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中华人民共和国国家标准氢气站设计规范GB 50177-2005条文说明 6
摘自:龙房川
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发布时间:2010/5/26
 中华人民共和国国家标准氢气站设计规范GB 50177-2005条文说明       6
 11 采暖通风
 11.0.1 可燃气体燃烧、爆炸的条件:一是达到一定的浓度范围,二是有明火。所以"严禁明火"是氢气站、供氢站至关重要的安全措施之一,而且,不得采用电炉、火炉等明火取暖。
 要求选用易于清除灰尘的散热器,如柱型、光管、钢制板式换热器等,是为了保持清洁,防止因积灰扬尘而引起爆炸,以确保安全。
 11.0.2 生产房间采暖计算温度不低于15℃是按照《工业企业设计卫生标准》的规定。空、实瓶间内不是经常有人值班、作业,所以将采暖计算温度降为10℃。
 氢气罐阀门室温度要求不低于5℃,是为了防止室内结冰,冻裂管道、阀门而泄漏氢气。
 11.0.3、11.0.4 由于氢气钢瓶是灌充氢气(压力大于或等于15 MPa)的高压容器,为防止氢气钢瓶受热超压,所以制定本条规定。对条文中规定的房间内的散热器,应采取隔热措施。
 11.0.5 制定本条的依据是:
 1 如果室内通风不良,外泄的氢气积聚到爆炸极限范围时,一旦遇火花,就会立即引起爆炸事故。氢气比重仅为空气的1/14,极易扩散,所以只要厂房高处设风帽或天窗,靠自然风力或温差的作用,新鲜空气置换含氢空气,氢气浓度就会大大低于爆炸极限。自然通风,无疑是安全防爆的有效措施之一。
 现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中规定:"当通风良好时,应降低爆炸危险区域等级;当通风不良时,应提高爆炸危险区域等级。"
 事故排风装置,是针对制氢系统一旦发生大量氢气泄漏事故时,自然通风的换气次数不能适应紧急置换、氢气扩散的要求而设置并即时启动。
 2 据调查,现运行中的氢气站内有爆炸危险房间每小时自然换气次数和事故排风换气次数,均分别按3次和小于12次设计,已安全运行几十年,未曾发现因换气次数选用不当而酿成事故。
 12 氢气管道
 12.0.1 气体的流速有经济流速和安全流速之分,对可燃性气体主要应着眼于安全流速。氢气具有着火能量低,与空气、氧混合燃烧和爆炸极限宽,燃烧速度快等特点,所以在生产和使用过程中的燃烧、爆炸问题应特别注意。氢与空气或与氧混合形成处于爆炸极限范围内的可燃性混合物和着火源同时存在,是燃烧和爆炸的两个基本条件。为此,应管理好可燃烧性物质,防止氢气泄漏、逸出和积累,注意系统的密封、抑制和监视爆炸性混合物的形成。同时要管理好着火源。着火源分自燃和外因点燃两大类。火源的形成和性质见表6。
 氢气在管道内流动,当流速大,与管壁摩擦增强,特别是管道内含有铁锈杂质时,形成静电火花。据美国宇航局统计的96次氢气事故中,氢气释放到大气与空气混合后着火事故占62%,静电引起的着火事故占17.2%。多年以来,氢气管道设计中控制流速为8m/s,本规范修订前,规定碳钢管中氢气最大流速:当压力大于1.6 MPa时为8m/s,0.1~1.6 MPa为12m/s;不锈钢管为15m/s。原规范执行中一些单位询问和提供超过规定最大流速的有关问题和情况,如扬子石化一巴斯夫公司提供,该公司相关石化装置的氢气流速采用小于20m/s。近年来,随着我国引进技术、设备和技术交往,许多单位实际又突破原规范的规定流速。国内已建部分氢气管道流速见表7。
 从表7可见,氢气流速比修订前规定流速有所提高是可行的。为确保安全生产,应在接地、防泄漏方面加强技术措施。随着技术、材料及施工管理水平的提高,这是完全可以做到的,如:管道内壁除锈至本色;碳钢管氩弧焊作底焊,防焊渣落入管道中;安装过程中和安装后防止焊渣、铁锈遗留在管内并进行吹扫;泄漏量试验要求泄漏率以小于O.5%为合格;室外管道接地,阀门、法兰金属线跨接,设备、管道设接地端头等。
 在国家标准《氧气及相关气体安全技术规程》GB 16912-1997中规定管道中氧气的最高允许流速为:工作压力大于0.1小于或等于3.0 MPa时,碳钢15m/s、不锈钢25m/s;工作压力大于3.0小于10 MPa时,不锈钢10m/s。本次修订参考此规定对氢气最大流速作了适当修改。
 12.0.2 为避免因氢气泄漏造成燃烧和爆炸事故的发生,规定氢气管道的管材应采用无缝钢管,不采用具有焊缝的焊接钢管、电焊钢管等。
 12.0.4 法兰和垫片的选用按工作介质的压力、温度和需要密封程度确定。由于氢气易泄漏,密封程度要求高,规定压力大于2.5 MPa采用凹凸式或榫槽式或梯形槽法兰。
 根据实际使用情况和保证氢气管道连接部位的密封,规定工作压力小于10MPa,氢气管道垫片采用聚四氟乙烯或金属缠绕式垫片;压力大于等于10 MPa,垫片采用硬钢纸板或退火紫铜板。
 12.0.5 氢气是易燃易爆气体,管道应采用焊接,以防止产生泄漏。与设备、阀门连接处允许采用法兰或丝扣连接,是因受阀门、设备本身连接方式的限制,从国内外氢气管道敷设情况看,几乎全是采用这种方法。
 丝扣连接处采用聚四氟乙烯薄膜作填料,具有清洁、施工方便,安全性、密封性好的优点,目前国内外应用较为普遍,可以替代以往常用的涂铅油的麻或棉丝。
 12.0.6 管道穿过墙壁或楼板时,为使管道不承受外力作用并能自由膨胀及施工检修方便,故要求敷设在套管内;套管内的管段不得有焊缝,是为了避免因有焊缝不便检查而无法发现泄漏氢气所带来的不安全性。此外,为防止氢气漏人到其他房间引起意外事故,故要求在管道与套管的间隙应用不燃材料填堵。
 12.0.7 为防止检修其他管道时,焊渣火花落在氢气管道上发生危险,也为了防止氢气管道发生事故时影响其他管道;又因氢气轻,极易向上扩散,所以规定氢气管道布置在其他管道外侧和上层。
 12.0.8 输送湿氢及需做水压试验的管道,因有积水、排水问题,规定管道坡度不小于3‰ ,并在最低点处设排水装置排水,防止排水时氢气泄漏。
 12.0.9 氢气放空管设阻火器,是为了在氢气放空时,一旦雷击引起燃烧爆炸事故时起阻止事故蔓延作用。阻火器位置以往有的设在室内,以便于维修;也有的设在室外,利于防雷击。本条规定,应设在管口处。氢气放空管高出屋脊1m是为使氢气排空时,不倒灌入室内。
 压力大于O.1 MPa氢气放空管,为防止氢气放空时流速过大,并考虑放空管设在室外被雨水、湿空气腐蚀产生铁锈引起放空时氢气的燃烧、爆炸事故,本条规定放空管在阻火器后的管材应采用不锈钢管。
 12.0.10 本条制定的依据是:
 1 氢气站、供氢站和车间内氢气管道,为便于施工和操作维修,避免或减少泄漏时的不安全性,规定宜沿墙、柱架空敷设。
 2 为避免因氢气泄漏造成不必要的人身和国家财产的损失,规定氢气管道不准穿过生活间、办公室和穿过不使用氢气的房间。
 3 进入用户车间设切断阀,是为便于车间管理,安全生产。一旦事故发生时,切断气源。设流量记录累计仪表,便于车间独立经济核算。
 4 氢气系统在投入使用前或者需要动火检修时,均需以氮气或其他惰性气体进行系统的吹扫置换,因此规定管道末端设放空管。
 5 氢气的火焰传播速度快,一旦回火便迅速传至整个系统,后果严重。接至有明火的用氢设备的支管上装设阻火器,是为了在一台用氢设备出事故产生回火时不影响或尽量减少影响其他使用点的一项安全措施,以达到安全生产。
 12.0.11 本条制定的依据是:
 1 氢气为易燃易爆气体,为防止氢气管道火灾事故扩大,故规定支架采用不燃材料制作;
 2 为防止湿氢管道在寒冷地区结冻堵塞,规定采取防冻措施。一般采取管道保温或采用不超过70℃的热水管伴随保温。
 12.0.12 本条制定的依据是:
 1 埋地敷设深度,按现行国家标准《工矿企业总平面设计规范》规定。
 2 土壤腐蚀性等级分为低、中、高三级,防腐层分别采用普通、加强及特加强三个等级。各级防腐层结构见表8。
 一般情况下埋地氢气管道采用加强级防腐层。
 3 按现行国家标准《工矿企业总平面设计规范》中有关管线综合和绿化布置的规定。当必须穿过热力地沟时,加设套管。规定套管和套管内的管段不应有焊缝,是为了防止氢气泄漏进入地沟甚至窜人建筑物、构筑物内,形成氢气爆炸混合物,引起事故的发生。
 4 敷设在铁路和不便开挖的道路下面的管道设套管,主要考虑到便于氢气管检修,同时避免使氢气管道承受外力作用。套管内的管段应是无焊缝的。
 5 为防止从管底到管子上部以上300mm范围内回填土块、石头等杂物形成空洞,一旦氢气泄漏时,积聚形成爆炸性气体,故回填土前应在管子上部300mm范围内,用松散土填平夯实或填满砂子后才可再回填土。
 12.0.13 明沟敷设在电力部门应用较多,实质上是一种低架空敷设,其要求与架空敷设相同。为确保安全,本条作了较严格的规定。
 12.0.14 氢气管道能否安全运行,施工条件和施工质量起着很重要的作用,必须引起重视。目前国内现行国家标准对所有各种工业管道作出的规定具有通用性、普遍性。对氢气管道来说,因它是易燃易爆气体,具有危险性,从安全角度需要作补充规定。本条就是根据国内经验提出的氢气管道设计对施工及验收的要求。
 1 氢气管道引起燃烧爆炸的条件有两个:一是形成氢气与空气或氧气的爆炸混合气;二是有火源。为防止氢气事故的发生,必须要千方百计地消除或防止产生上述两个条件。根据这一基本点,氢气管道中如有铁锈、焊渣等杂物时,被高速氢气流带动与管壁摩擦容易产生火源,特别是管道内壁有毛刺、焊渣突出物时更增加碰撞起火的危险,所以应比其他管道要求严格。
 2 碳钢管焊接采用氩弧焊作底焊,是防止焊渣进入管道内的一项安全技术措施,但施工费用增加,以往氢气管道并未这样做,为此,本条规定宜采用氩弧焊作底焊。
 3 为确保氢气管道系统安全运行,在安装过程中每个环节每个步骤均要采取措施防止焊渣、铁屑、可燃物等进入,否则在管道安装完毕再来检查和消除是十分麻烦、十分困难的,不易彻底清除于净。为此,规定应采取措施,防止焊渣等进入管内。
 4 氢气管道强度试验、气密性试验和泄漏量试验是检验施工安装最终质量的重要手段,为统一标准制定本条。
 一般管道强度试验以液压进行,考虑到液压试验后,水分除去很困难,易使管道内壁产生锈蚀,影响安全运行。为此,规定对压力小于3.O MPa的氢气管道做气压强度试验;对压力大于等于3.0 MPa的管道,为了安全,采用水压强度试验。以气压做强度试验时,应制定严密的安全措施,防止意外事故的发生。
 气密性试验一般管道按工作压力进行,考虑到氢气渗透性强,为防止泄漏,按照现行国家标准《钢制压力容器》规定的气密性试验压力,规定为1.05P。
 对泄漏量试验合格的泄漏率规定,是根据氢气渗透性强的特性,经国内多年实践证明可行,并符合安全要求。泄漏率可按下列计算方法进行:
 当氢气管道公称直径小于或等于300mm时:
 附录A 氢气站爆炸危险区域的等级范围划分
 A.0.1 氢气站爆炸危险区域的等级范围划分,是以现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058中的有关规定和氢气站设计的特点制定。
 A.0.2 氢气密度小、易扩散,参照GB 50058中对比空气轻的可燃气体的生产、储存、使用场所的有关规定,本标准规定:氢气站内制氢间等有爆炸危险房间为1区;从这类房间的门窗边沿计算的房间外,半径为4.5mm的地面、空间区域为2区;氢气站的室外制氢设备、氢气罐等,从设备边沿计算,距离为4.5m、顶部距离为7.5m的区域为2区;对氢气排放口,从排放口计算,半径为4.5m的空间和顶部距离为7.5m的区域为2区。
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