天然气企业天然气输配运营安全基础知识培训手册
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A
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天然气企业天然气输配运营安全
基础知识培训手册
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ABC-RQ-20×× 编 制
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发布日期:
20××年 1 月 1 日
生效日期:20××年 1 月 1 日
分发部门 ■总经理 ■常务副总 ■财务副总 ■工程副总
■××××部 ■××××部 ■××××部 ■××××部
■××××部 ■××××部 ■××××部 ■××××部
1 目 目
录
第一章
天然气基础知识 ··········································· 1
1、什么是燃气?燃气有哪些种类? ······································ 1
2、什么是燃气的热值?什么是燃气的高热值和低热植? ··········· 1
3、燃气热值的单位是什么?如何换算? ································ 2
4、纯天然气的组分是什么? ··············································· 2
5、纯天然气的热值、绝对密度、相对密度是多少? ················· 2
6、天然气热值、汽油热值、电热功是如何换算的? ················· 3
7、如果天然气的价格是 A 元/
N M ³、汽油价格是 B 元/
L、电价格是C 元/度,在等热值的条件下,天然气、汽油、电之间的价格比是多少? ·············································································· 3
8、国家规范规定,人工煤气、天然气的热值标准是多少? ········ 3
9、燃气的爆炸有几种方式?爆炸的条件是什么? ···················· 4
10、什么叫爆炸极限? ······················································ 4
11、天然气的爆炸极限是多少? ·········································· 4
12、天然气有哪些优点? ··················································· 4
13、煤气中毒是怎么回事?天然气能使人中毒吗? ·················· 5
14、社会的能源是怎么构成的?你知道天然气在中国能源结构中的比例吗? ········································································ 5
15、你知道燃气胀缩的规律吗? ·········································· 5
16、请叙述城市燃气的质量标准。
······································· 6
(1)人工燃气的质量标准 ······························································ 6
(2)液化石油气质量标准 ······························································ 7
(3)天然气质量标准 ···································································· 7
17、燃气为什么要加臭?加臭的标准是多少? ························ 8
18、《城镇燃气设计规范》对城镇燃气中的最小加臭量的原则是什么? ·············································································· 8
19、城镇燃气的加臭剂应符合哪些要求?目前中燃使用什么加臭
2 剂? ·············································································· 8
第二章
天然气安全知识 ··········································· 9
1、国家《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程(CJJ51—2006)》何时发布?何时实施? ······························ 9
2、国家《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定,进入调压室、压缩机房、阀门井和检查井前首先要做什么工作? 9
3、建设工程项目安全“三同时”的内容是什么? ·················· 10
4、处理安全事故的“四不放过”原则是什么? ····················· 10
5、江泽民总书记关于安全工作的三点警示是什么? ··············· 10
6、燃气企业对外来承包商的安全管理应有哪些内容? ············ 10
7、什么是安全隐患? ······················································ 10
8、什么是燃气企业的“三不动火”规定? ··························· 11
9、入户安全检查要检查哪些内容? ···································· 11
10、燃气企业应在哪些区域设置安全警示? ························· 11
11、燃气安全管理的“三防”是什么? ······························· 12
12、水作为灭火剂有几种形态?水为什么能灭火? ················ 12
13、哪些物质燃烧不能用水灭火? ····································· 12
14、燃气企业应有哪些防火设施? ····································· 13
15、泡沫灭火剂的特点和适用范围。
·································· 13
16、干粉灭火剂的特点和使用方法。
·································· 13
17、燃气输配系统常见的爆炸现象及原因是什么? ················ 14
18、为了防止燃气爆炸,应采取哪些措施? ························· 14
19、防爆设施器材及管理要求。
········································ 15
(1)压力容器、管道和阀门 ························································· 15
(2)安全阀 ············································································· 15
(3)压力表 ············································································· 15
(4)放散阀和放散管 ·································································· 15
(5)超压切断阀········································································ 15
(6)防爆通风设施 ····································································· 15
(7)固定和移动式燃气泄漏报警器 ················································ 16
3 (8)防爆电器设施 ····································································· 16
(9)防爆工器具········································································ 16
20、高压贮气罐的有效储气量如何计算? ···························· 16
21、某项目公司有三个球罐,每个罐的水容积 5000
M ³,球罐的燃气压力为 1.6
MP A ,门站调压器的最低允许的进口压力为 0.4
MP A ,试计算三个球罐的储气能力。
··········································· 17
22、什么是华白数?用华白数判定燃气互换的标准是什么? ···· 17
第三章
天然气计量 ··············································· 18
1、燃气有哪些计量方式?中国采用哪种计量方式进行贸易计量? ·················································································· 18
2、什么是燃气的标况和工况? ·········································· 18
3、燃气的流量计量如何把燃气的标况体积变为标况体积? ······ 18
4、燃气的温度和压力对燃气计量的影响是多少?是如何计算的? ·················································································· 19
5、什么是燃气的表压、绝压? ·········································· 20
6、CNG 如何计量? ························································ 20
7、LNG 如何计量? ························································ 20
8、皮膜表的工作原理及优缺点是什么? ······························ 20
9、孔板流量计的工作原理及优缺点是什么? ························ 22
10、涡轮流量计的工作原理及优缺点是什么? ······················ 23
11、超声波流量计的工作原理及优缺点是什么? ··················· 26
12、质量流量计的工作原理及优缺点是什么? ······················ 27
13、民用表的检测周期是多少年? ····································· 29
14、工、商用户流量表的检测周期是多少年? ······················ 29
15、流量表的巡检和维护要作哪些工作? ···························· 29
16、什么叫输差?什么叫绝对输差和相对输差? ··················· 30
17、输差如何计算? ······················································· 30
18、对公司的输差考核综合了那些因素?如何计算? ············· 30
4 19、你知道全国各地大气压力和年平均温度吗? ··················· 31
第四章
天然气设备 ··············································· 32
1、调压器运行原理。
······················································ 32
2、燃气输配常用的阀门及性能。
······································· 33
(1)安全阀 ············································································· 33
(2)截止阀 ············································································· 34
(3)球阀 ················································································ 34
(4)蝶阀 ················································································ 34
(5)闸阀 ················································································ 34
(6)止回阀 ············································································· 34
(7)调节阀 ············································································· 35
(8)针形阀 ············································································· 35
(9)电磁阀 ············································································· 35
(10)旋塞阀 ············································································ 35
3、燃气输配为什麽要有储气设施?主要有哪些储气设备? ······ 35
4、国家关于压力容器管理的主要法规有哪些? ····················· 36
5、压力容器的定义是什么? ············································· 36
6、压力容器划分几类管理?划分的标准是什么? ·················· 36
7、压力容器划分为几个压力等级?划分的标准是什么? ········· 37
8、压力容器的定期检测包括哪些项目? ······························ 38
9、安全附件(安全阀、压力表、测温表、防雷、防静电接地)的检测周期和要求是什么? ················································· 38
10、CNG 站设备投入运营前,要作好哪些准备工作? ············ 38
第五章
天然气输配 ··············································· 39
1、国家《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)对我国燃气输配的压力机制是如何规定的? ················································· 39
2、我国燃气输配的压力机制变化经历了几个阶段? ··············· 40
3、城镇燃气输配系统。
··················································· 41
(1)接受站 ············································································· 41
(2)输配管网 ·········································································· 41
(3)燃气调压室········································································ 42
4、压缩天然气(CNG)供应站(母站)的工艺流程和供气规模。
5
·················································································· 42
5、压缩天然气(CNG)供应站(子站)子站的工艺流程和供气规模。
············································································ 43
6、压缩天然气(CNG)供应站(标准站)的工艺流程和供气规模。
·················································································· 44
7、城市 LNG 接收供气站工艺流程。
·································· 44
8、长距离输气系统。
······················································ 45
9、燃气输配管道的水力计算公式。
···································· 46
10、燃气长输管道水力计算公式 ········································ 47
11、某燃气长输管线长 5K M ,管径
108×7 MM ,起点压力
为 4MP A(绝压),终点压力
为 0.9
MP A (绝压),天然气相对密度为 0.6,温度为 293(20℃),压缩系数
为 1。试计算此燃气长输管线的通气能力。
········································································· 48
12、燃气长输管线的维护标准是什么? ······························· 48
13、一条
720×6 的天然气长输管线通球清管,管线长度为 50K M ,天然气的流量为 100 M ³/ D ,温度
=20℃,压差
=0.980MP A ,试计算发球后 30 分钟的运行距离和球速。
···································· 50
14、燃气管网防腐检测的周期和要求。
······························· 50
15、燃气管网防腐检测的方法和要求。
······························· 51
16、动火作业的安全技术规程是什么? ······························· 51
17、停气动火作业的安全技术规程是什么? ························· 52
18、不停气动火作业的安全技术规程是什么? ······················ 52
第六章
LNG 汽车加气站 ······································· 53
1、站址的选择 ······························································· 53
2、LNG 加注站主要工艺 ·················································· 53
(1)卸车流程 ·········································································· 53
(2)升压流程 ·········································································· 54
(3)加注流程 ·········································································· 55
(4)卸压流程 ·········································································· 55
6 2、设备方案 ·································································· 56
3、主要设备 ·································································· 57
(1)LNG 潜液泵 ······································································· 57
(2)LNG 加气机 ······································································· 59
第 1 页
共 61 页 第一章
天然气基础 知识
1 1 、什么是燃气?燃气有哪些种类?
答:燃气是一种可以燃烧并能放出热量的气体。是一种清洁、卫生、方便的优质能源。燃气的种类如下:
2 2 、什么是燃气的热值?什么是燃气的高热值和低热植?
答:燃气的热值是指单位数量的燃气完全燃烧所放出的热量。燃气组分的主要元素是碳和氢,所以在燃烧时生成 CO2 释放热量,同时生成水并被汽化,由液态变成气态。这样,一部分燃烧的热能就消耗燃气 液化石油气 沼气 人工燃气 固体燃料干馏煤气 炉干馏煤气 连续式直立炭化 焦炉干馏煤气 立箱炉干馏煤气 水煤气 液压气化煤气 发生炉煤气 固体燃料气化煤气 油制气 高炉煤气 天然气 石油伴生气 凝析气田气 纯天然气 矿井气
第 2 页
共 61 页 于水的汽化。消耗于水的汽化的热叫汽化热(或叫蒸发潜热)。将汽化热计算在内的热值叫全热值,也叫高热值;不计算汽化热的热值叫净热值,也叫低热值。由于燃气在燃烧时汽化热无法利用,所以工程上通常用低热值,即净热值。
3 3 、燃气热值的单位是什么?如何换算?
答:燃气热值的单位有两个单位系列:
一是“焦耳”系列:J(焦耳)/ Nm³、KJ(千焦)/Nm³、MJ(兆焦)/Nm³;换算关系是:1MJ(兆焦)=1000KJ(千焦)、1KJ(千焦)=1000J(焦耳); 二是“卡”系列:cal(卡)/ Nm³、Kcal(千卡)/Nm³;换算关系是:1Kcal(千卡)
=1000cal(卡); 两个单位系列的换算关系是:1cal(卡)=4.1868 J(焦耳);1KJ(千焦)=238.85 cal(卡);1MJ(兆焦)=238.85 Kcal(千卡)。
4 4 、纯天然气的组分是什么?
答:纯天然气的组分是 CH4:98%;C2H6:0.3%;C3H8:0.3%;CmHn:0.4%;N2:1%。
5 5 、纯天然气的热值、绝对密度、相对密度是多少?
答:纯天然气的热值是 36220KJ/Nm³(8651 千卡/ Nm³)[天然气热值的一般取值是 36000KJ/Nm³(8600 千卡/ Nm³)];绝对密度是0.6844Kg/ Nm³;相对密度是 0.5682。这说明,天然气比空气轻。天然气在密闭空间内泄漏,将积聚在密闭空间的上部;在大气中放散,将上升至天空。
第 3 页
共 61 页 6 6 、天然气热值、汽油热值、电热功是如何换算的?
答:天然气热值、汽油热值、电热功如下表:
天然气热值:36000 KJ/Nm³ 汽油热值:46000 KJ/Kg 汽油密度:700 Kg/m³ 电(度):3600 KJ 1 升汽油的热值:32200 KJ/L 1 标方天然气的热值相当于 1.12 升汽油的热值; 1 标方天然气的热值相当于 10 度电的热值; 1 升汽油的热值相当于 8.94 度电热功的热值。
7 7 、如果天然气的价格是 A A 元 / Nm m³ ³ 、汽油价格是 B B 元 / L 、电价格是 C C 元/ / 度,在 等热值的条件下,天然气、汽油、电之间的价格比是多少?
答:在等热值的条件下,天然气价格/汽油价格=A/1.12B;天然气价格/电的价格=A/10C。
8 8 、国家规范规定,人工煤气、天然气的热值标准是多少?
答:人工煤气的热值标准执行《中华人民共和国标准 GB13612—92•人工煤气》,热值标准是 3500 Kcal(千卡)/Nm³[14.7MJ(兆焦)/Nm³];天然气的热值标准执行《中华人民共和国标准 GB17820—1999•天然气》,热值标准是 7500 Kcal(千卡)/Nm³[31.40MJ(兆焦)/Nm³]。
第 4 页
共 61 页 9 9 、燃气的爆炸有几种方式?爆炸的条件是什么?
答:燃气的爆炸有两种方式:物理爆炸和化学爆炸。
(1)物理爆炸:由于设备、管道内燃气的压力超过了设备、管道允许的工作压力,致使设备、管道内部的燃气急剧冲出引起的爆炸称物理爆炸。物理爆炸的条件是设备、管道内燃气的压力超过设备、管道允许的工作压力。所以压力容器、管道不许超压运行,并强制性进行定期检测。
(2)化学爆炸:燃气因掺混空气达到爆炸极限,遇到明火而产生的爆炸称化学爆炸。化学爆炸的条件:第一、燃气与空气掺混的浓度达到爆炸极限;第二、密闭的空间;第三、明火。
10 、什么叫爆炸极限?
答:可燃气体掺混空气遇明火发生爆炸的浓度范围称爆炸极限。当可燃气体的含量减少到不能形成爆炸混合物时的含量,称为可燃气体的爆炸下限,而当可燃气体含量一直增加到不能形成爆炸混合物时的含量,称为爆炸上限。
11 、天然气的爆炸极限是多少?
答:天然气的爆炸上限是 15%;天然气的爆炸下限是 5%。
12 、天然气有哪些优点?
答:天然气是优质的气体燃料,它具有其它燃料无法比拟的优点:
(1)高热值燃料。天然气热值在 32~35MJ/m³,热效率高。
(2)高清洁燃料。天然气燃烧的烟气中 CO2、NO×产生量少。
第 5 页
共 61 页 环保性好。
(3)安全性好。天然气中没有 CO 有毒成分;爆炸极限窄,相对密度小,所以安全性好。
(4)经济性好。天然气是一次能源,在经济上有竞争优势。相同热值的价格比大约是:天然气:液化石油气:煤制气==1:1.4:1.1。
13 、煤气中毒是怎么回事?天然气能使人中毒吗?
答:煤气中毒是人工煤气使人中毒。因为人工煤气中有 CO,CO与人体血红蛋白的结合能力是氧的 200 倍。人一旦吸入含有 CO 的人工煤气,人体的氧就会被 CO 置换,使人窒息死亡。天然气中不含 CO,所以人在大气中吸入 CO,不能使人中毒;但在密闭的空间内发生天然气泄漏,当天然气祢满密闭空间,例如阀门井、洗浴间等,人在这样的密闭空间中活动,会因失氧而窒息死亡。
14 、社会的能源是怎么构成的?你知道天然气在中国能源结构中的比例吗?
答:在当代,能源主要由煤、石油、天然气、核能、电构成。中国的能源仍然以煤为主。近十年来,中国的天然气以每年 15%的速度增长,但至 2001 年天然气在中国的能源结构中仅占 2.7%,至 2007年,天然气在中国的能源结构中仅占 3.36%。,2015 年提高到 17%。这说明,中国的能源产业距离发达国家尚有很大的距离,但也说明中国的天然气产业具有非常广阔的市场。
15 、你知道燃气胀缩的规律吗?
答:燃气受温度和压力的影响,可以膨胀和收缩。燃气的压力、
第 6 页
共 61 页 温度、体积之间关系如下式:
P1V1/T1=P2V2/T2=R(常数) 式中
P:气体压力 Pa V:气体体积 m³ T:气体绝对温度 k R:气体常数 J/(kg•k) 这个公式称状态方程。当燃气压力低于 1MPa,温度在 10℃-20℃时,在工程上可以当作理想气体,上述气体状态方程是适用的。但是,当压力很高,温度很低时,用上述理想气体状态方程计算将引起很大的误差。所以在实际工作中,在理想气体状态方程中引入压缩因子 Z,得到实际气体状态方程:
PV/T=ZR 或 PV=ZRT 式中:Z 是压缩因子或称压缩系数,修整系数,它可以通过查表得到。
16 、请叙述城市燃气的质量标准。
(1 1 )人工燃气的质量标准
低热值:14.7MJ(兆焦)/Nm³[3500Kcal(千卡)/Nm³]。
油与灰尘:我国城镇燃气设计规范(以下简称规范)规定每标准立方米中所含焦油和灰尘小于 10mg。
萘:规范规定对于低压输送的城市燃气,每标准立方米燃气中的允许含萘量,冬季应小于 50mg,夏季小于 100mg。在燃气干管埋设处
第 7 页
共 61 页 的最低月平均地温大于 10℃的地区,含萘量的指标还可适当放宽。以中压以上的压力输送燃气时,含萘量冬季应小于 50mg/P,夏季小于 100mg/P(P 为输气管网起点绝对压力,105Pa)。
硫化物:规范规定每标准立方米人工燃气中硫化氢含量小于20mg。
氨:规范规定每标准立方米人工燃气中氨的含量小于 50mg。
一氧化碳:城市燃气中一氧碳含量应小于 10%。
(2 2 )液化石油气质量标准
硫分:硫化氢在 100m³气体中的含量应小于 5g,液化石油气中总硫分应小于 0.015-0.02%(重量比)。
水分:要求液化石油气中不含水分。
二烯烃:二烯烃在液化石油气中的分子成份不大于 2%。
乙烷和乙烯:液化石油气中乙烷和乙烯的含量不大于 6%(重量比)。
残液:残液量在 20℃条件下不大于 2%(体积比)。
(3 3 )天然气质量标准
《城镇燃气设技规范》(GB 50028—2006)规定,天然气质量的技术指标如下:
项目
一类
二类
三类
试验方法
高位发热量,MJ/m³ >31.4 GB/T 11062 总硫(以硫计),mg/m³ ≤100 ≤200 ≤460 GB/T 11061 硫化氢,mg/m³ ≤6 ≤20 ≤460 GB/T 11060.1 二氧化碳,%(体积分数)
≤3.0 GB/T 13610
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共 61 页 项目
一类
二类
三类
试验方法
水露点,℃
在天然气交接点的压力和温度条件下,天然气的水露点应比最低环境温低 5℃ GB/T 17283 17 、燃气为什么要加臭?加臭的标准是多少?
答:燃气是无色、无味、透明的气体,又是易燃易爆的气体,所以当燃气发生泄漏时不易被人察觉而发生事故。加臭就是为了当燃气发生泄漏时及时被人察觉而避免事故的发生。天然气加臭剂用量标准是 20 mg/m³,液化石油气(C3 和 C4 各占一半)加臭剂用量标准是50 mg/m³;液化石油气与空气的混合气(液化石油气:空气=50:50;液化石油气成分为 C3 和 C4 各占一半)加臭剂用量标准是 25 mg/m³。
18 、《城镇燃气设计规范》对城镇燃气中的最小加臭量的原则是什么?
答:《城镇燃气设计规范》对燃气中的最小加臭量原则是:
(1)无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的 20%时,应能察觉; (2)有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体允许的有害浓度时,应能察觉;对于以一氧化碳为有毒成分的燃气,空气中一氧化碳含量达到 0.02%(体积分数)时,应能察觉。
19 、城镇燃气的加臭剂应符合哪些要求?目前中燃使用什么加臭剂?
答:《城镇燃气设计规范》规定:城镇燃气的加臭剂应符合下列要求:
第 9 页
共 61 页 (1)加臭剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味; (2)加臭剂不应对人体、管道或与其接触的材料有害; (3)加臭剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害,并不应腐蚀或伤害与此燃烧产物经常接触的材料; (4)加臭剂溶解于水的程度不应大于 2.5%(质量分数); (5)加臭剂应有在空气中应能察觉的加臭剂含量指标。
目前中燃使用的加臭剂是四氢噻吩。这种加臭剂符合规范标准,不腐蚀管道;过去煤气公司使用的加臭剂是乙硫醇,腐蚀钢制管道,现已被淘汰。
第二章
天然气 安全 知识
1 1 、 国家《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程( CJJ51 — 2006 )》何时发布?何时实施?
答:国家《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程(CJJ51—2006)》于 2006 年 11 月 29 日发布,2007 年 5 月 1 日实施。
2 2 、国家《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定,进入调压室、压缩机房、阀门井和检查井前首先要 做 什么工作?
答:国家《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》规定:“进入调压室、压缩机房、阀门井和检查井前 应先检查有无燃气泄漏;在进入地下调压室、阀井、检查井内作业前还应检查有无其他有害气体,确定安全后方可进入。”
第 10 页
共 61 页 3 3 、建设工程项目安全“三同时”的内容是什么?
答:建设工程项目安全“三同时”是指:安全保障设施和主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产。
4 4 、处理安全事故的“四不放过”原则是什么?
答:处理安全事故的“四不放过”原则是:事故原因未查清不放过、类似事故防范措施未制定不放过、事故的责任人没处理不放过、与事故相关人员和群众没受到教育不放过。
5 5 、江泽民总书记关于安全工作的三点警示是什么?
答:江泽民总书记关于安全工作的三点警示是:隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山。
6 6 、燃气企业对外来承包商的安全管理应有哪些内容?
答:对外来承包商的安全管理的主要内容有:
(1)审核相应施工单位和施工人员资质应符合安全施工要求。
(2)与外来施工单位签订安全施工协议,明确双方安全职责。
(3)对外来施工人员进行 100%安全培训,使施工单位工作人员知晓危险区域及相应的安全规定。
(4)对施工过程进行督察管理,确保施工安全进行。
7 7 、什么是安全隐患?
答:安全隐患是指:生产运营中可能导致事故发生的“不安全的人的行为、不安全的备缺陷、不安全的环境因素。”
第 11 页
共 61 页 8 8 、什么是燃气企业的“三不动火 ”规定?
答:燃气企业的“三不动火”规定是:无合格火票不动火、安全措施不落实不动火、动火监护人不在场不动火。
9 9 、入户安全检查要检查哪些内容?
答:入户安全检查要检查如下内容,并认真作好检查记录。
(1)确认用户燃气管道、阀门、计量仪表等设施完好; (2)管线无私自改动,无锈蚀,无重物搭挂,不作接地线使用;连接软管应安装牢固(必须安装管卡)且不超长(小于 2 米)、不老化(不超过 2 年); (3)用气设备应符合安装、使用规定; (4)无燃气泄漏; (5)燃气压力正常; (6)燃气设施现场不得有人居住,且通风良好; (7)向用户宣传安全用气管理。
10 、燃气企业应在哪些区域设置安全警示?
答:燃气企业应对各类危险设施、危险场所设置醒目的安全警示,以警示现场人员提高安全意识,规范安全行为。
设置安全警示的主要区域有:
场站入口(含入站须知、严禁烟火等)
场站压力容器、易燃设施、撬车等区域(含严禁烟火等)
城区调压站、调压撬和柜(含严禁烟火、燃气危险、抢修电话等)
城区阀井盖(含严禁烟火、燃气危险、抢修电话等)
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共 61 页 重要干管走向(标志桩)
道路施工场所(含施工现场、注意安全等)
抢修现场(含抢修现场、严禁烟火等)
11 、燃气 安全管理的“三防”是什么?
答:燃气安全管理的“三防”是:防火、防爆、防毒。
12 、水作为灭火剂有几种形态?水为什么能灭火?
答:水作为灭火剂有四种形态:水柱、水雾、水淋、蒸气。
水之所以能灭火,因为水有三种灭火性能:
(1)水能冷却燃烧的物质; (2)水能隔绝空气流入燃烧物; (3)在水泵压压力下,水柱喷在火焰上有冲击力,对灭火也有一定效果。
13 、哪些物质燃烧不能用水灭火?
答:下列物质燃烧不能用水灭火:
(1)遇水能起化学反应的物质(如金属钾、钠、镁、铝粉等)发生火灾时不能用水扑救。因为水与这些物质作用后产生大量的热或放出大量的氢气,有引起爆炸的危险。
(2)电石不能用水扑救,电石遇水后会生成大量的乙炔气,也有爆炸危险。
(3)硝酸、硫酸、盐酸均不能用水扑救,这些物质遇水后不仅引起硫酸的飞溅和流出而且流出的酸与可燃物质接触后能引起燃烧。
(4)各种石油产品及可燃气体一般情况下不能用水扑救。
第 13 页
共 61 页 (5)各种电器设备。
14 、燃气企业应有哪些防火设施?
答:燃气企业的主要防火有:
消防器材、消防水池、消防栓、消防炮、消防喷淋设施、机动车防火帽。
15 、泡沫灭火剂的特点和适用范围。
答:泡沫灭火剂的泡沫比重一般在 0.1~0.2,由于比重小,所以喷射后覆盖在易燃物表面上,降低易燃物表面温度并形成隔离层,外界空气进不来,使之不能继续燃烧。同时化学泡沫中含有不能燃烧也不助燃的二氧化碳气体,所以灭火性能良好。
泡沫灭火剂对于扑灭石油产品的火灾较好,对于一般固体物质火灾也可使用。但化学泡沫灭火剂对忌水性、酸性的化学药品及电器设备,灭火不能使用。
16 、干粉灭火剂的特点和使用方法。
答:干粉灭火剂是一种微细的具有自由流动性的固体粉末。它由灭火主剂、流动促进剂和防水剂组成。灭火剂主要起灭火作用。流动促进剂的作用是粉末在长期储存中不吸潮,不结块,用于灭火喷射时具有良好的流动性。目前我国生产的干粉灭火剂是小苏打占 90%,其余为滑石粉、云母粉、硬脂酸镁。这两种干粉灭火剂都无毒且电绝缘性能良好,可以用于扑灭易燃液体、燃气及带电作业设备等形成的火灾。
干粉灭火器的使用方法是:首先抽出安全销子,用胶管的喇叭口
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共 61 页 对准火源点,然后用力握紧手柄,使干粉喷出,达到灭火效果。
17 、燃气输配系统常见的爆炸现象及原因是什么?
答:燃气输配系统常见的爆炸现象及原因是:
(1)容器和管线因为受腐蚀作用,壁厚减薄承受压力降低引起爆炸; (2)违反安全操作规程,设备和管线超压运行引起爆炸; (3)由于燃气泄漏,在室内达到爆炸极限遇明火产生爆炸; (4)气焊时乙炔回火引起爆炸; (5)置换不合格,管道内含氧量过多,达到爆炸极限,管道内尖硬杂物撞击钢制管道产生火花,发生爆炸; (6)燃气管道发生泄漏,窜入室内或其他基础设施内,遇明火发生爆炸。
18 、为了防止燃气爆炸,应采取哪些措施?
答:为了防止燃气爆炸,应采取如下措施:
(1)压力容器和管线在制造和安装时,要严格进行质量检查,投产前按质量标准做整体的强度试验和严密性试验。
(2)已投产的压力容器和输配管线应定期检查管线内外的腐蚀情况,发现腐蚀严重的管段,尽快维修或更换,以防爆炸。
(3)输配设备及管线严禁超压运行。
(4)安全阀与压力表要定期校验检查,保证准确、灵敏。
(5)安装有输配设备的工作间应特别防止设备漏气,经常检查室内燃气浓度,室内要通风良好,严禁烟火。
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共 61 页 (6)燃气容易聚集的场所要使用防爆电器设备。
(7)进入生产区要穿防静电服,禁止穿钉子鞋,关闭传呼机、手机等,机动车要配备防火帽。
19 、防爆设施器材及管理要求。
(1 1 )压力容器、管道和阀门
压力容器要登记注册使用,并定期进行技术检定,有检验合格报告。力压管道(包括软管)和阀门应符合质量安全要求,并定期巡查。
(2 2 )安全阀
安全阀的设置必须符合系统防止超压的工艺要求。安全阀每年要经过技术监督局检验合格后,在规定检验有效期内使用。
(3 3 )压力表
压力表应准确反映系统的压力。压力表要定期检验合格后,在规定检验有效期内使用。
(4 4 )放散阀和放散管
放散阀必须开关灵活,无内漏、外漏;放散管不得堵塞。
(5 5 )超压切断阀
安装在调压器后的超压切断阀,安装前要进行试压检测,运行后要定期检查,确保超压及时切断气源。
(6 6 )防爆通风设施
防爆通风设施是为防止燃气非正常积聚达到爆炸极限,采取强制通风稀释的设施。抢修现场采用的防爆排风机也属于防爆通风设施。
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共 61 页 (7 7 )固定和移动式燃气泄漏报警器
固定式燃气泄漏报警器是用于监测场站燃气设施泄露的设备,移动式燃气泄漏检测仪是巡检燃气管线泄露的设备。固定和移动式燃气泄漏报警器要按设备使用说明使用,定期检查维护。固定式燃气泄漏报警器按要求一年由厂家校验一次。
(8 8 )防爆电器设施
用于防止爆炸性环境的固定或移动式电器。如场站、抢修现场使用电器设备。
(9 9 )防爆工器具
在防止爆炸性环境中使用的工器具,如抢修现场工器具,必须符合防爆要求或采取防爆措施。
20 、高压贮气罐的有效储气量如何计算?
答:高压贮气罐的有效储气量可按下式计算:
0ccP PV VP
式中
V ——储气罐的有效储气容积(m³); cV ——储气罐的几何容积(m³);
P ——最高工作压力(105 Pa); cP ——储气罐最低允许压力(105 Pa);其值取决于罐出口处调压器最低允许的进口压力; 0P
——大气压(105 Pa);
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共 61 页
21积 、某项目公司有三个球罐,每个罐的水容积 5000 m m³ ³ ,球罐的燃气压力为 1.6 MPa ,门站调压器的最低允许的进口压力为 为 0.4 MPa ,试计算三个球罐的储气能力。
答:根据高压贮气罐的有效储气量的计算公式:
0ccP PV VP
则:V=3×5000×(1.6―0.4)/0.1=180000 m³ 三个球罐的储气能力为 180000 m³ 22、 、 什么是华白数?用华白数判定燃气互换的标准是什么?
答:华白数是 1926 年意大利工程师华白提出的燃气质量的技术参数,也是判定燃气互换性的重要判定指数。华白数计算公式如下:
HWS
式中:
W——华白数,或称负荷指数; H——燃气热值(kJ/Nm³),按照各国习惯,有的取用高热值,有的取用低热值; S——燃气相对密度(设空气的 =1)。
华白数是燃气互换性的一个判定指数。各国一般规定在两种燃气互换时华白数 的变化不大于±5~10%。华白数判定法是燃气互换性的基本判定法。例如液化气灶具跟天然气不能互用
第 18 页
共 61 页 第三章
天然气 计量
1 1 、燃气有哪些计量方式?中国采用哪种计量方式进行贸易计量?
答:燃气的计量方式有三种方式:体积计量、质量计量、能量计量:体积计量是以“立方米”为单位的燃气计量;质量计量是以 kg为单位的燃气计量。能量计量是以“热值”为单位的燃气计量。
目前西方发达资本主义国家的燃气贸易计量主要采取“能量计量”方式;中国的管道燃气和 CNG 的贸易计量主要采取“体积计量”方式;LNG 采取“质量计量”方式。
2 2 、什么是燃气的标况和工况?
答:由于中国的燃气贸易计量是以体积为单位,而燃气的体积受温度和压力的影响发生涨缩。为了公平贸易,中国燃气行业确定:温度 20℃,压力 101.325Kpa(一个大气压)为燃气的标准状态。燃气在这一标准状态下进行体积贸易交接。
燃气的标况体积:燃气在标准状态(温度 20℃,压力 101.325Kpa)下的体积。
燃气的工况体积:燃气气在工况温度和压力下的体积。
3 3 、燃气的流量计量如何把燃气的标况体积变为标况体积?
答:燃气的流量计量是通过测量燃气的流量、温度、压力、燃气气组分,然后将这些测量信号输入到流量计算机或体积修正仪,再按照燃气状态方程进行计算和补偿(温度、压力补偿),最终得到标况
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共 61 页 流量。
4 4 、燃气的温度和压力对燃气计量的影响是多少?是如何计算的?
答:燃气是以体积为单位进行计量和贸易结算的。贸易结算的燃气标...
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