石油化工企业防雷技术中国石油天然气股份有限公司安全技术研究所.ppt

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论石油化工仪表系统的防雷体系

论石油化工仪表系统的防雷体系

论石油化工仪表系统的防雷体系前言:我国企业发展速度较快,基于此,诸多石化企业的安全运行需要相关雷电防护措施来保障。

通常石化企业内部的石油化工仪表极易受到雷击,造成过流和脉及雷电过压状况的产生,严重威胁到仪表的安全运行。

若石化企业对内部的仪表未实施有效的防护措施,仪表极有可能受到雷击无法正常工作或工作不灵活,严重则会引发安全事件,造成人员伤亡。

石化企业为避免安全事故的发生,需要注重企业内部仪表系统的防雷措施,完善防护措施,保障企业经济利益。

1 雷电种类和对仪表影响最大的雷电种类常见的防雷措施较多采取分流法,其工作原理通过仪表自控系统的信号回路来安装浪涌保护器,由此来限制电压和过电流。

但是企业内部的浪涌保护器地特点仅能为回路的局部提供防护。

安装在现场的浪涌保护器既能够对变压器起到作用,且浪涌保护器发生故障的概率会导致仪表自控系统受到损坏。

因此诸多化工企业仅在特定情况下使用浪涌保护器,降低了企业内部仪表自控系统的防雷有效性。

1.1直接雷擊直接雷击即为雷电直接对人体、建筑物、设备等对地放电形成的电击。

化工企业运行的过程中,雷电通过直接雷击的方式,对企业内部的仪器仪表进行电击,由此造成诸多仪表传感器和变送器等电路的损害。

1.2感应雷击感应雷击即为雷电未直接击中仪表自控系统,仅是在击中导线或者经过仪表设备时,由于电磁感应和静电对仪器仪表设备形成过电压现象。

1.2.1静电感应雷电来临前夕,基于雷云电场的影响,地面金属线和诸多导体会对雷电进行感应,接闪之后会释放出大量电荷,造成电量过大,从而引起电位差,一旦放电电流进入仪表仪器等设备,会对设备造成极大的损害。

1.2.2电磁感应脉冲辐射当接闪器接闪的过程中,强大的雷电流会通过接地线并在其周围产生强烈的电磁场,不断向外辐射。

处在该范围的诸多金属导体会受到电磁感应的影响,产生强大的浪涌电流,导致仪表仪器设备受到损害。

1.3电涌引入金属类导线可通过直接雷击或者感应雷电产生过电压,过电压的涌入会造成供电质量下降的状况,导致芯线和屏蔽层之间产生电压,通过耦合干扰对与之相连的仪表仪器设备造成损坏。

石油化工企业防雷接地系统设计

石油化工企业防雷接地系统设计

石油化工企业防雷接地系统设计摘要:近年来,我国的石油化工行业有了很大进展,其防雷接地技术也越来越先进。

如今由于化工企业的日益发展,中小型工业企业不断增加,而化工企业中潜在的雷击风险也相应上升,出现了许多起爆炸伤害的情况事件。

而对于化工企业的安全管理和对防雷接地的保护措施也逐渐引起了人们的高度重视。

本文就石油化工企业防雷接地系统设计工作进行研究,以供参考。

关键词:石油化工;防雷;接地;防静电引言石油化工企业因为其独特的生产特点,一旦遭受雷击,往往会造成很大的安全事故。

因此合理正确的防雷接地系统设计对于石油化工厂区的安全运行就至关重要。

1石油化工的防雷接地技术设计原则现阶段,随着用电量的进一步增加,无论是生活中,还是生产中,对于电力性能的需求都提出了更高的要求,电力系统规模也在不断扩大,从而使得石油化工的接地系统变得更加复杂。

对于接地装置来说,无论是哪一种类型的雷电防护,最终都要被引入地下,因此,做好接地装置设计非常重要,它不仅关乎着设备的安全,还关系着石油化工工作人员的生命安全。

设计石油化工接地的过程中,必须遵循以下三个方面的原则:(1)在接地过程中,尽可能选择一些建筑物地基上面的钢筋,或者选择一些自然接地的金属材料来实现接地,使其形成统一的接地网络。

(2)在施工敷设接地体时,要采用自然接地体为主,人工接地体为辅的方式,其外型设计要采用传统的封闭环形。

(3)采取单点接地模式,必须要有统一性的接地网。

2石油化工企业防雷接地系统设计2.1等电位连接等电位连接就是将分开设置的用电设备、金属物体等可以导电的部分都连接起来并和接地网可靠连接从而达到减少电位差的目的。

等电位连接的主要作用:当建筑物或装置区内发生接地故障时,可减少由此引起的接触电压;消除金属导电物体传输的电位差和因为雷击而出现的高电位反击;当引入建筑物或装置区的进线电缆出现接地故障时,能够消除由于电缆保护线传输的对地电压在建筑物或装置区区域内产生的电位差。

石油化工装置防雷设计规范课件(ppt 45页)

石油化工装置防雷设计规范课件(ppt 45页)

4基本规定
4.3 户外装置区的排放设施 4.3.1安装在生产设备易受直击雷的顶部和外侧上部并直接向大气排放的排放设施 (如:放散管、排风管、安全阀、呼吸阀、放料口、取样口、排污口等,以下称放空 口),应根据排放的物料和浓度、排放的频率或方式、正常或事故排放、手动或自动 排放等生产操作性质和安装位置分别进行防雷保护。
4基本规定
4.2.3 防直击雷的接闪器设计,宜利用生产设备的金属实体,但应符合下列规定: 1 用作接闪器的生产设备应为整体封闭、焊接结构的金属静设备;转动设备不应用作 接闪器; 2 用作接闪器的生产设备应有金属外壳,其易受直击雷的顶部和外侧上部应有足够的 厚度,钢制设备的壁厚应大于或等于4mm, 其他金属设备的壁厚见表6.1.5 中的厚度 t值。
1 总则 2 术语 3 防雷场所分类 4 基本规定 5 户外装置的防雷 6 防雷装置
目次
适用范围
本规范适用于新建、改建和扩建石油化工装置及其辅助生产设施的防雷设计; 不适用于原油的采集、长距离输送、石油化工装置厂区外油品储存及销售设施的防 雷设计。
条文说明: 本规范的适用范围主要是以原油炼制及其衍生物加工为主的石油化工产品的生
Kc —分流系数,单根引下线取1;两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下 线取0.66;接闪器成闭合环的或网状的多根引下线取0.44
Lx —引下线计算点到接地连接点的长度,m。
3 如果空间距离不满足要求, 应在高于连接点的地方增加接地连接线; 4 平行敷设的金属管道、框架和电缆金属保护层等,当其间净距小于100mm 时应每 隔30m 进行金属连接,相交或相距处净距小于100mm时亦应连接。
条文说明 在工程设计中,一般都将防直击雷击的接地体与防雷电感应的接地体在地下连接起来 (或者共用),并且还与电力设备的保护接地网(其接地体一般在变电所附近)连接。 因此,不易看清那组接地体是防直击雷击用的。 雷电流经最近的引下线流入地中(经断接卡后的接地线),在接地体上流散入大地。 由于雷电流的冲击性能,限制了它只能在一定范围内流散,即出现了接地体的有效长 度le。

石油井场所防雷幻灯配套

石油井场所防雷幻灯配套

第1页石油井场防雷幻灯片配套讲议第2页一、雷电基本知识部分第3页1、每秒钟就发生上百次,每天约有800万次,一年中平均发生30多亿次雷击。

2、雷电收集不可行。

3、1767年威尼斯城教堂炸药雷击爆炸,大半个城市被摧毁,3000人丧生。

4、1874年有一本资料统计:33年来,388个教堂尖顶被雷击,103个敲钟员敲钟时被雷击丧生。

第4页1、避雷针雏形:湖南岳阳重建设于1252年的慈氏塔,高39米,塔顶有一铁杵,从铁杵,连下8条铁链垂到地面;葡萄牙传教士记载,中国古代皇宫顶上巨兽向空中的口中舌头有铁金属条通过腹内插入地面。

2、古塔很少遭雷击的原因,但是不绝对。

山西应县木塔。

第5页1、雷击就是一种放电现象;莱顿瓶收集电荷;风筝线引雷;富兰克林发明避雷针的伟大意义。

2、中国九十年代刮起的否定避雷针的风波:1、发射电荷综合法(雷云没有达到放电强度即被提前放电综合);2、保护角度达到80度。

第6页1、专家组组成,刘继为组长。

2、混凝土油罐雷击成因,上海棉花库雷击成因,引出感应雷击灾害。

第7页1、计算机网络系统雷灾:证券,银行,酒店。

2、建筑玻璃幕墙。

第8页1、电子管灯丝可以烧的通红,而普通电子管板压(工作电压)工作在好几百伏。

2、普通集成电路芯片工作电压为5伏,几十伏即可烧毁。

第9页、第10页无内容第11页1、大气电场等电位线水平分布。

人体,测试仪表都能改变他的水平分布。

第12页无内容第13页无内容第14页1、现今,占主流理论之一的是新西兰两名科学家的解释。

2000年,这两位科学家在《自然》上撰文称,当土壤被闪电袭击后,会向大气释放含有硅的纳米微粒,来自雷电袭击的能量以化学能的形式储藏在这些纳米微粒中,当达到一定高温时,这些微粒就会氧化并释放能量。

第15页1、埋地光缆的防雷;2、足球场雷击、高尔夫球场雷击;3、山村变雷击村。

4、卫星发射场。

第16页1、大树的旁侧闪击安全距离是5米,大树是不良导体,雷电压降大。

石化企业防雷措施

石化企业防雷措施

石化企业防雷措施石化企业防雷措施电闪雷鸣是一种自然现象。

我国雷电的分布特点是:夏季多于春秋季,陆地多于海洋,山区多于平原,南方多于北方。

雷电的电压很高,瞬时电流强度很大。

雷电放电时,可使电器设备绝缘击穿,建筑物造成破坏,电器击毁,人畜死亡或受伤。

石油化工企业易燃易爆、有毒有害,一旦发生雷击,往往造成严重的后果,做好防雷工作有着极为重要的意义。

雷电的基本知识雷电是一种大气中的放电现象,雷电流幅值可高达数十千安至数百千安,雷电感应过电压可高达300~400 kV。

按类型雷电危害主要可分为直击雷危害、感应雷危害、雷电侵入波危害3种。

雷电危害是雷电多种效应作用的结果,雷电效应主要有电效应、热效应、机械效应等。

★电效应。

当强大的雷电流通过被击物时,数十万乃至百万伏高电压可能会毁坏发电机、变压器及线路绝缘子等电气设备的绝缘,引起短路,甚至导致大规模停电。

★热效应。

强大的雷电流通过导体时会发出大量热量,引起绝缘材料燃烧和金属熔化,烧断电线,引起火灾。

★机械效应。

当强大的雷电流通过被击物时,会导致被击物缝隙中的空气急剧膨胀,缝隙中的水分迅速蒸发,致使被击物破坏或爆炸。

石化企业雷击事故案例石化企业存在的主要雷电事故类型有储运设施雷击火灾事故、输配电线路雷电停电事故、仪表控制系统的雷击损坏事故、生产装置雷击停车事故等。

★ 1989年8月12日9时55分,中国石油总公司管道局胜利输油公司黄岛油库发生特大火灾爆炸事故,烧毁油罐5座,造成40名消防战士和5名油库职工牺牲,100多人受伤,直接经济损失3 540万元。

近年来,国内又发生多起大型浮顶储罐雷击火灾事故。

★ 2005年7月某催化车间遭受雷击,造成计量表、调节器大面积损坏,严重影响企业的正常生产。

★ 2008年6月3日某公司雷击诱发裂解装置爆炸引起火灾事故,造成裂解炉部分管线、仪表和设备损坏。

防雷措施防直击雷防直击雷的主要措施是装设避雷针、避雷线、避雷网和避雷带。

★避雷针避雷针分独立和附设两种。

石油化工企业防雷、防静电安全措施

石油化工企业防雷、防静电安全措施

石油化工企业防雷、防静电安全措施一、防雷安全措施1.防雷装置避雷针、避雷线、避雷网、避雷带、避雷器、消雷器等都是经常采用的防雷装置。

一套完整的防雷装置应由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

避雷针主要用于保护露天的变配电设备、建筑物和构筑物。

避雷线主要用于保护电力线路及配电装置。

避雷网、避雷带主要用于建筑物的保护。

避雷器主要用于限制雷击产生过电压,保护电气设备的绝缘。

2.雷电的防护(1)石油化工企业的建(构)筑物、工艺装置内塔类应有防直击雷装置。

(2)工艺装置内露天布置的塔、容器等,当罐壁厚度≥4mm 时,可不设,但必须设防雷接地。

(3)可燃气(液)体的钢罐,必须有环型防雷接地,并应符合下列规定:①避雷针(线)的保护范围,应包括整个储罐;②装有阻火器的甲、乙类可燃液体的固定顶钢罐,当罐壁厚度≥4mm时,可不设避雷针(线);③丙类液体储罐可不设避雷针(线),但必须设防雷接地;④浮顶金属罐可不装设防直击雷装置,但必须有两根截面积≥25mm2的软铜绞线将浮顶与罐体作电气连接,连接点不少于两处;⑤压力储罐可不设避雷针(线),但必须设防雷接地。

(4)对爆炸和火灾危险环境的防雷装置和防静电接地装置实行定期检测制度,应每半年检测一次。

3. 雷电电击人身防护(1)雷雨时,工作人员应尽量避免接近容易遭到雷击的户外配电装置。

在进行巡回检查时,应按规定的路线进行。

在巡视高压屋外配电装置时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷针和避雷器。

(2)雷雨天应停止可能导致油气或可燃气体从油罐、容器等设备中外泄的计量和收发作业。

(3)对输配电线路的运行和维护人员,雷电时,严禁进行倒闸操作和更换保险的工作。

(4)发现被雷击的伤员,应立即转移到附近避雨处,按照触电流程进行处理。

若伤者停止呼吸,应立即进行人工呼吸;若心跳停止,立即进行心肺复苏。

救护雷击伤者不能用刺激的方法,不能向伤者泼冷水、在旁边大呼其名字,更不要架着伤者到处乱跑。

二、防静电安全措施1.环境危险程度的控制为了防止静电的危害,可采取以下控制所在环境爆炸和火灾危险性的措施。

石油化工仪表雷电及电涌防护201906g-PPT文档资料

石油化工仪表雷电及电涌防护201906g-PPT文档资料

4.1石化装置雷电防护区划分
• 雷电防护区按下图规定划分:
LPZoA LPZoB LPZ1 LPZ2
仪 表 控 制 室
工 艺 塔 、 罐 高 杆 灯 等
雷电防护区划分规定
• —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分雷装置的保护范围 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。
2.4 电涌电压对石化电子系统 设备的不良影响:
• A.干扰效应:使信号数据丢失,大于 0.07高斯时不能正常工作 • B.提前老化效应:未到使用年限就不能 用了 • C.毁坏效应: 2.4高斯使信号设备损坏 不能工作 (设备线路版烧毁)
2.5 冲击电涌的来源:
• 电涌是指电路中突然出现的瞬间过电压或过电流现象。 它产生于 • 直接雷击; • 间接雷击”云闪”; • 雷击电磁感应:在仪表电源线及信号线上的感应电涌; • 雷击静电感应; • 供电电压波动:公用电网的负荷投切、电源开关的通 或断而引起的电压或电流的急剧变化、 • 电磁场干扰等都会产生电涌。
石油化工仪表系统的雷电及电涌防护
欧清礼 2009年6月
内容提要
• • • • • • • 1.0 概述 2.0 石化系统的环境特征 3.0 雷电及雷电事故概述 4.0 石化 防雷体系 5.0 雷电事故剖析 6.0 石化系统SPD的设置 7.0 结束语
1.0概述:
• 随着我国国民生产的快速发展,石化系统的大型石化 企业及石油储存设施的自动化水平的不断提高,电脑 监控系统、电脑管理系统、数据传输应用越来越普遍, 跟随而来的仪表系统雷电事故不断增加。如压力变送 器、流量变送器、温度变送器、光导液位变送器、信 号报警器、电视监控摄像机等等。发生雷击损坏事故 较多,占石化系统雷击事故近90%左右,所以石油化 工的防雷,主要是仪表系统设备的防雷。

石油化工企业防雷技术

石油化工企业防雷技术
演讲人
目录
01. 防雷技术的重要性 02. 防雷技术的应用 03. 防雷技术的发展趋势
保障生产安全
防雷技术可以 降低雷击风险, 保障生产设备 的安全运行
01
防雷技术可 以提高生产 效率,降低 生产成本
03
02
04
防雷技术可以 减少因雷击造 成的生产中断 和损失
防雷技术可以 保护员工生命 安全,降低企 业风险
应急预案的主要内容:组织机构、职责分工、应 急响应、应急处置、后期处置
应急预案的演练与改进:定期组织演练,根据实 际情况进行改进和完善
智能化防雷技术
01
01
智能监控系统:实时监测雷电活 动,提前预警
02
02
自动控制装置:根据监测数据自 动调整防雷设备参数
03
03
远程监控与诊断:通过互联网实 现远程监控和管理
维修成本
03
防雷技术可以提 高企业的安全生 产水平,降低事
故风险
04
防雷技术可以保 障企业的正常生 产运营,避免因 雷击造成的损失
防雷装置的设计与安装
防雷装置的设计原则:安全、可 靠、经济、实用
防雷装置的安装位置:建筑物顶 部、电力设备附近等
防雷装置的类型:避雷针、避雷 线、避雷器等
防雷装置的安装方法:按照设计 图纸进行安装,确保安全可靠
01
雷电监测与预 警系统:实时 监测雷电活动, 提前预警
02
雷电防护装置: 采用高性能材 料和设计,提 高防护效果
03
雷电防护与接 地系统:优化 接地设计,降 低雷电危害
04
雷电防护与信 息化技术:利 用大数据、物 联网等技术, 实现智能防雷
防雷检测与维护
定期进行防雷检测,确保防雷 设施的有效性

石油化工企业防雷技术

石油化工企业防雷技术
演讲人
01.
02.
03.
04.
目录
防雷技术的重要性
防雷技术的类型
防雷技术的应用
防雷技术的发展趋势
雷电的危害
直接雷击:对建筑物、设备、人员造成直接破坏
感应雷击:对电子设备、通信系统造成破坏
雷电电磁脉冲:对电子设备、通信系统造成干扰和破坏
雷电引起的火灾:对建筑物、设备、人员造成破坏和损失
雷电引起的停电:影响生产、生活秩序,造成经济损失
03
通信系统:防雷技术可保护通信系统免受雷击,确保通信系统的正常运行
04
建筑物:防雷技术可保护建筑物免受雷击,保障建筑物内的人员和财产安全
电力系统:防雷技术可防止电力系统遭受雷击,保障电力系统的稳定运行
避雷针:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷线:将雷电引入大地,避免直接击中导线避雷网:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷器:将雷电引入大地,避免直接击中设备避雷塔:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷球:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷桩:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷帽:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷线圈:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷网罩:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带网:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带线:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带网罩:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带网线:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带网罩线:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带网线罩:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带网线罩线:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带网线罩线罩:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物避雷带网线罩线罩线:将雷电引入大地,避免直接击中建筑物

石油化工行业防雷防静电技术讲义

石油化工行业防雷防静电技术讲义
的线路长度。
• 测试SPD接地端子与接地装置的电气连接。
2.7生产场所的防静电要求
• 检查生产场所的工艺装置(操作台、传送带、
塔、容器、换热器、过滤器、盛装溶剂或粉料 的容器等)、设备等金属外壳的静电接地状况, 测试其与接地装置的电气连接。静电接地连接 线应采取螺栓连接。
• 检查直径大于或等于2. 5 m及容积大于或等于
指定区域穿透的屏蔽。
• 电涌保护器SPD:目的在于限制瞬态过电压
和分走电涌电流的器件。它至少含有一个 非线性元件。
• 静电接地系统:带电体上的电荷向大地泄
漏、消散的外界导出通道
• 雷电防护区LPZ:
2、防雷装置的技术要求
2.1 接闪器
• 检查接闪器的材质、规格(包括直径、截面积、厚度)、
与引下线的焊接工艺、防腐措施、保护范围及其与保护 物之间的安全距离。接闪器应符合本标准附录E的要求。
防腐措施。接地体的规格(直径、截面积、厚度) 埋设深度、焊接工艺。检查防直击雷的人工接地 体与建筑物出人日或人行道之间的距离。
2.4等电位连接
• 检查穿过各雷电防护区交界的金属部件,以及建筑物内
的设备、金属管道、电缆桥架、电缆金属外皮、金属构 架、钢屋架、金属门窗等较大金属物,应就近与接地装 置或等电位连接板(带)作等电位连接,测试其电气连接。
一、防雷政策法规
1、《中华人民共和国气象法 》
• 第三十一条: 各级气象主管机构应
当加强对雷电灾害防御工作的组织管 理,并会同有关部门指导对可能遭受 雷击的建筑物、构筑物和其他设施安 装的雷电灾害防护装置的检测工作。 安装的雷电灾害防护装置应当符合国 务院气象主管机构规定的使用要求。
2、中国气象局第8号令《防雷减灾管理办法》

石油、化工等行业控制系统防雷技术共79页

石油、化工等行业控制系统防雷技术共79页

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石油、化工等行业控制系统防雷技术
1、 舟 遥 遥 以 轻飏, 风飘飘 而吹衣 。 2、 秋 菊 有 佳 色,裛 露掇其பைடு நூலகம்英。 3、 日 月 掷 人 去,有 志不获 骋。 4、 未 言 心 相 醉,不 再接杯 酒。 5、 黄 发 垂 髫 ,并怡 然自乐 。
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2 事故原因是由于该库区遭受对地雷击产生感应火花而引起爆油气。根 据是:
(1)8月12日9时55分左右,有6人从不同地点目击,5号油罐起火前,在 该区域有对地雷击。
(2)中国科学院空间中心测得,当时该地区曾有过二三次落地雷,最大 一次电流104kA。
(4)根据电气原理,50~60米以外的天空或地面雷 感应,可使电气设施100~200毫米的间隙放电。从5号 油罐的金属间隙看,在周围几百米内有对地的雷击时, 只要有几百伏的感应电压就可以产生火花放电。
4、原4号罐壁厚为4mm,罐顶厚为2m m,按国标《石油库设计规 范》(GBJ74一84)及其局部修订条文的规定可设置避雷针。该罐避
五、微电子设备雷灾 1、1998年6月17日中午,12点15分左右某石化分公 司气体车间球罐区水罐上避雷针和罐装场地分别落雷。 造成球罐操作室仪表多台损坏,办公大楼内的程控交换 机损坏,严重影响生产的正常进行。 2、某石化分公司98年10月26日的丙烷车间操作室仪 器仪表雷电损坏事故。 3、茂名石化公司97年4月19日的西罐区装车台计算 机控制系统雷电损坏事故。 4、2000年长岭炼油厂的DCS控制系统的雷电损坏事 故等。 5、2001年某石化分公司有机合成厂雷灾事故,造成
2、从当时的天气情况看,该地区正处于强烈发展的强对流区内, 雷电活动频繁,武汉中心气象台雷达回波已证实,1998年7月13日下午 4时后,每隔10分钟的雷达回波反映十分明显。
另外从黄陂县气象站实况观测资料上可看出,该站西南方向的横 店,从14时48分开始就有雷电由东南向西南发展,15时后雷电正处于 横店地区,当日雷电活动时,黄陂降水量为28.8mm。以上观测事实证 明,当时该油库遭到强烈雷击属实(当日该地区高压线均已打坏)。
石油化工企业 防雷技术
第一部分
石油化工和石油化工企业
雷电灾害事故案例
雷电是一种大气自然现象,它是联合国减灾十年委员会公布 的对人类威胁最严重的八大自然灾害之一。在科学技术不发达的 古代,雷电被蒙上了神秘的色彩,除了灾难,它留给人类更多的 是迷信和恐惧。直到17世纪中叶,美国科学家富兰克林通过实验 证实了天电(雷电)与地电的同一性,并发明和使用了“避雷 针”,人们才逐步对雷电有了理性和科学的认识。地球上,任何 时刻都会有约2000个地点出现雷暴,平均每天要发生800万次闪 电,每次闪电在微秒级瞬间可释放出55KW·h以上能量。
三、1999年8月27日凌晨2时许,浦东高桥上海炼油厂 遭雷击,105号浮顶油罐(储油量2万吨)被雷击中起火。 由于厂消防队扑救及时,火势于2时32分扑灭,未造成重大
四、黄陂县石油总公司横店石油储库“7.13”特大雷
击火灾事故分析
武汉市黄陂县石油总公司横店石油储库1998年7月13日下午4时10分 遭直击雷击,造成库区4号储罐起火爆炸,烧毁0号柴油125t及1000m3柴油 罐一座,造成重大经济损失。火灾发生后,出动消防车42台,参加灭火指 挥及现场工作人员达300余人,经过1小时30分钟的全力抢救,大火于下午 5时40分全部扑灭,保证了库内1万余吨石油的安全。
事故原因为:
1、由于该段时间武汉及郊县持续高温,连续4天气温高达38~39℃, 持续高温给位于洼地的地槽(地下8m)内的4号储油罐不断加热,同时由 于罐体与地槽壁相隔1m,使大量热量储存在罐体周围,不易散热,这样 使油罐内的0号柴油加热气化。由于该储罐为1000m3,可储存2000t油,但 当时油罐内仅储油211t,罐内存在大的空间,使气化的柴油气体受热膨胀 ,导致油气从呼吸阀外泄。当时由于该地区强对流天气发展,罐顶空气瞬
3、从该库防雷设施的检测结果看:4号罐于1975年建成后,罐底 接地体已大部分腐烂,位于罐体周围的接地体连接方式为猴卡连接, 不符合断接卡要求,由于接地体引下线为ф8钢筋,连接处接触面小, 不利于雷电流下泄,同时4组地网间连接不良,互相同存在明显电位差 ,达不到均压要求。接地电阻值相差最大达3Ω,且有一组地网断接卡 上下电阻值相差较大。
(5)5号油罐自8月12时凌晨2时起到9时55分起火时, 一直在进油。与此同时,必然向罐顶周围排放同等体积 的油气,使罐外顶部形成一层达到爆炸极限范围的油气 层。此外,根据油气分层原理,罐内大部分空间的油气 虽处于爆炸上限,但由于油气分布不均匀,通气所孔及 罐体裂缝处的油气浓度较低,仍处于爆炸极限范围 。
4、2000年7月25日15:15时,上海纪王加油站遭雷击,雷电流强度达 到-24.1KA,击坏20KA电源避雷器、读卡机线路板等设备。
5、1999年8月12日,上海浦东有2个加油站遭雷电侵袭,加油机电脑 损坏。

一、黄岛油库爆炸事故
1、事故经过 1989年8月12日9时55分,随着一条刺目的闪电撕破长空,其5号半地 下储油罐内储存的1.6万吨原油燃烧,火焰高达数十米,形成3400余平方 米的大火。
黄岛油库火灾造成40名消防战士和5名油库职工牺牲,66名官兵和12 名油库职工受伤,烧毁油罐5座,原油34.6万吨老罐区所有配套设施,造 成直接经济损失3540万元。
二、五万立方米浮顶原油罐雷击着火
一九八七年八月十一日下午七时四十分左右,某石化
公司五万立方米原油罐 103 # 浮顶原油罐被雷击造成油气着 火。职工及时发现报警,厂立即出动了 8 台消防车进行补 救,十分钟左右控制住火势。附近文冲造船厂、黄埔港务 局以及广州市消防队先后派出 26 台消防车前来支援,至晚 上 9 时 30 分油罐火灾全部扑灭。火灾未发生人身伤亡,未 影响正常生产,油罐设备未遭受损坏。据事故后调查计算 ,事故烧掉原油 1.51 吨。
六、加油站雷灾事故
1、2000年9月20日,陕西米脂县城区加油中心卸油的油罐车、储油罐 遭雷击,引起爆炸,损失40万元。
2、2000年4月5日,陕西新桥加油站的加油机和计算机被雷电击坏, 损失2万元。
3、2000年7月24日8时前,上海营口路加油站遭雷击,雷电流强度达36.0KA,击坏20KA电源避雷器、2个加油泵马达。
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