管道安全距离全解
长输天然气管道安全保护距离及防护

长输天然气管道安全保护距离及防护长输天然气管道是一种用于输送天然气的重要设施,保护其安全是非常重要的。
针对长输天然气管道的安全保护,需要考虑两个方面,即管道的安全保护距离和管道的防护措施。
管道的安全保护距离是指管道周围的一段区域,在这个区域内有一定限制和要求,以确保管道及其周围环境的安全。
安全保护距离的主要目的是避免管道受到外部力量的损害,防止周围建筑物、道路等对管道的直接破坏。
根据国家相关规定,一般来说,一级管道的安全保护距离为20米,二级管道的安全保护距离为15米。
在特殊地质条件、河流交叉、易燃易爆区等特殊情况下,还可能需要增加安全保护距离。
为了进一步保护长输天然气管道的安全,需要采取一系列的防护措施。
首先是管道的标志和标牌设置。
在管道的附近需要设置明显的标志和标牌,告知人们该地区有管道存在,禁止进行破坏管道的行为。
其次是管道周围的绿化和监控。
需要在管道沿线进行绿化工作,保护管道周围的土地不受侵蚀和破坏。
还需要加强对管道的监控,采用监控设备对管道运行情况进行实时监测,一旦发现异常情况,及时采取措施。
第三是管道的防腐蚀保护。
长输天然气管道一般使用钢管或塑料管道,需要进行防腐蚀处理,以防止管道在使用过程中被腐蚀破坏。
第四是管道的安全检测和维护。
定期对长输天然气管道进行安全检测,发现问题及时修复或更换,确保管道的正常运行。
长输天然气管道的安全保护距离及防护是确保天然气管道安全运行的重要环节。
通过合理设置安全保护距离,采取防护措施,确保管道周围环境的安全,可以有效地保护长输天然气管道的安全。
还需要加强对管道的监控和维护,及时发现并解决问题,保障管道的正常运行。
长输天然气管道安全保护距离及防护

长输天然气管道安全保护距离及防护长输天然气管道是一种重要的能源运输方式,广泛应用于工业、民用和商业领域。
为了确保管道的安全运行,必须采取一系列的措施来保护管道免受意外破损和破坏。
管道安全保护距离是指在管道两侧的土壤或建筑物到管道表面的距离。
这个距离的确定既要考虑到工程建设的需要,也要考虑到安全运营的要求。
根据国家相关法规及标准的规定,一般建议在建筑物的距离上保持一定的安全距离,以防止管道发生破损。
对于天然气管道来说,一般的安全保护距离是在5-10米之间,具体视管道的直径、压力等因素而定。
为了提供更有效的保护,可以在管道周围采取一系列的防护措施。
可以在管道上方设置标志牌,提醒人们不要进行随意的施工和挖掘。
在管道附近设置围栏,限制人员和设备的进入,避免不必要的接触和破坏。
还可以利用防腐涂料将管道进行涂层处理,增加其耐腐蚀性能,减少外部条件对管道的影响。
地下设施勘查也是保护管道的重要环节。
在进行新建或改造工程时,应提前进行地下管线勘查,查明管道所在位置及具体情况,确保工程施工过程中不会对管道造成破坏。
在管道附近进行地下设施标志和定位,以便在未来进行维修和检测工作时能够准确找到管道的位置。
监测和维护也是保护长输天然气管道安全的重要环节。
管道安全监测系统可以实时监测管道的压力、温度和流量等参数,及时发现异常情况并采取措施进行干预。
定期的管道检修和维护工作也能及时发现管道的损坏和老化情况,进行及时修复或更换。
长输天然气管道的安全保护距离及防护是保证管道运行安全的重要环节,必须严格按照相关法规和标准进行规划和实施。
只有确保管道的完整性和安全性,才能保障天然气供应的稳定和安全。
管道相关安全距离标准

中华人民共和国石油天然气管道保护法中华人民共和国主席令(第三十号)第三十二条在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内,禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破。
但是,在保障管道安全的条件下,为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外。
第三十三条在管道专用隧道中心线两侧各一千米地域范围内,除本条第二款规定的情形外,禁止采石、采矿、爆破。
在前款规定的地域范围内,因修建铁路、公路、水利工程等公共工程,确需实施采石、爆破作业的,应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准,并采取必要的安全防护措施,方可实施。
第三十五条进行下列施工作业,施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请:(一)穿跨越管道的施工作业;(二)在管道线路中心线两侧各五米至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内,新建、改建、扩建铁路、公路、河渠,架设电力线路,埋设地下电缆、光缆,设置安全接地体、避雷接地体;(三)在管道线路中心线两侧各二百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内,进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。
国家安全生产监督管理总局令第43号《危险化学品输送管道安全管理规定》第二十一条在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内,管道单位发现下列危害管道安全运行的行为的,应当及时予以制止,无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告:(一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物;(二)取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工、工程钻探;(三)挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建(构)筑物。
第二十二条在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧5米外的周边范围内,管道单位发现下列建(构)筑物与管道线路、管道附属设施的距离不符合国家标准、行业标准要求的,应当及时向当地安全生产监督管理部门报告:(一)居民小区、学校、医院、餐饮娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物;(二)加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所;(三)变电站、配电站、供水站等公用设施。
压力管道沿道路敷设时的安全间距

一、总述管道的安装是建筑施工的重要环节之一,因此在安装过程中需要严格按照规范要求进行操作,以确保施工质量。
而管道安装中的间距规范也是一个很关键的问题,不同的管道有不同的间距要求,下面我们就来详细了解一下。
二、水平间距1、管道水平间距的定义管道水平间距是指同一管道沿着水平方向相邻两支管道的距离,通常用于水平安装的管道。
2、水平间距的标准值管道水平间距的标准值应根据具体情况确定,大多数情况下按照以下标准:铸铁管道间距不小于300mm,钢制管道间距不小于400mm,塑料管道的间距不小于150mm。
当出现斜向接口时,按照斜向的方向计算水平间距。
3、水平间距的注意事项在确定水平间距时要注意以下几个方面:首先要遵循主要管道间距在300mm以上,次要管道距主要管道不小于150mm的原则;同时在环境空间比较狭小的地方,应考虑前期进行事先排空,以便在安装时更方便进行操作;如果同一区域内有多条不同类型的管道,也需严格按照标准进行合理安排。
三、垂直间距1、管道垂直间距的定义管道垂直间距是指同一管道沿着垂直方向相邻两支管道的距离,通常用于垂直安装的管道。
2、垂直间距的标准值压力管道沿道路敷设时的安全间距管道垂直间距的标准值应根据具体情况确定,大多数情况下按照以下标准:铸铁管道间距不小于150mm,钢制管道间距不小于200mm,塑料管道的间距不小于50mm。
出现斜向接口时,应按照斜向的方向计算垂直间距。
3、垂直间距的注意事项在确定垂直间距时要注意以下几个方面:首先要遵循同一管道沿垂直方向的间距一定要大于水平方向间距;另外,因为垂直间距基本上是根据管道的厚度来确定的,所以应注意各型号管道的规格和相关标准。
四、斜向间距1、管道斜向间距的定义管道斜向间距是指同一管道沿着斜向方向相邻两支管道的距离。
2、斜向间距的标准值管道斜向间距的标准值应按照实际情况进行确定,一般情况下按照铸铁、钢制、塑料管道的标准值进行计算。
3、斜向间距的注意事项在确定斜向间距时,需要注意以下几个方面:首先要注意斜向的方向、角度,以及管道水平、垂直间距的要求;其次,同一区域内的所有管道都需要合理互补,防止出现斜向间距过大或过小的问题。
管道安全距离全解课件

激光测距仪
利用激光测距技术,快速 准确地测量管道与周围物 体的距离。
红外线测距仪
利用红外线技术,在管道 上安装测距仪,实时监测 管道与周围物体的距离。
安全距离的计算公式与步骤
计算公式
安全距离 = 管道直径 + 安全系数(根据管道类型和周围环境 确定)
步骤
确定管道直径、选择合适的安全系数、根据公式计算安全距 离。
管道穿越沼泽地时,应避免在低洼地 带敷设,以免积水对管道产生浮力影 响。
03
管道与设施间安全距离的影响因 素
管道压力等级
01
压力等级越高,安全距离应越大
02
压力等级较高的管道,其潜在的破坏力和危险性也相应增加,因此需 要更大的安全距离来降低对周围设施的潜在影响。
03
在制定安全距离时,应充分考虑管道的设计压力、工作压力以及可能 出现的异常压力。
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潜在的泄漏和事故后果。
设施类型与规模
设施类型与规模越复杂,安全距离应 越大
大型设施由于其规模和复杂性,更容 易受到管道事故的影响。
不同类型的设施对管道事故的敏感性 和脆弱性不同。
在制定安全距离时,应充分考虑设施 的类型、规模、结构和功能,以确保 其安全运行。
地理环境与气象条件
地理环境与气象条件越恶劣,安全距离应越大
详细描述
某天然气管道紧邻一条新建道路,但由于安全距离不足,道路建设和车辆载荷对管道造成了严重威胁 。为解决这一问题,需对管道进行加固和防护,同时优化道路设计,确保管道与道路的安全距离符合 标准。
案例三
总结词
化工管道与临近河流的安全距离需特别关注环境保护和防洪要求。
详细描述
某化工管道紧邻一条河流,但由于未遵守安全距离规定,管道存在被河水冲刷和腐蚀的风险。为确保安全,需对 管道进行防洪和防腐处理,同时优化管道布局,保持与河流的安全距离。此外,还需加强对河流环境的监测和维 护,确保环境保护要求得到满足。
天然气管道与房屋的安全距离

天然气管道与房屋的安全距离
首先,要了解房子的情况和周边状况。
新建管道不但要有安全距离还要提高管道等级,新建房屋与原管道要保证安全距离。
同时,国家针对管道安全距离规定:
1、根据《国标50183》规范要求,天然气站内的工艺管道与值班房屋安全距离。
2、站外天然气管道与房屋的安全距离,《管道保护法》第30条规定:已建管道的两侧内不得新建房屋等构筑物。
但是,新建管道规划设计时,是要分地区等级(房屋人员密集程度分级)计算加厚管道强度保证安全,一般与原有的房屋距离在以上。
3、特别是新建管道距离:
(一)居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物;(二)变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所等公共的人员密集区的房屋都要具体落实安全规范。
管道相关安全距离标准

6.1.1 本章适用于压力不大于4.0MPa(表压)的城镇燃气(不包括液态燃气)室外输配工程的设计。
6.1.6 城镇燃气管道的设计压力(P)分为7级,并应符合表6.1.6 的要求。
表6.1.6 城镇燃气管道设计压力(表压)分级
名?称
压力(MPa)
高压燃气管道
A
2.5<P≤4.0
B
1.6<P≤2.5
4原油、C5及C5以上成品油管道与铁路平行敷设时,管道应敷设在距离铁路用地范围边线3m以外。
5液态液化石油气管道与铁路平行敷设时,管道中心线与国家铁路干线、支线(单线)中心线之间的距离分别不应小于25m
6原油、C5及C5以上成品油管道同军工厂、军事设施、易燃易爆仓库、国家重点文物保护单位的最小距离,应同有关部门协商解决。但液态液化石油气管道与上述设施的距离不得小于200m。
4. 1. 9埋地输油管道同其他用途的管道同沟敷设,并采用联合阴极保护的管道之间的距离,应根据施工和维修的需要确定,其最小净距不应小于0.5m。
《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2004
7.1.5 集输管道与架空输电线路平行敷设时,安全距离应符合下列要求:
表7.1.5埋地集输管道与架空输电线路安全距离
8.1.6在外管架(廊)上敷设管道时,管架边缘至建筑物或其他设施的水平距离除按以下要求外,还应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160、《工业企业总平面设计规范》GB50187及《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。
管架边缘与以下设施的水平距离:
(1)至铁路轨外册≥3.0m;
(2)至道路边缘 ≥1.0m;
7.2.220℃时饱和蒸气压力大于或等于0.1MPa,管径小于或等于DN200的埋地天然气凝液管道,应按现行国家标准《输油管道工程设计规范》GB 50253中的液态液化石油气管道确定强度设计系数。管道同地面建(构)筑物的最小间距应符合下列规定:
室外水电气管道安全距离要求标准

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长期辐射无不舒服感 1.6
油库常见的事故状态 爆炸
爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化,也是大量能量在短时间内迅 速释放或急剧转化成机械功的现象。它通常是借助于气体的膨胀来实现。
从物质运动的表现形式来看,爆炸就是物质剧烈运动的一种表现。物质运动 急剧增速,由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间内释放出大量的 能。
油库常见的事故状态 火灾
喷射火
加压的可燃物质泄漏时形成射流,如果在泄漏裂口处被点燃,则形成喷射火。 这里所用的喷射火辐射热计算方法是一种包括气流效应在内的喷射扩散模式 的扩展。把整个喷射火看成是由沿喷射中心线上的所有几个点热源组成,每 个点热源的热辐射通量相等。
点热源的热辐射通量按下式计算:
1)爆炸过程进行得很快; 2)爆炸点附近压力急剧升高,产生冲击波; 3)发出或大或小的响声; 4)周围介质发生震动或邻近物质遭受破坏。
油库常见的事故状态 爆炸
按爆炸性质可分为物理爆炸和化学爆炸。物理爆炸就是物质状态参数(温度、 压力、体积)迅速发生变化,在瞬间放出大量能量并对外做功的现象。化学 爆炸就是物质由一种化学结构迅速转变为另一种化学结构,在瞬间放出大量 能量并对外做功的现象。如可燃气体、蒸气或粉尘与空气混合形成爆炸性混 合物的爆炸。
泄漏量的多少都是决定泄漏后果严重程度的主要因素,而泄漏量又与泄漏 时间长短有关。
1)液体泄漏量
油库常见的事故状态 泄漏
液体泄漏速度可用流体力学的柏努利方程计算,其泄漏速度为:
Q0 Cd A
2P P0 2gh
式中,Q0——液体泄漏速度,kg/s; Cd——液体泄漏系数,按表1-1选取s;
从油库爆炸事故案例分析来看,有以下几种化学爆炸类型:
(1)蒸气云团的可燃混合气体遇火源突然燃烧,是在无限空间中的气体爆 炸;
(2)受限空间内可燃混合气体的爆炸;
总之,发生化学爆炸时会释放出大量的化学能,爆炸影响范围较大;而物理 爆炸仅释放出机械能,其影响范围较小。
A——裂口面积,m2; ρ——泄漏液体密度,kg/ m3; P——容器内介质压力,Pa; P0——环境压力,Pa g——重力加速度,9.8 m/ s2; h——裂口之上液位高度,m。
油库常见的事故状态
泄漏后的扩散
泄漏
泄漏物质的特性多种多样,而且还受原有条件的强烈影响,但大多数物质 从容器中泄漏出来后,都可发展成弥散的气团向周围空间扩散,对可燃气 体若遇到引火源会着火。
突发火后果分析,主要是确定可燃混合气体的燃烧上、下极限的廓线及其下 限随气团扩散到达的范围。为此,可按气团扩散模型计算气团大小和可燃混 合气体的浓度。
油库常见的事故状态 火灾
火灾损失
火灾通过辐射热的方式影响周围环境,当火灾产生的热辐射强度足够大时,
可使周围的物体燃烧或变形,强烈的热辐射可能烧毁设备甚至造成人员伤亡
事故后果模拟分析研究 在油库平面优化设计中的应用
中的事故状态
1.1 1.2 1.3
泄漏 火灾 爆炸
2 油库主要危险源分析及平面优化
2.1 2.2 2.3
基础数据 计算方法 油库与周边设施的相对关系
3 结论
参考文献
摘要
火灾、爆炸是油库常见的重大事故,经常造成严重的人员伤亡和巨大的财产 损失,影响社会安定。本文重点阐述有关火灾、爆炸事故后果分析,在分析过 程中要运用数学模型,对辨识事故的危险性来说是可参考的。通过对事故后果 的模拟分析指导平面设计方案的优化。
油库内油品泄露后,液体泄漏后立即扩散到地面,一直流到低洼处或人工
边界,如防火堤、岸墙等,形成液池。
油库常见的事故状态 火灾
易燃、易爆的气体、液体泄漏后遇到引火源就会被点燃而着火燃烧。它们被 点燃后的燃烧方式有池火、喷射火、火球和突发火四种。
池火
可燃液体(如汽油、柴油等)泄漏后流到地面形成液池,或流到水面并覆盖水 面,遇到火源燃烧而成池火。
当液池中的可燃液体的沸点高于周围环境温度时,液体表面上 单位面积的燃烧速度
dm/dt为:
dm dt
C
0.001H c
p Tb T0
H
式中,dm/dt ——单位表面积燃烧速度,kg/m2·s; Hc——液体燃烧热;J/kg; Cp——液体的定压比热;J/kg·K; Tb——液体的沸点,K; T0——环境温度,K; H——液体的气化热,J/kg。
油库常见的事故状态 泄漏
由于设备损坏或操作失误引起泄漏从而大量释放易燃、易爆、有毒有害物 质,将会导致火灾、爆炸等重大事故发生。因此,后果分析由泄漏开始。
1)泄漏的主要设备 根据各种设备泄漏情况分析,可将油库中易发生泄漏的设备分类,通常归
纳为:管道、挠性连接器、过滤器、阀门、泵、储罐和放散管等。 2)造成泄漏的原因 从人-机系统来考虑造成各种泄漏事故的原因主要有四类: (1)设计失误: (2)设备原因: (3)管理原因: (4)人为失误:
等。
入射通量 kW/m2
37.5
对设备的损害 操作设备全部损坏
在无火焰、长时间辐射下,木材燃烧的最小
25
能量
有火焰时,木材燃烧,塑料熔化的最低能量 12.5
4.0
对人的伤害
1%死亡/10s 100%死亡/1min 重大烧伤/10s 100%死亡/1min
1度烧伤/10s 1%死亡/1min 20s以上感觉疼痛,未必起泡
泄漏后果
油库常见的事故状态 泄漏
泄漏一旦出现,其后果不单与物质的数量、易燃性、毒性有关,而且与泄 漏物质的相态、压力、温度等状态有关。这些状态可有多种不同的结合, 在油库后果分析中。
一般情况下,泄漏的液体在空气中蒸发而生成气体,泄漏后果与液体的性 质和贮存条件(温度、压力)有关。
油库一般是常温常压下液体泄漏。这种液体泄漏后聚集在防液堤内或地势 低洼处形成液池,液体由于池表面风的对流而缓慢蒸发,若遇引火源就会 发生池火灾。
q=μQ0Hc
式中,q——点热源热辐射通量,W; η——效率因子,可取0.35; Q0——泄漏速度,kg/s; Hc——燃烧热,J/kg。
油库常见的事故状态 火灾
突发火
泄漏的可燃气体、液体蒸发的蒸气在空中扩散,遇到火源发生突然燃烧而没 有爆炸。此种情况下,处于气体燃烧范围内的室外人员将会全部烧死。