汽油储罐区防火防爆设计.ppt

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汽油储罐区防火防爆设计

第4章 罐区防雷设计 (1)当hx≥ h/2时,rx=(h-hx)p米 (2)当hx<h/2时,rx=(1.5h-2hx)p米,式中 P-高度影响系数。h≤30米,P=1; 30米<h≤120米P=5.5/。 根据罐区尺寸避雷针在地面的保护半径为24.4m则避雷针高度h=16.3m 第4章 罐区防雷设计 对直击雷防护,当雷击于避雷针,很大的雷电流通过接地引下线至接地装置泄入大地时,在避雷针上将形成极高的电位,放电过成可能产生反击电压或跨步电压,对于反击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,不发生避雷针向被保护物反击的空间距离不应小于5米。 第4章 罐区防雷设计 避雷针安装在罐区周边比罐2倍高,远距罐30米至40米范围是防雷主要可行措施。从雷击储油罐分析,主要原因是没有足够的避雷针做保护罐区。避雷针的作用,是它能对雷电场产生一个附加电场(这附加电场是由于雷云对避雷针产生静电感应引起的),使雷电场畸变,而将雷云放电的道路吸引到本身,并由它及与它相联的引下线和接地装置,将雷电流泄放到大地中去,隔离雷电进入罐区,使储油罐免受直接雷击。 第4章 罐区防雷设计 4.2雷电感应的防护措施 根据《建筑物防雷设计规范》汽油储罐区防雷电感应的措施,应符合下列要求: 4.2.1储罐区内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架等大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。 第4章 罐区防雷设计 4.2.2 平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。 当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 第4章 罐区防雷设计 4.2.3 防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离应符合本规范第3.2.1条五款的要求。 在电源引入的总配电箱处宜装设过电压保护器。 第五章 油罐区泡沫灭火系统设计 5.1 泡沫灭火系统形式选择 5.2 泡沫灭火系统设计内容 5.3 中倍数泡沫产生器 5.4 泡沫枪 5.5 泡沫混合液的总流量 5.6 泡沫液最小贮备量 5.7 泡沫系统用水贮备量计算 (详细见WORD) 第6章 油罐区喷淋冷却系统设计 6.1 消防冷却系统形式 根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第8.4.5条罐壁高于17m储罐、容积等于或大于10000m3储罐、容积等于或大于2000m3低压储罐应设置固定式消防冷却水系统。本设计内容尚未达到所要求,故采用移动式消防冷却水系统。 第6章 油罐区喷淋冷却系统设计 6.1.1 移动式冷却水量 冷却水流量: (6-2)式中: ——着火罐移动冷却水供应强度,L/s·m;(着火罐供水强度为0.6,邻近罐供水强度为0.7 ) C——内浮顶罐罐壁周长,m。 第6章 油罐区喷淋冷却系统设计 (1)着火罐移动冷却水流量 着火罐与邻近水罐冷却周长: C1=C2=C3=C4= D=3.14×14.5=45.53m 冷却水流量:Q1=0.6×45.53=28L/s (2)相邻罐移动冷却水流量 Q2=Q3=Q4=45.53×0.7=32L/s 移动冷却水总流量:Q动冷=Q1+Q2+Q3+Q4=124L/s ( 第6章 油罐区喷淋冷却系统设计 4)故移动冷却用消防冷却水的总体积: V动冷=Q动冷×4×3600=124×10-3×4×3600=1785.6m3 6.2 消防栓 泡沫栓系供应泡沫混合液的消防栓。在泡沫栓上接水带和泡沫枪,用泡沫扑救油品火灾。根据规定,采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓 并应符合下列规定: 1 消火栓的保护半径不应超过120m; 2 高压消防给水管道上消火栓的出水量应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水 压计算确定,低压消防给水管道上公称直径为100mm、150mm 消火栓的出水量可分别取15L/s、30L/s。 n= q——消防栓的出水量,这里取30L/s 故上式为: =4.1 因此每个罐区设立5个消防栓才能满足移动冷却用水的需求 第七章 消防用水量和消防水池 7.1 消防用水量 根据《石

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