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9液化天然气供应-条文说明

9 液化天然气供应 9.1一般规定 9.1.1 本条规定了本章适用范围。 液化天然气(LNG)气化站(又称LNG卫星站),是城镇液化天然气供应的主要站场,是一种小型LNG的接收、储存、气化站,LNG来自天然气液化工厂或LNG终端接收基地或LNG储配站,一般通过专用汽车槽车或专用气瓶运来,在气化站内设有储罐(或气瓶)、装卸装置、泵、气化器、加臭装置等,气化后的天然气可用做中小城镇或小区、或大型工业、商业用户的主气源,也可用做城镇调节用气不均匀的调峰气源。 规定液化天然气总储存量不大于2000m3,主要考虑国内目前液化天然气生产基地数量和地理位置的实际情况以及安全性,现有的液化天然气气化站的储存天数较长(一般在7天内)等因素而确定的,该总储存量可以满足一般中小城镇的需要。 9.1.2由于本章不适用的工程和装置设计,在规模上和使用环境、性质上均与本规范有较大差异,因此应遵守其他有关的相应规范。 9.2液化天然气气化站 9.2.4 本条规定了液化天然气气化站的液化天然气储罐、天然气放散总管与站外建、构筑物的防火间距。 1 液化天然气是以甲烷为主要组分的烃类混合物,从液化石油气(LPG)与液化天然气的主要特性对比(见表50)中可见,LNG的自燃点、爆炸极限均比LPG高;当高于-112℃时,LNG蒸汽比空气轻,易于向高处扩散;而LPG蒸汽比空气重,易于在低处集聚而引发事故;以上特点使LNG在运输、储存和使用上比LPG要安全些。 从燃烧发出的热量大小看,可以反映出对周围辐射热影响的大小。同样1m3的LNG或LPG(以商品丙烷为例)变化为气体后,燃烧所产生的热量LNG比LPG要小一些,对周围辐射热影响也小些,采用表50数据经计算燃烧所产生的热量如下: 液化天然气 35900×600=2154×104kJ 商品丙烷气 93244×271=2527×104kJ 表50 液化石油气与液化天然气的主要特性对比 项 目 液化石油气 (商品丙烷) 液化天然气 在1大气压力下初始沸腾点(℃) -42 -162 15.6℃时,每立方米液体变成蒸汽后的体积(m3) 271 约600 蒸汽在空气中的爆炸极限(%) 2.15~9.60 5.00~15.00 自燃点(℃) 493 650 蒸汽的低发热值(kJ/m3) 93244 约35900 蒸汽的相对比重(空气为1) 15.6℃时为1.50 纯甲烷在高于-112℃时比 15.6℃时的空气轻 蒸汽压力(表压kPa) 37.8℃时不大于1430 在常温下放置,液态储罐的蒸汽压力将不断增加 15.6℃时,每立方米液体的质量(kg/m3) 504 430~470 2 综上所述,在防火间距和消防设施上对于小型LNG气化站的要求可比LPG气化站降低一些,但考虑到LNG气化站在我国尚处于初期发展阶段,采用与LPG气化站基本相同的防火间距和消防设施也是适宜的。 表9.2.4中LNG储罐与站外建、构筑物的防火间距,是参考我国LPG气化站的实践经验和本规范LPG气化站的有关规定编制的。 3 表9.2.4中集中放散装置的天然气放散总管与站外建、构筑物的防火间距,是参照本规范天然气门站、储配站的集中放散装置放散管的有关规定编制的。 9.2.5 本条规定了液化天然气气化站的液化天然气储罐、天然气放散总管与站内建、构筑物的防火间距。 1 本条的编制依据与第9.2.4条类同。 美国消防协会《液化天然气生产、储存和装卸标准》NFPA59A(2001年版)规定的液化天然气储罐拦蓄区与建筑物和建筑红线的间距见表51。 表51 拦蓄区到建筑物和建筑红线的间距 储罐水容量(m3) 从拦蓄区或储罐排水系统边缘 到建筑物和建筑红线最小距离(m) 储罐之间最小距离(m) 0.5 0 0 0.5~1.9 3 1 1.9~7.6 4.6 1.5 7.6~56.8 7.6 1.5 56.8~114 15 1.5 114~265 23 相邻罐直径之和的1/4但不小于1.5m 265 0.7倍罐直径,但不小于30m 表9.2.5中LNG储罐与站内建、构筑物的防火间距,是参考我国LPG气化站的实践经验、本规范LPG气化站的有关规定和NFPA59A的有关规定编制的。 2 表9.2.5中集中放散装置的天然气放散总管与站内建、构筑物的防火间距,是参照本规范天然气门站、储配站的集中放散装置放散管的有关规定编制的。 9.2.10 本条规定了液化天然气储罐和储罐区的布置要求。 1 储罐之间的净距要求是参照NFPA59A(见表51)编制的。 2~4款是参照NFPA59A(2001年版)编制的,其中第3款的“防护墙内的有效容积”是指防护墙内的容积减去积雪、其他储罐和设备等

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