天然气火灾爆炸危险性

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火灾危险性分类

火灾危险性分类

工业建筑发生火灾时造成的生命、财产损失与建筑内物质、工艺及操作的火灾危险性和采取的相应措施等直接相关。

在进行防火设计时,必须首先判断建筑火灾危险性,进而采取行之有效的防火对策。

今天分享生产和储存的火灾危险性分类。

一、评定指标常见的三类物质是液体、气体和固体。

1. 气体评定气体火灾危险性的主要指标是爆炸极限和自燃点。

可燃气体的爆炸极限范围越大,爆炸下限越低,越容易与空气或其他助燃气体形成爆炸性气体混合物。

甲类厂房(仓库):爆炸下限<10%(氢气、煤气、天然气、甲烷等)乙类厂房(仓库):爆炸下限≥10%(一氧化碳、氨气)2. 液体闪点是评定火灾危险性的主要指标(评定可燃液体火灾危险性最直接的指标是蒸气压,蒸气压越高,越易挥发,闪点越低)甲类厂房(仓库):闪点<28℃(汽油、甲醇、乙醇等)乙类厂房(仓库):28℃≤闪点<60℃(松节油、樟脑油、煤油等)丙类厂房(仓库):闪点≥60℃(沥青、润滑油、机油等)3. 固体熔点和燃点是评定其火灾危险性的主要标志参数。

甲类厂房(仓库):易自燃或爆炸、遇水易燃烧或爆炸、受外力易燃烧或爆炸的易燃固体乙类厂房(仓库):除甲类外的易燃固体丙类厂房(仓库):可燃固体(木、纸、塑料、泡沫等)丁类厂房(仓库):难燃固体(酚醛泡沫塑料、水泥刨花板等)戊类厂房(仓库):不燃固体(钢材、砖块、汽车、仪表灯)二、火灾危险性分类1. 生产的火灾危险性分类2. 储存物品的火灾危险性分类三、特殊情况下火灾危险性的判定1.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施。

天然气火灾危险性

天然气火灾危险性

天然气的火灾危险性及预防措施随着城市建设和经济建设的飞速发展、人民生活水平的普遍提高和石油化学工业的发展。

使用天然气的用户和单位越来越多,范围越来越广。

近年来随着陕北天然气的大量开发和开采,目前西安地区管道天然气的用户和单位已达到一定数量,天然气的普及使用,必将成为城市主要的生活、生产燃气。

城市天然气的使用除居民用户、宾馆饭店、生产企业外,还有压缩天然气汽车(即ComDress Natural Gas,简称CNG汽车)。

由于天然气的主要成份是甲烷(CH4)一般含量在95%以上,其特点是:①热值高(平均热值为8000千卡/立方米),燃烧稳定:②安全性高,天然气的燃爆浓度范围为5%~15%,而煤气为4%-35%,液化石油气为4%一24%2③性能优良,价格又比煤气和液化石油气低:④方便、卫生。

故天然气已深受老百姓的青睐。

天然气成份决定它是一种火灾危险性较大的可燃气体,属一级可燃气体。

供应过程中稍有不慎,或管道破裂漏气就会逸散到空气中,遇到火源就可能发生火灾爆炸事故,甚至造成重大伤亡。

因此,必须加强对天然气供应过程中的消防安全管理工作。

l、天然气的火灾危险性天然气是通过气井从地下开采出来的烃类和少量非烃类混合气体的总称。

它在不同的地质条件下生成、运移,在一定的温度、压力下储集在地下构造层中。

天然气的主要成份是甲烷(约95%以上),并含有乙烷、丙烷、丁烷、戊烷以上的烃类,还含有少量的二氧化碳、氢气、硫化氢等非烃组分。

同时随着CNG汽车的逐步推广使用,其不安全事故也不断发生。

①如1995年8月12日,绵阳地方天然气公司CNG充装站,在给钢瓶充气时因脱水处理不净,而发生爆炸并起火成灾。

②1995年9月29日,自贡富顺华油公司CNG充气站因钢瓶泄漏燃烧发生爆炸,造成重大经济损失和人员伤亡事故:③1995年10月7日,遂宁CNG充装站因钢瓶质量问题发生喷射燃烧,火焰柱高达20余米,造成直接经济损失18万余元。

CNG场所及其钢瓶易发生燃烧爆炸的主要原因:一是CH4介质本身属一级可燃气体,甲类火灾危险性,爆炸浓度极限为5%-15%,最小点火能量仅为0.28毫焦耳,对空气的比重为0.55,扩散系数为0.196。

天然气的易燃性和易爆性

天然气的易燃性和易爆性

天然气的易燃性和易爆性天然气按照来源不同,可分为气井气、凝析井气和油田气三大类。

目前天然气大部分是用作燃料和化工原料,而且又是以管道输送的商品,因此天然气分级的主要指标是热值、硫化氢含量和总硫含量,以及凝液含量。

天然气是一种火灾和爆炸危险性较大的可燃气体。

在集输和净化过程中,稍有不慎,扩散到空气中,达到天然气的爆炸极限时,接触火源,即发生火灾爆炸事故,甚至造成重大人身伤亡和严重的经济损失。

因此,在集输、净化、使用过程中应特别注意防火防爆,采用必要的安全措施。

1. 天然气火灾危险性(1) 燃烧性燃烧是一种化学连锁反应,是天然气在点火源的作用下,在空气或氧气中发生的氧化放热反应。

燃烧时由于化学反应比较剧烈,常伴有发热发光现象,亦即出现火焰。

天然气燃烧过程中各可燃组分的燃烧反应式及放出的热值见表8-1.每立方米(或每千克)天然气燃烧所放出的热量称为天然气的燃烧热值,简称热值。

单位是kJ/m3(或kJ/kg)。

天然气的热值有两种,计算热值时,天然气、空气和燃烧产物处于相同的基准温度和压力下,燃烧生成的水全部冷凝为液体,此时测定的热值为高热值(或称全热值)。

如果燃烧产物中的水坚持汽相,这时测定的热佰为低热值(或称净热值)。

天然气燃烧没有物态的变化,燃烧速度快,放出热量多,因而产生的火焰温度高,辐射热强,造成的危害性也大。

表8-1 天然气可燃组分燃烧热值组分5Cj天然气〔煤层气〕与管道网放出的热值/(kJ/m3)5Cj天然气〔煤层气〕与管道网高热值5Cj天然气〔煤层气〕与管道网低热值5Cj天然气〔煤层气〕与管道网甲烷5Cj天然气〔煤层气〕与管道网37613.725Cj天然气〔煤层气〕与管道网33866.5Cj天然气〔煤层气〕与管道网乙烷5Cj天然气〔煤层气〕与管道网65891.835Cj天然气〔煤层气〕与管道网60265.845Cj天然气〔煤层气〕与管道网丙烷5Cj天然气〔煤层气〕与管道网93778.965Cj天然气〔煤层气〕与管道网86281.835Cj天然气〔煤层气〕与管道网丁烷5Cj天然气〔煤层气〕与管道网121519.585Cj天然气〔煤层气〕与管道网112142.945Cj天然气〔煤层气〕与管道网戊烷5Cj天然气〔煤层气〕与管道网149364.855Cj天然气〔煤层气〕与管道网138112.885Cj天然气〔煤层气〕与管道网氢5Cj天然气〔煤层气〕与管道网12069.915Cj天然气〔煤层气〕与管道网10207.145Cj天然气〔煤层气〕与管道网一氧化碳5Cj天然气〔煤层气〕与管道网11958.155Cj天然气〔煤层气〕与管道网5Cj天然气〔煤层气〕与管道网硫化氢5Cj天然气〔煤层气〕与管道网23730.025Cj天然气〔煤层气〕与管道网21904.505Cj天然气〔煤层气〕与管道网(2) 爆炸性①爆炸极限。

天然气长输管道火灾爆炸危险因素分析与控制

天然气长输管道火灾爆炸危险因素分析与控制

天然气长输管道火灾爆炸危险因素分析与控制天然气长输管道是连接天然气生产地与消费地的重要通道,其主要用途是将天然气从生产地输送到市场地。

天然气长输管道火灾爆炸危险一直是人们关注的焦点之一。

一旦发生火灾或爆炸,将造成巨大的人员伤亡和财产损失。

对天然气长输管道火灾爆炸危险因素进行分析,并采取相应的控制措施,对于保障人民生命财产安全具有重要意义。

一、危险因素分析1. 设计缺陷:管道设计的不合理或者缺陷,如管道强度不足、焊缝存在质量问题等,都会成为火灾爆炸的潜在隐患。

2. 施工质量:管道施工质量的优劣直接影响着管道的使用安全。

如果管道施工质量不过关,可能会出现管道结构强度不足、焊接不符合标准等问题,导致火灾爆炸的发生。

3. 管道老化:天然气长输管道在使用过程中,会受到腐蚀、磨损等影响,导致管道老化,极大地增加了火灾爆炸的风险。

4. 外部破坏:天然气长输管道容易受到外部破坏,比如施工工具误伤、地质灾害等,都可能导致管道泄漏,甚至引发火灾爆炸。

5. 运行事故:管道在运行过程中出现泄漏、爆炸等事故,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还可能引发二次事故,造成更大的灾难。

6. 外部环境影响:天然气长输管道周围环境的变化,如温度、湿度、风力等都会对管道运行产生影响,极端恶劣的气候可能是火灾爆炸的诱因。

二、危险因素的控制1. 完善设计:合理的管道设计是天然气长输管道安全的基础。

设计人员应充分考虑管道强度、材料选择、焊接质量等因素,尽可能减少安全隐患。

2. 严格施工:管道施工过程中,应严格按照相关标准和规范进行,确保管道结构的牢固和焊接质量的合格。

3. 定期检测:对管道进行定期的检测和维护,及时发现管道的老化、磨损等问题,并进行修复或更换,以减少火灾爆炸的风险。

4. 强化安全意识:加强管道运营人员和相关管理人员的安全意识,提高风险意识,严格执行操作规程和安全制度,降低管道运行事故的发生概率。

5. 安全防范措施:对于管道周围的环境变化,应加强监测和预警,采取相应的措施进行防范和保护,减少外部环境对管道运行的影响。

汽车加气站(CNG)重大危险源

汽车加气站(CNG)重大危险源

汽车加气站(CNG)重大危险源1. 天然气具有危险性天然气的主要成分甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性。

爆炸极限为5%~15%(V/V),最小点火能量仅为0。

28mJ,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为33440kJ/m3),对空气的比重为0.55,扩散系统为0。

196,极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾难以施救.2. 泄漏引发事故站内工艺过程处于高压状态,工艺设备容易造成泄漏,气体外泄可能发生地点很多,管道焊缝、阀门,法兰盘、气瓶、压缩机、干燥器、回收罐,过滤罐等都有可能发生泄漏;当压缩天然气管道被拉脱或加气车辆意外失控而撞毁加气机时会造成天然气管道被脱或加气车辆意外失控制而撞毁加气机时会造成天然气大量泄漏。

泄漏气体一旦遇引火源,就会发生火灾和爆炸.1995年9月29日,四川自贡富顺华油公司压缩天然气加气站因钢瓶泄漏燃烧发生爆炸,造成重大经济损失和人员伤亡事故3. 高压运行危险性大压缩天然气加气站技术要求充装站的压缩机必须加压至25MPa以上,才能将天然气压缩到钢瓶内,这是目前国内可燃气体的最高压力贮存容器。

若钢瓶质量或加压设备不能满足基本的技术要求,稍有疏忽,便可发生爆炸或火灾事故.1995年10月7日,四川省遂宁市压缩天然气加气站因钢瓶质量问题发生喷射燃烧,火焰柱高达20余米,造成直接经济损失18万余元.系统高压运行容易发生超压,系统压力超过了其能够承受的许用压力,最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂4. 天然气质量差带来危险在天然气中的游离水未脱净的情况下,积水中的硫化氢容易引起钢瓶腐蚀.从理论上讲,硫化氢的水溶液在高压状态下对钢瓶或容器的腐蚀,比在4MPa以下的管网中进行得更快、更容易。

从以往事故被炸裂钢瓶的检查情况看,瓶内积存伴有剌鼻气味的黑水,有的达到了2.5~5kg,其中积水里的硫化氢含量超过了8。

083mg/L。

1995年8月12日,四川绵阳地方天然气公司压缩天然气加气站,因脱水工序处理不净,在给钢瓶充气时而发生爆炸并起火成灾.5。

天然气站场火灾、爆炸事故危险度的定量评价

天然气站场火灾、爆炸事故危险度的定量评价

第 48 卷 第 4 期2019 年 4 月Vol.48 No.4Apr. 2019化工技术与开发Technology & Development of Chemical Industry作者简介:梁清荃(1983-),女,广西南宁市人,硕士,注册安全工程师。

E-mail: 85593446@ 收稿日期:2019-01-18天然气站场火灾、爆炸事故危险度的定量评价梁清荃(广西广投天然气管网有限公司,广西 南宁 530028)摘 要:火灾和爆炸事故是天然气站场的主要危险,会造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失,影响社会安定。

为定量评价天然气站场发生火灾、爆炸事故的危险程度,本文采用道化学火灾、爆炸指标评价法和站场泄漏事故后果模拟评价法,对天然气站场的危险度进行定量评价。

关键词:天然气站场;火灾:爆炸;危险度中图分类号:TE 88+2 文献标识码:B 文章编号:1671-9905(2019)04-0072-04为缓解广西能源供需矛盾、优化能源结构、促进广西经济和社会发展,广西广投天然气管网有限公司投资建设了贺州市天然气专供管道工程,目前已正式投运。

贺州市天然气专供管道的投运,大大提高了贺州市的能源供应量,有效缓解了贺州市能源供应不足问题,为贺州市经济的快速、持续发展,提供有力的能源保障。

贺州市天然气专供管道位于广西贺州市平桂区西湾工业园,设置1座站场(贺州分输站),线路起于上游中石油贺州末站,终于贺州分输站。

管道全长19.58km,管道设计压力4.0MPa,设计输量约5.1×108Nm 3·a -1。

天然气管道输送介质具有高压、易燃、易爆的特性,且危害因素呈现点多、线长、面广等特点,一旦发生事故,会严重影响管道沿线居民的生命和财产安全,造成环境污染和生态破坏,带来极其恶劣的负面影响。

为了更直观地反映出天然气站场发生火灾、爆炸事故的危险程度,本文以贺州分输站为例,采用道化学火灾、爆炸指标评价法和站场泄漏事故后果模拟评价法,对天然气站场的危险度进行定量评价。

天然气采气厂集气站火灾爆炸危险性分析

天然气采气厂集气站火灾爆炸危险性分析

天然气采气厂集气站火灾爆炸危险性分析一、概述运用定性与定量分析的方法,从天然气及甲醇的性质、主要生产设备和生产过程三个方面对天然气采气厂集气站的火灾爆炸危险性进行评价。

天然气采气厂集气站是气田集输生产最基本的单元,它的主要任务是将气田中采出的油气混合物收集起来,经初步处理后输送到用户或储存。

集气站内的主要生产设备有:脱水橇(器)、天然气加热炉、计量分离器、油气分离器、油气输送泵、储油罐、通球清管设施、输气管道及SLC503和SCAN3000生产自控系统一套等。

二、生产工艺简述1 天然气组分油气田所在的地埋位置不同,开采和处理后的天然气组分也各不相同,大体上甲烷组分占天然气组分体积的90%以上,其他轻烃极少;H2S含量在20~1600mg/m3之间。

(安全管理交流)2 生产工艺集气站生产工艺流程主要有天然气加热、节流、分离、脱水、计量等处理过程。

集气站采用高压集气、集中注醇、多井加热、间隔计量、加醇脱水、天然气发电等艺,利用SCADA系统进行数据采集,通过一点多址通讯网向气田调度中心传输数据资料,实现生产自动化管理。

由集气站所管辖的气井井口采出的高压天然气,经采气管线输入到站内,采用多井式加热炉以提高节流前的天然气温度,防止节流后温度低而形成水化物堵塞。

加热后的高压天然气经针形阀节流后,压力降到所要求的值后,经总机关(阀门)合理分配后进入生产分离器或计量分离器,将天然气中的凝析油、污水和机械杂物等进行初步分离,再通过脱水橇利用三甘醇的亲水性和天然气逆流接触脱水后,生产出合格的天然气。

3 辅助生产工艺3.1 注醇流程采用高压集中注醇工艺,利用高压柱塞泵,将计量后的甲醇通过注醇管线注入到井口及采气管线,防止油管和采气管线中形成天然气水化物。

对东北和西北等冬季寒冷地区,每年10月至来年4月期间需要在生产流程中加入甲醇。

3.2 放空流程为防止系统超压及根据生产工艺的要求,站内部分设备设有安全泄压放空管,汇聚至放空总管后燃烧排空。

天然气火灾爆炸危害性

天然气火灾爆炸危害性

天然气火灾爆炸危害性天然气是一种常用的能源,但是存在着潜在的危险,其中最严重的就是天然气爆炸。

一旦发生天然气火灾爆炸,不仅会对人们的生命财产造成巨大的损失,还会给环境带来极大的危害。

下面就让我们来了解一下天然气火灾爆炸的危害性。

1. 人员伤亡一旦发生天然气爆炸,瞬间释放出巨大能量,造成爆炸区域的巨大破坏力,破坏力极大,可以造成大量人员伤亡,尤其是在居民区、学校、商业区等人员密集的区域。

在过去的多起天然气火灾爆炸事故中,无数的人死伤,造成的经济影响也是极其深远的。

2. 财产损失天然气火灾爆炸不仅造成了人员伤亡,还会给人们带来巨大的财产损失。

在能源、交通运输、商业中心等重要场所的天然气管道爆炸,会对建筑物、交通工具及相关设施产生损失,造成业务中断、工作人员的赔偿和再建造成的巨大财务损失。

3. 环境污染天然气火灾爆炸无论是在发电、储藏或运输中,如果事故发生,会立即产生大量尘烟、火花和二氧化碳等气体排放物,严重污染大气环境,影响人们健康。

同时,如果天然气泄漏、燃烧不完全,还会产生有毒有害的物质,使地面、地下水及土壤产生不同程度的污染,给生态环境带来严重危害。

4. 火灾扩散天然气火灾爆炸中产生的火灾量极大,如果不及时控制和救援,在扩散和延烧的同时,还会引发其他建筑物和设施的火灾,造成整个区域的火毒灾难。

同时如果发生天然气火灾爆炸,还会引起周边居民的混乱和绝望。

因此,天然气火灾爆炸不仅带来人类悲痛和经济损失,还会在一定程度上冲击人类的精神。

总之,天然气火灾爆炸的危害性是非常大的,一旦爆发,不仅会造成人员伤亡和财产损失,还会对环境产生极其严重的危害,因此,我们应该加强对天然气安全的重视,避免天然气火灾爆炸的发生,同时提高对天然气安全的认识和应对能力。

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天然气火灾爆炸危险性
无硫天然气是易燃、易爆、低毒性的气体混合物。

当含有H2S时,则其毒性随H2S浓度增加而增高。

如果发生泄漏和事故时自然排放,就会引起人体急性中毒。

因此,在天然气处理过程中除可能发生火灾、爆炸危险事故外,还会因H2S及其他有毒气体的泄漏、排放造成作业人员的职业危害。

天然气处理过程的主要介质为天然气及其各种产品如液化石油气、天然汽油以及副产品如硫磺等。

由《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183—2004)中对可燃液体、气体火灾危险性分类规定可知,可燃液体是按其蒸气压或闪点的高低来分类的,可燃气体是按其爆炸下限大小来分类的。

实际上,这些参数均直接反映了可燃液体、气体的燃烧及爆炸性能。

按照分类规定,天然气及其处理过程产品的火灾危险性分类为:液化石油气、天然气凝液、液化天然气等属于甲A 类;天然气、天然汽油(稳定轻烃)、稳定凝析油等属于甲B类;副产品硫磺属于乙B类。

此外,硫化氢属于甲B类。

表1-14 油气火灾危险性分类
类别。

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