压缩天然气站及高中压调压站可行性研究报告.doc

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1、青岛泰能洪江河压缩天然气站及高中压调压站可行性研究报告 青岛市公用建筑设计研究院有限公司二一年十月青岛泰能洪江河压缩天然气站及高中压调压站可行性研究报告编制:樊建军审核:张学妙批准:王黎 青岛市公用建筑设计研究院有限公司二一年十月前 言天然气是优质、高效、清洁能源,是保护环境的最理想燃料。目前天然气行业蓬勃发展,逐步取代石油、煤炭、柴油等,成为世界首选清洁能源之一。随着新中华人民共和国节约能源法的实施,根据能源发展“十一五”规划(国家发展改革委员会,2007年4月)的指导思想,实现能源节约和环境保护。本项目的建成将改善目前能源结构,强化资源节约,保护生态环境,加快建设“资源节约型、环境友好型社

2、会”。本项目提出在洪江河以西,规划东11号线以北地块新建一座压缩天然气站及高中压调压站,压缩天然气站为青岛市高新区提供压缩天然气,作为高新区天然气供应的备用气源;高中压调压站为洪江河以西(西岸)、204国道以南、羊毛沟以东、海边以北地块供应天然气。本工程是由青岛泰能高新燃气有限公司投资建设。该工程的建设实施将大大改善大气污染状况,确保高新区安全稳定供气,同时将给企业和社会带来较好的经济效益、环境效益。目 录1总论11.1项目名称11.2建设单位11.3项目概况21.3.1建设用地与相关规划21.3.2建设规模21.4项目建设背景21.5项目建设的必要性31.6编制依据、原则31.6.1 编制依

3、据31.6.2编制原则41.7研究内容41.8研究结果42高新区气源概况62.1胜利油田62.2中原油田62.3中海油气田62.4中石油气源73高新区应急备用气源73.1备用气源储气量73.2备用气源选择73.3 CNG储气方案84技术方案84.1建站规模和型式84.1.1基础参数84.1.1.1气源组分和物性参数84.1.1.2建站地区气象资料94.1.2压缩天然气站及高中压调压站建站规模94.1.3压缩天然气站简述104.2建站方案104.2.1压缩天然气站方案104.2.1.1压缩天然气站工艺流程104.2.1.2压缩天然气站主要设备选择114.2.1.3主要设备材料表144.2.2高中

4、压调压站方案144.2.2.1调压柜方案144.2.2.2计量柜方案164.3公用工程和辅助生产设施164.3.1总图164.3.2给排水184.3.3采暖通风194.3.4电气和电信194.3.5自控204.3.6建筑和结构205消 防215.1编制原则215.2编制依据215.3工程范围225.4工程概况225.4.1工程概述225.4.2工艺概述225.4.3其他公用工程225.5工程的火灾危险性分析225.5.1主要火灾爆炸危险物品235.5.2主要生产场所及装置的火灾性分析235.6总图布置235.6.1总图设计原则235.6.2平面布置235.6.3消防给水245.6.4灭火器设置

5、245.7主要防范措施245.7.1防火防爆设计245.7.2其它防范措施256节能266.1概述266.2主要能耗分析266.3节能措施267生态环境影响277.1设计原则与依据277.1.1设计原则277.1.2设计依据法律、法规与标准277.2主要污染源和污染物287.2.1大气污染源和污染物287.2.2水污染源和污染物287.2.3噪声污染源287.2.4固体废弃物287.3环境保护措施287.4环境影响评价298职业安全与卫生308.1设计执行的主要法律、法规及标准308.2生产过程中主要危害物308.3生产过程中职业危害因素318.4 主要防范措施318.4.1防火、防爆318.

6、4.2其他防护措施319组织机构和劳动定员339.1组织机构和劳动定员339.2人员培训3410投资估算3510.1投资估算的范围3510.2 投资估算依据3510.3投资估算编制说明3510.3.1设备、材料价格3510.3.2安装费、建筑工程费用3510.3.3固定资产其他费用和其他资产费用3510.3.4不可预见费计取依据3610.3.5项目建设期3610.3.6流动资金的估算方法3610.4投资估算结果3710.4.1建设投资估算3710.4.2资本金筹措3811项目实施3911.1项目管理3911.2工程进度安排3912经济和社会效果分析4013存在问题和建议411总论1.1项目名称

7、项目名称:青岛泰能洪江河压缩天然气站及高中压调压站。1.2建设单位本项目建设单位:青岛泰能高新燃气有限公司。青岛泰能高新燃气有限公司成立于2009年3月,坐落于青岛市国家高新技术产业开发区,是青岛泰能燃气集团有限公司与青岛新瑞燃气发展有限公司共同出资设立的有限责任公司,主要承担青岛高新技术产业开发区天然气管道的建设、经营和管理、燃气供应与运行服务等任务,是青岛高新区管道燃气运营的主导企业。2009年6月公司获得青岛高新区公用事业服务中心授予城市管道燃气特许经营权30年。青岛泰能高新燃气有限公司注册资本3000万元,现有正式职工28人,专业技术人员12人。公司设有综合管理部、市场发展部、安全运行

8、部3个职能部门,各部门分别承担行政管理、后勤保障,用户发展、工程建设,管网维护、供气安全和服务等工作。青岛泰能高新燃气有限公司经营区域:青岛高新区规划区域,总规划面积约63.44平方公里,是临近青岛市主城区唯一的大面积待开发区域,被青岛市委市政府列入“环湾保护、拥湾发展”的重要组成部分。主要经营业务包括:燃气经营、燃气管网建设、燃气设备的开发生产和燃气技术咨询服务。青岛泰能高新燃气有限公司作为青岛高新区专业天然气经营企业,将以“做高新区最佳能源提供商”为战略定位,以“巩固核心区域,抢占周边用户,做好常规业务,拓展能源服务”为发展战略。以“创造效益、创新服务、保障安全、不断超越”为宗旨,秉承“诚

9、信守法,安全稳健,客户至上”的经营理念,抓住青岛市委市政府提出的“环湾保护,拥湾发展”的战略机遇,依托集团公司强有力的核心竞争力,以客户需求为导向,以安全稳健为保障,以满意服务为归宿,努力打响泰能品牌,让青岛泰能高新燃气有限公司成为环胶州湾区域具有影响力的公用事业品牌企业。1.3项目概况1.3.1建设用地与相关规划建设用地:本项目位于洪江河以西,规划东11号线以北地块,需要用地约19.94亩。相关规划:青岛市高新区燃气专业规划(20082020年)及关于青岛高新技术产业新城区燃气专项规划的批复“青规综函字2009226号”。1.3.2建设规模压缩天然气站:总规模为16万Nm3/日,其中:压缩天

10、然气站近期规模为8万NM3/日,远期规模为16万Nm3/日。高中压调压站:根据青岛市高新区燃气专业规划,预计本高中压调压站天然气需求量为2020年用气量为6万Nm3/h。1.4项目建设背景青岛市高新技术产业新城区(以下简称青岛市高新区)位于胶州湾底部红岛北侧,辖区范围包括国家批准的市北新产业园、原海玉盐场、原城阳区新材料团地、原东风盐场东半场、东风盐场西半场,总规划面积约69.6Km2,一期面积约34Km2,是临近青岛市主城区唯一的大面积待开发区域,被青岛市委市政府列入“环湾保护、拥湾发展”的重要组成部分。燃气工程是城市的重要基础设施之一,燃气现代化也是城市现代化的重要标志,燃气现代化对合理利

11、用资源、改善城市环境、节约能源、提高城市人民生活水平、促进城市现代化建设和调整产业结构发展经济等方面都有十分重要的意义。2008年,泰能集团已将天然气引入高新区,基本具备供气条件。为避免重复投资和指导工程建设,本可研根据高新区总体规划和高新区燃气专业规划,对高新区青岛泰能洪江河压缩天然气站及高中压调压站工程进行可行性研究。1.5项目建设的必要性青岛市作为我国东部沿海重要的旅游城市和计划单列市,正在向国际化、现代化大都市迈进。长期以来,青岛市的交通能源以汽、柴油为主,城市的大气污染也在日益增大。减轻大气污染,改善投资环境,最根本的措施就是要改变传统燃料结构,积极引进和推广应用天然气这一洁净、优质

12、、高效能源。青岛市利用天然气是坚持能源、经济、环境可持续发展战略,优化能源结构,保护环境的重大措施。它对拉动国民经济增长、提高人民生活质量、加快城市现代化基础设施建设,具有很好的促进和推动作用。无论在经济效益、社会效益和环境效益上,都将产生深远影响。因此,青岛泰能高新燃气有限公司根据青岛市高新区燃气专业规划(20082020年),并结合能源发展“十一五”规划(国家发展改革委,二七年四月),计划建设压缩天然气站和高中压调压站一座,为高新区在应急情况下供应压缩天然气和管输天然气。1.6编制依据、原则1.6.1 编制依据1)青岛泰能高新燃气有限公司关于“青岛泰能洪江河压缩天然气站及高中压调压站项目建

13、议书的设计委托书” ;2)青岛泰能高新燃气有限公司提供的基础设计资料;3)投资项目可行性研究指南(试用版);4)青岛市高新区燃气专业规划(20082020年);5)城镇燃气设计规范GB50028-2006;6)石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-94;7)建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005;8)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92;9)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87;10)建筑设计防火规范GB50016-2006;11)钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范SY0007-1999;12)供配电系统设计规范GB50052-95;13

14、)10千伏及以下变电所设计规范GB5005394;14)低压配电设计规范GB50054-95。1.6.2编制原则1)严格执行国家、行业现行标准、规程和管理规定;2)压缩天然气站的建设应尽量避开市繁华地段、重要建筑物和人口密集地区;3)根据压缩天然气站的特点,站内布置尽量紧凑、合理,站内建筑尽量美观、别致,与城市建筑相协调;4)尽量利用闲置土地,减少征地,节省投资;5)站内工艺设计应以满足安全生产为原则,工艺技术先进、成熟。1.7研究内容本可研的研究内容主要是:1)应急备用气源的选择;2)压缩天然气站的规模确定;3)青岛泰能高新燃气有限公司所规划建设的压缩天然气站方案描述;4)投资建设压缩天然气

15、站方案的技术性和经济性分析。1.8研究结果本研究报告根据委托方提供的基础资料利用拟建设的次高压燃气管道中取气,进行过滤、调压、计量、压缩等过程,供应压缩天然气。本项目总投资3020.4万元。通过研究分析,该项目实施后能够优化能源消费结构,改善大气环境,具有良好的社会效益和经济效益。2高新区气源概况高新区所用的天然气气源主要通过青岛市高压主管网供应,来源于胜利油田、中原油田、中海油渤南油气田、中国石油气源。2.1胜利油田胜利油田富油贫气,而且天然气主要以伴生气为主,2005年产气8.1亿m3,其中4亿m3油田自用,对外供气为4.1亿m3,预测在未来的几年内将维持这一产量,产量波动不大。2.2中原

16、油田中原油田是我国东部重要的石油天然气生产基地,是中国石化集团公司第二大油气田,主要勘探开发区域东濮凹陷横跨河南、山东两省6市12个县区,总部位于河南省濮阳市。于1975年发现,经过30年的勘探开发建设,经全国第三次资源评价,东濮凹陷石油资源总量12.37亿吨、天然气资源总量3675亿m3,累计生产原油1.12亿吨、天然气339亿m3。现已是我国东部地区重要的石油天然气生产基地之一。2.3中海油气田中海油渤南油气田群距龙口96km,由BZ281等4个油气田联合开发,已探明天然气储量225亿m3,国家储委确认的可采储量为85亿m3,可保证向烟台地区及周边连续供气15年以上,由烟台中世天然气有限公

17、司投资经营。渤南油气田天然气在山东省龙口市屺母岛登陆,再通过长输管道把天然气输送到龙口电厂(2150MW)和烟台市五区及莱州、招远、龙口和蓬莱市。输气干线管道总长186Km,其中龙口到烟台和龙口到莱州是本项目的主干线,长度为150Km;蓬莱和招远支线的总长36km。设计输气能力4.5亿m3/年,设计压力3.5MPa。2.4中石油气源中国石油是我国最大的天然气生产供应企业,天然气供应量占全国的近80%。目前在山东已建成中沧、沧淄、冀宁联络线三条天然气管线,2008年供应天然气12亿立方米,占我省总用气量的50%以上(不含胜利油田)。2007年12月山东省与中国石油签署了战略合作框架协议,成立了战

18、略合作领导小组。根据山东省发改委关于我省与中国石油合作建设山东天然气管网泰安至威海管线项目实施方案(建议稿)的有关内容:中国石油山东天然气管网泰安至威海管线项目设计干线全长650公里,支线460公里,年可供气120亿立方米,该管线2009年9月份开工建设,预计2010年9月建成。3高新区应急备用气源3.1备用气源储气量为保证高新区天然气管道稳定供气,由于上游中石化供给青岛市天然气为长管线末端,故必须考虑在上游长输管线出现故障时,城市输配系统要有自主的气源储备,以保证在长输管线紧急抢修时(一般不超过4872小时),高新区内居民和主要工、商业用户不间断供气。根据青岛市高新区燃气专业规划,2020年

19、规划居民天然气日供应量为5.03万Nm3/日,再考虑部分重要的工业及商业用户的需求量(按照居民用量的30%计取),预计高峰月天然气最大需求量为6.5万m3/日,高峰小时流量7583Nm3/小时计算,备用气源的储备时间按长输管线最大维修时间3天考虑,则高新区天然气备用气源的规模按2020年规划居民和公建用户供气量计算需19.5万m3。3.2备用气源选择做为管输天然气的备用气源储存方式有多种:第一种是将天然气进行液化,储存在LNG低温罐内,即在管道气运行低谷时,将多余的天然气进行液化储存,一但上游管网出现故障,则将储存在低温罐内的LNG进行气化,向市内管网供气;第二种为CNG,即将多余的管道天然气

20、进行加压,储存在25MPa的地下高压储气井筒内、撬装CNG拖车或储气瓶组内;第三种为在高新区建设大型LNG储存站,外购LNG进行储存,站内设高压低温泵和高压空温气化器,在平时将外购的LNG储存在储罐内,当上游发生事故时,将储罐内的LNG通过空温气化器进行气化后送入管网。第四种为次高压球罐或低压干式罐储存天然气。综合分析各种情况,本项目建议书建议采用第二种方案,即CNG方案。3.3 CNG储气方案高新区内工业用气客户较多,大部分工业客户都要求生产连续稳定运行,因此对燃气公司的安全稳定供气提出了较高的要求。当上游长输管线出现故障或高新区供气管网因不可抗拒外力出现故障时,势必对用气客户的生产、生活造

21、成不可估量的损失,因此建设安全可靠的压缩天然气应急备用气源迫在眉睫。撬装式CNG集成设备集成化高、系统自动化程度高、操作方便、运行稳定、占地面积小、可移动运行等优点,被越来越多的客户所青睐。结合高新区的实际用气需求状况,本项目建议书按撬装式CNG集成设备作为应急备用气源,通过压缩天然气站的加气柱给撬装式CNG拖车加气,CNG拖车将备用气运送到用气点,通过减压设备将高压天然气降到客户需气压力提供客户使用,以解燃眉之急。4技术方案4.1建站规模和型式4.1.1基础参数4.1.1.1气源组分和物性参数青岛市区目前使用的主要是中原油田气,其组分和物性参数为:1)管输天然气组分(%)(体积)C1C2C3

22、iC4nC4nC5C6C7N2CO295.651.570.390.110.160.060.060.10.970.872)管输天然气特性高热值(MJ/ m3) 39.499(9434Kcal/m3)低热值(MJ/ m3) 35.162(8263kcal/m3)华白数(MJ/m3) 48.88(11675kcal/m3)燃烧势(CP) 45.18相对密度(Kg/Nm3) 0.597临界温度(0) -66.52运动黏度(m2/s)12.07210-6爆炸极限(%)上限15.77下限4.914.1.1.2建站地区气象资料1)气温:极端最高气温:37.4极端最低温度:-12.4全年平均气温:25.12)

23、大气压力:冬季室外大气压力:101.69KPa夏季室外大气压力:99.72KPa4.1.2压缩天然气站及高中压调压站建站规模压缩天然气站按每天平均压缩管道天然气量16万Nm3计,最高储存压力为25MPa,最低储存压力为0.5MPa;根据青岛市高新区燃气专业规划,预计本高中压调压站天然气需求量为2020年用气量为6万Nm3/h。压缩天然气站设在洪江河以西,规划东11号线以北,所规划的次高中压调压站的南侧,总占地面积约为19.94亩,总规模为16万NM3/日,其中:压缩天然气站近期规模为8万NM3/日,远期规模为16万NM3/日。4.1.3压缩天然气站简述压缩天然气站的主要功能是为车载储气瓶充装压

24、缩天然气。其站址一般选在离天然气管道较近且天然气压力较高的区域,直接从管道内取气,它主要包括天然气脱水装置、压缩系统、储存单元、充气系统和控制系统。天然气经过预处理(脱硫和脱水)后,经过进站过滤、调压、计量后,以一定的压力进入站内脱水装置,使燃气的露点达到车用压缩天然气标准,然后进入压缩机增压,使其压力达到22MPa,通过加气柱对CNG拖车加气。4.2建站方案根据青岛市高新区燃气专项规划7.2.2条,青岛泰能高新燃气有限公司在洪江河以西,规划东11号线以北设一座次高中压调压站,站内设调度中心、抢修、服务中心和营业所;在调压站的南侧建设一座压缩天然气站作为应急备用气源储备站,压缩天然气站内设站房

25、、加气柱、工艺区、加气罩棚、门卫室等,总占地面积约为19.94亩;根据已建成的次高压管网情况,次高压管设计压力为1.6MPa,管径为DN500,拟建设的高中压调压站燃气管道燃气均来自门站,门站经过深度脱水、除污、过滤后,经调压分别进入次高压燃气管网。本项目压缩天然气站利用已建次高压管道,从新建高中压调压站取气进行天然气压缩。4.2.1压缩天然气站方案4.2.1.1压缩天然气站工艺流程压缩天然气站的工艺流程大致为:1.25MPa1.6MPa天然气经过滤、调压、计量后,保证进气压力稳定在1.2MPa,进入低压干燥装置进行脱水处理,使天然气含水量达到国家汽车用气标准,并且能够保障压缩机系统的正常运行

26、。经过脱水后的干燥气体,通过缓冲罐进入压缩机系统,经过压缩后压力达到22MPa,级间气体通过风(或水)冷却器和油水分离过滤器进入下一级。增压后的天然气(22MPa)由加气柱向转运车装气加气。工艺流程图见附图2。压缩天然气站的工艺流程示意图: 过滤调压计量装置置脱水装置缓冲罐压缩机加气柱管道气 4.2.1.2压缩天然气站主要设备选择压缩天然气站系统主要有以下部分组成:1)调压计量部分调压调压采用31结构,即三路调压(两开一备)、一路旁通。调压器、安全放散阀、调压器前的超压切断阀均采用进口设备;橇体其它设备均采用国产优质产品。调压器进口压力为1.251.6MPa,出口压力为1.2MPa。调压器单路

27、流量在入口压力为1.25MPa,出口压力为1.2MPa时大于或等于6000Nm3/h。当调压器入口压力小于1.2MPa时天然气应能直通。调压计量橇入口设手动球阀,手动球阀后设电动切断球阀。每路调压器前设高效过滤器,过滤精度为5m。过滤器前后设球阀,调压器后设球阀。调压器及过滤器前后均设压力仪表,调压器出口设安全放散阀和压力自动记录仪表。调压器前所有管道、管件及阀门、设备公称压力均为2.5MPa,调压器后所有管道、管件及阀门、设备公称压力均为1.6MPa。计量计量采用30结构,即两路计量、一路备用、不设旁通。计量表采用国产优质涡轮流量计。涡轮流量计采用1.0级精度。流量计前后直管段不小于5D和3

28、D。涡轮流量计前设三通Y式过滤器,其过滤精度为5m。涡轮流量计后设无约束型补偿器,便于拆卸涡轮流量计。三通Y式过滤器前和无约束型补偿器后均设球阀。流量计单路流量在压力1.2MPa时最大流量5200 Nm3/h,最小流量为260Nm3/h(工况流量20400m3/h)。涡轮流量计带压力温度自动补偿仪,带RS485通讯接口,信号通到控制室。调压计量部分采用橇式结构,其噪声应符合城市区域环境噪声标准GB3096类别3的要求。所有阀门、补偿器、弯头、三通采用具有AZ认证企业生产的。过滤器必须具有压力容器制造许可证的企业生产,按压力容器制造。调压器前法兰垫片采用金属缠绕式垫片,调压器后采用氟橡胶垫片。调

29、压计量部分出口处设止回阀。进出口端设绝缘接头。调压计量部分进口总管设压力表、压力变送器、温度变送器,橇体 设静电接地装置,设燃气体浓度检测器等测控仪表。所有现场的电气、仪表的接线应汇总至附带的防爆接线箱内。2)脱硫装置由于本加气站采用中石化供应的天然气,根据中石化提供的天然气组份含硫量极低,本设计暂不设脱硫装置,但预留脱硫装置位置。预留接口位置及安装由初步设计阶段详细预留。3)脱水装置天然气经调压计量系统后,即进入深度脱水装置,经过脱除水份的天然气进入压缩机,对压缩机亦有一定的保护作用。脱水装置主要是对天然气进行脱水,使天然气的水露点在22MPa的压力下,使天然气的水露点比最低环境温度低5,满

30、足-17.4的要求。本工程采用橇装式脱水装置前置脱水方式。根据建站规模和气源组分,拟选用双塔再生脱水装置,整体橇装式结构,吸附塔为双塔设置。脱水介质为分子筛,可实现深度脱水。再生时可在双塔间切换,可实现24小时连续工作,不间断输出洁净、干燥的气体,确保输出气体的露点满足车用天然气国家标准。其性能特点:橇装式结构使设备紧凑集中,占地面积小;双塔切换,不停机再生,可实现24小时连续工作;入口设置高过滤精度的过滤器,可有效的去除气体中夹带的固体粉尘及游离态的液雾微粒,保护吸附剂不被液体浸泡、污染、延长吸附剂寿命;再生为闭式循环,不减压,零排放,不污染环境;为了能够实时掌握压缩天然气水露点情况,保证压

31、缩机的正常运转,在系统中拟设置在线式水露点检测报警仪,以便实时监测脱水装置的水露点,当脱水装置出口的水露点超过设定值时,发出报警信号,提示操作人员将脱水装置切换到再生工作程序。低压脱水装置设计压力1.6MPa。工作压力为1.2MPa时,每台低压脱水装置处理气量不少于6000Nm3/h。.低压脱水装置设计选用两台。4)压缩系统压缩系统是加气站的核心。国内外生产厂家均有定型产品,也可根据用户要求设计制造。国内外压缩机效果比较如下:进口压缩机以空水混冷为主,冷却效果较好,结构紧凑,由于没有水泵房和冷却水塔,工艺简单,因此占地小,并质量较好,维修量少,使用寿命长,相同排量耗电量少,但一次性投资较大。国

32、产压缩机以水冷为主,水冷却效果较好,一次性投资较少,但由于需要设置水泵房和冷却水塔,需要压缩机房,因此占地大,由于质量较差,维修量多,使用寿命短,相同排量耗电量多。本工程天然气的进口压力1.2MPa,出口压力要求22MPa,综合比较本工程选用进口压缩机,橇装压缩机带不锈钢外壳,选择4台全开。在进口压力为1.2MPa时,排气量为2500Nm3/h,主电机功率250KW。5)控制系统 加气站的控制系统对于加气站的正常运行非常重要,一个自动化程度高,功能齐全的控制系统可以大大地提高加气站的工作效率,保证加气站的安全、可靠运行。它主要包括电源控制、压缩机运行控制和售气控制。压缩机运行控制的采用,国内外

33、相差不大,其主要有压缩机的自动启停、进出口压力控制,气缸润滑油压、油位、流量控制等,国内压缩机的控制灵敏度低于进口压缩机。一般加气柱的控制系统设置在加气柱内。本套装置拟采用PLC(可编程序控制器)自动控制系统。PLC放置在控制室内的控制柜中,可以集中控制压缩机所有功能,并可同时控制电机、冷却系统、回收系统的所有操作,保证压缩机能安全运行。6)加气系统加气机和加气柱有单枪和双枪之分,进线有单线和三线之别。国内外生产厂家较多,国产设备性能和外观也能满足要求。本站拟选用国产单线进气单枪加气柱,核心部件质量流量计为进口产品,具有温度和压力补偿功能,计量精度可达0.5级,带有防拖断阀。加气柱设四台。公称

34、压力22MPa,每柱加气量为4500Nm3/h。7)缓冲罐缓冲罐设置一套,考虑到三台压缩机同时启动,有大于10秒的缓冲量,缓冲罐水容积选用2.0m3,设计压力1.6MPa, 工作压力压力1.2MPa。8)排污罐排污罐一套,水容积1.0m3, 设计压力1.6MPa,工作压力0.2MPa。9)回收罐回收罐一套,水容积2.0m3, 设计压力4.5MPa,工作压力1.6MPa。4.2.1.3主要设备材料表加气部分主要设备配置序号内容规格单位数量备注1低压双塔脱水装置Q=6000m3/h DN80台2橇装2调压计量装置Q=12000m3/h套1橇装3压缩机Q=2500Nm3/h台4(进口)橇装(不锈钢外

35、壳)4加气柱Q=4500m3/h台4一柱一枪5缓冲罐PN1.6MPa 2m3台16排污罐PN1.6MPa 1m3台17回收罐PN4.5MPa 2m3台14.2.2高中压调压站方案4.2.2.1调压柜方案本项目调压柜为次高压A-中压B调压柜。(1)调压采用3+0结构,即三路调压。(2)调压器进口压力为0.61.6Mpa,出口压力为0.38Mpa。调压器单路流量在入口压力为0.8Mpa,出口压力为0.38Mpa时大于或等于30000Nm3/h。(3)每路调压器前设罐型过滤器,过滤精度为20m。过滤器带差压计。所选用的过滤器应严格按国家现行有关规定和标准钢制压力容器(GB150)和设计,制造和检验,

36、设备制造压力级别为2.5MPa。过滤器单路流量在入口压力为0.8Mpa时大于或等于35000Nm3/h。(二)其他要求(1)所有调压器采用轴流式调压器,调压器前带出口压力超压切断阀。(2)调压器及过滤器前后均设压力仪表,调压器出口设安全放散阀和压力自动记录仪表。阀门选择详见系统图。(3)为便于拆卸维修调压器,在每路调压器和旁通管上的截止阀后均设无约束型补偿器。(4)调压器、安全放散阀、调压器前的超压切断阀均采用进口设备;柜内其它设备均采用国产优质产品。调压器前阀门采用固定球阀,型号为Q347F-25C。调压器后阀门采用固定球阀,型号为Q347F-16C。(5)柜内调压器和旁通管上的截止阀及之前

37、的所有阀门、过滤器等设备公称压力均为2.5MPa。调压器和旁通管上的截止阀之后的所有阀门、补偿器等设备公称压力均为1.6MPa。补偿器带外保护套,轴向补偿量为3648mm。(6)调压柜内设备设静电接地装置和防雷接地装置。调压柜进出口设绝缘接头或绝缘法兰,绝缘接头或绝缘法兰设计、制造应符合绝缘法兰设计技术规程SY/T0516的规定,绝缘法兰选用比压密封型(I型绝缘法兰),采用带锥颈的对焊法兰。(7)调压柜内调压器前后应预留压力和温度信号远传接口。(8)调压柜的噪声昼间不大于55dB,夜间不大于45dB。(9)调压柜外壳采用304L不锈钢板,厚度为1.5mm。(10)调压器应采取安全可靠的电伴热带

38、保温措施。(11)调压柜内阀门、补偿器、弯头、三通采用具有AZ认证标志的企业生产的产品。(12)调压柜内调压器和旁通管上的截止阀之前的法兰垫片采用金属缠绕式垫片,调压器和旁通管上的截止阀之后的法兰垫片采用氟橡胶垫片。(13)调压柜应考虑通风和泄压,柜门应外开。调压柜工艺布置应紧凑,高度自定,但应便于维修、操作。撬装与壳体部分必须加可靠的钢结构骨架,保证装卸或搬运过程吊装安全。(14)调压柜其它部分应符合CJ/T275-2008城镇燃气调压箱和城镇燃气设计规范GB50028-2006-6.6节的有关规定。4.2.2.2计量柜方案(1)计量撬柜采用40结构,即四路计量。(2)计量撬最高工作压力为1

39、.6Mpa, 计量表公称压力为2.5MPa。计量表采用进口涡沦流量计。单路流量在入口压力0.7Mpa时为20000Nm3/h。(3)计量撬每路计量表前设三通Y型过滤器各一个;(4)计量表精度为0.5级。(5)计量表配压力、温度补偿修正仪,带RS485通讯接口。为便于拆卸维修计量表,在每路计量表后均设无约束型补偿器。补偿器带外保护套,轴向补偿量为3648mm。(6)过滤器前及计量表前后设指示式压力仪表。计量柜进出口设绝缘接头。(7)阀门采用优质国产铸钢固定球阀,型号为Q347F-25C。柜内其他产品均采用国产优质产品。(8)补偿器,阀门、弯头、三通采用具有AZ认证标志的企业生产的。(9)计量撬法

40、兰垫片采用金属缠绕式垫片。(10)计量表前后的所有设备、管件、垫片公称压力均为2.5MPa。(11)计量撬工艺布置应紧凑,高度自定,但应便于维修、操作。撬装部分必须加可靠的钢结构骨架,保证装卸或搬运过程吊装安全。4.3公用工程和辅助生产设施4.3.1总图根据青岛市高新区燃气专项规划,本项目高中压调压站站内设调度中心、抢修、服务中心和营业所;在调压站的南侧建设一座压缩天然气站,压缩天然气站内设站房、加气柱、工艺区、加气罩棚、门卫室等,总占地面积约为19.94亩。压缩天然气站周围没有重要公共建筑,根据现行城镇燃气设计规范、汽车加油加气站设计与施工规范的间距规定,符合安全规定要求。天然气工艺设施与站

41、外建、构筑物的防火距离分别不应小于下表的规定:气瓶车固定车位与站外建、构筑物的防火间距(m) 气瓶车在固定车位最大储气总容积(m3)项目3000100001000030000明火、散发火花地点,室外变、配电站25.030.0民用建筑20.025.0甲乙丙类液体储罐,易燃材料堆场,甲类物品库房25.030.0其他建筑耐火等级一、二级15.020.0三级20.025.0四级25.030.0铁路(中心线)40.0公路(路肩)高速,、级20.0、级15.0架空电力线路(中心线)1.5倍杆高架空通信线路(中心线)、级20.0、级1.5倍杆高气瓶车固定车位与站内建、构筑物的防火间距(m) 气瓶车在固定车位

42、最大储气总容积(m3)项目3000100001000030000明火、散发火花地点25.030.0压缩机室、调压室、计量室10.012.0变、配电室、仪表室、燃气热水炉室、值班室、门卫15.020.0综合办公生活建筑20.025.0消防泵房、消防水池取水口20.0站内道路(路边)主要10.0次要5.0围墙6.010.0压缩天然气工艺设施与站外建、构筑物的防火距离(m) 名 称项目储气瓶组、脱硫脱水装置放散管管口加气机压缩机重要公共建筑物100100100明火或散发火花地点302520民用建筑物保护类别一类保护物302520二类保护物202014三类保护物181512甲、乙类物品生产厂房、库房和

43、甲、乙类液体储罐252518其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐181813室外变配电站252518铁路303022城市道路快速路、主干路12106次干路、支路1085架空通讯线国家一、二级1.5倍杆高1.5倍杆高不应跨越加油站一般1倍杆高1倍杆高架空电力线路电压(380V)1.5倍杆高1.5倍杆高不应跨越加油站电压(380V)1.5倍杆高1.5倍杆高压缩天然气站、高中压调压站及附属设施总占地面积为19.94亩,站区南侧、西侧和东侧设置为实体围墙,高度为2.2米。整个站区均由北向南坡下,坡度为1%且坡向站外。4.3.2给排水根据现行城镇燃气设计规范

44、以及汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2002)2006年版的规定,压缩天然气站在同一时间内的火灾次数按一次考虑,消防给水量按汽瓶固定车位最大储气总容积的一次消防用水量确定,所以本站的消防水量为20L/s,同时根据规范设置必要的灭火器材、灭火毯和堆沙。本工程给水主要为生活用水、生产用水等。综合生活用水定额取120L/ 人.天,合计给水量约1.2m3/d,考虑其他不可预见量,总计给水量约1.48m3/日。给水水源可取自厂区内给水管网。压缩天然气站内排水主要有雨水、生活污水等,可排至站外,进入厂区排水管网。生活排水量大约为1.1m3/日。站内供水和排水依托站区周围城市给排水管网。站内地面雨水散流排出

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