。
《建筑防雷工程与设计》。
气象出版社。
2017年:建筑防雷工程与设计》。
气象出版社。
2017年》G B50074-2017《石油库设计规
范》 GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》 IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 VDE0675-6 《过电压放电保护器》 VD E0100-534《过电压保护器的安装》深圳市源能达电子技术有限公司电话:石油库设计规范》 GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》I EC61312《雷电电磁脉冲的防护》V DE0675-6 《过电压放电保护器》VDE0100-534《过电压保护器的安装》深圳市源能达电子技术有限公司电话》,加油站防雷类别为二类,所以用滚球设计接闪器时滚球半径R=45m,直击雷防护区域包括站房及罩棚区和油罐区,如下图所示:
a、站房及罩棚区如加油站罩棚为尖顶型结构,在尖顶部位安装避雷针,设计高度为100cm避雷针,避雷针应至少有3-4根引下线与地网连接;在站房及罩棚顶上构筑避雷带,可采用φ10mm的镀锌圆钢,避雷带应与罩棚的主体结构钢筋连接。
b、油罐区依据G B50074-2017《石油库设计规范》第14.2章、防雷的要求:石油库设计规范》第14.2章、防雷的要求》、GB15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》、GB 50074-2017深圳市源能达电子技术有限公司电话:石油与石油设施雷电安全规范》、GB 50074-2017 深圳市源能达电子技术有限公司电话》等国家标准及IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》标准,其电源线路至少应采取两级雷电防
护,信号线路至少应采取一级雷电防护才能达到雷电防护的要求。
如下示意图:雷电电磁脉冲的防护》标准,其电源线路至少应采取两级雷电防护,信号线路至少应采取一级雷电防护才能达到雷电防护的要求。
如下示意图》GB 50057-94(2017版)2)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2017 3)、《雷电电磁脉冲的防护》IE C 61312 4)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2017 5)、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB 50156-2017(2017版)6)、《石油库设计规范》GB 50074-2017 7)、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》GB50058-92 8)、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2017 9)、《浙江省防雷装置检测实施细则》 3.
3、设计指导思想防雷工程是一个系统工程,必须综合考虑,将外部防雷措施和内部防雷措施(接闪功能、分流影响、均衡电位、屏敝作用、合理布线、加装过电压保护器等多项重要因素)作为整体来统一考虑防雷措施。
遵循“整体防御、综合治理、多重保护、层层设防”的方针,依据以上防雷规范,力求最大限度地避免由于雷击造成重要设备损害。
4、加油站概况 4.
1、区域概况宁海地处北纬29°06′- 29°32′,东经121°09′- 121°49′之间,位于长江三角洲南翼,北连奉化县,东北濒象山港,东接象山县,东南临三门湾,南壤三门县,西与天台、新昌为界。
有着山区半山区和浅海滩涂的丰富地形。
宁海属亚热带季风性湿润气候区,常年以东南风为主,气候温暖湿润,四季分明,日照充足,雨水充沛,年平均气温15.3-17℃,年日照1900小时左右,平均相对湿度78%,年平均降水量1000-1600m m,无霜期230天。
雷暴活动频繁,年平均雷暴日达到46天,是雷暴高发地区。
4.
2、加油站的环境特点 1)、地理位置:建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2017 3)、《雷电电磁脉冲的防护》IEC 613124)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》G B 50169-2017 5)、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2017(2017版) 6)、《石油库设计规范》GB 50074-2017 7)、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》G B 50058-92 8)、《建筑物防雷装置检测技术规范》G B/T21431-2017 9)、《浙江省防雷装置检测实施细则》 3.
3、设计指导思想防雷工程是一个系统工程,必须综合考虑,将外部防雷措施和内部防雷措施(接闪功能、分流影响、均衡电位、屏敝作用、合理布线、加装过电压保护器等多项重要因素)作为整体来统一考虑防雷措施。
遵循“整体防御、综合治理、多重保护、层层设防”的方针,依据以上防雷规范,力求最大限度地避免由于雷击造成重要设备损害。
4、加油站概况4.
1、区域概况宁海地处北纬29°06′- 29°32′,东经121°09′- 121°49′之间,位于长江三角洲南翼,北连奉化县,东北濒象山港,东接象山县,东南临三门湾,南壤三门县,西与天台、新昌为界。
有着山区半山区和浅海滩涂的丰富地形。
宁海属亚热带季风性湿润气候区,常年以东南风为主,气候温暖湿润,四季分明,日照充足,雨水充
沛,年平均气温15.3-17℃,年日照1900小时左右,平均相对湿度78%,年平均降水量1000-1600mm,无霜期230天。
雷暴活动频繁,年平均雷暴日达到46天,是雷暴高发地区。
4.
2、加油站的环境特点1)、地理位置》、GB 15599-95《石油与石油设施雷电安全规范》、 GB 50074-2017 《石油库设计规范》等国家标准及 IE C 61312《雷电电磁脉冲的防护》标准,其电源线路至少应采取两级雷电防护,信号线路至少应采取一级雷电防护才能达到雷电防护的要求。
但目前的情况是,大多数加油站都没有进行电源线路和信号线路的雷电过电压防护。
鉴于加油站的上述特点和要求,一般认为对于中等以上雷暴强度地区(年均雷暴日40天以上),应选用最大标称放电电流大于15KA(10/350μS)的电涌保护器
作为电源系统的第一级雷电防护,其保护水平应小于2017V,同时满足这两个方面的要求才能保证加油站设备用电电源的可靠运行。
通信信号线路由于多是由外部进线,因此同样会受到雷击的威胁,因此也需要采用专用通信信号系列电涌保护器进行雷电防护。
4.
3、加油站防雷等级的确认依据 GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》建筑物年预计雷击次数按下式计算:
N =kNgAe; Ng = 0.024Td
1.3式中N 建筑物预计雷击次数(次/a);k:
雷击次数校正系数;在此类型情况下取 2; Ng:
建筑物所处地区雷击大地的年平均密度 [次/( km2·a )]; Ae:
与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2);
。