储罐区消防冷却喷淋装置设计
消防冷却水雾喷淋在液氨罐区的应用刘建勋
消防冷却水雾喷淋在液氨罐区的应用刘建勋发布时间:2021-07-26T16:33:17.620Z 来源:《基层建设》2021年第14期作者:刘建勋[导读] 液氨属于易燃易爆有毒物质,容易泄露,一旦液氨泄露后无法避免引起爆炸、火灾、中毒等安全隐患事件。
为了保证液氨罐区运行的安全性以及减少安全事故的发生率广东坤安建设工程有限公司 529000摘要:液氨属于易燃易爆有毒物质,容易泄露,一旦液氨泄露后无法避免引起爆炸、火灾、中毒等安全隐患事件。
为了保证液氨罐区运行的安全性以及减少安全事故的发生率,需合理设计液氨储罐区域的消防系统。
故此,本文现将我国地方的相关指标与法律规章结合起来,对于化工行业液氨罐区的三座100立方米卧式液氨罐实施消防水雾喷淋系统设计,主要阐述设计水雾喷淋系统中所运用的参数、规范条款、选择水雾喷头、设施方法等。
关键词:消防冷却;水雾喷淋;液氨罐区;应用;近年来,我国经常发生液氨泄露造成的爆炸、火灾等事件,迄今为止,由于液氨泄露导致的最大伤害事故为2013年,某公司电气着火所致的大量氨泄露诱发的爆炸性事故,所致的死亡人数为121人,受伤人数为近百人。
此类事故出现后各个区域纷纷组织相关人员对对液氨行业实施安全核查。
据相关人员的调研与审核显示,有些液氨储罐企业的消防设备方面与现行指标和法规存在着严重的不符现象,说明液氨罐区的规范消防设计尤为关键。
1.液氨物质的特性氨气属于无色有毒气体,密度比远比空气还轻,刺激臭味很强。
其处于常温状态下属于一种气态,待加压至0.7MPa的时候或者温度下降到-33℃的时候就会变成液态氨。
氨气容易和水融合,在常温状况下,1体积的水可将大约700体积氨溶解。
氨气的入侵方式为皮肤接触、吸入等,严重危害到人体健康,氨气浓度较低会刺激到粘膜,氨气浓度较高容易造成组织发生溶解坏死,从而诱发化学性灼伤以及肺炎。
液氨具有浓烈的刺激气味,无色易燃易爆且有毒,氨气和空气混合物质所产生的爆炸极限为15-28%。
Gauss消去法求解线性方程组的改进
1问题的提出在科学和工程计算中,线性方程组(1)数值解非常重要,而求解线性方程组(1)的计算方法一般分为两类:直接法和迭代法。
不管是哪一类算法都只能在预定的计算步数内或给定的精度内得到近似解,所有的算法都存在着误差问题。
误差的来源是在求解线性方程组的过程中,由于系数相除所产生的舍入误差累积带入了未知量的求解过程,导致了线性方程组解的误差,即求解线性方程组误差来源于除法。
如果我们在求解过程中不使用或尽可能少使用除法,或对于除法采取分数代入(因为计算机的字长总是有限的),误差就可以完全消除,或达到误差最小。
本文在不增加计算量的情况下,将系数加减消元法融入到Gauss消去法中,在归一消元化为等价同解的上三角形方程组(n)的过程中,将系数加减消元,避逸了除法运算所产生的舍入误差,消除了消元过程中除法造成的误差累积,大大提高了线性方程组解的精确值。
2传统的Gauss消去法求解线性方程组Gauss消去法求解线性方程组的步骤如下:①消去:对于k从1到n-1归一化②回代Gauss消去法在归一过程中每执行一次就要作n-k+1次系数相除,相应地产生了n-k+1个舍入误差,产生的舍入误差又带入随后的乘法运算,累积所产生的误差个数就为(n-k+1)(n-k)。
因此,仅归一消元过程就产生了个累积误差,再加上回代过程中所作的次乘法所产生的累积误差,整个Gauss消去法中总共产生的误差个数(加减法不会产生误差)为。
尽管每次乘除所产生的误差符号不会都相同,从而使误差在累积时发生相互抵的消现象,但累积所产生的误差仍是相当大的,现仅以2阶线性方程组为例说明:例1方程组Gauss消去法求解:消元回代得而方程组的精确解为仅2阶就产生了这么大的误差原因何就在于系数与不能整除或在计算机允许的范围内不能除尽,将所产生的舍入误差带入了随后的运算,致使的解产生了误差。
3改进Gauss消去法求解线性方程组将系数加减消去法,融入到Gauss消去法中,改进Gauss消去法。
甲醇罐区消防及喷淋冷却水系统的设计优化
甲醇罐区消防及喷淋冷却水系统的设计优化孙冠华;展学成【摘要】为加强消防系统的安全性和实用性,实现甲醇罐区喷淋冷却水的节水回用,依据相关规范,从形式选择、设计计算、系统布置和操作控制等方面阐述了消防及冷却系统设计的优化方法.根据点火源模型的计算结果,提出甲醇罐区泡沫消防管道设计宜采取分散布置,替代原来集中布置的敷设形式,优化后夏季喷淋冷却系统的水回用率达到了98.25%.通过优化,降低了储罐事故状态下热辐射对相邻泡沫管道的影响程度,减少了消防车械的拥堵状况,提高了消防精度.此外,循环夏季喷淋冷却系统还有效减少了企业污水的排放量,人工操作量小,实现了较为智能的冷却水回用功能.%In order to enhance the safety and practicability of fire protection system, and realize water saving and reuse of spray cooling water in methanol tank farm, according to the relevant standards, the form of system selection, the calculation method, the system arrangement and the operation process of fire fighting and cooling system areexpounded.According to the calculation result of the ignition source model, the optimization design of foam fire pipeline in methanol storage tank is put forward, and the layout of the pipeline is replaced by "scatter arrangement" instead of "concentrated arrangement".The overall water reuse rate of the cooling water system for summer spraying could be up to 98.25%.Through this optimization, the impact of thermal radiation on the adjacent storage tank foam pipe is reduced under the condition of accidents, so does the congestion of fire trucks, and the accuracy of fire fighting is improved.In addition, the system effectively reduces thedischarge of sewage in enterprises, and the manual operation is simple, so that the intelligent cooling water reuse function is realized.【期刊名称】《河北工业科技》【年(卷),期】2017(034)004【总页数】5页(P254-258)【关键词】消防工程;甲醇储罐;泡沫消防;夏季喷淋冷却;回用【作者】孙冠华;展学成【作者单位】航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司,甘肃兰州 730010;中国石油兰州化工研究中心,甘肃兰州 730060【正文语种】中文【中图分类】TU998.1储罐是化工企业储存物料的设施,生产中的液体原料、成品和中间品都需临时或长期存储在罐区内。
储罐消防喷淋技术规范书模板
储罐消防喷淋技术规范书模板3、16节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节流管等装置均衡。
减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。
采用节流管时,其长度不宜小于1m。
节流管直径按表l—17选用。
节流管直径表1-173、17报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。
可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。
水力警铃安装在报警阀附近。
与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。
3、18消火栓配件安装:应在交工前进行。
消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。
消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。
设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。
3。
19喷洒头安装:3、19。
1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。
3、19。
2喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。
3、19。
3喷洒头的两翼方向应成排统一安装。
护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。
3。
19。
4安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。
3。
19。
5水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。
3。
20喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。
3。
20。
1支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。
一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。
3、20。
2为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。
干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。
液化石油气(LPG)储罐区消防设计探讨
液化石油气(LPG)储罐区消防设计探讨作者:张在凤来源:《中国科技博览》2013年第28期[摘要]本文根据液化石油气(LPG)自身特点和不同工程的具体情况,以及相关的设计规范,结合笔者以往参与的LPG站的工程设计实例,理论联系实际,主要探讨LPG储罐区设计过程及需注意的要点,供类似工程设计借鉴。
[关键词] LPG储罐消防给水储罐固定喷淋装置中图分类号:TU996 文献标识码:TU 文章编号:1009―914X(2013)28―0348―03引言液化石油气(Liquefied Petroleum Gas,简称LPG)主要在炼油厂石油提炼过程中分离产生,也是油田伴生气和天然气的重要组分。
作为石化工业原料,LPG主要用于烃类裂解制乙烯和蒸气转化制合成气;此外,作为优质燃料,LPG在有色金属冶炼、窑炉焙烧、汽车动力、居民生活等方面也扮演着重要角色。
相比煤、柴等燃料燃烧时产生的烟气及悬浮颗粒对大气环境造成的污染,LPG具有清洁性和高燃烧值等特点;随着城镇化发展和社会生活水平的提高,LPG作为居民生活、商业、采暖通风和空调、燃气汽车用气等主要气源,应用比例占城镇燃气的65%左右[1]。
大型储罐的建设运行对我国能源市场的稳定及石化行业的正常运行提供了有力保障,但就目前国内实际情况而言,LPG使用较为分散,尤其在城镇燃气供配方面,LPG的储存站、储配站、灌装站、气化站和混气站建设越来越多,主要采用中小型的全压力式储罐,而此类型的储存方式又以卧式储罐较球罐常见。
纵观国内在LPG储罐消防与给排水设计方面的研究总结,早期有学者[2,3]对LPG储罐区消防系统的设计与控制方面进行了阐述;近几年,随着全压力式LPG储罐的发展。
为降低储存成本,新建了一批万立方米级的大型全冷冻式储罐储存基地,诸如上海石化股份有限公司的2座5×104 m3储罐、浙江舟山六横岛的2座4×104 m3储罐,葛晓霞等[4]也对此类储罐的消防设计做了相关研究总结,本文不做阐述。
20000立方米汽油储罐区消防安全设计
摘要本设计在分析论证油库地理位置的基础上,根据规范要求确定了油库选址的正确性。
完成了汽油储罐的选型和相应的平面布置,对罐区防火堤和消防道路进行设计。
在此基础上,重点完成了油罐区泡沫灭火系统设计和油罐区喷淋冷却系统设计。
主要确定了泡沫灭火系统的形式及组成,系统管线的管径、泡沫储罐的容量、泡沫喷头的数量、消防水量及水泵规格等。
针对喷淋冷却系统确定了消防用水量、消防水池的大小、喷头数量、冷却管网的布置和管径大小、冷却用消防泵的规格等。
关键词:消防安全储罐区泡沫灭火喷淋冷却目录第1章绪论 (1)1.1 储罐区消防安全设计的必要性 (1)1.2 油库消防安全的国内外发展概况 (1)1.2.1 国外油库消防安全的发展概况 (1)1.2.2 国内油库消防安全的发展概况 (2)1.3 汽油可能引起的事故 (3)1.4 储罐区风险因素分析 (3)1.5 储罐区消防安全设计的研究内容 (4)1.6 设计依据 (4)第2章油库选址 (5)2.1 油库的等级 (5)2.2 油库地理位置 (5)2.2.1 油库选址的相关规定 (5)2.2.2 油库地理位置 (6)2.3 油库与道路的安全距离 (6)第3章储罐区的设计布置 (7)3.1 油罐设计 (7)3.1.1 汽油的特点、性质和储存要求 (7)3.1.2 油罐选型 (7)3.1.3 油罐布置 (8)3.2 防火堤设计 (9)3.2.1 防火堤的功能 (9)3.2.2 防火堤选型构造 (9)3.2.3 防火堤平面布置 (10)3.2.4 防火堤高度计算 (11)3.2.5 防火堤剖面图 (12)3.3 消防道路设计 (13)第4章油库总平面布置 (14)4.1 一般要求 (14)4.2 油库各分区布置 (14)4.2.1 分区划分 (14)4.2.2 防火间距的相关规定 (14)4.2.3 防火间距确定 (15)4.3 油库的平面布置图 (16)第5章油罐区泡沫灭火系统设计 (17)5.1 泡沫灭火系统形式选择 (17)5.1.1 泡沫灭火系统形式 (17)5.1.2 泡沫灭火系统设施的设置方式 (17)5.2 泡沫灭火系统设计内容 (17)5.2.1 沫灭火系统设计基本参数 (17)5.2.2 最大一个油罐用泡沫液的贮备量计算 (18)5.2.3 储罐所需泡沫混合液在管道内流量 (19)5.3 中倍数泡沫产生器 (19)5.3.1 泡沫产生器的设置方式 (19)5.3.2 中倍数泡沫产生器个数确定 (20)5.4 泡沫枪 (20)5.4.1 泡沫枪所需混合液的流量 (20)5.4.2 扑救流散火灾所需泡沫混合液体积 (21)5.4.3 泡沫栓 (21)5.5 泡沫混合液的总流量 (21)5.5 泡沫管道 (22)5.5.1 确定泡沫混合液在管道内流速 (22)5.5.2 泡沫干线管 (22)5.5.3 泡沫支线管 (23)5.6 泡沫储罐 (23)5.7 泡沫比例混合器 (24)5.7.1 安装方式和工作原理 (24)5.7.2 环泵式泡沫比例混合器的选型 (25)5.8 泡沫泵 (25)5.8.1 确定泡沫泵的扬程 (25)5.8.2 确定泵的流量 (27)5.8.3 泵的型号的选择 (27)5.9. 泡沫系统用水贮备量计算 (27)第6章油罐区喷淋冷却系统设计 (29)6.1 消防冷却系统形式 (29)6.2 消防冷却水量 (29)6.2.1 消防冷却用水的时间 (30)6.2.2 固定式冷却水量 (30)6.2.3 移动式冷却水量 (31)6.3 冷却水管道 (32)6.3.1 基本参数的确定 (32)6.3.2 消防冷却水干线管 (32)6.3.3 消防冷却水支线管 (33)6.4 确定冷却水泵规格 (33)6.4.1 确定冷却水泵的扬程 (33)6.4.2 确定冷却水泵的流量 (34)5.8.3 泵的型号的选择 (34)6.5 消防水池 (35)6.5.1 相关规定 (35)6.5.2 消防水池大小 (35)6.5.3 消防水池平面图 (36)第7章小结 (37)参考文献 (38)致谢 (1)附录 (1)附表1 DN管道直径表 (1)附表2 IS系列常用水泵规格、型号、参数一览表 (1)第1章绪论1.1 储罐区消防安全设计的必要性据统计,在油库事故中,火灾爆炸事故占事故总数的42.4%以上。
储罐区消防冷却喷淋装置设计
储罐区消防冷却喷淋装置设计【摘要】石油、天然气储罐区一旦发生火灾,将造成难以预料的重大经济损失和人员伤亡,安全成为石油、天然气储运正常进行和发展的基本保证。
下面本文对储罐区消防冷却喷淋装置设计进行了探讨,以期对相关从业人员有所借鉴。
【关键词】储罐区;消防冷却喷淋装置;设计一、储罐区消防设计工作的重要性油罐是储存原油和各类油品的大型容器,油类产品的易燃烧、易挥发、静电放电、受膨胀、流动扩散等特点决定了油类产品是火灾防范中的重点。
储罐区在石油化工生产过程中担负着中转、储运的重要任务,它是油品储存基地和供应中转站。
按结构分类,石油化工储罐可分为固定顶储罐、浮顶储罐及球形储罐等。
按体积分类,100m3以上为大型储罐,多为立式储罐;100m3以下的为小型储罐,多为卧式储罐。
立式储罐类型分为固定顶罐、内浮顶罐、外浮顶罐和球罐。
由于石油产品本身的理化特性,储罐区存在较大的火灾危险性。
石油储罐区传统的消防存在着很多问题,而我国现有的《石油化工企业设计防火规范》及《石油库设计规范》也没有针对火灾自动报警系统的选型提出明确要求。
多年来,我国石油储罐区火灾、爆炸事故总体呈上升趋势,一些大型石油储备库和化工园区火灾、爆炸事故时有发生。
大型石油储罐及库区一旦发生大规模火灾,其造成的后果则往往是灾难性的。
储油罐一旦发生火灾,油品突沸,不仅容易造成扑救人员的伤亡,而且由于火场上辐射热大量增加,容易直接延烧邻近油罐扩大灾情;油罐一旦发生爆炸,就会造成罐体破裂,燃烧油品向四周低洼处流淌,形成大面积火灾。
所以,“安全”成为石油、天然气储运生产正常进行和发展的基本保证。
经济的发展与火灾危险的增长是并存的,防火于未“燃”,工业现场自动消防系统应为其最佳解决方案,它可以最小的消防代价获取人身和财产的最大安全。
二、储罐区消防冷却喷淋装置工作原理与具体设计1、储罐区消防冷却喷淋装置工作原理当储罐区某个储罐发生初期火灾时,监测该储罐的火灾检测探头即产生动作,发出报警信号,同时打开相应的雨淋阀,并自动启动消防泵,向消防给水管网供水,着火罐立刻被水雾覆盖,使火焰因与空气隔绝而熄灭,同时细小的水雾滴带走大量的热量,冷却罐体从而避免爆炸。
水喷雾灭火系统在液化烃储罐消防的应用
水喷雾灭火系统在液化烃储罐消防的应用shuimuzhou工程地点:相关资料:没有相关内容简介:我国引进的大型石油化工装置的液化烃储罐均设置了水喷雾灭火系统,设计规范多采用美国《NFPA-15》标准和日本《液化石油气设计防火设备规程》。
遵循引进吸收国产化的原则,执行《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)[1](1999年版),在扬子石化公司炼油厂催化裂化装置的液化烃储罐消防设计中选用了水喷雾灭火系统,并获得上级消防部门的批准确认。
关键字:水喷雾,灭火系统,液化烃储罐,消防1水消防系统选择1.1喷淋冷却和消防喷淋分别设置系统催化裂化装置液化烃罐区共有2个1000m3容积的液化泾球罐。
球罐直径12.3m,外壁无保温设施。
液化烃类闪点小于28℃,火灾危险性属于甲A类。
其储罐多为球罐,罐内压力较高,一旦发生火灾则很难扑救,甚至发生爆炸,引发火灾蔓延,造成连锁性事故。
根据有关资料介绍,地上式钢制储罐发生火灾,5min内可使罐壁温度升至500℃,使钢板强度降低一半。
储罐发生火灾,为控制火势,降低火焰辐射强度,必须对储罐及时进行水喷淋冷却,使罐壁温升不超过100℃。
附着罐壁的水膜,没有充分受热完全气化,则罐壁不会形成过热,罐的耐压强度可以得到保证。
根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—92)(1999年版)第7.9.2条规定,结合液化烃储罐冷却水设置方式,在罐区消防冷却水采用水喷雾固定冷却方式。
液化烃储罐要求储存温度小于40℃,夏季防日晒喷淋冷却的用水量供给强度为3L/(min·m2)。
设计只需考虑使冷却水沿着罐壁均匀地流下,淋湿罐壁,控制罐壁温升即可。
设计考虑将夏季防日晒喷淋冷却和水喷雾灭火分为2个系统。
夏季防日晒喷淋冷却系统在夏季高温时运行,而水喷雾灭火系统只有当发生火灾时才投入运行。
1.2水喷雾灭火系统的选择液化烃罐区设计采用水喷雾型式,是因为水喷雾能够较好地抑制火势。
液氨储罐区消防设计
液氨储罐区消防设计氨库装置消防专篇编制:______________ 校核:______________ 审核:______________1设计原则、依据及规范1.1 设计原则认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针,严格遵循国家和地方的有关防火规范及规定,搞好本项目的防火设计。
充分利用装置所在地域现有的消防设施,尽量节约投资。
1.2 设计依据1.2.1设计合同。
1.2.2 杓提供的设计基础资料。
1. 3 国家和地方的相关法规和规定1. 3. 1 《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第4号)1.3.2 建筑工程消防监督审核管理规定(公安部30号令)1.3.3 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第344号)1.3.4 《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)1.3.5 《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号)1.3.6 《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令373号)1.3.7 《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》(国发【2004] 2号)1.3.8 《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》(国务院安全生产委员会安委办字【2005】48号)1.4 设计中执行的主要标准、规范1) 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)2) 《化工企业安全卫生设计规定》(HG20571 — 1995)3) 《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—1992, 1999年版)4) 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)5) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94, 2000版)6) 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-2002)7) 《钢结构设计规范》(GB50017—2003)8) 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058 —1992)9) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)10) 《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999)11) 《供配电系统设计规范》(GB50052—1995)12) 《固定式钢直梯安全技术条件》(GB4053.1 — 1993)13) 《固定式钢斜梯安全技术条件》(GB4053.2—1993)14) 《固定式工业防护栏杆安全技术条件》(GB4053. 3—1993)15) 《固定式工业钢平台》(GB4053.4—1983)16) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2002)17) 《工作场所有害因素接触限值》(GBZ2—2002)18) 《钢制压力容器》(GB150-1998, 2002、2004年修改单)19) 《安全标志》(GB2894—1996)20) 《系统接地的型式及安全技术要求》(GB14050-1993)21) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005)22) 《防止静电事故通用导则》(GB12158 —1990)23) 《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044—1985)24) 《生产性粉尘作业危害程度分级检测规程》(LD84—1995)25) 《化工装置设备布置设计规定》(HG20546-1992)26) 《化工企业气体防护站工作和装备标准》(HG/T23004-1992)27) 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231—2003)28) 《化工装置管道布置设计规定》(HG20549-1998)29) 《自动化仪表选型设计规定》(HG/T 20507-2000)30) 《控制室设计规定》(HG/T 20508-2000)31) 《仪表供电设计规定》(HG/T 20509-2000)32) 《仪表供气设计规定》(HG/T 20510-2000)33) 《信号报警、安全联锁系统设计规定》(HG/T 20511-2000)34) 《仪表配管、配线设计规定》(HG/T 20512-2000)35) 《仪表系统接地设计规定》(HG/T 20513-2000)36) 《仪表及管线伴热和绝热保温设计规定》(HG/T 20514-2000)37) 《工业企业总平面设计规范》(GB50187—1993)38) 《化工企业安全管理标准》(HG/T23001-1992)39) 《工艺流程用压缩机安全要求》(JB8935-1999)40) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006)41) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)42) 《低压配电设计规范》(GB50054-95)43) 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-92, 2000年局部修订)44) 《安全色》(GB2893-2001)45) 《氢气站设计规范》(GB 50177-2005)46) 《化工企业总图运输设计规范》(HG/T20649-1998)47) 《35〜110kV变电所设计规范》(GB50059-1992)48) 《储罐区防火堤设计规范》(GB5031-2005)49) 《化工装置设备布置设计工程规定》(HG20546. 2-1992) 2工程概况2. 1 工厂产品方案及设计生产能力2. 1. 1 产品方案本装置用于液氨的储存。
外浮顶罐消防冷却装置,消防冷却水喷淋装置
外浮顶罐喷淋装置
储罐喷淋装置是油罐上装设的一种水冷却降温设施。
在夏天气温高的时候,对地面油罐不断均匀地进行喷淋水冷却,水由罐顶经罐壁流下,使冷却水带走油罐所吸收的太阳辐射热,降低油罐气体空间温度,使昼夜油面温度变化幅度减小,大大减少油罐小呼吸损耗。
LTSPL型储罐喷淋装置,根据市场要求,而开发生产的一系列产品,由于以前储罐喷淋装置都是由施工单位现场制作,缺点很多。
如:施工环境差,受天气影响施工时间长,施工设备不全,质量无法保证等因素导致设备成本提高、使用寿命低、施工周期长而影响整体工程进度、增大投资方的投资金额,从而无法满足现实工程需求。
而我公司生产的LTSPL型储罐喷淋装置,全部在工厂内设计制作,具有生产周期短、设备先进、生产环境优等条件,使得其成本无形降低,且质量有保证。
洪湖蓝天
LTSPL-G 型LTSPL-Q 型
洪湖蓝天
专利证书喷淋装置安装效果图
洪湖莉天
LTSPL储罐喷淋装置
型号及意义:
订货需知:
1、选择与储罐相符合的产品型
号;
•2、订货单位为制造商提供储罐喷
淋系统安装方位示意图;
•3、订货单位为制造商提供喷头所
需流量、压力、喷洒角度、相应管
道压力、消防泵参数等数据;
•4、订货单位为制造商提供罐盘梯
方位示意图。
洪湖莉天
美在蓝天塑造
质与蓝天共存。
储罐冷却系统设计
储罐冷却系统设计第五章罐区冷却系统设计油罐内储存的汽油属于低闪点a类易燃液体。
其闪点为50℃,爆炸上限为6.0%,爆炸下限为1.3%。
它的蒸汽与空气接触形成爆炸性混合物,在高温下很容易燃烧和爆炸。
根据《油库设计规范》,设置消防冷却水系统,对消防水池及相邻水池进行冷却;同时,根据《石油化工企业设计防火规范》,“a级液体固定顶罐或压力罐除设置保温原油储罐外,还应设置固定冷却水喷淋系统或其他防晒设施。
”因此,对油罐实施水冷保护有两层含义:一是指发生火灾时对火灾油罐及相邻油罐采取的应急冷却措施,即火灾冷却;二是夏季高温下油罐的日常保护冷却,即防晒冷却。
由于对消防油罐及相邻油罐的冷却水消耗和设备要求较高,前者的冷却系统在调节水量后也可用于防晒冷却。
5.1总用水量的计算储罐参数:罐体为内浮顶罐,容积5000m3;罐体外径:19m;罐高19m;据《石油化工企业建筑设计防火规范》8.5.5条规定:罐壁高于17m的储罐应设置固定式消防冷却系统;着火罐为浮顶罐时,应对罐壁整体进行冷却,供水强度不应小于2.0l/mino;临近罐需冷却时,冷却表面为罐壁表面积的1/2。
8.4.6条规定,其冷却时间为4h。
一般来说,罐区内两个储罐同时着火的情况很少见。
现在,取一个储罐着火,一个储罐冷却,作为最大冷却供应:q?2.0??dh?32?q?3400l/minV池?QT3400? 60? 4.816m35.2喷头选型及布置5.2.1喷嘴数量的确定1、水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形。
当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于细水雾喷嘴细水雾锥底圆半径的1.4倍;当布置为菱形时,细水雾喷嘴之间的距离不得大于细水雾喷嘴细水雾锥底圆半径的1.7倍。
细水雾锥底圆半径按公式5-1计算: r=btgθ/2(5-1)式中:R——细水雾锥底圆半径(m);b-水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离(m);θ-水雾喷头的雾化角(°);本设计采用矩形布置,喷嘴雾化角度θ120°;B拿1米。
球罐固定水喷雾系统的设计与计算
球罐固定水喷雾系统的设计与计算球罐在油气田工厂、液化气及轻烃液体储存中是经常使用的一种容器。
近几年来,随着社会需求的增加,生产的不断发展,原有的单罐容积400 m3的球罐已无法满足生产的需要,球罐已越来越向大型化发展。
目前国内已建成1000 m3、2000 m3、3000 m3、3500 m3、6500 m3、10000 m3的球罐,其中10000 m3的球罐尚属国内第一大球罐。
根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-92 1999年版的有关液化烃罐区消防的规定,液化烃储罐容积大于100m3时,应设置固定式消防冷却水系统或固定式水炮系统和移动式消防冷却供水系统。
我国固定式消防冷却水系统多采用固定水喷雾系统。
球罐的固定水喷雾装置不同于拱顶罐的冷却喷淋装置,拱顶罐的冷却喷淋环管一般设置1-3圈就足够了,而球罐的喷淋环管只布1-3圈是远远不够的,因为拱顶罐壁相对来说是直上直下的,而球罐的罐壁整个都是圆形的,当水流从球罐的上部沿罐壁向下流淌时会由于重力的作用离罐壁向外飞溅,这往往使得水喷淋不到球罐下部的罐壁。
下面,针对此项设计,谈谈自己的体会和想法。
1、球罐固定水喷雾系统球罐固定水喷雾系统,设计时常常考虑为两种方法,一种是球罐火灾时用来扑灭火灾的;另一种是夏季气温较高,球罐外壁没有采用保温的状况下,为防止日晒引起球罐内液体升高,罐内压力上升,而需设置夏季降温用的喷淋冷却设施。
为节省投资,可将球罐上部水喷雾系统兼做夏季防日晒喷淋降温用。
2 、球罐固定水喷雾系统的组成固定水喷雾系统由消防水池、消防水泵、消防水管网、控制阀门、在球罐区防火堤外四周设置地上式消火栓、消防水炮、消防水泵结合器以及在球罐罐体上设置的消防供水竖管、供水环管、水雾喷头、过滤器等设备组成。
本文主要谈谈消防供水竖管、供水环管、水雾喷头的设置。
3、球罐固定水喷雾系统的设计计算中需确定的内容①球罐固定水喷雾系统所需的设计水量Q②球罐喷淋环管的根数(层数)N③球罐喷淋环管之间的夹角2γ④球罐喷淋环管及竖管的管径d⑤球罐喷淋环管的半径R和周长L⑥每根喷淋环管上水雾喷头的数量n1⑦球罐喷淋所需的水雾喷头的总数量n2⑧水雾喷头距罐壁之间的距离L1⑨水雾喷头之间的距离L2⑩水雾喷头的型号及喷雾角度2α4、球罐固定水喷雾系统的设计计算步骤可以按以下几个步骤计算。
储罐喷淋及泡沫消防管线安装专业技术交底
支架制作——管道制作(检验)——定位测量——支架安装——设备安装--管道安装—管道冲洗、试压—系统联动调试—交工验收。
2.1焊接作业交底
2.1.1焊接准备
a、焊工资格
管道焊接的焊工必须持有与管道焊接方法、焊接位置及材质相应的有效期内的《焊工合格证》,并经业主、监理考试合格后方可上岗施焊。
2.1.7承插焊焊口至少焊接2层,每层焊接起点应不同。
2.1.8焊接组对时的点固焊,固定卡具焊缝的焊接,要求和正式焊接相同。
2.1.9拆除固定卡具时,禁止用榔头直接敲掉,应用砂轮机或气焊火焰去掉,火焰切割仅限于焊缝外层。与母材接触部分用砂轮机打磨去除,若有缺陷应作渗透检验合格后修复。
2.1.10焊接完成后应及时清除焊缝表面的渣皮、飞溅,并对管道焊缝表面质量进行自检。
(2)1303/1304罐区: 1303罐区有7个罐体,1304有6个罐体,每个罐有4环冷却喷淋管,第一环DN100,第二环DN70,第三,四环管DN50,每环管装72个喷头。每两个喷头间安装一个支架。每个罐安装横管支架44个,立管支架74个。每个罐配管约1400米,13台罐共18200米。安装喷头3744个。安装横管三角支架572个,安装立管支架962个。每台罐均布安装PC16泡沫发生器8个,13台罐共安装发生器104个。
焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。
工作中遇下列情况应切断电源:改变电焊机接头;移动二次线;转移工作地点;检修电焊机;暂停焊接作业。
高处作业时,必须符合下列要求:与电线的距离不得小于2.5m;必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上;必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设专人值守。必须清除作业点下方区域易燃、易爆物品;必须使用盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在背上作业;必须在稳固的平台上作业。焊机必须放置平稳、牢固,设良好的接地保护装置。
储罐喷淋及泡沫消防管线安装相关技术
交底编号:中油吉林化建施工技术交底中化泉州石化1200万吨/年炼油青兰山库区工程消防管线施工技术交底编制单位:中油吉林化建工程有限公司中化泉州石化库区项目部一、工程概况本工程是中化泉州石化有限公司青兰山库区消防安装工程,主要是1330原油储存罐区及1303/1304成品油罐区消防工程。
工程范围:青兰山库区包括3个罐区:原油罐区(1330罐区:100000m3外浮顶油罐12台,直径80米高21.8米;成品油罐区(1303罐区):20000m3内浮顶油罐7台,直径40.5米高17.8米;成品油罐区(1304罐区):20000m3内浮顶油罐6台,直径40.5米高17.8米;1404泡沫站;1515库区消防加压站。
1.3.2材质:该罐区消防采用固定式消防冷却喷淋装置和泡沫灭火系统,。
罐区隔油堤内采用内外热镀锌管,外委设备制造厂成套提供。
工程量:(1)1330罐区:此区有12个罐体,每个罐有6环冷却喷淋管,第一环管DN100,第二,三,四环管DN70,第五,六环管DN50 每环环管均布喷头128个。
每两个喷头间安装角支架1个每;个罐配管约3000米,12台共36000米。
每个罐安装喷头768个,12台共安装喷头9216个;每个罐安装横管支架396个,立管支架124个,12台共安装管支架4876个;每个罐均布安装PC8泡沫发生器12个;每罐有二分水器2个及相应配管。
(2)1303/1304罐区:1303罐区有7个罐体,1304有6个罐体,每个罐有4环冷却喷淋管,第一环DN100,第二环DN70,第三,四环管DN50,每环管装72个喷头。
每两个喷头间安装一个支架。
每个罐安装横管支架44个,立管支架74个。
每个罐配管约1400米,13台罐共18200米。
安装喷头3744个。
安装横管三角支架572个,安装立管支架962个。
每台罐均布安装PC16泡沫发生器8个,13台罐共安装发生器104个。
二、施工工序支架制作——管道制作(检验)——定位测量——支架安装——设备安装--管道安装—管道冲洗、试压—系统联动调试—交工验收。
大型LPG罐区项目消防系统方案探讨
- 110 -安全密封石油和化工设备2021年第24卷表1大型LPG罐区项目消防系统方案探讨安显威1,詹斌玲2(1.中国五环工程有限公司, 湖北 武汉 430070)(2.北京中寰工程项目管理有限公司武汉分公司, 湖北 武汉 43000)[摘 要] 大型LPG储运项目建设越来越多,消防水系统配置需重点考虑。
本文从规范角度分析了两种消防水系统配置的优缺点。
[关键词] LPG;消防给水系统;方案设计作者简介:安显威(1981—),男,湖北孝感人,2006毕业于武汉理工大学环境工程专业,硕士学位,高级工程师。
从事给排水消防设计工作。
随着国际石脑油的供应日趋紧张、价格上涨和石化技术的发展,使用丙烷替代石脑油生产乙烯等石化产品日渐普及。
丙烷制乙烯的原料可大大提高裂解制乙烯的经济性,比用石脑油生产乙烯能耗降低30%,产能提高10%,综合成本降低10%。
“十二五”期间,预计国内乙烯产值将扩大1200万吨,新增原料需求及其多元化将使丙烷占乙烯原料比例显著提高,新建丙烷脱氢项目陆续投产将使丙烷需求急剧上升。
由于以上原因,大型低温储运项目越来越多,其中以钢制金属罐的项目为多。
金属罐容也越来越大,基本上都在8万立方左右,金属罐也有10万立方的报道。
1 LPG 物料性质LPG 是由多种烃类组成的混合物,其主要成分是含有三个和四个碳原子的碳氢化合物,包括丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等多种化合物。
其中以丙烷和丁烷较常见。
其火灾危险性见表1:序号物料名称分子量熔点(℃)沸点(℃)闪点(℃)自燃温度(℃)爆炸极限V %火灾危险类别下限上限1丙烷44-187.6-42-104450 2.19.5甲A 2丁烷58-138.4-0.5-602871.58.5甲ALPG 火灾特点:消防水只能起冷却作用,防止火势进一步蔓延。
2 项目介绍某化工园区建设一个液化烃储运项目,主要由全厂供配电系统、控制系统、给排水系统、三座8万立方LPG 罐(双层钢结构全容贮罐,外罐尺寸φ60500mm ×32850mm )组成。
球罐喷淋系统
5
52
H 2125 £? 19945
6
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HZ 2315 £o 22277 150
H, 2412 £o 23714
8
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0 D? 24200
/product/7.htm
2012-2-6
消防新产品--中国昊淼
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H6 1813 D 17399
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100
H6 1459 D 13356
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H, 1053 D 8835
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HB 609 D 4000
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He 6337 D 4000
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H; 1120 D 9254
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He 1565 D 14173
H, 2412 £o 23714 H.. 2315 £o 22277
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H, 2125 ?£o 19945
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H< 1850 D? 16813
SP
6000 2260 250
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H6 150 ?¤ 13006 241.26
TWSW-6000
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100 H3 2149 ? 12546
SPTWSW-2000 2000 15700 175 `l. 10
324
129£?776
4
42
Hz 2498 D 15535
液化石油气储罐的水喷雾灭火系统设计
研究[J]. 给水排水, 2012, 38(9): 88-91. [3] GB 50028要2006, 城镇燃气设计规范[S]. [4] 居寿祥. 水雾喷头的规格和在化工装置上的应用[J]. 化工给排
根据规范要求, 水雾喷头需要在储罐周围均匀 布置, 在满足喷头之间距离要求的同时也要满足喷 头喷洒时覆盖储罐全表面。 喷头布置见图 2、 图 3。
水雾喷头
3.75 喷淋干管
2.05
-0.15
图 2 储罐喷头布置剖面 Fig. 2 Profile of tank nozzles arrangement
得 R = 1.21 m。 根据 GB 50219要95 中第 3.2.4 条: 水雾喷头布置当按矩形布置时, 喷头之间的距离不 应大于 1.4 倍水雾喷头的水雾锥底圆半径[5]。 因此水 雾喷头之间的距离最大为 L = 1.4 × R 抑 1.70 m。 每 个储罐需设置水雾喷头 22 只。 2.4.2 喷头布置
INDUSTRIAL WATER & WASTEWATER
工业用水与废水
Vol . 46 No . 3 Jun., 2015
消防设计
液化石油气储罐的水喷雾灭火系统设计
章小军
(中信建设有限责任公司, 北京 100027)
摘要: 通过工程实例, 介绍了液化石油气卧式储罐的水喷雾灭火系统的组成、 设计计算、 设备选型、 水雾喷 头的布置及环保措施。
水雾喷头的类型较多[4], 根据其性能和储罐的 自身特点, 本设计选用防护冷却水雾喷头, 型号规 格为 ZSTWB / SL-S232-40-120, 流量系数为 18.9, 喷射角为 120°, 有效距离为 1.8 m, 工作压力范围 为 0.2 ~ 0.6 MPa。 2.4 水雾喷头的计算及布置 2.4.1 水雾喷头流量及水雾锥底圆半径
储罐喷淋装置
洪湖市蓝天安环节能设备有限公司
拱顶罐喷淋装置(LTSPL-G)
一、产品介绍:
储罐喷淋装置是安装在储罐上的一种水冷却降温设施,在气温高的时候对储罐均匀的进行喷淋水冷却,水由罐顶流经罐壁流下,使冷却水降低储罐所吸收太阳辐射热,降低储罐气体空间温度,减少储存介质的昼夜温差,从而减少储罐的小呼吸损耗。
我们公司生产的喷淋装置主要是由:环管、立管、法兰、喷头、过滤器、紧固件、金属软管组成,用管箍固定在储罐壁定位的支架上,向保护对象以设定的角度喷射水幕或水雾才而达到灭火和冷却的目的。
喷淋装置全部采用新材料、新制作工艺,制造完工后采用整体热侵镀锌,既有效提高了产品的使用年限(一般在15-20年之间),又降低了主体成本。
二、获得的储罐消防冷却喷淋装置的专利证书
说明:
1、装置的喷淋强度≥2.5L/min,喷头额
定工作压力为0.35Mpa,供水流速2—3m/s;
2、装置入口应设计过滤器,孔目数为40
目;
3、管道之间采用平焊板式法兰连接(法
兰标准可由用户指定);
4、用户可根据实际情况确定喷头参数、
供水强度、供水路数及环管层数,我公司可代
为客户另行设计。
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储罐区消防冷却喷淋装置设计
【摘要】石油、天然气储罐区一旦发生火灾,将造成难以预料的重大经济损失和人员伤亡,安全成为石油、天然气储运正常进行和发展的基本保证。
下面本文对储罐区消防冷却喷淋装置设计进行了探讨,以期对相关从业人员有所借鉴。
【关键词】储罐区;消防冷却喷淋装置;设计
一、储罐区消防设计工作的重要性
油罐是储存原油和各类油品的大型容器,油类产品的易燃烧、易挥发、静电放电、受膨胀、流动扩散等特点决定了油类产品是火灾防范中的重点。
储罐区在石油化工生产过程中担负着中转、储运的重要任务,它是油品储存基地和供应中转站。
按结构分类,石油化工储罐可分为固定顶储罐、浮顶储罐及球形储罐等。
按体积分类,100m3以上为大型储罐,多为立式储罐;100m3以下的为小型储罐,多为卧式储罐。
立式储罐类型分为固定顶罐、内浮顶罐、外浮顶罐和球罐。
由于石油产品本身的理化特性,储罐区存在较大的火灾危险性。
石油储罐区传统的消防存在着很多问题,而我国现有的《石油化工企业设计防火规范》及《石油库设计规范》也没有针对火灾自动报警系统的选型提出明确要求。
多年来,我国石油储罐区火灾、爆炸事故总体呈上升趋势,一些大型石油储备库和化工园区火灾、爆炸事故时有发生。
大型石油储罐及库区一旦发生大规模火灾,其造成的后果则往往是灾难性的。
储油罐一旦发生火灾,油品突沸,不仅容易造成扑救人员的伤亡,而且由于火场上辐射热大量增加,
容易直接延烧邻近油罐扩大灾情;油罐一旦发生爆炸,就会造成罐体破裂,燃烧油品向四周低洼处流淌,形成大面积火灾。
所以,“安全”成为石油、天然气储运生产正常进行和发展的基本保证。
经济的发展与火灾危险的增长是并存的,防火于未“燃”,工业现场自动消防系统应为其最佳解决方案,它可以最小的消防代价获取人身和财产的最大安全。
二、储罐区消防冷却喷淋装置工作原理与具体设计
1、储罐区消防冷却喷淋装置工作原理
当储罐区某个储罐发生初期火灾时,监测该储罐的火灾检测探头即产生动作,发出报警信号,同时打开相应的雨淋阀,并自动启动消防泵,向消防给水管网供水,着火罐立刻被水雾覆盖,使火焰因与空气隔绝而熄灭,同时细小的水雾滴带走大量的热量,冷却罐体从而避免爆炸。
相邻的储罐水喷雾系统同时启动,大量的水雾由上而下起到屏蔽作用,使其与着火罐产生的热空气隔绝,同时冷却罐体,防止该罐因受热、升压而导致爆炸,阻止了火灾的蔓延。
在自动灭火的同时,报警系统启动,消防人员及时赶到,采用水枪灭火,以便更快地控制住火灾。
2、储罐区消防冷却喷淋装置具体设计
储罐区消防冷却装置设计是消防设计中经常遇到的,其主要工作大致包括:消防冷却型式的确定、消防冷却水量的确定、消防设备及喷头的选取、管道的配管等内容,但在消防水量的确定和管道配管时,有许多问题值得特别注意。
(1)管道材料的选取
储罐消防系统在正常情况下是空的,易受到大气腐蚀。
若使用普通碳素钢管,多年后内部将会产生锈渣,脱落后会堵塞管道及喷头,因此,控制阀至储罐的消防管道应采用镀锌钢管。
为尽量避免管道由于切割、煨弯、钻孔而导致的镀锌层破坏,喷淋环管管材宜采用镀锌钢管,螺纹连接。
煨弯应采用机械煨弯(冷煨弯),不能采用热煨弯的方式,因为热煨弯容易使镀锌钢管的镀锌层遭到大面积的破坏。
另外,喷头及其连接支管应定期清洗,及时清除锈渣及污物,防止堵塞。
喷淋管道应定期检修,检查渗漏情况,定期作好外防腐。
(2)水量的确定
水量的确定应与配管相结合。
固定式消防用水量应为着火罐和相邻罐用水量之和。
但应注意,按《建规》的规定,着火罐和相邻罐的供给强度相同,供水范围却相差一倍;若着火罐和相邻罐大小相同,计算出的水量也相差一倍,因此,在配管时就应考虑如何才能实现这种水量关系。
因此,在储罐的容积不大于5000m3且相邻罐只有1个的情况下,计算相邻罐的水量时,可按罐周长计算,这样虽然总水量会有所增加,但可以不必采取特殊措施也能保证相邻罐的供水量。
当储罐大于5000m3且相邻罐多于2个或2个以上时,如按上述做法,势必导致水量大量增加而不经济,在这种情况下,应采取下列措施,实现相邻罐供水量减半,即:将喷淋环管分成2段或4段互不连通的管,每段环管应单独一个立管引出防火堤外,每个立管设一个能显示启闭状态的阀门加以控制,方能控制消防水
量减半的要求,并满足消防要求。
①当储罐区只有2个储罐时,环管应分2段布置。
②当储罐区有2个以上储罐时,环管应分4段布置。
对相邻罐而言,只有采取上述措施后,方能按表1的供水强度及供水范围进行水量计算,若不将环管分段,着火时是难以保证着火罐和相邻罐用水量的,设计时应将二者结合起来考虑,以保证火灾时水量的充足供应,又不导致水量过大而不经济。
再就是水量的复核。
消防冷却水量可根据规范进行计算,但计算出的水量仅仅是设计所需的最低水量,可供初选消防设备之用,实际所需消防用水量应根据所选设备和喷头的流量及数量进行复核。
①当计算移动式消防用水量时,除按规定计算外,还应根据所选喷枪的流量和实际应用个数进行核算最终用水量。
②当计算固定式喷淋冷却用水量时,应根据所选喷头的流量和数量确定用水量。
③无论移动用水量还是固定用水量,根据规范所计算的用水量仅仅是理论用水量,即最低用水量。
当根据实际设备和喷头所核算的实际用水量小于理论用水量时,以理论用水量为准。
否则,应以实际消防设备和喷头数量所核算的实际用水量为准。
(3)喷雾强度设计
我国固定式消防冷却水系统多采用固定水喷雾系统。
通常出于两种考虑:一种是储罐火灾时用来冷却罐壁;另一种是夏季气温较高,球罐外壁没有采用保温的状况下,为防止日晒引起球罐内液体升高,罐内压力上升,而需设置夏季降温用的喷淋冷却设施。
为节省投资,可将球罐上部水喷雾系统兼作夏季防日晒喷淋降温用。
油罐
区喷雾冷却系统的供水采用环形管布置,水雾喷头均匀分布在各圈环形管上,喷头安装角度均为垂直指向油罐中心。
为平衡各喷头的工作压力,均衡油罐表面的冷却水量,采用2根供水干管对称布置。
每根供水干管设切断阀,阀后设过滤器以过滤水中的杂质。
①对于甲、乙、丙类液体的生产、储存、装卸设施,其设计喷雾强度为6l/(min.m2),持续喷雾时间为4h。
②对于甲、乙、丙类液体储罐,直径20m以下,设计喷雾强度为6l/(min.m2),持续喷雾时间为
4h;直径20m及以上,设计喷雾强度为6l/(min.m2),持续喷雾时为6h。
③对于可燃气体生产、输送、装卸、储存设施、罐瓶间及瓶库,设计为9l/(min.m2),持续喷雾时间为6h。
(4)固定冷却喷淋装置及控制阀门
对于液化石油气储罐区,每台储罐喷淋给水系统除应设置单独的环形喷淋给水管路、水喷雾喷头外,还应设置单独的快开式的控制阀门,控制阀门与防护墙距离不小于15m,便于火警时的控制。
大型液化石油气储配站的冷却喷淋控制阀门应采用雨淋阀,在消防泵房或消防控制室集中控制,并与自动报警系统联锁。
三、结语
总之,储罐区在石油化工生产过程中担负中转、储运的重要任务,存在较大的火灾危险性和危害性,加强储罐区消防冷却喷淋装置设计十分必要。
参考文献:
[1]公安部·建筑设计防火规范[s]·gbj16-87 2000.
[2]中国石油化工总公司·石油化工企业设计防火规范[s]·gb50160-92 1999.
[3]中国石油化工总公司·石油库设计规范[s]·gb50074-2002. 作者简介:
柴磊出生年月:1980.3. 性别:男民族:汉族籍贯:陕西富县学历:硕士毕业学校:西安理工大学工作单位:新疆化工设计研究院职称:中级研究方向:给排水设计。