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文档简介

1、石油化工储罐防爆区域的划分和接地福建化工2005 年第 3 期石油化工储罐防爆区域的划分和接地应雪敏(福建练油化工有很公司一体化二部设计所)摘要 :该文根据现行有关规范的规定和电气设计中防爆区域划分及接地的具体做法,详细地介绍了石油化工储雄防雄区域划分和接地设计方法。关键词:释放源以1.2)区接闪器引下线接地装里石油化工企业有许多储罐,如:原油罐、汽油罐、柴油罐、液化气球罐等等。这些储罐一般为露天金属储罐,储存介质大多数为易燃、易爆物品。储罐的安全运行有许多因素,但是在电气设计阶段,主要考虑防爆区域的划分和接地这两个方面的问题。首先要根据(爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范)GB50058一

2、92 和 (石油库设计规范)GB50074一 2002 的相关规定,对储罐进行防爆区域的划分。防爆区域内电气设备的选型要达到相应的防爆等级要求,这样可以避免由于电气设备选型不当而引起的爆炸和火灾危险。由于石油化工储 罐一般为露天金属储罐,因此接地在石油化工储罐中的意义十分重要。因为整个接地系统(包括接闪器、引下线和接地装置)可以将由于雷击产生的雷电流、储存介质与储罐之间摩擦生成的静电、带电设备的漏电电流等安全地释放到地下,避免由此产生的爆炸和火灾危险。石油化工储罐的接地包括防雷接地、防静电接地和保护接地等。1 石油化工储罐防爆区域的划分(1)爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和

3、持续时间,按下列规定进行分区:)0 区 :连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境 ;w1 区 :在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;OO2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存在的爆炸性气体混合物的环境。(2)释放源应按易燃物质的释放频繁程度和持续时间长短分级,并应符合下列规定:连续级释放源:预计长期释放或短时频繁释 TOC o 1-5 h z 放的释放源;第一级释放源:预计正常运行时周期或偶尔释放的释放源;第二级释放源:预计正常运行时不会释放,即使释放也仅是偶尔短时释放的释放源;多级释放源:由上述两种或三种级别释放源组成的释放源。(3)爆炸危险区

4、域的划分应按释放源级别和通风条件确定,并应符合下列规定:首先应按下列释放源的级别划分区域:1)存在连续级释放源的区域可划分为0 区;2)存在第一级释放源的区域可划分为1 区;3)存在第二级释放源的区域可划分为2 区。其次应根据通风条件调整区域划分:1)当通风良好时,应降低爆炸危险区域的等级 ; 当通风不良时应提高爆炸危险区域的等级。2)局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比自然通风和一般机械通风更为有效时,可采用局部机械通风降低爆炸危险区域的等级。3)在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域的等级。4)利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范

5、围。福建化工2005 年第 3期(4)储存易燃油品的贮罐,其爆炸危险区域的范围划分,宜符合下列规定(图1 及图 2):固定式贮罐,在罐体内部未充惰性气体的液体表面以上空间划为0 区,浮顶式贮罐在浮顶移动 TOC o 1-5 h z 范围内的空间划为1 区 ;以放风日为中心,半径为1.5米的空间和爆炸危险区域内地坪下的坑、沟划为1 区 ;距离贮罐的外壁和顶部3m 范围划为2 区 ;当贮罐周围设围堤时,贮罐外壁至围堤,其高度为堤顶高的范围内划为2 区。犷子习。区 乙二几一一竺 J黝呕l 夏卫 2 区图 1 设在户外地坪上的固定式贮姚爆炸危险区域的划分堤尹-I地坪下的坑、沟/地坪图 2 设在户外地评

6、上的浮顶式贮绪爆炸危险区域的划分2 石油化工储罐的接地装有阻火器的地上卧式油罐的壁厚和地上(1)石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备固定顶钢油罐的顶板厚度等于或大于4 毫米时,不的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共应装设避雷针。铝顶油罐和顶板厚度小于4 毫米用接地装置,其接地电阻不应大于4 欧姆。的钢油罐,应装设避雷针(网 )。避雷针(网 )应保护(2)储存可燃油品的储罐,不应装设避雷针整个油罐。(线 ), 但必须做防雷接地。浮顶油罐或内浮顶油罐不应装设避雷针,但(3)钢油罐必须做防雷接地,接地点不应少于应将浮顶与罐体用两根导线做电气连接。浮顶油两处。罐连接导线应选用横截面不小于25

7、mm2 软铜复绞(4)钢油罐接地点沿油罐周长的间距不宜大于线。对于内浮顶油罐,钢质浮盘储罐连接导线应选30 米,接地电阻不宜大于10 欧姆。用横截面不小于16mm2 软铜复纹线;铝质浮盘储(5)储存易燃油品的油罐防雷设计,应符合下罐连接导线应选用直径不小于1.8不锈钢钢丝列规定 :绳。福建化工2005 年第 3期覆土油罐的罐体及罐室的金属构件及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10 欧姆。(6)接地装置应符合下列规定:埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10 毫米;扁钢截l00mmz, 其厚度

8、不应小于4毫米 ;角钢厚度不应小于4毫米;钢管壁厘不应小于3.5毫米。在腐蚀性较强的土壤中,应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。人工垂直接地体的长度直为2.5米。人工垂直接地体间的距离及人下水平接地体间的距离直为 5 米,当受地方限制时可适当减小。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0 .5米。防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 米。当小于3 米时,应采取措施进行处理。埋在土壤中的接地装置,其连接应采用焊接,并在焊接处作防腐处理。3 应用实例本人 2000 年 4 月曾对(库区增设两台5000扩石脑油储罐及配套系统项目进行电气设计。这两个储罐 (G一 1015, G一 1016

9、)的直径均为20米,高度均为 16.5米,储存介质为石脑油,属于易燃油品。做电气设计时首先根据(爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058一 92 和 (石油库设计规范)GB50074一 2002的有关规定,对这两个新增石脑油储罐进行防爆区域的划分(图 3)。然后根据防爆区域划分的结果,储罐的防爆照明灯具、防爆分钱盒等电气设备选型要达到爆炸危险二区的要求,实际防爆等级选型为d II BT3 e TOC o 1-5 h z /一夕一厂下r介 / 丫厂一沐y不)找了.厂厂_,./尸,厂/G-1016汽了 l/子,井井,/夕 甲二叮i尹G-1016Cr1015防火堤i3 笃一 20一卫骂热 2

10、0K户 *E艇匆呕. 2C图 3 爆炸危险区域等级及范围划分平面图此项目接地设计方面,因为G-1015,6-1016用 40 x4镀锌扁钢作水平接地线和 10 根 SOx50 x是内浮顶储罐,所以罐的浮顶与罐壁(或罐盖)用 5 L=2.5米的角钢做垂直接地极组成,各垂直接25mm2 软铜复纹线做电气连接,且连接处不少于两地极之间相距5米。新增地下接地网理深0.7米,处。又因为G-1015,6-1016为钢质储罐且壁厚并与原有罐区接地网可靠焊接,且连接点不少于两均大于 4 毫米,因此以罐体做为接闪器和引下线。处,总接地电阻要求不大于10 欧姆,否则应增打接由于G-1015,6-1016周长均为6

11、2.8米,因此沿地极。此项目防雷和防静电接地平面图见(图 4)0罐壁均匀设3 处由罐壁引至接地网的接地点,用40 这两个储罐建成后投入使用至今,运行良好。x4 镀锌扁钢作接地线与罐壁焊接。地下接地网(下转第11 页 )福建化工2005 年第 3期试验阶段要求,超过了A级产品 150km h-1 的要求。2.3.3实际里程试验试制的轮胎进行了实际行驶试验,行驶2 万公里以上,轮胎的内在质量和外在质量均达到正常胎的水平,无任何质量问题。2.4应用活化胶粉的不足之处虽然动态性能的优劣决定了轮胎的内在整体质量,而实验室测定胶料拉伸性能的条件与轮胎实际使用的条件有很大的差异,但是应用活化胶粉后的胶料强伸

12、性能下降也是不容忽视的。实践也充分证明,胶粉用量过大,成品耐刺扎性能下降。因此,对于活化胶粉在汽车轮胎中的应用,应采取慎重的科学态度,并应进一步进行探索和研究。3 结论(1)以40 目胎面胶粉经化学处理所得到的活化胶粉为填料,制得的硫化胶性能明显优于添加等量未活化胶粉的硫化胶。(2)40 目活化胶粉少量(5-10 份 )应用于汽车轮胎胎面中,胶料抗屈挠龟裂、生热、耐磨性等综合性能有改善的趋势或有所提高;成品性能超过国家标准,行驶里程较高。(3)应用活化胶粉,胶料强伸性能有所下降;过量或不适当地使用活化胶粉,会导致胶料物理性能大幅度降低及工艺性能的劣化,并且会导致轮胎胎面耐刺扎性能的降低。(4)应用适量活化胶粉,胶料工艺性能较好,可以降低收缩率,改善流动性,对保证半成品尺寸稳定性有一定的作用。(5)由于活化胶粉生产能耗低,污染轻,价格廉,应用后可以大大降低轮胎成本,因此,活化胶粉的应用具有较大的经济效益,而且可以“变废为宝” ,具有较好的社会效益。参考文献1 马淑敏.国外的胶粉处理及应用技末.再生胶工业,1997,(4):.2黄诚吞.硫化胶粉的应用,特种橡胶制品,1999,(6):6.3刘猎元 .活化胶粉研究和应用.再生胶工亚,

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