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14 个单元. 按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)燃气管道阀门的设置规定, 在高压燃气干管上,应设置分段阀门;
分段阀门的最大间距:以四级地区为主的 管段不应大于 8km;
以三级地区为主的管段不应大于 13km;
以二级地区为主的 管段不应大于 24km;
以一级地区为主的管段不应大于 32km.
3 高压干管管径 900mm,压力 5.0MPa,标态下天然气密度 0.785kg/m3 . 表2-1 项目天然气管道在线量 序号 线路 长度(km) 在线量(t) 一 黄桥大道高压
40 985.7
1 望星门站(管线北端)~高星阀室
004 4.2 103.5
2 高星阀室 004~高星阀室
003 6.5 160.2
3 高星阀室 003~高星阀室
002 3.6 88.7
4 高星阀室 002~高星阀室
005 3.1 76.4
5 高星阀室 005~高星阀室
001 5.6 138.0
6 高星阀室 001~麓谷阀室
001 5.3 130.6
7 麓谷阀室 001~麓谷阀室
002 5.3 130.6
8 麓谷阀室 002~坪埔阀室
001 5.4 133.1
9 坪埔阀室 001~管线南端 1.0 24.6 二 高压东环
26 640.7
1 管线北端~空港阀室
001 10.2 251.4
2 空港阀室 001~空港阀室
002 7.1 175.0
3 空港阀室 002~空港阀室
003 2.6 64.1
4 空港阀室 003~空港阀室
004 5.6 138.0
5 空港阀室 004~管线南端 0.5 12.3 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009),天然气生产场所 临界量为 50t.由上表可以判定,本工程输气管道节点控制单元天然气藏量大多 大于 50t,属于重大危险源. (2)站场危险源识别 各工艺站场内均未设天然气储罐,天然气的在线量为管路中的天然气.根据 设计单位提供的资料,各站场所有输气设备内的天然气的在线量均小于 50t(临 界量).因此各工艺站场不构成重大危险源. 2.2.2 评价工作等级 根据项目所涉及易燃易爆天然气的输运在线量,由重大危险源辨识可知,本 工程线路部分属重大危险源,站场部分为非重大危险源. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)规定,风险评价 的级别划分依据是基于项目存在的重大危险源、物质危险性质及环境敏感特性, 根据该依据,管道部分为一级评价,站场部分为二级评价,由于站场部分管线、 设备较多,管线错综复杂,发生连锁反应的几率较高.因此,站场的风险评价等
4 级提高一级,整个项目的环境风险评价工作级别定为一级,根据导则要求,本次 环境风险评价对事故影响进行定量预测,说明影响范围和程度,提出防范、减缓 和应急措施. 2.3 评价范围 管线风险评价范围为沿线两侧各 200m 的带状区域,站场功能单元评价范围 为以站场为中心半径 5km 的圆形区域. 2.4 环境风险保护目标 本项目高压、次高压、中压管线环境风险保护目标主要为管线两侧
200 米范 围内的集中居民区、学校、医院、零散分布的居民点,以及加油加气站等,与环 境空气保护目标基本一致.门站、调压站、清管站、阀室主要环境风险保护目标 为周围
5 千米范围内的集中居民区、学校、医院、分散分布的居民点及生态敏感 区等.项目具体环境风险保护目标见环境影响报告表.
5 3 风险识别 3.1 风险物质识别 3.1.1 天然气 天然气主要成分是气体烷烃(CnH2n+2),非烷烃气体有氮气、硫化氢、一氧化 碳、二氧化碳、水、氧、氢和微量的惰性气体,这些气体与烷烃组成互相不起化 学反应的混合物,此外,还有低浓度加臭剂四氢噻吩,加臭量为 20mg/m3 . 按照《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2015)标准,天然气属 于甲 B 类火灾危险物质.本项目天然气主要成分是甲烷(CH4,摩尔比为 92.5469%),属于高度易燃易爆物质,对于天然气/空气的云团,当天然气体积 浓度为 5.3%-15%时就可以被引燃或引爆.天然气属低毒性物质,但空气中甲烷 浓度过高可使人因缺氧引起窒息.天然气具有易燃性、易爆性、低毒性、热膨胀 性、静电荷聚集性、易扩散性等性质. (1)易燃性 天然气属于甲 B 类火灾危险物质.在空气中只要较小的点燃能量就会燃烧, 因此具有较大的火灾危险性. (2)易爆性 天然气与空气组成混合气体,其浓度处于一定范围时,遇火即发生爆炸.天 然气(甲烷)的爆炸极限范围为 5.3~15(V/V%),爆炸浓度极限范围愈宽,爆 炸下限浓度值越低,物质爆炸危险性就越大. (3)毒性 天然气为烃类混合物,属低毒性物质,但长期接触可导致神经衰弱综合症. 加完属 单纯窒息性 气体,高浓度时因缺氧窒息而引起中毒,空气中甲烷浓度达 到25%~30%时出现头晕,呼吸加速、运动失调. (4)热膨胀性 天然气的体积随着温度的升高而膨胀, 如果站场容器遭受暴晒后靠近高温热 源,容器内的介质受热膨胀造成容器内压增大而膨胀.这种热胀冷缩作用往往损 坏储存容器,造成介质泄漏.天然气储存容器在低温下还可能引起外压失稳. (5)静电荷聚集性 虽然净电荷主要发生在天然气的运输、流动、装卸等工艺中,但是压缩气体