燃气设施防雷系统
浅谈燃气设施的防雷设计
浅谈燃气设施的防雷设计发布时间:2022-08-18T08:44:59.035Z 来源:《建筑实践》2022年4月第7期(上)作者:李德生[导读] 城市燃气指可以供城市居民、企事业单位使用的各种气体的总称李德生三亚长丰海洋天然气设计有限公司海南三亚572000摘要:城市燃气指可以供城市居民、企事业单位使用的各种气体的总称。
随着社会经济的发展和资源的开发和综合利用,发展城市燃气有利于节约能源、保护环境、提高人民生活质量、促进工业生产,其社会、经济、环境综合效益显著。
其燃气管道工程做为三亚市重点惠民工程,自开通使用至今已被市民们接受。
然而,地外雷电高发的地区,如何做好小区燃气设施防雷的设计呢,本文介绍了两种防雷措施,以供参考。
关键词:燃气设施、防雷装置、接闪器、引下线、接地装置 1、引言海南省属热带季风海洋性气候,是全国雷电灾害最严重地区,一年四季都有雷暴发生。
据不完全统计,2000年以来我省因雷击造成人员伤亡363人,并造成大量电子设备和部分建筑物损坏。
省年平均雷暴日数113天,最多达到了149d。
仅在2008年4至10月份全省闪电定位网监测到的雷暴日数为 239 天、共2632小时,雷电流达100KA以上的闪电有142次。
随着海南经济社会的快速发展,雷电灾害造成的损失和范围也在增大,严重危害了建筑物、电子设备和人员的安全。
燃气管道及室外单独设置的设备作为小区的配套金属工程,雷电对其威胁是显而易见的。
如何做好小区燃气设施的避雷、防雷,一直是我们的一个重要课题,经过几年的摸索,目前已有了一套较为成熟的做法,供大家参考。
2、采取合理、有效的防雷措施防雷装置关键在其有效性及实用性。
在此,我们目前采用的措施主要有两种,其一是利用建筑物本身防雷装置;其二是系统地安装防雷装置。
2.1利用建筑物本身防雷装置主要是指建筑物本身的防雷系统,将燃气管道与建筑物防雷系统进行等电位连接是最为简便、经济、可行的方法,等电位连接的目的在于减小需要防雷的空间内各金属物与各系统之间的电位差,以免产生放电现象,只要掌握其要点便可进行安装。
燃气场站防雷、防爆、防静电探讨
4.1.1雷电防护区划分规定1
• 直击雷非防护区(LPZoA):本区所有物体及 建筑物完全暴露在外部防雷装置的保护范围之 外,可能会遭受直接雷击,且雷击电磁场均未 得到任何屏蔽或衰减。
• 直击雷防护区(LPZoB):本区内的各类物体匀 处在外部防雷装置的保护范围之内,不可能遭 受到大于所选定滚球半径相对应的雷电流的直 接雷击,但本区内雷击电磁场未得到任何屏蔽 ,属充分暴露在直击雷防护区内。
• B、 装置仪表系统设备用电多为220VAC低压,SPD4、SPD5 接线为相线-地线(L-G)及中性线-地线(N-G)。
• 说明: • C、 当仪表系统设备供电为直流时,SPD4、SPD5用直流SPD • D、仪表系统的配线宜采用铠装屏蔽电缆直埋或封闭金属桥架
敷设。电缆金属外皮两端及进入建构筑物处应接地。当电缆 采用穿钢管或电缆桥架敷设时,钢管或桥架两端及进入建筑 物处应接地。且桥架全程应保持电气连续(导通)。
7.6/22) 标准放电电流8/20μs、5kA,SPD3选 powersetbc/3+1(混合型SPD),标准放电电流 8/20μs、20kA左右。
5.1 城镇燃气场站的供电系统图说明2
• D、SPD1、SPD2接相线-地线(L-G),SPD3 同样应注意UC值的选择.其值应根据10(6)KV电 气系统中性点的接地方式来选择.
4.3.1仪表控制间接地等电位系统 的规定1:
• 仪表系统的等电位连接、由总等电位连 接与局部等电位连接组成。其目的是防 止因电位差过大而产生反击损坏仪器仪 表。
4.3.1仪表控制间接地等电位系统的 规定2
• 一、仪表系统的工作的频率小于3000KHZ,且 房间的面积≤12m2时应采用S型等电位结构,当 采用S型等电位连接网络时,基准点(ERP)到 各设备的连线应采用大于10KV,1.2/50μS耐压 水平的绝缘线。
燃气站防雷、防静电制度(5篇)
燃气站防雷、防静电制度为加强燃气站场防雷、防静电的安全管理,防止火灾爆炸等事故的发生,制定本制度。
第一条与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措施。
第二条防静电的接地装置可与防感应雷、电气设备的接地装置共同设置,其接地电阻值,应符合防感应雷和电气设备接地的规定,只作防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于10Ω。
第三条在易燃易爆场所、有产生静电导致电击危险的场所应采取静电防护措施,对各种静电装置应定期(每个季度)维修保养和检测。
第四条定期检查燃气管道、加气机、高压胶管及储气场地的静电连接线,保持完好有效。
定期检测放散管内有无可燃气体,若有应查明原因,及时处理。
第五条电气设备的金属部分,除另有规定外,均应接地或接零。
通用电器设备的保护接地线必须采用多股裸铜线,并符合截面和机械强度要求。
利用串接的金属构件、管道作为接地线时,应在其串接部位另焊金属跨接线。
第六条站场员工在工作场所应穿戴劳保防护用品。
严禁在生产现场脱换工作服、鞋和帽。
静电危险场所不应存在电容大于3pF的孤立导体。
第七条防静电用品及器材主要技术性能指标应符合下列要求:(1)导静电胶板,其对地电阻值应为1.0____104-1.0____108Ω;(2)人体静电测试仪检测范围0-∞Ω,测量值误差不大于±____%;(3)工作服的摩擦带电量应小于0.5uC/件,服装布料的摩擦电位应低于500V,鞋对地等效电阻值应为1.0____104-1.0____108Ω;(4)生产工器具使用的棉织品或防静电织品,织品的电荷面密度应小于1uC/m2,摩擦起电电位应小于500V。
第八条站内防雷设施应处于正常运行状态。
每年雨季前应由具有相应资质的检测单位对接地电阻进行检测,其接地电阻值应符合设计要求;防静电装置每年检测不得少于____次。
第九条计算机房与电子仪表室的静电接地:计算机房与电子仪表室的静电接地应符合国标《电子计算机房设计规范》GB50174以及《石油化工静电接地设计规范》SH3097的规定。
燃气站防雷防静电制度
燃气站防雷防静电制度燃气站是一个非常重要的地方,它在整个社会结构中扮演着重要的角色。
为了确保燃气站的正常运作,防止不法分子破坏和各种事故事件的发生,燃气站必须制定有效的防雷防静电制度。
1. 防雷措施(1)安装避雷针作为一项基础的防雷措施,燃气站应在高点或塔上安装避雷针。
这些避雷针必须与充电器接地导线相连,能够将雷电击中的电流导入地下,从而保护燃气站内的设备免受雷电损害。
(2)引导电线在燃气站周围设置引导电线。
这些线路应该是一些良好的导体,能够将各种负荷承载到地面,从而减少雷电对燃气站产生的影响。
(3)安装防雷装置为了保护主要设备和生产装置,连接闪电防护系统的防雷装置必须安装。
2. 防静电制度在燃气站环境下,带电物质会造成许多问题,因此必须采取一些有效措施来防止静电的产生和积聚。
(1)漏电保护器的使用对于燃气站设备的安装和使用,必须按照国家相关规定正确选择和使用漏电保护器。
(2)建立标准的工地接地执行标准的工地接地,确保不会出现漏电、短路等问题。
(3)防止燃气泄漏在燃气处理过程中,如果燃气泄漏的话,易产生电离现象,从而使呼吸系统和血液系统受到危害。
因此,必须做好燃气泄漏的防护工作,有效避免静电的产生和积聚。
3. 安全隐患防范在采用防雷防静电措施的同时,还需要采取一些安全隐患防范措施以确保员工的安全:(1)制定作业流程,遵照作业规范在燃气站内,员工必须遵照作业标准和流程,从而保证燃气站的安全运行。
(2)严格监管操作人员燃气站要建立安全管理制度,实行严格的操作人员监管制度,使操作人员严格遵守操作规程,保证工作安全和使用设备的正确性。
(3)贴好如何应急指南必要时,燃气站应该在可见的位置配备如何应急指南,确保员工能够迅速采取安全行动。
有效的防雷防静电制度对燃气站的正常运行具有不可替代的作用。
燃气站利用防雷技术,可以有效的保护设备不受雷击。
此外,通过执行合适的防静电措施,可有效的避免静电产生的危害,保障员工和生产设备的安全。
燃气防雷技术规范
燃气防雷技术规范
是指为确保燃气设备和管道系统的安全运行,避免雷击灾害对燃气系统造成损害,制定的一系列技术规定和要求。
以下是燃气防雷技术规范中常见的内容和要求:
1. 燃气设备和管道系统应进行雷电防护设计,包括对设备和管道进行防护等级划定,并采取相应的防雷设施和措施。
2. 燃气设备和管道系统的防雷设施应符合国家标准和规范的要求,确保其防雷性能满足相关技术指标。
3. 燃气设备和管道系统的防雷接地系统应符合国家标准和规范的要求,确保接地电阻满足相关要求。
4. 燃气设备和管道系统的信号线路和控制线路应采取相应的防雷措施,防止雷击信号干扰和控制系统故障。
5. 燃气设备和管道系统的防雷设施应定期检测和维护,确保其正常运行和有效防护能力。
6. 燃气设备和管道系统的防雷技术应与其他安全设施相结合,形成综合的安全保护体系。
燃气防雷技术规范的实施可以有效减少雷击引起的事故和损失,提高燃气系统的安全可靠性。
同时,规范还对燃气设备和管道系统的设计、建设、维护和使用提出了一系列要求,为相关单位和工作人员提供了具体指导。
第 1 页共 1 页。
燃气站防雷、防静电制度
燃气站防雷、防静电制度一、概述燃气站是燃气储存、输送和供应的重要环节,但同时也面临着雷击和静电引发火灾爆炸的风险。
为了确保燃气站安全运行,必须建立健全的防雷、防静电制度。
本文将对燃气站防雷、防静电制度进行详细阐述。
二、防雷制度1.站区的防雷设计燃气站应根据地理位置和雷电活动频率,进行科学合理的防雷设计。
首先,要建立合适的接地系统,确保燃气设备和建筑物能够及时、有效地将雷电能量导入地下。
其次,要安装避雷针和避雷网,将雷电引入到高处,减少雷电对燃气设备的直接影响。
此外,还要建设雷电监测系统,及时掌握雷电活动情况,为防雷措施的改进提供依据。
2.设备的防雷保护燃气站的关键设备需要进行防雷保护,以防止雷击损坏。
首先,要安装避雷器,将雷电带电量引入避雷器,避免带电量进入设备。
其次,要设置感应器,及时监测到雷电活动,并通过自动切断电源避免危险。
此外,还要定期对设备进行维护和检测,确保其防雷功能正常。
3.人员防雷措施为了保障工作人员的安全,燃气站应制定严格的人员防雷措施。
首先,要在燃气站内部建立避雷安全注意区域,禁止工作人员在雷电活动频繁的时候进行操作。
其次,要提供防雷装备,如防静电鞋、防静电手套等,确保工作人员身体不带电。
此外,还要进行定期的防雷培训,提高工作人员的防雷意识和应急处置能力。
三、防静电制度1.静电地面处理燃气站的地面是防止静电积聚的重要措施之一。
首先,要选择合适的材料,如导电地板或静电导电涂料等,确保地面能够及时导电。
其次,要保持地面的干燥,定期维护地面,清除积水和杂物,避免阻碍静电的导电路径。
此外,还要加强对地面的巡检,及时发现和修复地面存在的问题。
2.设备的防静电保护燃气站的关键设备需要进行防静电保护,以防止静电引发火灾爆炸。
首先,要对设备进行接地处理,确保设备能够及时释放静电。
其次,要安装防静电装置,如静电导电带、静电导电圈等,将静电引导到安全地方。
此外,对于易积聚静电的设备,还要定期进行除静电处理,防止静电积累过多。
建筑燃气供应的防雷技术
建筑燃气供应的防雷技术建筑燃气供应是现代建筑和生活的重要组成部分,为了确保建筑燃气供应的安全可靠,必须进行防雷工作。
在建筑燃气供应中,防雷技术是关键,以下将介绍一些常用的防雷技术措施。
一、外部闪击防护1. 雷电接地系统:为了有效地防护建筑燃气供应设施,必须建立良好的接地系统。
接地系统的目的是将闪电引入地下,以将雷击所带来的电流分流到地中,保护建筑内的燃气设备。
2. 避雷针:避雷针是一种通过放电来吸引闪电的装置,安装在建筑物的高处,用以吸引并导入闪电。
避雷针可以有效地减少建筑物被雷击的风险。
3. 避雷带:避雷带是一种导电材料,通常由铜、铝或铜铝合金制成,用以建立建筑物与地面之间的电气连接。
避雷带可以将雷电电流分散到周围地区,以保护建筑物免受雷击的影响。
二、内部设备防护1. 防雷保护器:防雷保护器是一种用于保护建筑内部设备免受雷击破坏的装置。
防雷保护器通常包括避雷器、过压保护器和接地装置等。
它们可以将雷击电流引入地下,以保护建筑内的燃气设备。
2. 防雷金属屏蔽:在设计和安装建筑燃气供应系统时,可以使用金属屏蔽来防护系统免受雷电干扰。
金属屏蔽可以将雷电电磁辐射分散到周围环境中,从而减少对燃气设备的干扰。
3. 立体防雷技术:立体防雷技术是一种在建筑物内部安装防雷装置的技术。
通过在建筑物的各个关键部位安装防雷装置,可以将雷电引导到地下,以保护建筑内的燃气设备。
三、监测和维护1. 防雷设备监测:定期对建筑物的防雷设备进行巡检和监测,确保其正常运行和完好无损。
如发现任何问题或损坏,应及时修复或更换。
2. 防雷系统维护:定期对防雷系统进行维护和保养,包括清洁金属屏蔽、检查接地系统的连通性等。
同时,还应定期进行系统测试和校验,以确保其有效性和可靠性。
3. 员工培训:建筑燃气供应的防雷技术需要专业人员进行操作和维护。
因此,建议对系统操作人员进行培训,提高其对防雷技术的了解和应对能力。
总结起来,建筑燃气供应的防雷技术是确保燃气供应安全可靠的重要措施。
燃气站防雷、防静电制度
燃气站防雷、防静电制度
是为了确保燃气站设备和人员的安全,防止雷击和静电引起的事故和损失。
以下是常见的燃气站防雷、防静电制度措施:
1. 防雷装置:燃气站应安装可靠的防雷装置,如避雷针、避雷网等,以保护站内设备免受雷电侵害。
2. 接地系统:燃气站应建立完善的接地系统,确保所有设备和金属结构都能有效接地,减少雷击的危险。
3. 静电防护:燃气站应采取措施防止静电的产生和积聚,如在相关设备和管道上安装静电导电材料,并定期清洗和消除静电。
4. 人员培训:燃气站应定期组织防雷、防静电的培训,确保员工了解相关安全知识和操作规程,增强安全意识。
5. 管理措施:燃气站应建立严格的管理制度,包括巡检、检修、维护等工作,确保设备运行良好,及时排除安全隐患。
6. 防护设施:燃气站应设置适当的防护设施,如遮阳雨棚、遮蔽罩等,防止设备受到直接的日晒、雨淋,减少因此引发的安全风险。
总之,燃气站防雷、防静电制度是为了保护燃气站设备和人员的安全,防止雷击和静电引发的事故和损失。
燃气站应采取相应的措施,包括安装防雷装置、建立接地系统、防止静电积聚、人员培训等,以确保安全运营。
第 1 页共 1 页。
燃气管道的防雷安全措施
燃气管道的防雷安全措施燃气管道是输送燃气的重要设施,但由于其与地面的接触面积大,易受雷电影响,因此需要采取一系列的防雷安全措施,确保其可靠运行。
本文将就燃气管道的防雷安全措施进行探讨。
1. 接地系统燃气管道的接地系统是防雷的基础,通过将各个部位接地可将雷击电流引至地下,减小对管道、设备的损害。
接地系统包括大地网、绝缘接地、屏蔽接地等,其中大地网是防雷接地的关键要素之一,将燃气主管道与其他金属设备、设施建立电气连接,实现多点接地,提高安全性。
2. 防雷避雷设施除了接地系统外,还需要在燃气管道沿线设置避雷针、避雷网等防雷设施,以抵消雷电场,并引导雷电流,避免直接冲击燃气管道设备。
避雷针应该放置在距离管道、设备不能超过30米的范围内,避雷网则应该在需要保护的场所(如控制中心、压站)周围设置。
3. 管道绝缘管道绝缘是防止电流通过燃气管道的重要手段,荷电状态的管道对暴击效应更为敏感,抗雷击能力较弱,所以需要对燃气管道进行绝缘处理,将管道与地面或其他金属设备隔离开来,从而减小雷劈带来的危害。
4. 燃气设备的绝缘与保护雷击特别容易造成电子设备局部故障,导致无法正常运行,因此需要对煤气设备进行绝缘和保护措施,防止雷击破坏产生的电器过电压或电弧,对防雷装置和绝缘体进行检查和维修,确保其稳定性,提高燃气设备的安全性。
5. 检测监控系统建立燃气管道的监控系统,对燃气系统进行实时监测和运行状态的跟踪,及时修复管道磨损、腐蚀、老化等问题,减少由于管道维修繁琐而带来的经济损失,保证燃气管道的安全稳定运行。
对燃气管道进行防雷的安全措施是综合性的,不仅需要对管道本身进行防护,还需要对它周围环境进行保护,从不同方面来提高它的安全性能,让其在雷电天气中不被影响,从而保证燃气输送的安全性和稳定性。
燃气防雷技术规范
燃气防雷技术规范
是指用于设计、安装和维护燃气系统的防雷措施的技术规范。
以下是一些常见的燃气防雷技术规范:
1. 地面防雷:燃气系统应设置符合国家相关标准的接地装置,接地电阻应满足规定要求,确保系统的接地有效性。
2. 避雷器的应用:燃气系统与大气电荷的接触面积较大,应合理安装避雷器,向大气释放电荷,减少雷击的风险。
3. 避雷设备与管道的接地:燃气管道与避雷设备应通过良好的接地连通,确保雷电流可通过避雷设备和接地装置安全地排到地下。
4. 安全距离的规定:燃气管道、设备与雷电感应源之间应设置一定的安全距离,以防止雷电感应对燃气系统的损害。
5. 避雷针的使用:在燃气系统附近或设备较高的位置应设置合适的避雷针,引导雷电流尽可能直接通过避雷针排到地下。
6. 维护和监测:定期对燃气防雷系统进行维护和监测,确保系统的稳定性和可靠性。
以上是一些常见的燃气防雷技术规范,具体的规范要求可能因地区和具体情况而有所不同,需要根据相关国家或地区的法规和标准进行具体设计和实施。
第 1 页共 1 页。
燃气站防雷防静电制度
燃气站防雷防静电制度燃气站是一种特殊的工业企业,它储存着大量的液体或气体燃料,因此在雷电和静电的环境下存在一定的安全风险。
为了确保燃气站运行的安全稳定,制定一套完善的防雷防静电制度是非常必要的。
下面将从防雷和防静电两个方面进行详细阐述。
一、防雷制度1.雷击预警系统的安装为了及时发现雷电活动,燃气站应配备雷击预警系统。
该系统可以通过雷击感应器、监控摄像头、声光报警器等设备组成,能够对雷电活动进行实时监测,减少雷电对燃气站设备的破坏。
2.雷电接地系统的建设在燃气站的建设过程中,必须严格按照相关技术规范进行雷电接地系统的建设。
接地系统应采用足够的导体和电阻器,保证雷电产生的电荷能够有效地通过接地系统释放到地下,避免对燃气设备产生危害。
3.雷电保护装置的安装燃气站应根据雷电活动的特点,合理选择和安装雷电保护装置。
例如,通过安装避雷针、避雷线等装置,将雷电引导到地面,避免对燃气设备和人员的危害。
4.检测和维护工作燃气站应定期进行雷电防护设备的检测和维护工作。
检测工作包括对接地系统的电阻进行检测,清除接地系统周围的杂草和积水,保持接地系统的良好导电性能。
维护工作包括定期检查和更换损坏的雷电保护装置,确保其正常工作。
1.静电防护区域的划分燃气站内应划定静电防护区域,在液体或气体燃料的储存区域周围设置防静电地板,防止静电的产生。
同时,在避雷系统的作用下,静电荷可以通过接地系统迅速释放。
2.静电接地装置的安装与维护燃气站应按照相关标准安装静电接地装置,包括静电地板、接地导线等,以确保静电能够安全地释放到地下。
同时,需要定期检查和维护静电接地装置,保持其导电性能。
3.静电消除器的使用在燃气站作业现场,应配备静电消除器,在液体或气体转移过程中,及时消除静电荷,避免发生火灾和爆炸事故。
静电消除器应定期检查和校验,确保其正常工作。
4.人员防护与培训燃气站应加强对员工的防静电培训,指导员工正确使用防静电设备,增强他们的防静电意识和安全意识,并制定相应的防静电操作规程,确保作业过程中的安全。
燃气防雷技术规范本
燃气防雷技术规范本第一章:引言1.1 背景随着现代社会的不断发展,燃气成为了人们日常生活中不可或缺的能源之一。
燃气具有易燃、易爆的特性,因此其安全性备受关注。
其中,雷电对燃气设施的安全稳定运行造成的风险不容忽视。
燃气防雷技术规范的制定旨在指导燃气设施的规划、设计和施工,确保燃气设施在雷电条件下的安全运行。
1.2 目的本技术规范旨在建立起一套完善的燃气防雷设计、施工和验收的技术要求,确保燃气设施在雷电天气下能够达到可靠的防护效果,减少由于雷电引发的事故风险。
第二章:燃气设施雷电防护原理2.1 雷电对燃气设施的威胁雷电是一种自然现象,具有巨大的能量和破坏力。
当雷电通过燃气设施时,可能引发火灾、爆炸和设备损坏等事故。
因此,必须采取相应的防护措施,减少雷电造成的危险。
2.2 燃气设施雷电防护原理燃气设施的雷电防护主要包括以下几个方面:2.2.1 雷电接地系统设计合理的雷电接地系统设计是燃气设施雷电防护的基础。
雷电接地系统能够将雷电能量有效地引入地下,防止雷电击中燃气设施,避免引发火灾和爆炸。
2.2.2 避雷针的设置避雷针可以提前对雷电进行导引,将雷电引向地下,减少雷电击中燃气设施的几率。
避雷针应根据燃气设施的具体情况进行布置,确保其能够充分发挥导引作用。
2.2.3 导线和接地装置的选择燃气设施的导线和接地装置应选用具有良好导电性能和防腐性能的材料。
导线和接地装置的连接应牢固可靠,以确保雷电能够顺利引入地下。
2.2.4 防护装置的设置燃气设施应设置相应的防护装置,如避雷帽、防雷网等。
这些装置能够吸收和分散雷电能量,保护燃气设施免受雷电的威胁。
第三章:燃气设施雷电防护技术规范3.1 设计要求3.1.1 燃气设施的雷电防护设计应符合国家相关标准和规范的要求。
3.1.2 雷电防护系统的设计应根据燃气设施的规模和性质进行合理的布置和设计。
3.2 施工要求3.2.1 雷电防护系统的施工应由具备相应资质的专业人员进行。
燃气场站防雷、防爆、防静电探讨
在燃气场站中,静电可能导致以下问题:引发爆炸和火灾事 故;影响生产设备的正常运行;对工作人员的安全构成威胁 。
防静电设备的选择与安装
防静电设备选择
根据燃气场站的工艺特点和生产环境 ,选择合适的防静电设备,如防静电 管道、防静电接地装置、防静电消除 器等。
防静电设备安装
按照相关标准和规范进行设备的安装 ,确保设备与地面、设备与设备之间 的连接牢固可靠,同时要考虑到设备 的维护和检修方便。
安装防爆设备
02
在燃气场站中,需要将防爆设备安装在正确的位置,并确保其
与可燃气体保持一定的安全距离。
防爆设备的安装规范
03
在安装防爆设备时,需要遵循相关的规范和标准,确保设备的
安装质量。
防爆设备的维护与检测
定期维护防爆设备
为了确保防爆设备的正常运行,需要定期对其进行检查和维护,及时发现并处理潜在的问 题。
安全管理体系的持续改进
定期评估与审查
定期对燃气场站的安全管理体系进行评估和审查,查找存在的问题和不足,及时 进行整改和优化。
引入新技术和设备
关注行业新技术和设备的发展,及时引入适合的防雷、防爆、防静电技术和设备 ,提高场站的安全性能和防护水平。
THANKS
感谢观看
防静电设备的维护与检测
防静电设备维护
定期对防静电设备进行检查和维护,确保设备正常运行,及时发现并处理设备 故障和潜在的安全隐患。
防静电设备检测
采用专业的检测仪器和设备,定期对防静电设备的性能进行检测,确保其性能 符合相关标准和规范的要求。同时,对检测结果进行分析和记录,以便及时发 现问题并采取相应的措施。
防雷安全管理制度的建立与执行
制定详细的防雷安全管理制度,明确各级人员的 职责和操作规程。
2023年燃气防雷技术规范
2023年燃气防雷技术规范引言:随着燃气行业的快速发展和全球气候变化的影响,燃气设施的安全性和稳定性越来越受到重视。
雷电作为一种自然灾害现象,在燃气设施中可能引发火灾、爆炸等严重后果,因此燃气防雷技术的规范和标准也越来越重要。
本文旨在提出2023年的燃气防雷技术规范,以确保燃气设施的安全运行。
一、术语和定义1.1 燃气设施:指包括燃气输配站、燃气储罐、燃气管线等在内的燃气相关设施。
1.2 防雷保护装置:指用于防止雷电对燃气设施产生危害的装置,包括避雷针、避雷带、接地装置等。
1.3 燃气设施雷电风险等级:根据燃气设施的重要性和暴露程度划分为Ⅰ级(高)、Ⅱ级(中)、Ⅲ级(低)三个等级。
二、燃气设施的防雷保护2.1 燃气设施的雷电风险等级鉴定:根据规定的鉴定标准,对燃气设施进行雷电风险等级的划分,以确定相应的防雷措施。
2.2 防雷保护设计:针对不同等级的燃气设施,进行防雷保护的设计,包括合理设置避雷针、避雷带等防雷设施,以及规划和布置合理的接地系统。
2.3 防雷保护装置的维护和检修:定期对燃气设施的防雷保护装置进行巡查检修,确保其正常运行。
三、燃气管线的防雷保护3.1 燃气管线的防雷保护装置的选择:根据燃气管线的长度和敷设环境等因素,选择适当的防雷保护装置,包括避雷带、避雷针等。
3.2 燃气管线的接地系统:对燃气管线进行有效的接地设计,确保雷电过流的迅速放散,减少对燃气管线的影响。
3.3 管线绝缘保护:采用合适的绝缘材料对燃气管线进行绝缘保护,预防雷电产生击穿,降低事故风险。
四、燃气储罐的防雷保护4.1 燃气储罐的防雷设计:对燃气储罐进行防雷的设计,包括选择合适的避雷针和避雷带,并确保其与接地系统的有效连接。
4.2 接地系统的设计:燃气储罐的接地系统应满足一定的要求,确保雷电过流能够迅速放散,避免对储罐造成损害。
4.3 内部保护措施:燃气储罐内部的设备和管道应采取相应的防雷保护措施,如绝缘处理、接地等,确保储罐内部的安全。
燃气站防雷、防静电制度
燃气站防雷、防静电制度1. 前言燃气站是城市燃气配送的重要组成部分,燃气站的安全事故给城市带来严重的财产损失和人员伤亡。
燃气站中雷击和静电的产生是造成事故的原因之一,因此建立健全的防雷、防静电制度和规范化操作流程是非常必要的。
2. 防雷制度2.1 燃气站的雷电防护要求燃气站是一个比较特殊的场所,根据《城市燃气工程设计规范》及《燃气库房设计规范》的要求,燃气站需要建立适合的雷电防护措施。
具体要求如下:•燃气站应根据建筑物结构和周围环境情况进行雷电防护措施。
•燃气站应根据地形、气候和雷电活动情况,合理选择适当的防雷接地方式。
•燃气站的防雷接地系统的电阻值应符合规范要求。
•燃气站的保护雷电感应电压值应符合规范要求。
•燃气站的防雷设施应定期巡视、维护和检测。
2.2 雷电防护措施为了保障燃气站的安全运营和人员的人身安全,在燃气站中应建立合理的雷电防护措施。
常见的雷电防护措施如下:•建立可靠的接地装置,并保持接地电阻值的稳定。
•燃气站内的重要设备和系统应采用适当的隔离、保护、避雷和接地装置。
•在燃气站内设置防雷针,提高燃气站的防雷能力。
•燃气站内的金属设施和管道应尽量避免在空气中形成大面积的放电间隙,避免雷击损伤。
•燃气站内的电源、电缆、信号线等应采取专用防雷设施,避免因雷击而损坏。
•燃气站的地面和建筑物应采用导电性好的材料,以便避免静电积累。
3. 防静电制度3.1 静电的危害燃气站中静电的产生是建筑物、设备、管线、燃气本体等互相摩擦、接触和分离所引起的,静电的危害包括以下几个方面:•静电放电可能引起火源,对燃气安全带来危害。
•静电放电可能损坏设备。
•静电放电可能引起电磁干扰。
3.2 防静电的安全措施为了避免静电对燃气站带来的安全隐患,应采取以下措施:•燃气站的锅炉房、液化气库房、罐区和泄漏处等互相摩擦、接触和分离的部位应采用导电或静电导电性能良好的建筑材料。
•引入防静电技术,并采用合适的防静电设备和接地装置,防止由静电带来的火源。
燃气防雷技术规范
燃气防雷技术规范1. 引言燃气是一种常见的能源,被广泛应用于家庭和工业领域。
然而,燃气设备在雷电活动期间可能面临严重的安全风险,因此燃气防雷技术的应用变得至关重要。
本文档旨在提供燃气防雷技术规范,既能确保人身和财产的安全,又能保证燃气设备的正常运行。
2. 燃气设备的防雷安装为了防止雷击对燃气设备造成损坏,应按照以下步骤进行防雷安装:2.1 防雷接地系统的设计要求•防雷接地系统应符合国家相关标准的规定。
•防雷接地系统应远离易燃易爆场所,以防止火灾事故的发生。
•防雷接地系统应与燃气设备的金属外壳相连接,确保雷电击中设备时能迅速导入地下,减少损坏。
2.2 防雷接地系统的施工要求•防雷接地系统的接地电阻应符合规定,以保证良好的接地效果。
•深埋的接地电极应有足够的长度,确保与潜在雷电击中点处于同一水平面上。
•接地电极应使用耐腐蚀材料,并在施工后进行防腐处理,以延长使用寿命。
2.3 燃气设备的外壳接地•燃气设备的金属外壳应与防雷接地系统相连接,形成良好的接地。
•接地线应选择足够粗短的导线,并进行可靠的接线连接,以降低接地电阻。
2.4 燃气设备周围的防雷保护•在燃气设备周围建立合适的防雷保护装置,如避雷针、避雷带等。
•避雷装置应符合国家相关标准,并定期检查、维护,确保其正常工作。
3. 燃气设备的雷电冲击试验为确保燃气设备在雷电活动期间的安全性能,应进行雷电冲击试验。
试验步骤如下:3.1 试验设备•足够大的试验设备,能模拟真实的雷电冲击过程。
•必要的检测装置,如电流测量仪、电压测量仪等。
3.2 试验流程•将燃气设备置于试验设备中,并与电源和检测装置连接。
•根据规定的试验参数进行雷电冲击试验。
•在试验过程中记录和监测燃气设备的电流和电压变化。
•根据试验结果评估燃气设备的安全性能,并记录在试验报告中。
3.3 试验结果的评估根据试验报告中记录的电流和电压变化等信息,对燃气设备的安全性能进行评估。
如果燃气设备能够在雷电冲击下保持正常运行且无明显损坏,则说明其具有良好的防雷性能。
(完整版)燃气设施防雷系统
近年来发生的事故以及事故分析
近年来,因雷电造成燃气设施损坏引发的火灾爆炸事故在媒体上也时有报道。 2007年武汉市也发生过一起天然气高中压调压站放散管遭雷击着火的事故。 2008年7月,铜陵某天然气加气母站遭遇雷击,造成进口的加气设备严重损坏。 同月,位于吉林梨树一座采气厂遭雷击,雷击造成计量仪表、配电系统、燃气报 警器、电台、UPS击穿损坏,监控系统部分设备损坏。 2010年5月,位于秦皇岛抚宁县榆关镇天然气长输管线的1座阀室遭雷击起火爆炸。 2010年6月,珠海市横琴境内某工厂的一个装满1000多m 3LNG储罐放空管遭雷击 起火。 2010年7月,安徽东至某化工厂一燃气罐管口遭雷击炸开并着火。 2014年6月10日北海市新奥天然气加气站的雷击事故,部分设备受损 通过对以上事件的分析以及结合我们对于防雷事故处理经验来看,大部分的雷击 事故都是相关防雷设计缺陷导致的,有些是由于设备如阀门室、仪表、配电系统、 UPS等处于防雷保护区外导致的,有些是防雷接地、等电位、跨界搭接处理的不 好导致的雷击起火,这些情况都是比较危险的。如果防雷做得好,大部分事故都 可以避免。
燃气设施防雷系统
张家港港华燃气有限公司风险管理部
前言
雷电是大自然的一种气体放电现象,随着社会文明进步与科技发展, 雷电灾害变得广泛而严重起来,特别是近三十年多来微电子技术的 普遍应用,各行各业不同类型的雷电灾害频繁,国民经济建设急需 雷电防护工作者保驾护航,国家有关部门基于社会发展需要,在 1999年颁布的《中华人民共和国气象法》中,明确规定了气象部门 作为防雷工作的组织管理部门,并相继颁发了《防雷减灾管理办 法》,赋予了气象管理部门对雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、 防护以及雷电灾害的调查、鉴定等工作责任。
城镇燃气场站系统的环境特征
燃气站防雷、防静电制度
燃气站防雷、防静电制度一、引言由于燃气站在运营过程中存在雷击和静电危险,为了保障燃气站的安全运营,必须建立完善的防雷、防静电制度。
本文档旨在规范燃气站的防雷、防静电措施,以保障人员和设备的安全。
二、防雷措施2.1 预防措施•安装防雷装置:燃气站内安装避雷针、避雷网等防雷装置,以降低雷击的风险。
•保持设备、桩体的绝缘性能:定期检查维护设备与桩体的绝缘性能,确保其正常工作。
•保持设备的接地性能:定期检查设备的接地装置,确保其接地电阻符合标准要求。
•避免在雷雨天气操作:雷雨天气时,应暂停燃气站的运营,确保人员和设备的安全。
2.2 应急处理措施•制定应急预案:燃气站应制定防雷应急预案,明确各岗位人员的职责和应急措施,以应对雷击事故的发生。
•员工培训与演练:定期对燃气站员工进行防雷知识培训,组织防雷演练,提高应对雷击事故的能力。
三、防静电措施3.1 防静电装置•安装静电接地装置:燃气站内的各种设备、管道都应安装静电接地装置,确保静电能够迅速消散。
•使用导电地板:燃气站的操作区域、仓库等场所应使用导电地板,以降低静电的积聚和危险。
3.2 静电消除措施•控制湿度:适当增加室内湿度,减少静电的产生和积聚。
•使用导电材料:在设备和管道的选择上,优先考虑使用导电性能好的材料,以减少静电的积聚和危险。
•定期除尘:及时清除设备、管道、地板等表面的积尘,减少静电的积聚。
四、安全管理措施4.1 设备维护与管理•定期检查设备:定期对防雷、防静电设备进行检查,确保其正常工作。
•记录维护情况:建立设备维护记录,记录每次维护的时间、内容和维护人员,以便追溯和查阅。
4.2 人员培训管理•强化安全意识培训:定期对燃气站的员工进行安全意识培训,提高员工对防雷、防静电措施的认识和理解。
•落实安全责任制:明确各岗位人员的安全责任,加强对员工的安全管理和监督。
五、风险评估与改进5.1 风险评估•定期风险评估:定期对燃气站的雷击和静电风险进行评估,发现问题及时采取改进措施。
燃气站防雷检测规范要求
燃气站防雷检测规范要求1. 引言燃气站是供应城市居民能源的重要设施,为了确保燃气站的安全运行,防雷工作成为至关重要的任务之一。
本文档旨在规范燃气站防雷检测的要求,以确保燃气站的防雷系统能够正常运行并有效保护设施。
2. 检测范围和对象燃气站防雷检测的范围包括燃气站设施内的各种设备、管道以及周边环境。
主要的检测对象包括但不限于以下内容:•燃气罐、储罐•室外管道•燃气站建筑物•燃气设备•电气设备3. 检测方法针对不同的检测对象,可以采用多种检测方法。
常用的检测方法包括:3.1. 静电探测法静电探测法是一种常用的防雷检测方法,通过检测燃气站设施表面的静电电荷来评估雷电风险。
该方法需要使用专用的静电探测仪器,并按照相关标准和要求进行操作。
3.2. 接地电阻测试接地电阻测试是评估接地系统性能的重要手段,也是防雷检测中的一项常用方法。
通过测量接地系统的电阻值来判断其是否符合规范要求。
测试时需使用接地电阻测试仪器,并按照相关标准和要求进行操作。
3.3. 高压电晕检测高压电晕是指在高电压作用下,周围空气中形成电离态和电晕放电现象。
通过进行高压电晕检测,可以评估设施中是否存在电晕现象,进而判断雷电风险的程度。
3.4. 负荷传导检测负荷传导检测是一种通过加负荷方式,评估设施的抗雷击能力的方法。
通过加负荷来模拟雷电击中设施的情况,检测设施的响应和反应。
4. 防雷监测要求防雷监测要求是为了确保燃气站的防雷系统能够有效地保护设施,预防雷击事故的发生。
主要的监测要求包括以下几点:4.1. 定期巡检燃气站的防雷系统应定期进行巡检,以检查系统的工作状态、设备的完好性和接地系统的连通性等。
巡检周期一般不超过三个月,并要求记录巡检情况和处理结果。
4.2. 强制性维护防雷系统的维护工作应当具有强制性,包括设备的定期检修、接地系统的清理和修复等。
维护工作需要按照规范和要求进行,并要求记录维护情况和维护结果。
4.3. 定期测试防雷系统的性能测试应定期进行,以评估设施的防雷性能和系统的可靠性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• 直击雷防护区(LPZoB):本区内的各类物体匀处在外部防雷装置的保护范围之内,不可能遭受到 Байду номын сангаас于所选定滚球半径相对应的雷电流的直接雷击,但本区内雷击电磁场未得到任何屏蔽,属充分暴 露在直击雷防护区内。
• 第一屏蔽(防护区(LPZ1):本区内的各种物体不可能遭受直接雷击。流经各类导体的雷电流已经 分流,比(LPZoB)区减少,且由于建筑物有屏蔽措施,本区内的雷击电磁场得到初步的衰减。
• 如果图中没有避雷针,雷电就有可能 与凉亭发生闪击而使凉亭遭到损毁, 凉亭内滞留人员也会有电击的危险。
雷击的物理过程和危害性
• 闪电时雷电流强度非常大,一般 均在几十千安至上百千安。在避 雷针引入雷电发生闪电瞬间,避 雷针会通过上千安雷电流,如果 地面土壤电阻率过高,阻碍雷电 流入地扩散,大量电荷仍然滞留 于避雷针上,瞬间避雷针上就会 形成上千伏乃至几十万伏高压, 这对位于避雷针小于5米距离的 人员来讲是非常危险的,因为避 雷针上高压会击穿空气直接电击 人员。如果这不是避雷针而是一 棵高大树遭雷击,同样道理,人 员也是不应该滞留于树下。
• 第二、三屏蔽防护区(LPZ2、LPZ3):为进一步减小雷击电流及电磁场强度而引入的后续防护区, 一般指建筑物内专设的屏蔽室或设备屏蔽的外壳等。
燃气设施防雷要求
燃气工程的设计应该包括燃气设施防雷保护的内容。《城镇燃气设计规范》GB50028 规定,对于燃气场站中生产或储存燃气的房屋建筑的防雷设计应符合《建筑物防雷设 计规范》GB50057的“第二类防雷建筑物”规定。第二类防雷建筑物防直击雷的措施 通常是采用在建筑物上设避雷网(带)或避雷针或由其混合的组成的接闪器。因此,在 燃气气瓶充装车间和瓶库,在安装有燃气压缩机、调压器、计量器的钢混结构或砖混 结构房屋上设计安装避雷网的较为普遍。而在空旷地区设立的燃气场站,与周边的建 筑物群较远,通常增设独立的避雷针,使场站内露天的燃气管道、储气罐(瓶)、净化 装置、调压计量设备均处于接闪器的保护范围之内。
根据现行标准GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》爆炸危险区 域级别是根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间来划分的: 0区:连续出现或长期出现爆炸性混合物气体的环境。 I 区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。 II区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境或即使出现也仅是短时
雷电是一种气体放电现象,是大自然的天气现象之一。雷电是一部 分带电的云层与另一部分带异种电荷的云层(称为云闪),或者带电 的云层与大地之间迅猛的放电(称为地闪)。这种迅猛的放电过程产 生强烈的闪光和巨大的声响,强烈的雷电活动常伴随有大风和暴雨, 甚至出现冰雹和龙卷风等灾害性天气。雷雨云在气象学通常称之为积 雨云。雷电主要发生在夏季,在一个不断发展的积雨云团中不同部位 会聚集着不同极性的电荷中心,并随着气流运动而移动。典型的带电 积雨云团是云团上部凝聚着一个正电荷中心,云团下部分布着一个负 电荷中心。如下图所示:
近年来发生的事故以及事故分析
近年来,因雷电造成燃气设施损坏引发的火灾爆炸事故在媒体上也时有报道。 2007年武汉市也发生过一起天然气高中压调压站放散管遭雷击着火的事故。 2008年7月,铜陵某天然气加气母站遭遇雷击,造成进口的加气设备严重损坏。 同月,位于吉林梨树一座采气厂遭雷击,雷击造成计量仪表、配电系统、燃气报 警器、电台、UPS击穿损坏,监控系统部分设备损坏。 2010年5月,位于秦皇岛抚宁县榆关镇天然气长输管线的1座阀室遭雷击起火爆炸。 2010年6月,珠海市横琴境内某工厂的一个装满1000多m 3LNG储罐放空管遭雷击 起火。 2010年7月,安徽东至某化工厂一燃气罐管口遭雷击炸开并着火。 2014年6月10日北海市新奥天然气加气站的雷击事故,部分设备受损 通过对以上事件的分析以及结合我们对于防雷事故处理经验来看,大部分的雷击 事故都是相关防雷设计缺陷导致的,有些是由于设备如阀门室、仪表、配电系统、 UPS等处于防雷保护区外导致的,有些是防雷接地、等电位、跨界搭接处理的不 好导致的雷击起火,这些情况都是比较危险的。如果防雷做得好,大部分事故都 可以避免。
城镇燃气场站防雷体系
• 外部防雷体系:接闪; 引下线; 均压(等电位连接) 接地。 • 内部防雷体系:电磁封锁; 屏蔽; 安装SPD(避雷器)。
城镇燃气场站生产设施雷电防护区划分
办公楼、仪表间等
避雷针等
• 直击雷非防护区(LPZoA):本区所有物体及建筑物完全暴露在外部防雷装置的保护范围之外,可 能会遭受直接雷击,且雷击电磁场均未得到任何屏蔽或衰减。
城镇燃气场站系统的环境特征
城镇燃气场站生产装置的环境特征: • 城镇燃气场站生产设备大都是常温、带压力的连续运行的装置; • 城镇燃气场站生产的产品大都属于易燃易爆危险物质; • 城镇燃气场站生产设施:大都由高、低压储气罐、调压站及众多的金属管道将
其相互连接组成,具有常温、带压连续生产的性质。
防爆区域划分分区定义
件(接闪器、引下线、接地系统、电力保护系统、等电位系统等)的运行情况, 保证设备的安全。 • 防雷安全检测周期:根据中国气象局 第20号令《防雷减灾管理办法》第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。 防雷装置应当每年检测一次,对爆炸和火 灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检 测一次。
THANKS!
存在的爆炸性气体混合物的环境。 城镇燃气场站生产出的产品,石油液化气、煤气或天然气大都属于易燃易爆物质, 场站区绝大部分是Ⅱ级爆炸危险区,少数属Ⅰ级爆炸危险区。在爆炸危险区安装使 用的仪器、仪表、电气设备都应该采用与爆炸气体相适合,与爆炸危险区相对应的 防爆型产品,才能确保安全。
雷电生成基本原理和特征
燃气设施防雷系统
张家港港华燃气有限公司风险管理部
前言
雷电是大自然的一种气体放电现象,随着社会文明进步与科技发展, 雷电灾害变得广泛而严重起来,特别是近三十年多来微电子技术的 普遍应用,各行各业不同类型的雷电灾害频繁,国民经济建设急需 雷电防护工作者保驾护航,国家有关部门基于社会发展需要,在 1999年颁布的《中华人民共和国气象法》中,明确规定了气象部门 作为防雷工作的组织管理部门,并相继颁发了《防雷减灾管理办 法》,赋予了气象管理部门对雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、 防护以及雷电灾害的调查、鉴定等工作责任。
燃气设施防雷要求
防雷安全防护坚持预防为主的原则,排除雷击隐患,最大限度地降低遭雷击的概率, 从而减少雷击损失。 • 对于新建的、扩建的、改建的生产、运输、储存燃气等易燃易爆物的设备、建筑
物应该设计完善的防雷保护,并且报送主管部门进行审核。 • 对于已经投产运行的设备 、建筑物应当定期进行防雷安全检测,检查防雷保护部
雷电生成基本原理和特征
• 如果行人处于野外空旷 地带以及凸起的山体等, 在积雨云移动至上方时 也会同样感应与积雨云 下部等量极性相反的电 荷。如图所示。
雷电生成基本原理和特征
• 当带电云团电荷不断增强,距地面距 离越来越近,它与地面凸起物体上电 荷相互间吸引力也随之增强,到达一 定强度时,地面凸起物体上的大量正 电荷会瞬间迎面与云团中负电荷会合 (即中和)释放聚集的强大能量,使 会合的通道上出现一道闪光,这就是 我们通常所见的闪电,每出现一次闪 电就是一次雷击泄放雷电流的过程。 图中由于避雷针高度高于周边其它凸 起物体,避雷针尖端积聚的正电荷 (针尖的电场线更密集)对云团负电 荷吸引力更强,雷电云团首选避雷针 放电,所以说避雷针实际上就是引雷, 它将雷电引入自身,保护了避雷针周 围物体不被雷击。
目录
CONTENTS
1
城镇燃气场站系统的环境特征
2 防爆区域划分分区定义
3 雷电生成基本原理和特征
4
雷击的物理过程和危害性
5 城镇燃气场站防雷体系
6 燃气设施防雷要求
遵循标准
• 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 • 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 • 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 • 《石油库设计规范》GB50074-2002 • 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002 • 《城镇燃气防雷技术规范》 QXT109—2009
雷电生成基本原理和特征
这个带电的云团下部,在移 动与地面上空时,其下方负 电荷会对地面上凸起的物体 (建筑物、构筑物、凸起的 山头等)感应起电即静电感 应。正负电荷相互吸引,随 着云团电荷不断发展两者之 间吸引力也不断增强。
雷电生成基本原理和特征
• 正负电荷如图所示。 • 图中,地面凸起物体
顶部平面均感应了正 电荷,避雷针顶部正 电荷聚集集中,相对 于其它物体与云团中 负电荷吸引力更强。