張淑霞,吳安坤,丁 旻
(貴州省防雷減災中心,貴陽 550002)
長期以來人們都是抱著僥幸的心理想法,而對那些潛在的安全隱患并不重視。認為雷電引起易燃易爆場所發(fā)生的火災、爆炸事故屬于突發(fā)的事件,是天災,是不可避免的。現(xiàn)在由于雷電災害事故的發(fā)生頻繁,至今引起社會各界專家的廣泛重視,但是,在研究探索的程度尚顯不足的。我們對于一些大型建設工程項目、重點建筑工程、爆炸危險環(huán)境工程,有關部門對工廠選址未進行足夠的可行性論證和評估分析,就會留下雷擊風險的重大隱患。要達到雷電災害減少為零,完全確保國家財產及人民生命財產安全,就必須通過技術分析、風險評估對建設項目所在區(qū)域的雷電發(fā)生狀態(tài)和建設項目區(qū)域的布局定位等方面提出適合的防護依據(jù)和科學的論證,采取最優(yōu)的措施聊進行防護。
該項目位于貴陽溶蝕盆地邊緣地帶,為緩坡丘陵坡腳地貌,總體北側較低,東、西較高,地面高程為1248.70~1252.02m,高差3.32m??偨ㄖ娣e5000平方米,形成儲罐容積:100立方米,年供氣量/800萬立方米。
站區(qū)分為生產區(qū)、加氣區(qū)、生產輔助區(qū)三大部分。生產區(qū)包括LNG儲存氣化區(qū)和門站工藝裝置區(qū),加氣區(qū)包括加氣機、營業(yè)室、衛(wèi)生間等,輔助區(qū)主要包括生產輔助用房、消防水池等。本站設兩座大門,LNG槽車從南側大門進入,沿站內道路駛入固定停車位,出站時從西側大門駛出。
本工程二級用電負荷設置雙電源進線開關,采用雙電源進線,一路電源引自站內250kVA箱式變電站,另一路引自發(fā)電機房60kW柴油 發(fā)電機組,主備電源之間設置電氣連鎖,嚴禁并網運行。 站內近期設置一套6kVA UPS應急電源(t≥60min),遠期增設一套3kVA UPS應急電源(t≥60min),為信息系統(tǒng)、自控系統(tǒng)及視頻監(jiān)控系統(tǒng)提供不間斷電源。
電子信息系統(tǒng)包括集散式控制系統(tǒng)(DCS)、FGS系統(tǒng)和火災自動報警控制系統(tǒng)。在控制室內設置火災自動報警控制盤,火災自動報警控制盤接收來自控工藝裝置區(qū)、LNG儲罐區(qū)、儲運區(qū)等處的火氣檢測信號。
資料數(shù)據(jù)來源:貴陽市烏當區(qū)一般氣象站45年(1964-2008年)地面觀測資料和貴州省近6年(2006-2012年)貴州省雷電監(jiān)測網監(jiān)測資料。現(xiàn)場勘測資料[1]。
以貴陽市烏當區(qū)1964-2008年地面觀測資料統(tǒng)計分析烏當區(qū)雷暴日的變化特征:烏當區(qū)年平均雷暴日為44天,月平均雷暴日超過3天;雷電主要發(fā)生在4-8月份;雷暴日最多的年份為1979年,天數(shù)為60天;雷暴日最少年份為1966年,天數(shù)為23天。初雷日最早為1月3日發(fā)生在1987年;終雷日最晚為12月12日發(fā)生在1989年[2]。
烏當區(qū)雷暴日的年際變化偏差也大,基本是23-60天之間,超過40天的(多雷區(qū))年份有30年左右(圖1)。
地面觀測資料測得雷暴日數(shù)據(jù)已經反映了這個地區(qū)雷電活動的大概情況,它并不代表地面落雷的頻繁程度和閃電電流強度。為此,我們在進行評估雷擊風險時,只能把實際雷電監(jiān)測網監(jiān)測出的數(shù)據(jù)來作為評估真正依據(jù)。
(1)根據(jù)雷電監(jiān)測資料,分析地閃密度的數(shù)據(jù),烏當區(qū)地閃密度:4.51次/(km2·a)。項目區(qū)域內(以項目中心位置3KM半徑范圍內)地閃次數(shù)年平均為132.6次,地閃密度:4.69次/(km2·a)。我們報告采用該值作為雷電風險計算參數(shù)值。
(2)測出的地閃概率與強度是烏當區(qū)最大正閃強度、最大負閃強度分別為241.0kA、244.7kA,平均地閃強度為39.26kA,0-20kA雷電流占28.24%,20-50kA雷電流占59.82%,50-100kA雷電流占10.52%,100kA以上雷電流占1.68%(表1)。
表1 烏當區(qū)地閃強度極值和平均地閃強度(kA)
(3)根據(jù)雷電月變化數(shù)值分析,4-9月份是這個區(qū)域地閃的主要活動期,92.50%這個區(qū)域的地閃都發(fā)生在這6個月之間(圖2)。
就此地區(qū)施工和設計防雷工程時,相當重要的是土壤電阻率,在設計的時候,會把這個土壤電阻率參數(shù)值的準確度直接用于防雷裝置設計之中,把它直接聯(lián)系到建設單位費用投資。我們的防雷工作在專項設計技術評價、雷擊風險評估過程中,數(shù)據(jù)參數(shù)值直接影響到準確評估結論。
根據(jù)項目巖土工程勘查報告和現(xiàn)場勘查資料,場地巖土構成由雜填土、紅粘土和泥質白云巖組成,表層(0~3m)以雜填土、紅粘土為主,土壤電阻率在200~400Ω·m范圍,按GB/T 17949.1-2000的規(guī)定,屬中偏高土壤電阻率區(qū)域。深層(3m以下)以泥質白云巖組成,土壤電阻率在1000Ω·m以上,屬高土壤電阻率區(qū)域。
就本工程區(qū)域內的建(構)筑物使用功能的位置分布,按照以下防雷區(qū)域來劃分:儲罐區(qū)域(Z1)、LNG氣化站區(qū)域(Z2)、加氣區(qū)域(Z3)、辦公區(qū)域(Z4)。各區(qū)域特征如下:
表2 儲罐區(qū)域(Z1區(qū))的特征
表3 LNG氣化站區(qū)域(Z2區(qū))的特征
表4 加氣區(qū)域(Z3區(qū))的特征
R1型電擊損失 是 Lt 1.00E-02 R1型物質損失 商業(yè)用途 Lf 5.00E-03 R1型建筑損失 — Lo —現(xiàn)場人員 n n<100
表5 辦公區(qū)域(Z4區(qū))的特征
表6 不同分區(qū)內風險R的組成
評估結論如下:
根據(jù)觀測數(shù)據(jù)統(tǒng)計的貴陽市烏當區(qū)年平均雷暴日數(shù)為44天左右,根據(jù)GB50343-2012,貴陽市烏當區(qū)屬多雷區(qū)。
根據(jù)雷電監(jiān)測資料統(tǒng)計分析結果,貴陽市烏當區(qū)年平均地閃次數(shù)為1325次,地閃密度為4.51次/km2·a。項目地址中心3km半徑范圍內年平均地閃次數(shù)132.6次,地閃密度為4.69次/(km2·a);該站區(qū)落雷概率高,易遭受雷擊[3]。
貴陽市烏當區(qū)的儲罐區(qū)和LNG氣化站區(qū)域、加氣站區(qū)域和辦公區(qū)域,年預測直接雷擊次數(shù)范圍值在0.002至0.031次,電氣線路年預測雷擊次數(shù)的范圍在0.005至0.013次。這個區(qū)域的人員傷亡風險值分別是6.11E-06、6.34E-06、1.58E-06、1.02E-06,均小于QX/T85-2007規(guī)定的可承受風險值1.00E-05。
按照評估結果分析,貴陽市烏當區(qū)工業(yè)園配氣站在設計施工時,必須按照防直擊雷和防雷電波入侵的參數(shù)值要求安裝避雷針或避雷塔設備、在辦公大樓必須安裝避雷帶設備,設計站棚必須是鋼架體直接與地連接,在安裝避雷針或避雷塔離儲備罐距離一定大于5米,安裝接地電阻一定小于10歐姆,重點防護設備是LNG立罐、LNG加氣機及CNG儲氣瓶組。還應滿足以下要求:
(1)儲罐、LNG氣化站、加氣站及罩棚應按第二類防雷建筑物設計,首次雷擊電流參數(shù)應分別按不小于200kA設計,接地電阻必須小于10Ω的數(shù)值。
(2)儲罐和進出站區(qū)通電線路一定要求靜電防護、等電位連接、金屬管屏蔽并且與大地接地。一定要求安裝通流量大于60kA的電涌保護器(SPD)。
[1]GB50057-2010.建筑物防雷設計規(guī)范[S].北京:中國計劃出版區(qū),2010.
[2]GB50343-2012.建筑物電子信息系統(tǒng)技術規(guī)范[S].北京:中國計劃出版社,2012.
[3]楊仲江.雷電災害風險評估及管理基礎[M].北京:氣象出版社,2010.