简述储油罐罐顶结构及防雷安全措施原理(正式版)

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浅析储油罐防雷防静电措施

浅析储油罐防雷防静电措施
科 技 论 坛
民营 科技2 0 1 4 年第3 期
浅析储油罐 防雷 防静 电措 施
陈霞芳 魏伟锐 ( 泉 州市气 象局 , 福 州 泉州 3 6 2 0 0 0 )

要: 近年 来由储油罐及管道漏气、 雷电、 静 电导致 着火或爆炸事故屡有发生 , 给人 民生命财 产安全造 成严重危害。有些石油化
果罐底有水杂质 , 油 品由于搅动 而产生静 电。3 ) 液 体在喷雾和发 3 . 2 防静 电添加剂 : 在油品中可加入微量的油溶性的防静 电添加 泡时能产生大量的静电和较 高的电动 电位 。而油料的物 理特性决 剂 , 使 其增加油 品的导 电性 能 , 增强吸湿性 能 , 减少静 电聚集 , 加
定 了其 内产生 的静 电电荷 不易流失而大量 积聚 , 其 电压可达上万 伏, 遇 到放 电条件极易产生放 电引起着火 。4 ) 油罐接地不好 , 罐 内 有异物时 , 极易产生静 电火灾 。 5 ) 人体静 电: 人体是不断活动的 , 人 体活动 的起 电方 式主要有 三种 : 接 触起电 、 感 应起 电和 吸附起电。 a . 当人走在绝缘地 面上 的时候 , 鞋底 与地 面不断的接触和分离 , 使
2 静 电的 危 害 静电的危害来 源于带电体的相互作用 。而最大危害就是 可能 静 电火花引起可燃物的起火 和爆 炸。静 电放电的火花能量达 到爆 炸性混合物的最小燃 能量 。当静 电放电所产生的电火 花能量达
罐车 、 装卸栈 台应设静 电专用接 地线。每组专用接地 线的接地 电 阻不宜大于 1 o O Q。应经常检测静电接地装置 的接地电阻 , 每年至 少 2 次 。油罐 中的接地 电阻不应大于 4 Q。 3 . 4 安装静 电消 除器 : 静 电消除器又 叫静 电中和器 , 它是 消除或

油库雷电的危害和防雷措施

油库雷电的危害和防雷措施

油库雷电的危害和防雷措施摘要:雷电是油库中最主要的危险源之一,由于雷电引起的油库事故屡见不鲜,雷电事故损失惨重、破坏性极大,因此,对油库防雷措施的探讨尤为重要。

本文简要介绍了雷电对油库的危害,介绍了防雷装置组成部分,详细对油库各区域防雷措施进行了阐述。

关键词:油库;雷电;危害;措施雷电是自然界中常见的一种特殊的静电放电现象,由于其在极短时间内放出巨大的能量,如果油库中的易燃易爆场所遭受雷击,就极易造成火灾等事故。

虽然雷电几乎是无法控制的,但通过防雷措施,控制和减少雷电的危害是可以做到的。

1 油库雷电的危害雷电的危害,按机理可分为四类:直接雷击、间接雷击和雷电波侵入危害等,这里主要介绍前两类。

1.1 直接雷击危害直接雷击造成电效应、热效应和机械效应,它们的破坏作用都是很大的。

1.1.1 电效应当雷云对大地放电时,雷电流直接通过具有电阻或电感的物体时,因雷电流的变化率很大,击穿电力系统的发电机、电力变压器、断路器、绝缘子等电器设备的绝缘,或烧断电线,造成大规模停电;绝缘损坏还能引起短路,导致可燃、易燃、易爆物品的火灾或爆炸。

1.1.2 热效应因为极强雷电流通过导体时,能使放电通道的温度高达数万度,在极短的时间内将转换成大量的热能,雷击点的发热能量约为500-20000J,这一能量可熔化50-200mm2 的圆钢。

当油库内设施遭到雷击时,雷击部位产生强烈的电弧,使设备金属熔化、飞溅,可能点燃油蒸气,引起火灾或爆炸事故。

1.1.3 机械效应雷电流作用于非导体(如砖、混凝土罐和房屋等)上,由于雷电的热效应,使被击物缝隙中的气体剧烈膨胀,同时使水份分及其他物质分解为气体,因而在被雷击物体内部产生强大的机械压力,致使被击物体遭受严重破坏或造成爆炸。

机械效应对非金属罐存在极大的威胁。

1.2 间接雷电危害雷电的间接危害分为雷电流引起的静电感应危害和电磁感应危害。

1.2.1 静电感应危害静电感应电压往往高达几万伏,可以击穿数十厘米的空气间隙,发生火花放电。

浅析雷电对石油化工储罐的影响及其防范措施

浅析雷电对石油化工储罐的影响及其防范措施

You can't measure it, you can't manage it.简单易用轻享办公(页眉可删)浅析雷电对石油化工储罐的影响及其防范措施2006年8月7日下午12时18分左右,中国石化管道公司南京输油处仪征输油站16号15万方原油储罐遭雷击起火,起火点多达5处之多。

该油储罐容量15万吨,直径约100米、高22米,实际容量11万吨进口原油。

如此巨大的原油储罐雷击起火,在国内外都十分少见,如果火势扩大,引发燃烧爆炸,在整个罐区内形成连锁反应,后果将不堪设想。

事故发生后,扬州市先后调集仪征消防大队、仪征化纤专职消防队、特勤消防队16辆消防车80余名消防官兵,仪征市公安局80余名公安干警赶赴火场,一方面沿罐壁对着火罐进行不间断泡沫覆盖,控制火势,阻止油罐发生二次复燃,影响周围临近罐体。

另一方面划定禁戒线,疏导交通,多警种合作,避免了一场更大灾难的发生。

事故的发生虽然是偶然的,但是石油化工储罐怎样预防雷击,以及在今后类似的油罐设计中如何修改缺陷,避免雷击起火的问题摆在了我们每个消防人的面前。

要想解决这一技术难题,就必须从雷电的分类、形成的原因及各种雷对物体的危害入手,知己知彼,做好技术防范,才能尽量避免类似事件的再次发生。

一、雷电的定义、分类及不同雷电的危害所谓雷电,就是天空中的某一块云层与另一块云层或者与大地,由于所带的电荷性质相反而产生瞬间剧烈放电的现象。

在这放电过程中,往往伴随着强烈耀眼的闪光和震耳欲聋的巨响。

对建筑物危害的雷击主要有三种形式:一是带电的云层对大地上的某一点发生猛烈放电,叫“直击雷”。

另一种叫“感应雷”,它的形成过程是由带电云层的静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。

还有一位神秘的人物,那就是“滚雷”,又叫“球形闪电”。

由于人们对它的成因等还不十分清楚,故还不能有效的防护。

当“直击雷”发生时,往往会对地面的物体产生强大的打击作用,其破坏力也是巨大的。

石油库储罐区防雷防静电措施

石油库储罐区防雷防静电措施

石油库储罐区防雷防静电措施白凤娟【摘要】江苏省连云港某中间罐区项目中,做好罐体与浮盘以及罐上设备的可靠电气连接,可保证在雷电发生时不产生电位差,进而避免出现火花引发火灾或爆炸。

防雷防静电作为保证地面油罐雷电安全的措施尤为重要。

储罐区防静电的设施应符合相关规范要求,当防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置时,接地电阻不应大于4Ω。

【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2014(000)008【总页数】1页(P99-99)【关键词】储罐;防雷接地;防静电;电气连接【作者】白凤娟【作者单位】中国昆仑工程公司【正文语种】中文根据《石油化工装置防雷设计规范GB50650—2011)》第5.5.1条:金属罐体应做防直击雷接地,接地点不应少于2处,并应沿罐体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18m。

每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。

根据《石油库设计规范(GB50074—2002)》14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。

根据《中国石化大型浮顶储罐安全设计、施工、运行管理规定》[2011]754号3.2.1条:大型储罐接地点沿罐壁周长的间距不宜大于18m,罐体周边的接地点分布应均匀,冲击接地电阻不应大于10Ω。

根据以上规范规定,结合项目实际情况,设计人员宜按照相关规范从严选择,即应按储罐接地点沿罐壁周长的间距不宜大于18m,冲击接地电阻不宜大于10Ω进行工程设计。

根据《石油库设计规范(GB50074—2002)》14.2.3.2条:浮顶油罐或内浮顶油罐不应装设避雷针,但应将浮顶与罐体用2根导线做电气连接。

浮顶储罐连接导线应选用横截面不小于25mm2软铜复绞线。

对于内浮顶油罐,钢制浮盘储罐连接导线应选横截面不小于16mm2的软铜复绞线;铝制浮盘储罐连接导线应选用直径不小于1.8mm不锈钢钢丝绳,储存易燃油品的浮顶储罐或内浮顶储罐不应装设避雷针。

油库防静电及防雷电措施(标准版)

油库防静电及防雷电措施(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改油库防静电及防雷电措施(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes油库防静电及防雷电措施(标准版)在油品储运系统,因雷击、静电产生的电火花都会引起油罐、罐车着火或爆炸,其危险和损失往往也是很大的。

因此,熟悉雷击、静电有关知识,认清其产生原因和对储运生产与经营的危害,吸取教训,采取有效措施,切实做好防止雷击、静电工作,以消除火灾和爆炸的各种因素。

1静电1.1静电的产生原因两种不同性质的物体相互磨擦,紧密接触或迅速剥离都会产生静电,其是一个物体失去电子带有正电荷,另一个物体得到电子带负电荷。

如果该物体与大地绝缘,则电荷无法泄漏,停留在物体的内部或表面而呈相对静止状态,这种电荷就称静电。

油品在收发、输转、灌装过程中,油品分子之间和油品与其他物质之间的摩擦,会产生静电,其电压随着摩擦的加剧而增大,如不及时导除,当电压增高到一定程度时,就会在两带电体之间闪火(即静电放电)而引起油品爆炸着火。

静电电压越高越容易放电。

1.2静电的性质电压的高低或静电电荷量大小主要与下列因素有关:(1)灌输油流速越快,摩擦越剧烈,产生静电电压越高;(2)空气越干燥,静电越不容易从空气中消除,电压越容易升高;(3)油管出口与油面的距离越大,油品与空气摩擦越剧烈,油流对油面的搅动和冲击越厉害,静电电压就越高;(4)管道内壁越粗糙,油品流经的弯头阀门越多,产生静电电压越高;(5)油品含水时,比不含水分产生的电压高几倍到几十倍;(6)金属管道,如帆布、橡胶、石棉、水泥、塑料等管道比金属管道更容易产生静电;(7)管道上滤网其栅网越密,产生静电电压越高。

石油库大型储罐的综合防雷

石油库大型储罐的综合防雷

石油库大型储罐的综合防雷摘要:随着储罐消防管理技术水平的不断提高,雷击着火的事故有所下降,基本杜绝了恶性事故。

特别钢制储罐和二次密封采用后,一般只存在小规模雷击着火事件。

最近几年,随着雷暴活动发生较为频繁。

大型储罐雷击着火事故时有发生,这对于储油的安全生产带来了很大的隐患。

本文针对油罐雷击着火案例进行分析。

对于有效降低储油罐雷击着火风险技术进行探讨,对于油罐安全生产具有重要的现实意义。

关键词:大型储罐;储油罐区;综合防雷引言:石油库是接卸、储存、供应各种石油品的仓库或设施,防雷与接地的安全工作特别重要。

随着科技的不断发展和进步,国内的油库也实行数字化、信息化管理,大量的现场测量电气仪表、装置等电子信息设备进入石油库。

这些电子信息设备易受雷击而损坏,因此需做好石油库的防雷接地系统设计,最大限度地降低雷击给石油库造成的危害。

1 储油罐雷击着火原因分析1.1 雷击火灾发生条件当油气浓度大于1%时,油气与空气混合物存在。

就较为容易发生爆炸。

当油气浓度小于1%则不会引发爆炸火灾。

当雷电火花或者点起火花存在油气与空气混合物的地方。

所以,应该从上述两个条件针对预防储罐雷击着火事故进行相应措施分析,从而能有效避免储罐雷击着火事故发生。

1.2 储油罐雷击着天原目分析1.2.1 浮顶罐密封问题一定浓度油气混合物存在于浮顶罐密封圈周围,往往是导致油罐发生雷击火灾的主要原因。

从多起储油罐着火的事故中可以看出,在储罐密封处发生的火灾居多。

针对浮顶罐密封结构来说,一般由上部的二次密封和下部的一次密封组成。

软密封和机械密封一般是一次密封的组成方式,机械密封方式的一次密封发生的雷击着火事件较多。

由于在机械密封的设计和施工方面的原因。

有可能使得混合油气存在于浮顶罐周围。

这里用10万立方米油罐进行说明,国内相关的环彤间距设计一般为250mm,大于国外设计参数200mm。

同时,国外对于密封刚要求当环形间距在±50%变化(100-300mm)时,可以达到良好密封效果:而国内要求环形空间变化为±100mm(150-350mm)范围。

大型浮顶油罐雷电危害及防雷安全措施

大型浮顶油罐雷电危害及防雷安全措施

大型浮顶油罐雷电危害及防雷安全措施【摘要】通过对雷电危害的种类进行介绍,并对大型浮顶油罐雷击后起火进行分析,结合国内大型浮顶油罐防雷办法提出防雷安全措施。

措施包括:设置合理的防雷接地装置;加强油罐防雷接地的测试;合理设置一、二次密封;防止罐区可燃气体浓度超标;加强油罐其他泄漏点的防护。

【关键词】大型浮顶油罐雷电危害雷击原因火灾密封防雷建议随着我国国民经济的高速增长、国内石油市场供需矛盾日益突出,尽快建立石油储备有利于调配市场供需平衡,同时面对国际石油市场风云变幻,为了规避石油供应不足或中断的风险建立一定规模的石油储备库是我国国民经济发展重要的战略任务,但是频发雷电灾害对大型浮顶油罐安全运行造成了一系列影响,防止大型浮顶油罐雷击起火最为关键。

1 大型浮顶油罐雷击起火原因分析1.1 雷电的危害雷电的危害大致包括以下几个方面:①直接雷的热效应;②直接雷的机械效应;③直接雷的电效应;④雷电的静电感应;⑤雷电的电磁感应;⑥雷电波侵入;⑦防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用;⑧罕见的球状雷[3]。

1.2 造成雷电引发油罐起火的主要原因1.2.1 油罐接地老化接地是避雷技术最重要的环节,雷电通过接地装置导入大地使其与大地的异种电荷中和。

大型油罐接地是以静电导电片、接地线、紧固件组合而成,根据现场调查发现油罐接地老化主要表现在接地紧固件锈蚀,接地线外皮破损,由于大型油罐接地点很多,因此消除接地老化是减少雷电危害的关键。

1.2.2 浮顶静电导出不畅浮顶静电的导出主要靠二次密封静电导电片,常见的静电导电片形式为弹片式和包裹式两种。

油品进入油罐后,罐壁覆盖了一层原油,油罐在运行过程中罐壁受到腐蚀及原油污染,使得静电导电片与罐壁之间形成间隙造成导电不良,尤其遇到油罐收发含蜡较多的油品时,弹片式静电导电片很难满足导电要求;包裹式静电导电片较弹片式静电导电片效果好,但遇浮顶不规则运动造成其某一侧与罐壁间隙增大时,包裹式静电导电片压紧力就会变小,使浮顶局部区域静电导出不畅。

柴油罐防雷电安全技术措施

柴油罐防雷电安全技术措施

柴油罐防雷电安全技术措施随着技术的不断进步和工业化的不断发展,工业生产越来越多的使用柴油。

作为储存柴油的重要设施,柴油罐的安全问题备受关注。

其中,防雷电安全技术措施是保障柴油罐安全的重要一环。

雷电引起的安全隐患在雷电天气中,柴油罐作为工业储存设施,容易成为雷电的“靶子”,容易引发一系列安全隐患:1.爆炸柴油罐外部放电、内部放电、机械摩擦等现象,都可能引起静电积聚,一旦接触到空气中的放电点或火源,就会导致柴油罐的爆炸。

2.静电火花柴油经过管道输送过程中,易产生静电积聚,如果在管道两端的连接处出现漏电,就有可能在暴雷时形成静电火花,从而引发火灾。

3.文件损毁在柴油罐附近,由于雷击带电产生的电磁脉冲,有可能导致文件被感应烧毁。

综上所述,如果柴油罐未采取正确的防雷电措施,就有可能带来巨大的安全隐患,给人们的生命财产安全带来严重威胁。

防雷电安全措施为了保障柴油罐的安全,必须采取有效的防雷电措施。

根据相关标准和规范,开展如下措施:地网设计正确的地网设计是防雷电措施的第一步。

地网主要是由直流接地极、接地网、接地桩、接地装置和接地母线等组成。

地网布置应遵循以下原则:1.接地极必须埋入地下深度达1.5m以上。

2.接地母线必须采用铜材质,并与接地极牢固连接。

3.地网的电阻要达到要求,最好的是地网电阻要小于3Ω。

灵敏度校验常规的接地检测工具不能发现接地网电阻值小于0.5Ω的故障点,因此必须使用高分辨率接地测试仪和地阻测试仪,并对接地线路和接地网进行灵敏度校验。

消除静电静电是在柴油储存、输送过程中常见的问题。

要想消除静电,可采用如下方法:1.在传输系统内气氛层中加入导电介质;2.整个管道上采用铜丝或者钢丝绕包;3.增加管道内壁摩擦因素,进行消耗静电力。

罩体设计柴油罐罩体是从柴油罐与外部自然环境,特别是带电空气界面隔开的重要一环。

罩体以耐候钢板为基材,设计复杂,通常由多层过滤,防雷检测器,带有电弧放电保护的接地带电极等组成。

大型储油罐防雷防静电安全措施探讨详细版

大型储油罐防雷防静电安全措施探讨详细版

文件编号:GD/FS-8628(安全管理范本系列)大型储油罐防雷防静电安全措施探讨详细版In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编辑:_________________单位:_________________日期:_________________大型储油罐防雷防静电安全措施探讨详细版提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。

,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

1 大型储油罐基本结构2004 年建成投运的甬沪宁(宁波- 上海- 南京)长距离输送进口原油管道, 全线设有6 座大型油库和泵站。

目前, 总原油储量399×104 m3。

其中的岚山输油泵站拥有10×104 m3 单盘结构外浮顶钢制储油罐8 座, 总库容80×104 m3, 储油罐单罐直径81 m, 罐壁高度23.5 m, 安全罐位2.5 m 至19.5 m, 设计极限罐位2.0 m 至19.9 m, 立柱数量144 个, 底顶柱高1.96 m, 单盘半径34.75 m, 罐浮舱数量45 个, 浮顶浮船外半径39.75 m, 浮顶浮船重325.168 t, 浮顶集水坑数量5 套, 紧急排水管规格DN150, 单盘人孔数量4 套, 罐壁人孔规格DN600, 呼吸阀数量4 套, 导向管1根, 量油管1根, 浮舱与罐壁采用金属静电导输线连接2 根, 罐壁连接防雷防静电接地10 处, 配套自动化安全消防保护系统自成体系, 采用计算机控制实现消防,站控、变电岗位联合预警、报警和及时启动消防措施, 完成储油罐的日常运行及安全消防管理。

储油罐区防雷应当注意的问题(标准版)

储油罐区防雷应当注意的问题(标准版)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改储油罐区防雷应当注意的问题(标准版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes储油罐区防雷应当注意的问题(标准版)一、认清雷电属性,正确采取措施雷电是自然界中放电现象。

产生雷电时,电压可达30万伏以上,电流可达20万安培以上。

雷电直击在建筑物上,有相当大的冲击力,并产生热量。

其动力可将巨数劈倒,顽石击裂。

雷电本身产生的热量足以酿成一场大火。

只有正确采取措施,才能避免事故发生。

正确预防首先就要认清雷的自然属性。

雷最常见的是线状雷,有时也会出现球形雷。

他们都是以放出电荷作用与物体,但其作用方式不同。

线状雷直击物体,球形雷绕击物体。

因线状雷经常出现。

根据其性质目前通常使用避雷针,它的原理是它能够将雷电引向自身,将强大的雷电流导入大地,从而达到保护油罐的目的,但其对球形雷是无能为力的,尽管球形雷出现次数较少,但不是不能发生,因此亦应加以防范。

根据球形雷的性质,其预防措施应采用静电屏蔽。

就是用金属网构成笼式防雷网,以防止球雷进入,从而达到了保护油罐的目的。

目前已研制出一种新的防雷保护设施——半导体消雷器,它既能防线状雷,也能防球状雷,还有待广泛用于防雷实践中。

二、储油罐不同,防雷措施不同(一)对于密封金属油罐。

罐壁厚度大于或等于4mm,一般不装避雷针,仅作防感应雷接地,其接地电阻不应大于30欧姆即可。

(二)有呼吸伐带有阻火器,且液压安全阀密封的密闭金属油罐,罐壁厚度和顶盖厚大于或等于4mm的,可以采取自身保护,只要与其连接的管线及其他金属配件等有良好的电器联结,且与接地装置相联结处不少于两点的,可不装避雷针。

大型储油罐防雷防静电安全措施探讨(精)

大型储油罐防雷防静电安全措施探讨(精)

大型储油罐防雷防静电安全措施探讨(精)前言随着工业化进程的加速,大型储油罐的使用越来越广泛。

然而,储油罐本身的特性,使得其很容易受到雷击和静电干扰。

针对储油罐的这一特殊情况,我们需要采取一些特殊的安全措施来防范雷击和静电干扰带来的危害。

本文主要是探讨大型储油罐防雷防静电安全措施的相关问题。

大型储油罐的特殊性质首先,我们需要了解大型储油罐的特殊性质。

储油罐本身是一座巨大的金属结构,其周围环境中的电荷等静电体会聚在其表面,形成一个电势差。

而雷电击穿的基本条件是电压高、电流大,因此,储油罐的周围非常容易受到雷击的威胁。

防雷措施为了避免雷击带来的巨大损失,我们需要采取一些防雷措施。

下面,我们将对储油罐的防雷措施进行详细的探讨。

接地系统的建立储油罐周围的接地系统是防雷措施的第一道防线。

建立有效、完整的接地系统可以将储罐内的电荷及周围的电荷快速消散到大地中,防止雷电击穿。

落雷保护避雷针的安装在储油罐周围建立避雷针可以有效的引导雷电涌入大地,减少雷击的可能性,保障储油罐的安全。

雷电电磁波的屏蔽在储油罐上建立带电屏蔽网,可以将它周围的电磁波隔离开来,防止雷电的冲击对储油罐造成直接损害。

防静电措施除了需采取防雷措施外,我们还需要采取另外一些措施来防止静电干扰。

建立静电接地系统在储油罐上建立静电接地系统,可以将静电快速平衡,从而防止引起火花,引起爆炸或火灾等危险情况。

装配静电消除设备在储油罐靠近尾部区域装配静电消除设备,可以随时消除罐体、车辆等情况导致的静电干扰。

段拼防火毯的安装在储油罐的段接口处安装防火毯,防止由静电火花引起的罐体油气爆炸。

结论综上所述,为了保障大型储油罐的安全,我们需要采取一系列的防雷和防静电措施,包括落雷保护、接地系统的建立、带电屏蔽网的建立等防雷措施,同时还要建立静电接地系统、装备静电消除设备、安装段拼防火毯等措施,以最大程度地减少雷电和静电对储油罐的危害。

储油罐雷击火灾事故预防措施

储油罐雷击火灾事故预防措施

张 伟 讲师, 1978 年生, 2004 年硕士毕业于西安交通大学能源与动力工程学院, 现在中国石油大学( 华东) 任教并攻读博士学位, 主要从事热能利用与转换方面的教学与科研工作。
黄起陆 高级工程师, 1942 年生, 1965 年毕业于西北工业大学飞机系, 现在中国人民解放军后勤工程学院从
事油罐设备研究与设计工作。
解立功 张涛
高级工程师, 1967 年生, 1991 年毕业于北京科技大学采矿工程专业, 2007 年硕士毕业于天津大学 材料工程专业, 现在中国石油天然气管道局第四工程分公司从事管道施工技术的研究工作。 讲师, 1980 年生, 2005 年毕业于中国石油大学( 华东) 管理科学与工程专业, 现在中国石油大学( 华
二、预防雷击事故的措施
1、 消除消防设施隐患, 确保系统安全运行 储油罐配置的消防设施有泡沫灭火系统、冷却 水喷淋系统和消防栓等。在实际工作中, 油罐消防 设施均存在安全隐患, 例如, 在泡沫发生器处发现鸟 窝, 堵塞泡沫管路而影响灭火效果; 冷却水喷淋系统 中出现腐蚀物堵塞出水口, 使出水量减少和管道腐 蚀穿孔, 冷却水不能有效喷洒在罐壁上, 达不到有效 降低事故罐和相邻罐罐壁温度的目的, 导致事故扩 大; 消防栓在日常的维护保养不到位, 致使开关不灵 活, 消防栓内的锈蚀物堵塞消防车排水口的情况时 有发生。为此, 应彻底整治消防设施存在的安全隐 患, 避免造成巨大的经济损失。 2、 加强实战技术演练, 提高处理突发事件的 能力 定期进行消防实战演练, 使员工熟悉应急预案 的内容, 避免在发生突发事件时手足无措, 从而导致 火灾事故扩大。在进行消防演练时, 领导必须重视 并参与, 以强化消防演练的效果。单位领导特别是 安全责任人应高度重视安全管理工作, 以实际行动 投入到安全生产工作中去。 3、 完善通讯设施, 保障信息畅通 企业内部消防队配置了防爆对讲机, 而一些生 产单位却没有配置; 有的生产单位配置了非防爆对 讲机, 但通话频率与内部消防队的对讲机未调制一 致, 直接影响了信息沟通。如果发生火情, 内部消防

储油罐防雷接地设计方案

储油罐防雷接地设计方案

储油罐防雷接地设计方案-----------摘自沃德(防雷)实业研究中心石油化工企业,做好联合站储油罐区防雷是一项重要工作,因雷电引起油罐爆炸起火的事故时有发生。

将给国家和人民带来严重的损失。

1989年8月12日发生的黄岛油库特大雷击爆炸火灾事故损失严重,使人至今难忘。

因此在雷电多发期,高度重视油罐区防雷是极其重要的,但在实际工作中要做好防雷工作须注意解决好几个问题。

一、认清雷电属性,正确采取措施雷电是自然界中放电现象。

产生雷电时,电压可达30万伏以上,电流可达20万安培以上。

雷电直击在建筑物上,有相当大的冲击力,并产生热量。

其动力可将巨数劈倒,顽石击裂。

雷电本身产生的热量足以酿成一场大火。

只有正确采取措施,才能避免事故发生。

正确预防首先就要认清雷的自然属性。

雷最常见的是线状雷,有时也会出现球形雷。

他们都是以放出电荷作用与物体,但其作用方式不同。

线状雷直击物体,球形雷绕击物体。

因线状雷经常出现。

根据其性质目前通常使用避雷针,它的原理是它能够将雷电引向自身,将强大的雷电流导入大地,从而达到保护油罐的目的,但其对球形雷是无能为力的,尽管球形雷出现次数较少,但不是不能发生,因此亦应加以防范。

根据球形雷的性质,其预防措施应采用静电屏蔽。

就是用金属网构成笼式防雷网,以防止球雷进入,从而达到了保护油罐的目的。

二、储油罐不同,防雷措施不同(一)对于密封金属油罐。

罐壁厚度大于或等于4mm,一般不装避雷针,仅作防感应雷接地,其接地电阻不应大于3欧姆即可。

(二)有呼吸伐带有阻火器,且液压安全阀密封的密闭金属油罐,罐壁厚度和顶盖厚大于或等于4mm的,可以采取自身保护,只要与其连接的管线及其他金属配件等有良好的电器联结,且与接地装置相联结处不少于两点的,可不装避雷针。

(三)对于外浮顶油罐,由于罐的顶盖随液面的升降而浮动,罐内的空气间隙极小不能形成爆炸性的混合物,而且浮顶和罐壁之间是密封的。

多疑也可以不装避雷针,一般只接地即可。

柴油罐防雷电安全技术措施

柴油罐防雷电安全技术措施

柴油储罐防雷技术措施1、柴油罐防直击雷,应设置独立避雷针,冲击接地电阻不得大于10欧姆。

2、为防止雷电反击,独立避雷针与接地体及柴油罐的净距不小于5米。

3、柴油罐防静电、防感应雷组合接地装置,其冲击接接地电阻不应大于30欧姆,且接地点不应少于两处。

4、油箱周围的所有金属部件、电气设备和管线等,必须做等电位连接,且与感应接地连接,如罐体、遮阳棚、围挡、加油机及防雨棚等;罐内已储油且无底座的油罐,为防止焊接时发生意外,暂不要求做感应接地。

5、检查柴油罐顶部人孔或加油孔的附件是否与罐顶部的金属绝缘,锈蚀或松脱而影响雷电通路。

6、如遇有暴雨、雷电时应暂时停止收发油作业,避免储油罐内外形成大量易燃易爆混合物,避免雷击爆炸和火灾。

7、为预防球形雷绕击和直击雷侧击,柴油罐围栏应采用金属网,形成笼式防雷网,从而达到保护油罐的目的,且防止非工作人员进入。

8、为防止夏季烈日直接照射曝晒,封盖呼吸孔处产生的油气引起的火灾或爆炸,柴油罐顶部和四周应搭设防晒棚,宜覆盖黑色遮阳网。

9、不允许有架空线进入罐区,电源线使用电缆埋地引入,以避免产生放电火花和引入雷电波。

10、电机、电源接线盒、穿线钢管、加油机外壳均应分别接地,与连接线不得小于4mm2多股铜芯软绞线,连接线分别接到加油机接线排上,再用6mm2多股铜芯软绞电线接到接地极上。

如果没有接线排,所有电线应直接连接到加油机的接地极,不得串联。

11、加油机操作人员进入作业现场,必须穿防静电工作服,不得穿化纤、毛料服装,不得穿底部带有铁钉的鞋。

12、加油站应配备醒目的防火设施、禁止吸烟和明火标志;每台加油机处应设置2只4㎏手提式干粉灭火器和砂子2立方米。

大型储油罐防雷防静电安全措施探讨与分析

大型储油罐防雷防静电安全措施探讨与分析

大型储油罐防雷防静电安全措施探讨与分析随着储油罐数量和容量的不断增加,防雷防静电安全问题越来
越受到关注。

本文将探讨大型储油罐防雷防静电的一些安全措施。

防雷措施:
1. 接地系统安装。

储油罐需要安装可靠的接地系统,以便将静
电或雷电放电到地下。

2. 构建防雷网。

在储油罐周围建造防雷网,以吸收雷电的能量,从而有效地降低雷击的可能性。

3. 安装避雷针。

储油罐在顶部安装避雷针,以吸收并导出可能
引起火灾或爆炸的雷电。

防静电措施:
1. 储油罐内部涂覆防静电涂料。

防止液体在运输和储存过程中
产生静电,在罐壁和液位表面上涂覆防静电涂层,可以将罐内的静
电导出。

2. 安装接地装置。

储油罐内的氧气容易与油液混合形成易燃气体,接地装置可以将罐内剩余的静电导出,减少电火花的产生。

3. 储油罐周围积雪除雪。

晴天时积雪会产生静电,需要定期除雪。

维护管理:
1. 定期监测接地电阻值。

储油罐接地系统需要定期检查接地电
阻值是否正常,以确保接地系统的可靠性。

2. 定期检查防雷设备。

定期检查防雷设备的状态,及时维护和更换有问题的设备。

3. 定期检查涂层。

定期检查储油罐内部和外部的防静电涂层是否损坏,及时进行重新涂覆。

大型储油罐防雷防静电安全措施应该得到高度重视,防止潜在的火灾和爆炸危险。

通过合理的防雷防静电措施的采取和定期的维护管理,可以让储油罐更加安全地储存和运输石油产品。

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文件编号:TP-AR-L6918
In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.
(示范文本)
编订:_______________
审核:_______________
单位:_______________
简述储油罐罐顶结构及防雷安全措施原理(正式
版)
简述储油罐罐顶结构及防雷安全措
施原理(正式版)
使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

根据储油罐罐顶的结构不同可分为固定顶和活动
油罐两类。

固定顶油罐包括桁架锥顶罐、拱顶油罐;
活动顶油罐则包括无力矩油罐、浮顶油罐和内浮顶油
罐。

(1)桁架式锥顶罐:其罐顶结构呈圆锥形,过
去曾在我国大量建造,由于其结构较复杂,备料、施
工均不方便,耗钢多,且耐压低,现已很少再建。

(2)无力矩顶油罐:其顶部结构呈扁“人”
形,中间由立柱支撑,因其顶部易积水而腐蚀,操作
使用不太安全,目前亦已不再建造。

(3)拱顶油罐:罐顶为球缺形,球缺半径一般为油罐直径的1.2倍。

拱顶本身是承重构件,有较大的刚性,还能承受较高的内压,有利于降低蒸发损耗。

拱顶罐的设计一般为:正压:1.96kPa;负压:0.49kPa。

(4)(外)浮顶油罐:浮顶(又名外浮顶)油罐主要有一个浮盘覆盖在油面上,并随着油面的升降而升降。

由于浮盘与油面间几乎不存在气体空间,因此可以大大减油品蒸发损耗,还可提高储油的安全性,由于该类罐易受尘埃、雨水积聚,甚至污染油品。

故常用以储存原油。

(5)浮顶油罐:由于它有固定顶盖的遮挡,浮盘上不会积聚雨水,而且可以避免尘埃、风沙对油品的污染。

由于内浮顶油罐具有拱顶油罐和浮顶油罐的优点,因而广泛用来储存汽油、煤油、溶剂汽油、航
空汽油和航空煤油等。

储油罐防雷安全措施原理如下:
a) 防雷设备避雷针。

避雷针下端的引下线与接地装置焊接, 该引下线如采用圆钢, 直径不得小于8 mm, 如采用扁钢, 厚度不得小于4 mm, 截面积不得小于48 mm2,其接地电阻值应小于10Ω。

b) 单避雷针保护范围, 从针的顶点向下作45°的斜线, 构成椎形保护空间的上部45°的斜线在
0.5h 处转折, 与地面上距针底各方向1.5h 处相连接, h 表示避雷针的高度( m) 。

其转折点以下的斜线, 即构成保护空间的下半部。

如果用公式表达, 则避雷针在地面上的保护半径r =1.5h( m) 。

在储油罐保护高度hx=23.5m 的水平面上的保护半径rx 按下式计算:
当hx≥ 0.5h 时, rx=(h- hx)P
当hx< 0.5h 时, rx=( 1.5h- 2hx) P
式中: P---高度影响系数;
当h≤30m, P=1; 当30m< h≤120m,
P=5.5/ !h 。

c) 对直击雷防护。

当很大的雷电流通过接地线引至接地装置泄入大地时, 在避雷针上将形成极高的电位, 放电过程可能产生反击电压或跨步电压。

对于反击电压的防止, 是降低接地电阻和保证避雷针与设备之间有足够的距离, 其空间距离不应小于5 m。

d) 避雷针安装在罐区周边, 且高于罐高2 倍,远距罐体30 m 至40 m 范围是防雷主要区域。

从雷击储油罐分析, 主要原因是没有足够的避雷措施来保护罐区。

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