低温储存lpg罐区的消防设计

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1、从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果低温储存LPG罐区的消防设计摘要:介绍了低温储存LPG罐区的消防水量计算、水质选择、罐区围堤的设计以及设计中应注意的问题,同时对配管设计中应注意的问题提出探讨性意见,以利完善今后的消防设计。关键词:低温LPG罐区水量计算水质选择配管1消防水量的确定和规范的执行液化石油气火灾最有效的消防手段是采取水消防冷却,那么,如何计算水量则是值得注意的问题。目前尚没有低温储存液化石油气方面的规范,只是在《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)第条和《石油化工企业课题

2、份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果设计防火规范》(以下简称《石化规》)第条中对液化烃罐区的消防作了笼统的规定,并没有具体指明适用于哪类储罐(立式常压储罐还是球罐或卧罐)。笔者认为,上述规定是针对有压罐(球罐或卧罐)而言的,并不适合于低温常压储罐,故不能按其供水强度和供水范围计算,因低温常压储罐无论外形还是结构均与可燃液体立式储罐相同,应按《石化规》第条和《建规》第条规定的供水强度和

3、供水范围进行计算更合理,见表1和表2。据了解,日本对双壳低温LPG储罐的消防水量也是按立式可燃液体储罐的供给强度[2L/(min·m2)]计算的。笔者还认为,应按表2进行计算更合理,因为液化烃罐区属于石油化工企业范围,并且按表2计算结果比按表1计算结果大,这样可满足消防部门“哪个规范严执行哪个”的要求。表1可燃液体立式储罐冷却水的供给范围和供给强度(《建规》的规定)[1]项目供水范围供给强度[L]固定式冷却着火罐罐周长邻近罐罐周长的一半移动式冷却着火罐罐周长邻近罐罐周长的一半表可燃液体立式储罐冷却水的供给范围和供给强度项目供水范围供给强度固定式冷却着火罐罐壁表面积/(2)邻近罐罐壁表

4、面积的1/2/(2)移动式冷却着火罐罐周全长/()邻近罐罐周半长/()表水量计算比较表储罐容积用水量计算结果内径D1外径D2直壁高度H1总高H2按表1计算按表2计算40000  通过表3的比较可以看出,对于低温常压立式储罐的消防用水量,应按《石化规》第条规定的供水强度和供水范围进行计算更为合理。消防用水水质选择课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果低温常压储罐多建于沿海地区,在消

5、防用水的水质选择上,有用淡水消防的,也有用海水消防的,对此笔者建议如下:  当所建装置附近淡水水源充足时,应首先考虑采用淡水消防,尤其是对固定喷淋装置,因海水的腐蚀性很大,且消防喷淋管平时又是空的,如果用海水消防,管道腐蚀过快,需定期更换消防管线,也会因管道内腐蚀的锈渣过多而堵塞喷头,影响喷淋效果,还会给被保护对象的事后清理带来许多麻烦等等。即使是经常充满海水的消防管线,其管道腐蚀也很大,在笔者调查过的工程中,多数采取淡水消防。  当所建装置附近淡水水源有限时,方可考虑用海水消防,但平时宜用淡水保压。火灾结束时,再用淡水冲洗消防管线后用淡水保压以利再用,这样可减少海水对管道腐蚀而造

6、成的不必要损失,同时也可减少喷头堵塞的可能性,增加消防的可靠性。防火堤高度的确定在罐区的防火设计中,防火堤的设计同样重要,为确保事故时将流淌液体都封闭于防火堤内,避免火灾蔓延,防火堤的有效容积应能容纳罐区内最大储罐的物料。假如因此而增加围堤的高度会带来如下不利因素:①会影响消防水炮(栓)的使用,影响灭火效果;课题份量和难易程度要恰当,博士生能在二年内作出结果,硕士生能在一年内作出结果,特别是对实验条件等要有恰当的估计。从本学科出发,应着重选对国民经济具有一定实用价值和理论意义的课题。课题具有先进性,便于研究生提出新见解,特别是博士生必须有创新性的成果  ②会增加围堤的受压,从而增加大量

7、投资。如果降低围堤高度,就要增加罐区的占地面积,如何才能处理好围堤的高度与占地面积之间的关系呢?建议按图1进行优化,并且Z值不应小于[3],但是为了不影响消防水炮(栓)的使用及火情的发现,Z值不宜大于,在Z值确定之后,X值便可根据储罐的大小及液面的高度进行确定。消防水量的确定应与配管相结合固定式消防用水量应为着火罐和邻近罐用水量之和,按表2即可计算。但应注意,表2中着火罐和邻近罐供水范围相差一倍,在配管时应考虑如何才能实现这种水量关系,对此有如

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