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甲醇厂防火防爆课程设计

《防火防爆技术》课程设计设计名称:某甲醇厂防火防爆课程设计学院:环境保护与安全工程学院班级:学号: 姓名:指导老师:2016年6月南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆》课程设计设计任务书一、防火与防爆技术课程设计的目的本环节是在专业基础课和专业课的基础上,通过具体的工程案例的分析和设计,使学生更好地熟悉和理解防火防爆安全技术的基本理论。

通过防火防爆课程设计,掌握生产过程中引起火灾爆炸的原因和基本规律,为分析和解决生产过程中的火灾爆炸隐患打下坚实的实践基础。

1、进一步理解和掌握防火防爆的基本理论;2、熟悉危险性生产或储存装置或场所存在的主要危险、有害因素;3、了解生产工艺流程、熟悉安全生产规程和安全管理制度;4、运用防火防爆安全技术的基本理论和安全管理原理提出针对性的安全对策措施。

二、课程设计的主要内容1、准备和熟悉有关参考资料(1天);2、选择一个(化工、粉尘、加气站)具有火灾爆炸危险的生产或储存企业,了解生产工艺过程,分析确定工艺过程中所存在的主要危险及各个生产环节和存储场所的火灾危险类别(2天);3、设定工厂内的生产场所、附属设施、存储区的建构筑物的功能,确定建构筑物的耐火等级,进行工厂区域规划和总平面布置(1天);4、选择某一厂房进行爆炸危险区域划分(1天);5、对主要防爆电气设备进行分析、选型(1天);6、对某一有爆炸危险的厂房计算其泄爆面积,并选择确定泄爆方式(1天);7、提出防火防爆对策措施(1天);8、绘制厂区总平面布置图(1天);9、报告的编制与修改(3天)。

三、课程设计要求1、完成时间:2周;2、要求每个学生完成课程设计书一份,约5000字。

要求学生对所设计的内容必须概念准确,参数选择合理,符合设计手册与设计规范及相关参考书籍的要求,计算正确,计算书书写工整、清晰,文笔流畅。

设计合理,图表清晰,符合规范。

3、独立完成。

四、主要设计依据1、《石油库设计规范》GB50074-20112、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-20123、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《建筑设计防火规范》GB50016-20145、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-20086、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-20147、《工业企业总平面设计规范》GB50187-20128、《粉尘防爆安全规程》GB15577-20079、其它规范10、防火防爆安全技术等有关图书资料11、有关生产工艺图书资料前言甲醇(CHOH)是重要的基本有机化工材料,具有剧毒、易燃烧特性,其蒸3汽与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。

同时,甲醇也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位,由于甲醇的易燃性及其蒸汽与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。

我国甲醇主要用于化学合成,其次是燃料和溶剂,近年来增长最迅速的是化学品生产,甲醇衍生物生产发展迅速。

随着我国有机化工和制药的发展,甲醇在这些领域的需求量也在不断增加。

国内现有甲醇生产企业近150 家。

2001年国内生产甲醇206 万t,2002 年生产207 万t,需求和供应不成正比,大型甲醇项目的建设迫在眉睫。

合成法生产甲醇,以天然气、石油和煤作为主要原料,中国是资源和能源相对匾乏的国家,少气、缺油,但煤炭资源相对丰富,大力发展煤化工,合理开发利用煤炭资源已成共识。

发展煤制甲醇,以煤代替石油,是国家能源安全的需要,也是化学工业高速发展的需求。

但是由于煤制甲醇工艺复杂,且原料,中间产物和最终产物具有易燃、易爆、易中毒等特点,所以煤制甲醇生产过程具有一定的危险性。

例如:2008年11月7日下午3时20分左右,福建三明永安智胜化肥有限公司的甲醇车间发生爆炸,造成两名工人死亡,一名工人受重伤。

甲醇工厂发生的事故后果一般都十分严重,除了事故本身所造成的损失外,甲醇物质的泄漏所造成的影响往往也是十分严重的。

因此,为了防止生产甲醇的工厂火灾爆炸等事故对人员和财产造成严重的损失以及对未来的影响,必须要对化工厂进行防火防爆设计。

为了预防事故,必须在对厂区进行设计之前了解生产中涉及的化学品的理化特征及所需设备的特征,并在设计时针对这些特征采取相对应的安全措施,合理的设计防火间距、泄爆面积、厂区布置等,避免或减少事故的发生。

目录第一章工程概况 (1)第二章工程项目分析 (2)2.1 生产流程介绍 (2)2.1.1 生产工艺简述 (2)2.1.2 安全防火防爆重点部位 (3)2.1.3火灾爆炸危险性分析 (4)2.2 工艺环节的划分 (5)2.2.1 生产区 (5)3.2.2仓库设施 (5)2.2.3 其他设施 (6)第三章总平面布置 (7)3.1 布置原则 (7)3.2分区布置 (7)3.2 火灾危险类别及结构的确定 (8)3.2.1甲醇及其生产原料的理化性质简介 (8)3.2.2生产工艺火灾危险分类 (9)3.2.3存储区火灾危险分类 (10)3.3 耐火等级的确定 (11)3.3.1生产区 (12)3.3.2储存区 (13)3.3.3生活区 (13)3.3.4附属设施区 (13)3.4防火间距 (14)3.4.1防火间距设计原则 (14)3.4.2防火间距的确定 (15)第四章防爆电气的设计 (17)4.1 划分爆炸危险区域 (17)4.2 防爆电气选择 (18)4.2.1爆炸性混合物分级、分组 (18)4.2.2防爆电气选择 (18)第五章泄爆方式确定及泄爆面积计算 (20)5.1 泄爆方式 (20)5.2 泄爆面积计算 (20)第六章灭火器配置 (22)6.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 (22)6.2 灭火器的选择 (22)6.3 灭火器的配置 (22)6.3.1配置单元计算 (22)6.3.2配置灭火器计算 (23)第七章防火防爆对策 (25)7.1爆炸灾害控制原理 (25)7.2控制甲醇蒸气与空气混合物的浓度 (26)7.3设置阻火器 (26)7.4管道与阀门 (26)7.5喷淋冷却 (27)7. 6防止静电与雷击 (27)7.6.1防止静电 (27)7.6.2防止雷击 (28)7.7消防设施 (28)7.7.1可燃气体报警及联动系统 (28)7.7.2灭火系统 (28)总结 (30)主要参考文献 (31)致谢 (32)南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆》课程设计第一章工程概况某甲醇厂厂址设在西安经济技术开发区。

占地面积91200平方米,长约320米,宽约240米。

西安经济技术开发区成立于1993年9月,位于西安市北门外、城市南北中轴线-未央路两侧,北二环和绕城高速公路之间,地理位置优越,交通便利。

城市供水充沛,水质优良;已建成110KV变电站6座,电力充足;采取集中供热方式,已建成80蒸吨和300蒸吨的供热站各一座;污水排放通畅;光纤、数字微波、卫星、程控交换、数据与多媒体等多种通信网络覆盖全区,总之该开发区实现道路、供水、供电、供气、供热、排水、通讯“七通一平”。

西安气候属暖温带半湿润大陆性季风气候。

四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷少雨雪,春秋时有连阴雨天气出现。

西安市及各郊县年平均气温13.1~13.4℃。

年极端最高气温35~41.8℃;极端最低-16~-20℃。

全年以7月最热,1月最冷,年较差达26~27℃。

降水年际变化很大,多雨年和少雨年雨量差别很大,两者最大差值可达590 mm。

降水的季节分配也极不均匀,有78%的雨量集中在5~10月且时有暴雨出现。

年平均相对湿度70%左右。

年平均风速1.8 m/s,全年盛行风向为东北风。

图1.1 西安市某甲醇厂卫星地图位置。

第二章工程项目分析2.1 生产流程介绍2.1.1 生产工艺简述煤是制造甲醇粗原料气的主要固体燃料.用煤制甲醇的工艺路线包括燃料的气化、气体的脱硫、变换、脱碳及甲醇合成与精制。

用蒸汽与氧气对煤进行热加工称为固体燃料气化,气化所得可燃性气体通称煤气是制造甲醇的初始原料气。

气化的主要设备是煤气发生炉。

用煤制得的粗原料气组分中氢碳比太低,故在气体脱硫后要经过变换工序.使过量的一氧化碳变换为氢气和二氧化碳,再经脱碳工序将过量的二氧化碳除去。

原料气经过压缩、甲醇合成与精馏精制后制得甲醇。

在铜触媒的存在下在甲醇合成塔中进行如下反应:CO + 2H2→ CH3OH + QCO2 + 3H2→ CH3OH + H2O + Q反应过程中尚有下列副反应:2CO + 4H2→(CH3)2O + H2O4CO + 8H2→C4H9OH + 3H2O图2.1为甲醇合成工艺的流程框图。

图2.1 煤低压合成甲醇工艺的流程框图1、造气及净化:烟煤在造气转化炉中用水蒸汽、富氧进行加压连续气化制。

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