储罐区防火堤设计.doc

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1、储罐区防火堤制定 前言1 火灾危险性为甲、乙、丙类的液体储罐或储罐组,应设置防火堤,防止储罐爆炸起火时液体到处流散,造成火灾蔓延扩大。由于防火堤貌似简单,往往没有引起人们足够的重视,在实际制定中,总是存在这样那样的问题,就防火堤的制定浅谈几点熟悉与看法。 防火堤的设置条件2 不是所有可燃液体储罐都必需要设防火堤。据现行有关规范规定,以下状况之一的储罐、堆场,如有防止液体流散的设施,可不设防火堤: 1 闪点超过120的液体储罐、储罐区。近年沿海地区的新建港区大量出现棕榈油成品油罐区,该油品为食用油,闪点远大于120,属于比较安全的可燃液体。出于运输成本合计油罐区紧靠码头,用地十分紧张,因此,该类

2、罐区往往不设防火堤,只设置了简易围堤,以确保基本安全。 2 桶装的乙、丙类液体堆场。例如桶装润滑油等,为便于运输中转,往往不设防火堤。 3 甲类液体半露天堆场。这类半露天堆场常常是一些有盖无墙的棚房,例如液化石油气实瓶间,一般不设防火堤。 除了上述几类情形,依据现行国家规范的有关规定,甲、乙、丙类液体的地上、半地下储罐或储罐组,应设置非燃烧材料的防火堤。 防火堤的基本要求3 防火堤的根本目的是临时存放围堤内储罐的事故漏油,防止漏油到处流淌,因此,它的基本要求有两个:其一是防火堤有效容积应能容纳事故漏油;其二是防火堤 的制定强度应能承受所纳油品的静压力。简单地说,就是要满足“装得下和“装得稳的要

3、求。 防火堤的有效容积在建筑制定防火规范GBJ16-87,1997年版,以下简称建规和石油库制定规范GBJ74-84,以下简称石规都有明确规定:1关于固定顶罐,不应小于最大罐容量;2关于内、外浮顶罐,不应小于最大罐容量的一半;3当固定顶罐与内、外浮顶罐布置在同一组时,取上述两款最大值;4关于半地下油罐,规定同上,但油罐容量按其高出地面那部分与容量计算。 另外,建规和石规都规定,防火堤的实际高度H应比计算高度Hj高出0.2m,也就是说,防火堤的有效容积是指防火堤0.2m以下的实际容积,即H=Hj+0.2m。 防火堤的尺寸制定4 防火堤的尺寸制定,就是要确定防火堤的长L、宽W、高H的实际数值。总的

4、要求是符合有效容积要求即可,这个问题貌似简单,实际上很多问题值得推敲。 1 防火堤的高度H:HH2.2m;两者不尽一致,笔者认为应该采纳建规的规定。我国消防队员的平均身高在1.7m左右,1.6m已是消防队员平视的极限高度,为使灭火人员易于观察防火堤内的状况,应当控制防火堤的高度在1.6m左右,这时计算高度Hj=1.6-0.2=1.4m。 有时候,由于受用地面积限制,不得不收缩防火堤长L、宽W尺寸,迫使防火堤高度H超过1.6m时,如何处置?笔者建议在制按时降低防火堤内的地坪标高,这样既提升了防火堤的有效容积又无必需扩大防火堤面积。这种做法不但强化了防火堤的结构稳定,而且还使防火堤外的消防车道也构

5、成第二道防火堤,提升储罐区的安全系数。 关于储存量在数十万立方米的大型储罐区,这种方法尤其值得推举,其积极意义十分显著。 2 防火堤的长L、宽W: 据上所述,防火堤的高度在1.0m-1.6m之间选择一个合适数据后,就可以依据防火堤的有效容积经计算确定防火堤的长与宽尺寸。同时,在确定防火堤的长与宽以及防火堤本身的截面尺寸时,还应综合合计以下两个因素: 防火堤内坡基脚线至立式罐的距离不应小于罐高的一半,至卧式罐的距离不应小于3m;防火堤外坡基脚线至消防车道的间距宜为5m,至其他建构筑物不应小于10m,或执行其他规范另有规定的较大值。 防火隔堤的制定5 关于沸溢性液体地上、半地下储罐,建规规定每个储

6、罐应设一个防火堤或防火隔堤,而石规规定每个隔堤内不应超过两个,两部规范的要求不尽相同。沸溢性液体一般指含水率在0.3%-0.4%的油品,常见的有原油、渣油、重油等,由于这些油品的含水率较高,自由水在火灾的高温作用下汽化,体积急剧膨胀,将浮在上面的着火油品抛出罐体,发生可怕的沸溢现象。油品沸溢会造成火灾蔓延扩大,因此要设防火堤或隔堤来限制油品流淌。笔者认为,只要用地许可,都应尽可能实现“每罐一隔而不是“每两罐一隔。 依据建规和石规的规定,防火堤高度应高于隔堤高度不少于0.2m,至于防火隔堤的容积,建规和石规都没有明确规定。笔者认为,应与防火堤的有效容积要求一致,防火隔堤的对象是沸溢油品储罐,其容

7、积如果太小,不能防止油品外溢,则失去了隔堤的意义。诚然,防火隔堤的有效容积是否可算至隔堤堤顶高度而无必需减去0.2m高度,这点放宽,还是可以接受的。 防火堤的人行踏步制定6 上述两部规范规定,防火堤应设人行踏步,且不应少于两处。笔者认为,防火堤内如果设隔堤,隔堤形成的每个区域内应设不少于两处人行踏步,而且,至少应有一处人行踏步设于防火堤外堤上,以便于火灾状况下与堤外的直接交通联系。这点往往被制定人员忽视了。 防火堤的密封性制定7 由于防火堤的最根本目的是在油罐受破坏后临时存放事故漏油,所以对防火堤的制定有一个密封性要求,并能承受所纳油品的静压力,防火堤内的地坪和防火堤本身的选材及施工方法都应充

8、分合计密封性能,并要注意几个问题: 1严禁在防火堤上开洞;2含油污水排水管在出防火堤处应设水封设施,雨水排水管在出防火堤处应设截止阀门;3工艺管、泡沫管、冷却给水管等管线在穿过防火堤时,应尽可能埋地,从地坪下面穿过防火堤,以确保防火堤的严密性。当明管穿过防火堤时,必必需采纳非燃烧材料严密填塞。无论以哪种方式过防火堤,都应在防火堤两侧的管线上设置截止阀门。 防火堤对操作阀门的保护制定8 在发生火灾时,油罐区的一些阀门是必必需操作的,例如为了倒罐而开启、关闭某些输油管线阀门;为了灭火而选择开启、关闭某些泡沫管线阀门;为了供应冷却水而选择开启、关闭某些冷却管线阀门;同时关闭排出雨水的管道阀门等等。这

9、些阀门是不应受到大火威胁的。19世纪80年代,我国浙江省某个油罐区着火,就发生过两名工人冒险在防火堤四周操作阀门而被烧至重伤的事故。又如,1983年6月鲁宁输油管线临邑首站发生大火,火势猛烈难以控制,火场指挥员马上作出关闭流向火场的原油管线的阀门的决定,而那里的阀门平常是电力控制的,当时已失效,只能人工操作。这种大型阀门,人工关闭必需20分钟,最后工人们冒着生命危险,在水枪和湿棉被保护下,轮番上阵,终于关闭了阀门,对控制火势发展直至集中力量一举扑灭火灾,起了关键作用。因此,在制定中要合计对阀门的保护。首先,这些阀门不应设置在防火堤内,而应在防火堤外,否则在火灾下人员难以接近。其次,应局部提升阀

10、门组四周的防火堤高度,使防火堤在着火区与阀门组之间构成一道屏障。 防火堤的选材9 建规和石规规定防火堤应采纳非燃烧材料。常见的有泥土、块石、钢筋砼、粘土砖这几种材料,符合规范要求,各有优缺点: 1 泥土堤多见于上世纪五六十代,其截面为梯形,按规范要求,堤顶宽不应小于0.5米,以确保其稳定性。土堤的优点十分显然:经济;缺点是土方量大、占地面积大,并且必需要在土堤表面种植草皮防止土壤流失。海上运输成本低。大型油库区多靠码头设置,港区寸土寸金,用地紧张;另外,在海边种植草皮难成活。因此,采纳土堤并不理想。 2 块石堤多在靠山油库区采纳,外观厚实,其优点是就地取材、经济可靠,常温下强度与密封性都比较好

11、。其缺点是在油口着火后的高温作用下由于热膨胀和热分散作用,块石容易开裂塌落,甚至完全破坏;另外在扑救火灾时,灭火剂喷射在炽烈的石材上,引起表层急剧冷却,在高温作用下岩石的CaCO3分解产物在生石灰CaO再和水化合成CaOH2,加剧岩石破坏,失去防火堤作用。这个不利因素往往被制定人员忽视。 3 钢筋砼堤比较一般,多见于中小型油罐区,其优点是强度高,密封性好,且占地面积少;其缺点是不经济,施工较复杂,且耐高温性能差。在高温作用下,混凝土会脱水龟裂,强度和密封性都会受到影响。另外,混凝土在高温下受水枪喷射突然冷却时,其抗压强度比热态时还要低;钢筋在500的高温下,强度基本上丧失。依据四川消防科研所试

12、验,在500的温度下,混凝土强度下降一半。常见的解决方法是在混凝土堤的内侧喷涂一种合适的防火涂料。 4 砖堤是一种比较理想的防火堤,其耐火性能好,在高温条件下其强度和密封性能没有显然变化,能确保火灾条件下防火堤的稳定。值得指出的是粘土砖耐急冷急热性能好,高温下射水也不容易受破坏。其缺点是造价高。为了承受所纳油品的静压力,砖堤的截面尺寸有一定的要求,多呈梯形截面,再加上基础,整个砖堤的用砖量比较大。 储罐区防火堤制定结论10 综上所述,各种防火堤各有优缺点。制定人员应寻找性能价格比更好的防火堤做法。笔者提出一个不成熟构思,就是“砖+土+砖的三文治结构。具体做法是内侧砌厚240毫米砖,中间填土截面

13、为直角梯形,厚度可视实际情形定,这里假设上200毫米宽,下500毫米宽,外侧顺土坡砌厚60毫米砖,形成混合砖堤,堤顶压一皮砖,内、外侧及堤顶抹灰,截面仍呈直角梯形。 这种混合砖堤具有如下优点: 1 耐火性能好。它具有砖堤的各项优越性能。它的耐火极限之高是无必需置疑的,据建规附录二所示,光是厚240毫米的砖墙的耐火极限已达8小时。另外,它和砖堤一样,耐急热急冷性能好,使火灾后防火堤基本不受损,减少灾后修补的费用。 2 与砖堤相比,减少造价。由于堤中间填土,大大减少了用砖量。按同样体量的砖堤计算,这种混合砖堤比砖堤减少用砖量一半以上。 3 具有土堤一样的厚实、可靠性能。由于它具有一定的截面尺寸,所以有较好的抗剪力性能,能较好地满足“承受所纳油品静压力要求。另外,堤顶宽度在500毫米以上,可供消防人员站立,有利于灭火。 4 与土堤相比,减少了占地面积,土堤的堤顶宽不应小于50毫米,则堤底宽度应在160厘米左右。这种混合砖堤的底宽只有80厘米。所以占地面积减少了一半。 由于这种做法还没有实例,是否可行,还有待论证。

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