黑龙江省某某燃气工程可行性研究报告(某某化工燃气研究设计院).doc

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1、黑龙江省某某燃气工程可行性研究报告某某化工燃气研究设计院二0一一年六月目 录1 总论11.2编制依据31.3编制原则31.4编制应遵循的规范、标准52项目背景与工程建设必要性92.1工程建设背景922工程建设必要性93 项目选址113.1气源选择113.2气源概况133.2.1气源保证133.2.2天然气组份133.2.3天然气参数133.2.4供气压力144 城市概况154.1城市现状及城市性质154.2自然条件155 工程项目范围与供气规模175.1工程范围及工程内容175.2供气原则及供气范围175.2.1供气原则175.2.2供气范围185.3气化人口与气化率的确定184.3.1城镇人

2、口与气化率185.4各类用户耗热定额的确定195.5各类用户高峰系数的确定215.5.1居民及公建用户215.5.2工业企业235.6供气比例与供气规模234.6.1居民生活用气量235.6.2公建用气量245.6.3工业用气量245.7各类用户耗气量平衡与高峰流量计算255.8供气规模285.9 储气与调峰285.91储气调峰量确定295.92储气设施的选择295.9.1 LNG储气设施的选择295.9.2 CNG储气设施的选择306.1场、站址选择346.2总图布置原则与总图布置346.3场、站竖向设计356.4交通运输及道路356.5储配站工艺设计与主要设备366.6公用工程426.6.

3、1建筑及结构设计426.6.2电气工程设计436.6.3给排水工程设计456.6.4暖通设计466.6.5通讯476.7总图主要技术经济指标476.8调压站487 城市燃气输配管网517.1城市燃气输配管网压力级制确定517.2城市燃气输配管网布置原则537.3管网布置567.4管网水力计算567.5管道管材、管道敷设577.6阀门及管道敷设587.6.1阀门587.6.2管道的敷设597.7管道穿跨越598 工艺控制方案628.1概述628.2 SCADA系统的特点628.3 SCADA系统的功能638.4 SCADA系统的构成638.5 SCADA系统规模和纳入系统的主要工艺参数658.6

4、系统信道668.7对仪表的要求669 安全工程679.1消防679.1.1生产过程中火灾危险性物质特征679.1.2生产过程中火灾危险性类别679.1.3消防措施679.1.4消防设计689.2劳动保护与安全卫生719.2.1生产过程中的职业危害因素719.2.2设计采取的防范措施7110 环保7410.1环境保护7410.2环境保护措施7510.3环境效益7610.4施工期间的环保7611节能7712 组织机构及劳动定员7812.1 组织机构7812.2劳动定员7812.3 机构职能7913 工程实施进度8013.1 2011-2014年前实施进度8013.2 2014-2022年实施进度8

5、014投资估算8214.1工程概况8214.2编制依据8214.3投资估算8215经济评价8315.1编制依据8315.2基础数据8315.3成本分析8315.4损益分析8415.5清偿能力分析8515.6不确定性分析8515.7财务评价结论8516结论与建议8716.1结论8716.2建议871、1 总论工程名称:黑龙江省某某某某燃气工程可行性研究报告建设单位:新华燃气有限公司设计单位:项目建设单位:四、建设地点:工业园区内五、建设性质:新建六、项目建设期限:七、工程概况及工程主要技术经济指标某某管道燃气工程主要工程内容包括LNG储配站及城区中压管网,工程主要技术经济指标如下:序号项目单位数

6、量备注1供气规模:年供气量计算月计算日近期万米3/年1900万米3/日5.18远期万米3/年6816万米3/日18.42高峰小时流量近期米3/时3597.8远期米3/时12683.33气化居民人口近期万人9.0远期万人20.04气化率近期%47远期%775储气容积米32160006储配站座1含CNG减压站7柜式箱式调压器近期座10中低压调压站远期座168市区中压管道De250x28.6近期公里19.7远期公里14.0de200x18.2近期公里10.5de160x14.6近期公里3de110x10.0近期公里5.0远期公里4.19劳动定员人2010总投资万元11800耗电量万度/年15耗水量万

7、吨/年0.111LNG进价元/米33.0到站价格12天然气售价元/米34.0工业用户4.1居民用户4.2公建用户13投资回收期税前年5.8(含建设期)税后年7.1414盈亏平衡点%45.7615内部收益率税前%17.17税后%12.08储配站占地米2133201.2编制依据1、 黑龙江省某某某某城区管道燃气工程项目建议书2、 某某某某城市整体规划(20112020)1.3编制原则1、 可行性研究报告在某某某某城市整体规划的指导下进行,把某某经济开发区建设成为经济繁荣、社会稳定、环境优美、空间布局合理和设施完善的现代化城市(区)为战略目标,以提高人民生活水平、减少环境污染、改善投资环境和促进社会

8、经济发展为目的。2、 贯彻远近结合,以近期为主的方针,并考虑适应气源的变化和发展的可能。3、 符合统筹兼顾、因地制宜、保护环境的要求。4、 本项目立足于高起步、高标准、高水平;引进技术先进、价格合理的关键设备,配套选用技术成熟、安全可靠的国内设备。5、 本项目力求技术先进、经济合理、切实可行、方便实用、造福于民。6、 本项目LNG储配站及输配干管拟一次设计、建设达到设计规模,用户则逐步开发,最终达到设计规模。7、 本项目设计及建设严格遵守有关的城市燃气设计及安全规范。确定合理的用气指标以及供气比例,使项目的实施按市场规律运作。8、 充分利用现有设施,以减少投资,加快建设速度;9、 积极采用新工

9、艺、新技术、新设备和新材料;10、 贯彻城市燃气为人民服务,为各行各业生产服务的方针确定合理的燃气价格,既考虑各类用户的承受能力,又要保证燃气经营者的合理利润,以保证燃气事业的健康发展;11、 充分发挥天然气的优势,改变城市能源结构,合理确定供气比,大力发展各类燃气用户,改善城市大气环境,力求获得较好的经济效益、社会效益和环境效益;12、 管网建设尽量做到与城市建设同步进行;13、 合理利用土地,尽量节约耕地;14、 重视安全、消防、环保和节能。1.4编制应遵循的规范、标准主要燃气规范: 城镇燃气设计规范GB50028-2006 输气管道工程设计规范GB50251-2003; 城市工程管线综合

10、规划规范GB50289-1998 建筑抗震设计规范GB50011-2001 建筑设计防火规范GB50016-2006施工及验收规范: 城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-2005 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-1998 建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002建筑: 建筑地基基础设计规范GB50007-2002 建筑结构荷载规范GB50009-2000 混凝土结构设计规范GB50010-2002 建筑抗震设计规范GB50011-2001消防: 建筑设计防火规范GB50016-2006 原油和天然气工程设计防火规范GB50183-1993

11、建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005管材: 输送流体用无缝钢管GB/T8163-1999 燃气用埋地聚乙烯管材GB15558.1-2003计量: 天然气计量系统技术要求GB/T18603-2001燃气性质 城市燃气分类GB/T3611-1992 天然气的组成分析GB/T13610-1992 燃气设备: 管道阀门API Spec 6D-2002 城镇燃气调压器GB16802-1997 钢制管法兰、垫片、紧固件HG20592-20635-1997 钢制压力容器GB150-1998腐蚀与防护: 埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准SY/T4013-1995无损检测 钢制管道对接环焊缝超声波探伤

12、方法和检验结果的分级GB/T15830-1995; 钢熔化焊对接接头射线照相及质量分级GB3323-1987 射线照相探伤方法JB/T9217-1999运行管理: 城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51-2001 天然气输送管道运行管理规范SY/T5922-1994 输油气管道通用阀门操作、维护、检修规程SY/T6470-2000安全: 建筑抗震设计规范GB50011-2001 建筑物防雷设计规范GB50057-94(2000年版) 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-1992 可燃气体报警控制器技术要求和试验方法GB16808-1997 工业企业煤气安全规程GB62

13、22-2005 室外给排水和煤气热力工程抗震设计规范GB50032-2003 火灾报警器系统设计规范GBJ116-1988 石油化工企业可燃气体检测报警设计规范SH3063-1994 化工企业静电接地装置设计规程HGJ28-1990 环境保护 环境空气质量标准GB3095-1996 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 污水综合排放标准GB8978-1996 工业企业厂界噪声标准GB12348-19902项目背景与工程建设必要性2.1工程建设背景国家在建城(1998)237号关于开展全国城市天然气利用规划的通知中指出:天然气的开发利用是今后一个时期我国能源发展的重要领域,这项规划将纳

14、入我国“十五”能源发展规划以及国民经济和社会发展计划。加快开发和利用天然气的步伐,提高天然气在能源消费中的比重,是坚持可持续发展战略、优化能源结构,保护环境的重要措施。是提高人民生活水平,保护环境的需要。在这种前提下,发展天然气不仅是大势所趋,也是能源选择中的最优。天然气与其他燃气相比,是最安全、最可靠、最清洁的城镇燃气气源。天然气的主要优点有:天然气比空气轻,利于扩散而不聚集;爆炸下限,比液化石油气高2倍多,达到危险程度的时间要慢,而易于发现和处理;生产和供应无二次污染;无腐蚀性,燃烧烟气中除CO2外无酸性气体且热值高,天然气属无毒燃气,储量高、来源广泛,价格低。因此天然气必定是城市燃气中的

15、首选气源。22工程建设必要性经济发展的需要:近年来经济发展较快,随着黑龙江沿海经济带上升为国家战略,某某进入了加快发展新的重大机遇期,天然气这一高洁能源的引入,不仅其本身将会形成新的产业,也将带动一批新的利用天然气作为原(燃)料的企业或产业的建立和发展,这某某经济开发区的产业结构得到优化调整,起到减少投资,保护环境的效果,对经济的发展产生相当的积极作用。提高人民生活质量的需要:城市天然气的使用是现代城市居民生活质量提高的重要标志之一,将一改燃煤和罐装液化气燃料的使用弊端,使居民家居生活变得轻松便捷,使城市燃料运输量大大减少,同时也为城市集中供热、供冷等的发展创造了良好条件,因此,发展天然气将大

16、大加快城市现代化的进程。改善环境的需要:城市目前公建用户的能源以煤为主,产生了大量的烟尘和有害气体。利用天然气这一高效清洁能源,解决了城区大量茶水炉、食堂灶、餐饮煤炉等居民生活及市场消费污染源造成的局部环境严重污染又缺少有效治理措施的矛盾,同时推广天然气能源,对实现黑龙江(某某)环保产业园的建设目标将起到重要作用。总之,某某经济开发区管道燃气工程项目的实施对提高某某经济开发区的城市品位、改善城市功能将起到非常重要的作用,是实现某某-东港同城化跨跃式发展的重要举措。3 项目选址3.1气源选择根据我国能源发展方针及地区的不同,目前能作为城镇燃气气源选择的主要有:天然气随着我国经济发展、国力增强以及

17、天然气利用的认识加深,我国已经确定在21世纪内把天然气开发利用作为能源发展的战略重点。 CNG在远离“天然气输气主干线或输气支线,若运距小于200Km或最大不超过300Km的中小城镇,可考虑已使用上天然气、且建有CNG(压缩天然气)加气母站的城市,采用CNG高压气体运输半挂车,从CNG加气母站充气,通过公路运送至城镇CNG供气站;LNG液化天然气,我国始于2000年上海浦东LNG工厂,供气量10104m3/d,主要用作城市调峰及备用气源。现在河南璞阳、新疆广汇、鄂尔多斯、松源油田、山西晋城等地均建有LNG工厂,其中新疆广汇规模最大,日供气量达150104m3,是我国最大的LNG生产基地,并已在

18、中南和东部沿海地区建有LNG中转站。另外,在我国的广东、福建、浙江、上海、山东、天津和黑龙江等省市均在筹建LNG接收站,从国外引进LNG。LNG在LNG工厂或LNG中转站充入LNG槽车(或箱式集装箱车),经公路运输至LNG气化站。所以,随着LNG供量的增加,在选择气源时,可根据LNG供气和运输情况加以考虑。LPG液化石油气经气化或混空作为城镇燃气,在我国已有10余年历史,但因近几年国际油价的飚升,加上我国每年需进口原油1亿多吨,又考虑到LPG供应的稳定性和价格的不定性,所以如何合理的选择LPG作为城镇燃气气源应充分研究,但能保证LPG供气的城镇还是可以考虑,或作为过渡气源。煤制气可根据当地可供

19、煤源、煤质及供应价进行制气工艺选择,三废处理应列为重点研究。煤制气虽可作为城市燃气气源考虑,但真正实施要严加慎重。对城市燃气气源的选择,必须贯彻多种气源、多种途径、因地制宜、合理利用能源的发展方针,优先使用天然气,合理利用液化石油气,慎重发展煤制气。所以在选择气源时要对当地或周边可供能源,在工艺技术上、在工程投资上、在环境保护方面、在气源供应稳定性和燃气售价等方面,需经环境效益、社会效益、经济效益的综合性分析和比较后确定。根据某某镇实际情况,本工程拟定某某某某管道燃气远期气源以LNG液化天然气和长输管道天然气为主导气源,以压缩的天然气为辅助气源;近期根据市场开发情况以LNG液化天然气为主气源,

20、以CNG压缩天然气为辅助气源。由于远期气源不确定因素较多,本次报告只对近期气源CNG和LNG做为主要的研究对象。3.2气源概况3.2.1气源保证本工程近期气源为压缩天然气和LNG液化天然气,在某某镇城西,201国道北侧疏港铁路与江山路交叉点东南地块兴建天然气储配站。3.2.2天然气组份表3.2-2天然气组份一览表组份C1C2C3iC4nC4iC5nC5C6C7C8N2mol%86.894.734.830.931.240.290.210.100.050.020.593.2.3天然气参数爆炸极限: 4.9115.77低发热值: 39.67MJ/m3气相密度: 0.772/m3运动粘度: 12.07

21、2105/s华白数: 54.23MJ/m3天然气质量:符合国家标准GB17820-1999二类气的技术标准。3.2.4供气压力近期气源CNG经减压至0.4MPa后送入城市中压管网;LNG液化天然气经气化调压至0.4MPa后送入城市中压管网。4 城市概况4.1城市现状及城市性质某某镇位于中国东北地区南部,黑龙江省东南部,地理坐标东经1232212422,北纬39454015。某某镇是某某东港市的工业重镇,位于鸭绿江口,黄海之滨,东距某某市25公里、西距东港市内11公里。以行政辖区为界,全镇面积122平方公里,其中,城镇现状建设用地24.6平方公里,现状人口8万人;到2020年城区建设用地31.2

22、平方公里,规划人口规模20万人。某某市某某镇的城市性质:在沿海经济带发展的大背景下,某某、东港提出了同城化发展的新思路。某某镇恰位于某某东港同城带的地理中心位置。未来无论是从空间上还是产业结构上,某某都将发挥重要的纽带作用。位于某某新城区西北部的黑龙江(某某)环保产业园为省级园区与某某镇咫尺相望,相距不足4公里,规划面积15.86平方公里,人口15万人。园区定位为“和谐、科技、生态、唯美”,大力发展环保型产业和建设生态家园,对于某某建设生态型旅游城市、建设最美的边境城市目标,具有十分重大的意义。4.2自然条件某某市某某镇属北温带季风型大陆性气候,属温带湿润地区季风气候区,同时具有海洋性气候特点

23、,表现为春寒、夏凉、秋暖、冬温。昼夜温差小,无霜期长,降水充足,终年湿润等特点。某某镇地处北半球中纬度地区,受海洋影响较大,温度比较适中,累计年均气温8.9,极端最高气温33.8,极端最低气温26.7,一年之中,一月的气温最低,8月份气温最高。土壤冻结时间一般在11月中旬至次年4月上旬。土壤最大冻结深度为1.10米。全市年均降水量为845.5毫米,年最大降水量为1320.7毫米;降水多集中在68月,占全年62.3;日降水量25mm的年平均日数为9.8天。积雪最大厚度33cm。年常风向为X,频率为11;次常风向为XE,频率为9。强风向为SSE,夏季主导风向为SEE;冬季主导风向为XXM;长年主导

24、风向X。年常平均风速为3.2米/秒,年平均最大风速为12.018.0m/s,风力6级的年平均日数约为11.8天。从地质构造看,某某镇处在华北断块区辽东隆起的东部边缘,辽东隆起与黄海拗陷两构造单元的交接部位,第四纪断陷地东沟盆地的南部。自第四纪更新世以来,一直持续沉降,积累了厚达3050米左右的第四纪松散堆积物,自上而下为:填土层,粉质粘土层,淤泥层,粉细砂,粉质粘土,中砂,卵石层,以下为大理层、拓石,上部地基承载力为60100KPa。地震烈度为7度。5 工程项目范围与供气规模5.1工程范围及工程内容1、某某经济开发区天然气储配站(含LNG储气设施、CNG减压站)站内设有LNG储罐,空温气化器、

25、过滤、计量、调压、加臭等工艺设备;站内设有配电、消防、锅炉、维修、车库及综合办公楼等附属设施。 2、城市中压管网,包括中压干管和调压设施在储配站天然气经调压后,以0.4MPa压力送入城市中压管网。中压管网合计: de250:33.7kmde200:10.5kmde160:3.0kmde110: 9.1km中低压调压站:26座(近期10座,远期16座)3、自动控制系统;4、工程投资估算及技术经济分析。5、本工程不包括庭院管道及户内燃气管道的设计。6、本工程不包括远期气源设计。5.2供气原则及供气范围5.2.1供气原则1、主要解决居民用户、公建用户、工业用户的用气;2、对气化区内的居民及职工食堂优

26、先供气;3、对于气化区内的托儿所、学校、医院、宾馆优先供气;4、对于以气代油、以气代煤的工业用户优先供气;5、对于能提高产品质量,降低劳动强度有显著经济效益并在工艺上适宜用的用户优先供气。5.2.2供气范围本可研报告供气范围包括某某镇内及黑龙江(某某)环保产业园的居民、公建、工业等用户。供气分近、远期两个阶段:近期(2011年至2014年);远期(2015年至2022年)。5.3气化人口与气化率的确定4.3.1城镇人口与气化率1、居民用户受城市基础设施发展状况、居民的居住条件、管网敷设状况以及经济技术等各方面的因素,城市居民管道燃气的气化率很难达到100%。居民的生活水平也是决定居民管道燃气气

27、化率的一个不可忽视的因素。根据其它城市天然气利用的经验,天然气进入城市后可优先发展居民与公建用户,工业用户也可重点突击。一般情况下,居民生活的气化率有一个发展过程。某某居民生活管道天然气气化率及气化人口表见表4.31:表4.31某某天然气气化率及气化人口表年份2014年2022年城市人口(万人)920气化率(%)4777气化人口(万人)4.215.45.4各类用户耗热定额的确定居民生活用气耗热定额:居民生活的耗热定额是确定居民用气量的一个重要的基础数据,决定着城市居民用气量预测的准确性、可靠性,关系到整个工程的规模和投资。影响居民生活耗热定额的因素很多,主要有当地的气候条件、居民的生活水平和饮

28、食习惯、住宅内用气设备的设置情况、公共生活服务网(食堂、熟食店、饮食店、浴室、洗衣房等)的发展程度以及社会副食的成品、半成品供应情况,热水供应情况,社会气化普及程度、燃气价格等。因此各城市和地区的居民耗热定额不尽相同,需具体情况具体考虑,根据城市的不同情况确定。结合某某经济开发区居民生活水平及参照周边城市的耗热定额的数据,确定本工程居民生活耗热定额为折合2093MJ/人年(50104kcal/人年)。公建用户:几种商业建筑用气量指标:类 别单 位用气量指标职工食堂MJ/人年(1.0104kca1/人年)1884-2303(45-55)饮食业MJ/座年(1.0104kca1/人年)7955-92

29、11(190-220)托儿所幼儿园全托MJ/人年(1.0104kca1/人年)1884-2512(45-60)半托MJ/人年(1.0104kca1/人年)1256-1675(30-40)医 院MJ/床位年(1.0104kca1/床位年)2931-4187(70-100)旅 馆招待所有餐厅MJ/床位年(1.0104kca1/床位年)3350-5024(80-120)无餐厅MJ/床位年(1.0104kca1/床位年)670-1047(16-25)高级宾馆MJ/床位年(1.0104kca1/床位年)8374-1046(200-250)理 发MJ/人年(1.0104kca1/人年)3.35-4.1(0

30、.08-0.1)又根据某某经济开发区居民生活习惯和经济水平,考虑到气源的供气能力,并参照周边城市,本工程确定商业户耗气量占居民户用气量的比例如下表:年限201420152022占居民用气比例0.250.30 工业用户:根据某某经济开发区现有的工业发展状况及总体规划中关于工业的发展规划,工业用户用气量进行估算。5.5各类用户高峰系数的确定5.5.1居民及公建用户燃气用气量的不均匀性是居民生活与公建用气的一个显著特点,其用气量是逐月、逐日、逐时不断变化的,这种用气的不均匀性通常用三种不均匀系数来反映,即月不均匀系数、日不均匀系数、时不均匀系数,三种系数中的最大值分别为月高峰系数Km、日高峰系数Kd

31、和时高峰系数Kh。Km、Kd、Kh的确定非常重要,不仅关系到燃气输配管网的管径、设备通过能力和储气能力,同时还直接影响到规划投资及以后的运行管理(如用气量预测和调度等)。按照城镇燃气设计规范GB50028-2006中第6.2章的规定,居民生活和公建燃气小时计算流量按下式计算:Qh =(KmKdKhQa)/(36524)式中:Qh 燃气小时计算流量(m3h)Qa 年燃气用量(m3a)参照城镇燃气设计规范GB50028-2006推荐数据和类似规模城市的情况,确定城市的用气不均匀系数。1、月不均匀系数以及月高峰系数 我国城市月不均匀系数一般在1.101.30之间,由于地理位置及气候原因,南北方城市用

32、气月高峰系数偏差很大,但随着社会的发展,城市基础设施进一步完善,南北方城市月高峰系数偏差逐渐减小,近年来基本相近。根据某某镇用气规律,确定某某镇月高峰系数Km为1.2。2、日不均匀系数以及日高峰系数 根据实测资料,城市用气在一周中,从星期一到星期五用气量变化小,而星期六、星期日用气量较多,节假日用气量更多,以春节前几天用气量最大。据调查本城市的日不均匀系数在1.051.2之间,因此确定某某镇日高峰系数Kd为1.10。3、时不均匀系数以及时高峰系数城市居民和公建用户的用气不均匀性波动幅度很大,表现为傍晚最大,中午次之,早上再次之。一般城市小时不均匀系数在2.23.2之间,因此确定某某镇时高峰系数

33、Kh为3.0。即:月高峰系数:1.2 日高峰系数:1.10 时高峰系数:3.05.5.2工业企业工业用户的用气不均匀性,主要取决于生产工艺、气侯变化及轮休和节假日。就总体而言,工业用户的用气不均匀性主要有生产班制来决定,据调查本工程有用气需求的工业企业均为连续性三班制,因此其月、日、时不均匀系数为1.0。5.6供气比例与供气规模4.6.1居民生活用气量根据城市人口、气化率、耗气指标计确定居民生活用气量,居民用户用气量计算公式:V 居民用气量(m3/a)Q 居民耗热定额MJ/人年M 规划人口(人)n 气化率Q低 天然气低热值39.67MJ/m3每人每年耗热2093MJ,天然气热值39.67MJ/

34、m3,折天然气0.51 m3/户天。(每户按3.5人计)计算结果详见表4.7-1表4.6-1居民生活用气量表年份人口(万人)耗热定额(MJ/人.年)天然气气化率(%)气化人口(万人)耗气量(x104m3/a)201492093474232232022202093771548135.6.2公建用气量公建用户2014年按居民用气量的25估算,2022年按居民用气量的30估算。计算结果如下:表4.6-2公建用户用气量表年份占居民用气量比例耗气量(x104m3/a)20142555820223024395.6.3工业用气量预计某某经济开发区工业用气量按15左右逐年递增。估算结果如下:表4.6-3工业用

35、气量表(x104m3/a)年份工业耗气量20141518620151725120141959720152226220162529201728732018326372019370762020421182021478462022541835.7各类用户耗气量平衡与高峰流量计算某某经济开发区天然气用户包括居民生活、公建、工业用户,总用气量除上述各类用户的用气量外,还包括其他不可预知的用气量,其用气量按全部用气量的5%计算。近期、远期年供气量平衡数据见表4.7-1。4.7-1某某经济开发区用气量平衡表用户类型2014年2022年104m3/a(%)104m3/a(%)居民用气量22312813 12商

36、业用气量558324394工业用气量15186805418379其他用气量9465340.85 合计1900.0100 6816.0 100 近期、远期平均日天然气用气量见表4.7-2。4.7-2孤山平均日天然气用气量用户类型2014年2022年104m3/d(%)104m3/d(%)居民用气量061 122.2 12商业用气量0.1530.67 4工业用气量41680 146 79 其他用气量0.265.0 0.93 5.0 合计5.18 100.0 18.4 100 近期、远期计算月平均日天然气用气量见表4.7-3。4.7-3孤山计算月平均日天然气用气量用户类型2014年2022年104m

37、3/d(%)104m3/d(%)居民用气量073 13264 14商业用气量018 34 08 4 工业用气量416786 146 77其他用气量0.22 5.00.56 5.0 合计5.29100 186 100 根据各类用户日、时不均匀系数,计算高峰小时流量见表4.7-4。表4.7-4各类用户高峰小时最大用气量表用户类型2014年2022年m3/h(%)m3/h(%)居民用气量12045 364356 35商业用气量297 9132012 工业用气量1733350 60833 48 其他用气量363 5.0 924 5.0 合计35978 100 12683.3 100 5.8供气规模根据

38、以上计算结果,本工程供气规模见下表4.8-1表4.8-1供气规模表年份2014年2022年年供气量(104m3/a)1900.06816.0年平均日供气量(104m3/d)51818.4计算月最大日供气量(104m3/d)529186高峰小时最大用气量(m3/h)3597812683.35.9 储气与调峰城市燃气用气量是不断变化的,特别是居民和公建用户的用气量,每月、每日和每时都在变化,高峰低谷相差悬殊。但气源的供应,是不可能完全按照城市用气量的变化而随时调节。为确保用户连续供气,解决供气和用气的平衡问题,可供采纳的方法有如下三种:一是设置机动气源,建设生产能力足够大,调度调整非常灵活的气源厂

39、,其最大生产能力要能满足最大月内最大用气日的最大小时用气量,同时又能方便灵活的将供气能力降低至最小用气量的负荷;二是利用缓冲用户,选择一些调峰用户,高峰时这些用户少用气或不用气,气源生产能力能保证正常用户最高用气量的需求;三是建设容量足够大的储气设备,气源设施按年用气量满负荷均匀生产(或上游供气),在用气低谷时,能将剩余的燃气全部存入储气设备,到用气高峰时,再从储气设备取出供给用户。5.91储气调峰量确定为解决城市燃气输配过程中的用气高、低峰,城市燃气供应一般由储气设施来解决,特别是对那些产气量或供气量恒定的城市燃气气源则需要建设一定规模的储气设施用来解决高峰时燃气供应量不足,而低峰时燃气又无

40、处供应的情况,利用储气设施采用低峰时储气,高峰时供气的方法来平衡燃气的生产与供应的矛盾,一般情况下,储气设施可以解决时调峰问题。根据某某经济开发区工业用户的情况,工业用户的特点为常年连续用气(检修期除外),用气量基本是均匀的,因此城市储气量主要考虑工业用户用气量以外的居民及公建的用气和CNG汽车的用气调峰。由于孤山镇近期气源采用LNG和CNG双气源供气,远期气源拟采用长输管道天然气和LNG液化天然气,故天然气储配站储气量暂时解决2014年之前的储气量,确定储气调峰量为3205.8 m3。其后的储气量待远期气源确定后统一考虑,以使设计更为合理,避免重复建设。5.92储气设施的选择对于孤山镇来讲,

41、近期采用LNG作为主要气源,CNG为补充气源。5.9.1 LNG储气设施的选择LNG储气设施主要有卧式储罐和立式储罐两种,其主要参数如下:序号项 目立式低温储罐卧式低温储罐1外形尺寸3454mm17000mm3200mm22030mm2设计压力0.80.83设计温度-196-196从上表可以看出立式低温储罐与卧式低温储罐相比,其占地面积小,价格便宜,而设计参数基本一致。所以本工程选用立式低温储罐。5.9.2 CNG储气设施的选择CNG储气设施根据储气压力的不同,可分为低压储气和高压储气。由于来气压力较高,为充分利用其压力,设计采用高压储气。目前,国内外采用的天然气高压储气方式有高压球罐储气、高

42、压管束储气、高压管道储气(长输管道末端储气和城市高压管道储气)、地下储气库储气等。根据某某镇实际情况,该城市不具备地下储气库储气的条件。现就高压球罐储气、高压管束储气、高压管道储气和CNG高压气体半挂拖车储气进行比较选择。高压球罐储气:高压储罐又称定容储罐,是靠改变储罐中的压力来储存燃气的。由于定容储罐没有活动部分,因此结构比较简单。高压罐按其形状可分为圆筒形和球形两种。与圆筒形储罐相比,球形储罐具有受力好、省钢材、占地面积小、投资少等优点,在世界各国应用广泛。国内外较广泛采用的球罐容积为3000m310000m3,工作压力一般在1.01.6MPa左右。但是球罐制造较为复杂,制造安装费用较高。所以一般小容量的储罐多用圆筒形罐,而大容量的储罐则多用球形罐。高压储罐储存的天然气主要用于城市配气系统工作日或小时调峰供气。高压管束储气:高压管束储气是利用天然气压缩机等加压设备将天然气继续加压并储存至专门设置的高压管束中。高压管束储气是用若干钢管构成的管束埋设于地下,构成储气设备,利用其能承受高压的特性进行储气。管

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