天然气国家标准输差有国家标准吗

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天然气费每月或多掏三五块钱
■两套调价方案出炉,每立方最少涨0.245元
■民用天然气29日召开调价听证会,最快12月调整
合肥在线-江淮晨报
&&&&&随着水价调整方案的落地,气价调整也排上了日程表。按照计划,合肥市物价局定于日(星期五)上午8时30分在新世纪大厦(合肥市庐江路111号)二楼多功能厅召开“合肥市居民生活用天然气价格调整方案听证会”。这次调价,有两套备选方案,按照这两套方案,最少每立方将涨0.245元,按照每户家庭每月15到20立方用气量计算,每户每月将多掏3至5元。
&&&&如果您对这次天然气调整有什么好的建议和意见,可以致电本报热线,本报记者将会收集您的想法,带到听证会上。
&&&&■如何调价
&&&&最少每立方米涨0.245元
&&&&根据这两套方案,气价每立方米最少将涨0.245元,按照每户家庭每月15到20立方用气量计算,每户每月将多掏3至5元。
&&&&方案一着力疏导今年6月1日上游调价0.23元/m3,结合城市配气管网输差6%进行顺加,调整0.245元/m3。即:居民用气到户销售价格调整为2.345元/m3。调整幅度11.7%。
&&&&方案二根据2005年以来上游历次调价0.31元/m3和6%输差影响,一次性疏导上游调价因素。调整0.33元/m3居民用气到户销售价格调整为2.43元/m3。调整幅度15.7%。
&&&&对使用天然气的低保困难户给予优惠扩大,每月用气15立方米以内气价优惠10%,超过15立方米的按调整后价格执行。
&&&&合肥市物价局副局长王磊表示,听证人可以对每个方案提出自己的意见,最终也并不是就会选择那个方案,会综合消费者代表和社会的意见制定调价方案。
&&&&上游调价影响终端价格
&&&&根据国家要求,合肥市将建立与上游天然气价格调整联动机制。即天然气上游价格上调或下浮时,终端价格同步上调或下浮。
&&&&该机制仅限于因上游天然气价格调整而产生的同步同向调整。联动周期为一年以上。王磊解释说,联动周期一年即上次调价和下次调价必须相隔一年。
&&&&联动机制计算公式如下:居民天然气到户价格调整单价=上游天然气门站综合调整(±)差价÷(1-输差率)。
&&&&记者了解到,输差率即天然气输送过程中的正常损耗所占比率。
&&&&只考虑上游涨价成本
&&&&据了解,天然气到户价格由门站价格(含出厂气价和管输价格)和城市天然气企业城市配气管网价格两个方面组成。此次合肥市城市居民天然气价格调整总体原则是,理顺天然气门站价格上调和城市配气管网合理输差影响(输差率按省物价局规定的6%标准)。
&&&&也就是说,这次调整只会考虑上游出厂价的影响,不会考虑市燃气经营企业配气管网运行成本增加部分,城市配气管网上升成本不进行调整,今后如需要调整,再按法定程序召开听证会。
&&&&■调价原因
&&&&“气荒”严重,气价偏低
&&&&据了解, 2006年我国成为天然气进口国以来,进口数量逐年增加,缺口依然严重。
&&&&目前,即使考虑进口天然气后,国内天然气供应仍然存在较大缺口,据国家有关方面统计,2008年和2009年国内天然气供需缺口分别为30亿立方米和90亿立方米左右。“气荒”现象时有发生,造成部分城市工业用户停产、城市居民生活用气、出租车和公交车供气等受到影响。
&&&&此外,天然气与可替代能源比价格偏低。为满足国内天然气需求,近几年签订的进口天然气项目价格水平都远高于现行国内气价。
&&&&与其他可替代能源价格相比,国内天然气出厂价格相当于等热值液化石油气价格的四分之一,燃料油价格的三分之一,进口口岸天然气价格的一半左右。
&&&&合肥市居民生活用气价格相当于等热值液化石油气价格的50%左右。
&&&&管网运行成本将增加
&&&&截止到2009年底,合肥市供气管网总长度已达2160公里,管网运行成本压力也不断加大。
&&&&目前,合肥市燃气集团公司天然气气源分合同内和合同外两大类,其中:合同内气量每年确定为15000万m3(含居民、工商业)。即少用则必须按合同量缴费,多用则根据上游是否有多余气源,但按合同外价格购买。
&&&&其中,2009年缺口部分的合同外购气量已达3626万m3,预计2010年合同外购气量已达5000万m3以上。
&&&&由于城市扩大和发展,用气峰谷差不断扩大,特别是冬季与夏季用气差异过大,而上游输送管网输送量有限,合肥燃气集团自2008年起贷款亿元投资建设了液化天然气液化、储存、释放装置。
&&&&液化天然气从新疆采购,价格折合体积为平均4元/m3以上。外购液化天然气2008年的29万m3到2010年前三季度已采购316万m3。目前,天然气储配和应急调峰能力达到326万m3,在省内外周边城市中位居第一。随着城市不断发展,供气峰谷比也不断扩大,天然气应急高峰成本将不断增加。
&&&&■关注焦点
&&&&何时调价?居民气价最早12月调整
&&&&尽管听证会月底就会召开,但是王磊表示,城市居民天然气价格管理权限在省物价局,居民气价最早到12月份才能调。这次调整气价是受省物价局委托,合肥市物价局按规定程序召开听证会后,报省物价局批准后实施。
&&&&除了居民气价外,工业和商业用气价格也是颇受关注的一块。按照省物价局的要求,工商业同气同价在年前应该实施到位。王磊表示,随着居民气价听证会的推进,工商业同气同价方案近期将出台。
&&&&“阶梯气价”?气化率太低难以执行
&&&&除了国家没有相关阶梯气价的政策外,居民用气没有像水电全覆盖是难以执行阶梯气价的主要原因。据了解,合肥市用气覆盖率在75%左右,部分居民在使用管道液化气甚至罐装液化气和煤球炉子,用户比例并不高。
&&&&王磊介绍,目前,合肥市天然气开户数达到了56万户,但是户均每月用气量仅在8立方,主要原因就是有一些房屋空置并未使用天然气或者有的居民使用其他辅助性燃料。
&&&&尽管工商业同气同价政策尚未出台,但是据王磊介绍,工商业同气同价价格将会从6月1日开始计算,尽管之前已经缴纳过用气费,但是还会依据6月1日的时间“多退少补”。
&&&&目前,合肥市工业用气价格为2.48元/立方米,而商业用气价格明显高于工业用气,为3.2元/立方米,如果同气同价,将对服务业是一个很好的促进。
&&&&■听证会安排
&&&&10名消费者将参加听证会
&&&&据了解,从合肥市物价局发布公告公开征集消费者参加人起,截至9月30日共有75人报名自愿参加听证会。但是,4位报名者的地址和电话无法联系,2人因公无法安排时间参加主动放弃,2人是新闻单位工作人员,物价局已另行报名安排,实际有效报名参加人为67人。这67人分为退休者、在职者(在校大学生)和下岗者3个集群进行随机抽取。本次征集10名消费者参加,有效报名参加人为67人,比例为14.93%,其中:退休者15人,应抽取2人;在职者(在校大学生)48人,应抽取7人;下岗者4人,应抽取1人。
&&&&本报记者率先抽取下岗者集群,随着纸箱的摇动,5号球被抽出,名叫张辉的代表是4名报名的下岗者中唯一能够到会的。
&&&&从报名名单上,记者发现了不少熟悉的人名,如报名参加水价听证会的李海洋、盛秀华、吴跃潮、盛晓平、郑善宗等,除了郑善宗,其他人均成功入选。
&&&&“听证就是听取意见,必要的答疑是可以的”,王磊表示,这次天然气调整因为只涉及上游出厂价的调整,所以成本计算将会很简单。会充分让消费者代表发言,解答他们的疑惑。
&&&&本组稿件由 本报记者 余佼佼 采写
晨报图形 朱佩佩 孙伟&
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输气数字化误差精准化
大庆采气分公司天然气输差值控制在5%以内
中国石油新闻中心 
  中国石油网消息 (记者王志田 通讯员何巍娜)大庆采气分公司不断加大数字化管理力度,使各外输计量站的计量系统均实现数字化管理。截至10月10日,这个分公司今年的输差值一直控制在5%以内,创历年最佳成绩。
  大庆采气分公司面对的下游天然气用户点多、面广、战线长,既有油城大庆的用户,又有哈尔滨和齐齐哈尔的用户。
  在外输计量中,稍有不慎就容易出现外输误差。输差是指外输天然气和产出天然气间的差值。这个差值受压力、温度和管道杂质等因素影响,若不能将天然气计量精度控制得更精确,将会给采气分公司造成经济损失。因此,大庆采气分公司成立6年来,一直将外输计量工作作为中心工作来抓。
  今年,这个分公司加大管理和技术创新力度,通过建设数据远传系统,增添各种功能的自动化仪器设备,将流量、压力等生产动态信息集中到值班室的电脑上,使各外输计量站的计量系统实现了数字化管理。员工们不仅能及时发现计量系统的问题,而且能减少日常计量工作中常见问题,如因设备和人为的因素造成的误差。
  为确保冬季用气高峰平稳输气,大庆采气分公司加强计量工作技术保障。“十一”过后,仪表检定中心冬季检测业务全面开展。目前,绝大多数计量仪表能实现内部自检。这不但提高了计量精度,而且降低了运营成本。
│ 作者:
│ 编辑:
? <a href="/system//.shtml" target=_blank 大庆采气作业二区天然气产量超两亿立方米
? <a href="/system//.shtml" target=_blank 大庆采气科技创新增气三成
? <a href="/system//.shtml" target=_blank 大庆采气保供能力更稳更专业
? <a href="/system//.shtml" target=_blank 大庆采气随季节变化完善管理体系
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9.城镇燃气设计规范 GB
10.1 一般规定
10.1.1 燃气系统设计指的是工艺设计。对于土建、公用设备等项设计还应按其他标准、规范执行。
10.2 室内燃气管道
10.2.1 本条规定了室内燃气管道的最高压力,主要参照原苏联和美国的规范编制的。
1 原苏联《燃气供应标准》(1991年版)5.29条规定:安装在厂房内或住宅及非生产性公共建筑外墙上的组合式调压器的燃气进口压力不应超过下列规定:
住宅和非生产性公共建筑&&0.3MPa;
工业(包括锅炉房)和农业企业&&1.2MPa。
2 美国规范ASME B31.8输气和配气系统第845.243条对送给家庭、小商业和小工业用户的燃气压力做了如下限定:
用户调压器的进口压力应小于或等于60磅/平方英寸(0.41MPa),如超压时应自动关闭并人工复位;
用户调压器的进口压力小于或等于125磅/平方英寸(0.86MPa)时,除调压器外还应设置一个超压向室外放空的泄压阀,或在上游设辅助调压器,使通到用户的燃气压力不超过最大安全值。
3 我国燃气中压进户的情况。
四川、北京、天津等有高、中压燃气供应的城市中,有一部分锅炉房和工业车间内燃气的供应压力已达到0.4MPa,然后由专用调压器调至0.1MPa以下供用气设备使用;
北京、成都、深圳等市早已开展了中压进户的工作,详见表52。
表52 我国部分城市中压进户的使用情况表
厨房内调压器人口压力(MPa)
使用时间(年)
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<font color="#以上
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<font color="#以上
液化石油气
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<font color="#以上
4 国外中压进户表前调压的人户压力在第十五届世界煤气会议上曾有过报导,其入户的允许压力值详见表53。
表53 国外中压进户的燃气压力值
户内表前最高允许压力(MPa)
户内表前最高允许压力(MPa)
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5 中压进厨房的限定压力为0.2MPa,主要是根据我国深圳等地多年运行经验和参照国外情况制定的,为保证运行安全,故将进厨房的燃气压力限定为0.2MPa。
6 本条的表注1为等同美国国家燃气规范ANSIZ 223.1 - 1999规定。
10.2.2 本条规定了用气设备燃烧器的燃气额定压力。
1 燃气额定压力是燃烧器设计的重要参数。为了逐步实现设备的标准化、系列化,首先应对燃气额定压力进行规定。
2 一个城市低压管网压力是一定的,它同时供应几种燃烧方式的燃烧器(如引射式、机械鼓风的混合式、扩散式等),当低压管网的压力能满足引射式燃烧器的要求时,则更能满足另外两种燃烧器的要求(另外两种燃烧器对压力要求不太严格),故对所有低压燃烧器的额定压力以满足引射式燃烧器为准而作了统一的规定,这样就为低压管网压力确定创造了有利条件。
3 国内低压燃气燃烧器的额定压力值如下:
人工煤气:1.0kPa;天然气:2.0kPa;液化石油气: 2.8kPa(工业和商业司取5.0kPa)。
4 国外民用低压燃气燃烧器的额定压力值如下:
1)人工煤气:日本1.0kPa(煤气用具检验标准);原苏联1.3kPa(《建筑法规》 - 1977);美国1.5kPa(ASAZ21.1.1&1964)。
2)天然气:法国2.0kPa(法国气体燃料用具的鉴定);原苏联2.0kPa(《建筑法规》 - 1977);美国1.75kPa(ASAZ21.1.1 - 1964)。
3)液化石油气:原苏联3.0kPa(《建筑法规》~1977);日本2.8kPa(日本JIS);美国2.75kPa(ASAZ21.1.1)。
10.2.3 本条将原规范应采用镀锌钢管,改为宜采用钢管。对规范规定的其他管材,在有限制条件下可采用。
10.2.4 对钢管螺纹连接的规定的依据如下:
1 管道螺纹连接适用压力上限定为0.2MPa是参照澳大利亚标准,但澳大利亚在此压力下,一般用于室外调压器之前,我国螺纹标准编制说明中也指出,采用圆锥内螺纹与圆锥外螺纹(锥/锥)连接时,可适用更高的介质压力。但考虑到室内管量大、面广、管件质量难保证、缺乏经常性维护、与用户安全关系密切等,故本规范对压力小于或等于0.2MPa时只限在室外采用,室内螺纹连接只用于低压。
2 美国国家燃气规范ANSIZ223.1&1999,对室内燃气管螺纹规定采用(锥/锥)连接,最高压力可用于0.034MPa。
我国国产螺纹管件一般为锥管螺纹。故本规范对室内燃气管螺纹规定采用(锥/锥)连接。
10.2.5 本条规定了铜管用做燃气管的使用条件。
1 城镇燃气中硫化氢含量的限定:
GB 17820 - 1999《天然气》标准附录A规定,金属材料无腐蚀的含量为小于或等于6mg/m3 (湿燃气)。
美国《燃气规范》ANSIZ 223.1&1999规定,对铜材允许的含量为小于或等于7mg/m3(湿燃气)。
原苏联《燃气规范》和我国《天然气》标准规定,对钢材允许的含量为小于或等于20mg/m3(湿燃气)。
本规范对铜管采用的是小于或等于7mg/m3的要求。
2 几个国家户内常用的铜管类型和壁厚见表54。据此本规范对燃气用铜管选用为A型或B型。
3 我国已有铜管国家标准,上海、佛山等城市使用铜管用于燃气已有4~5年,明装和暗埋的均有,但以暗埋敷设的为主。
几个国家户内常用的铜管类型及壁厚
注:1 澳大利亚燃气安装标准AS5601~2000/AG601&2000,规定燃气用户选用的铜管应为A型或B型。
2 美国联邦法规49 - 192(2000),规定了如上表所列燃气用户铜管的最小壁厚。
3 我国现行国家标准《天然气》GBl附录A中规定:燃气中H2S&6mg/m3时,对金属无腐蚀;H2S&20mg/m3时,对钢材无明显腐蚀。
4 根据美国西南研究院(SWRI)和天然气研究院(GRI),关于&天然气成分对铜腐蚀作用的试验评估&(1993年3月):
1)试验分析表明,天然气中硫化氢、氧气和水的浓度在规定范围内(水:112mg/m3,硫化氢:5.72~ 22.88mg/m3,总硫:229~458mg/m3,二氧化碳2.0%~3.0% ,氧气:0.5%~1.0%),铜管20年的最大的穿透值为0.23mm,一般铜管的壁厚为0.90mm以上,所以铜管不会因腐蚀而穿透。
2)试验表明,天然气中硫化氢、氧气和水的浓度在规定范围内,腐蚀产物可能在铜管内形成,并可能脱落阻塞下游设备的喷嘴;可通过设过滤器除去腐蚀产物的碎片,以减少设备的堵塞;也可选用内壁衬锡的铜管,以防止铜管的内腐蚀。
10.2.6 对不锈钢管规定的根据如下:
1 薄壁不锈钢管的壁厚不得小于0.6mm(DN15及以上2,按GB/T 12771标准,一般DN15及以上(外径&13mm)管子的壁厚&O.6mm,而外径8~12mm管子壁厚为0.3~0.5mm,比波纹管壁厚大。
管道连接方式一般可分以下六大类:螺纹连接、法兰连接、焊接连接、承插连接、粘结连接、机械连接(如胀接、压接、卡压、卡套等)。螺纹连接等前四种属传统的应用面较普遍的连接方式。粘结连接具有局限性。机械连接一般指较灵活的、现场可组装的,即安装较简便的连接方式。
薄壁不锈钢管采用承插氩弧焊式管件属无泄漏接头连接,与卡压、卡套等机械连接相比较具有明显优点,故推荐选用。
2 不锈钢波纹管的壁厚不得小于0.2mm,是目前国内产品的一般要求。
3 薄壁不锈钢管和不锈钢波纹管必须有防外部损坏的保护措施,是参照美国、荷兰和欧洲燃气规范编制的。
10.2.7 本条规定了铝塑复合管用做燃气管的使用条件。
1 目前国外用于燃气的铝塑复合管的国家有荷兰(NPR3378&10,2001)和澳大利亚(AS等,本条规定的根据主要来源于澳大利亚燃气安装标准(2004年版),该标准规定有铝塑管不允许暴露在60℃以上的温度下,最高使用压力为70kPa等要求。
2 防阳光直射(防紫外线),防机械损伤等是对聚乙烯管的一般要求,由于铝塑复合管的内、外均为聚乙烯,因而也应有此要求。欧洲(BSENl775&1998)、美国法规49&192(2000)、荷兰(NPR3378&10,2001)等国外《燃气规范》对室内用的 PE和PE/Al/PE等塑料管材均有上述规定要求。
3 铝塑复合管我国已有国家标准,长春、福州等城市使用铝塑复合管用于燃气已有7~8年,主要采用明装且限用于住宅单元内的燃气表后。考虑到铝塑复合管不耐火和塑料老化问题,故本规范限制只允许在户内燃气表后采用。
10.2.9 关于居民生活使用的燃具同时工作系数(简称&系数&),是由上海煤气公司综合了上海、北京、沈阳、成都等地区的测定资料,经过整理、计算、验证后推荐的数据,详见附录 F。由于&系数&的测定验证仅限于四个城市,就我国广大地区而言,尚有一定的局限性,故条文用词采用&可&。
10.2.11 低压燃气管道的计算总压力降可按本规范第6.2.8条确定,至于其在街区于管、庭院管和室内管中的分配,应根据建筑物等情况经技术经济比较后确定。当调压站供应压力不大于5kPa的低压燃气时,对我国一般隋况,参照原苏联《建筑法规》并作适当调整,推荐表55作为室内低压燃气管道压力损失控制值,可供设计时参考。
室内低压燃气管道允许的阻力损失参考表
注:1 阻力损失包括计量装置的损失。
2 当由楼幢调压箱供应低压燃气时,室内低压燃气管道允许的阻力损失,也可按本规范第6.2.8条计算确定。
推荐表55中室内燃气管道允许的阻力损失的参考值理由如下:
1 原苏联的住宅中一般不设置燃气计量装置。
1)原苏联《室内燃气设备设计标准》(建筑法规Ⅱ)-62规定:当有使用气体燃料的采暖用具(炉子、小型采暖炉、壁炉)时,居住建筑的住宅中才设燃气表。
2)原苏联《建筑法规》-77规定,室内压降的分配没提到燃气表的压力降。
3)原苏联《建筑法规》-77规定:为了计量供给工业企业、公用生活企业和锅炉房的燃气流量应规定设置流量计(注:住宅计量没有规定)。
2 家用膜式燃气表的阻力损失。
1)在原TJ 28&78《城市煤气设计规范》规定:低压计量装置的压力损失:当流量等于或小于3m3/h时,不应大于120Pa;当流量大于3m3/h,等于或小于100m3/h时,不应大于200Pa;当流量大于100m3/h时,应根据所选的表型确定。
2)在GB/T 《膜式煤气表》的表5中规定:煤气表的最大流量值Qmax为1~10m3/h时,总压力损失最大值为200Pa。
3)综上所述,家用燃气表的阻力损失一般为:流量小于或等于3m3/h时,阻力损失可取120Pa;大于3m3/h而小于或等于10m3/h,或在1.5倍额定流量下使用时,阻力损失可取200Pa。
3 室内燃气管道阻力损失的参考值。
因原苏联住宅厨房内不设置煤气表,故供气系统的阻力损失值不能等同采用原苏联《建筑法规》中的数值(详见本规范条文说明表27),故作适当调整(见表55和表28)。
10.2.14 本条规定的目的是为了保证用气的安全和便于维修管理。
1 人工煤气引入管管段内,往往容易被萘、焦油和管道内腐蚀铁锈所堵塞,检修时要在引入管阀门处进行人工疏通管道的工作,需要带气作业。此外阀门本身也需要经常维修保养。因此,凡是检修人员不便进入的房间和处所都不能敷设燃气引入管。
2 规定燃气引人管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内的根据是:
原苏联1977年《建筑法规》第8.21条规定:住房内燃气立管规定设在厨房、楼梯间或走廊内;
我国的实际情况也是将燃气引入管设在厨房、楼梯间或走廊内。
10.2.16 规定燃气引入管&穿过建筑物基础、墙或管沟时,应设置在套管中&,前者是防止当房屋沉降时压坏燃气管道,以及在管道大修时便于抽换管道;后者是防止燃气管道漏气时沿管沟扩散而发生事故。
对于高层建筑等沉降量较大的地方,仅采取将燃气管道设在套管中的措施是不够的,还应采取补偿措施,例如,在穿过基础的地方采用柔性接管或波纹补偿器等更有效的措施,用以防止燃气管道损坏。
10.2.18 燃气引入管的最小公称直径规定理由如下:
1 当输送人工煤气或矿井气时,我国多数燃气公司根据多年生产实践经验,规定最小公称直径为DN25。国外有关资料如英国、美国、法国等国家也规定了最小公称直径为DN25。为了防止造成浪费,又要防止管道堵塞,根据国内外情况,将输送人工煤气或矿井气的引入管最小公称直径定为DN25。
2 当输送天然气或液化石油气时,因这类燃气中杂质较少,管道不易堵塞,且燃气热值高,因此引入管的管径不需过大。故将引入管的最小公称直径规定为:天然气DN20,液化石油气DN15。
10.2.19 本条规定了引人管阀门布置的要求。
规定&对重要用户应在室外另设置阀门&。这是为了万一在用气房间发生事故时,能在室外比较安全地带迅速切断燃气,有利于保证用户的安全。重要用户一般系指:国家重要机关、宾馆、大会堂、大型火车站和其他重要建筑物等,具体设计时还应听取当地主管部门的意见予以确定。
10.2.21 本条规定了地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时应具备的安全条件。
10.2.22 地下室和半地下室一般通风较差,比空气重的液化石油气泄漏后容易集聚达到爆炸极限并发生事故,故规定上述地点不应设置液化石油气管道和设备。当确需设置在上述地点时,参考美国、日本和我国深圳市的经验,建议采取下述安全措施,经专题技术论证并经建设、消防主管部门批准后方可实施。
1 只限地下一层靠外墙部位使用的厨房烹调设备采用,其装机热负荷不应大于0.75MW(58.6kg/h的液化石油气);
2 应使用低压管道液化石油气,引入管上应设紧急自动切断阀,停电时应处于关闭状态;
3 应有防止燃气向厨房相邻房间泄漏的措施;
4 应设置独立的机械送排风系统,通风换气次数:正常工作不应小于6次/h,事故通风时不应小于12次/h;
5 厨房及液化石油气管道经过的场所应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视;
6 厨房靠外墙处应有外窗并经过竖井直通室外,外窗应为轻质泄压型;
7 电气设备应采用防爆型;
8 燃气管道敷设应符合本规范第10.2.21、10.2.23条规定等。
10.2.23 本条规定了在地下室、管道井等危险部位敷设燃气管道时的具体安全措施。
1 管道提高一个压力等级的含义是指:低压提高到0.1MPa;中压B提高到0.4MPa;中压A提高到0.6MPa。
3 管道焊缝射线照相检验,主要是根据现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 中7.4.3.1条的规定和我国燃气管道焊接的实际情况确定的。
10.2.25 室内燃气管道一般均应明设,这是为了便于检修、检漏并保证使用安全;同时明设作法也较节约。在特殊情况下(例如考虑美观要求而不允许设明管或明管有可能受特殊环境影响而遭受损坏时)允许暗设,但必须便于安装和检修,并达到通风良好的条件(通风换气次数大于2次/h),例如装在具有百页盖板的管槽内等。
燃气管道暗设在建筑物的吊顶或密封的Ⅱ形管槽内,为上海市推荐做法及规定。
室内水平干管尽量不穿建筑物的沉降缝,但有时不可避免,故规定为不宜。穿过时应采取防护措施。
10.2.27 本条规定了燃气管道井的安全措施。燃气管道与下水管等设在同一竖井内为国内、以及澳大利亚住宅管道井的普遍做法,多年运行没发生什么问题。管道井防火、通风措施是根据国内管道井的普遍做法。主要是根据国家《建筑设计防火规范》、美国《燃气规范》和国内实际做法规定的。
10.2.28 高层建筑立管的自重和热胀冷缩产生的推力,在管道固定支架和活动支架设计、管道补偿等设计上是必须要考虑的,否则燃气管道可能出现变形、折断等安全问题。
10.2.29 室内燃气管道在设计时必须考虑工作环境温度下的极限变形,否则会使管道热胀冷缩造成扭曲、断裂,一般可以用室内管道的安装条件做自然补偿,当自然条件不能调节时,必须采用补偿器补偿;室内管道宜采用波纹补偿器;因波纹补偿器安装方便,调节安装误差的幅度大,造型也轻巧美观。
补偿量计算温度为国内设计计算时的推荐数据。
10.2.31 本条规定了住宅内暗埋燃气管道的安全要求,为澳大利亚、荷兰等国外标准规定和我国上海等地的习惯做法。
机械接头指胀接、压接、卡压、卡套等连接方式用的接头,管螺纹连接未列入机械连接中。
10.2.32 住宅内暗封的燃气管道指隐蔽在柜橱、吊顶、管沟等部位的燃气管道。
10.2.33 为了使商业和工业企业室内暗设的燃气管便于安装和检修,并能延长使用年限达到安全可靠的目的,条文提出了敷设方式及措施。
10.2.34 民用建筑室内水平干管不应埋设在地下和地面混凝土层内主要为防腐蚀和便于检修。工业和实验室用的燃气管道可埋设在混凝土地面中为参照原苏联《建筑法规》的规定。
10.2.36 本条规定电表、电插座、电源开关与燃气管道的净距为我国上海、香港等地的实践经验,其他为原苏联《建筑法规》的规定。
10.2.38 为了防止当房屋沉降时损坏燃气管道及管道大修时便于抽换管道,以及因室内温度变化燃气管道随温度变化而有伸缩的情况,条文规定燃气管道穿过承重墙、地板或楼板时&必须&安装在套管中。
10.2.39 设置放散管的目的是为工业企业车间、锅炉房以及大中型用气设备首次使用或长时间不用又再次使用时,用来吹扫积存的燃气管道中的空气、杂质。当停炉时,如果总阀门关闭不严,漏到管道中的燃气可以通过放散管放散出去,以免燃气进入炉膛和烟道发生事故。
原苏联《建筑法规》规定:放散管应当服务于从离开引入地点最远的燃气管段开始引至最后一个阀门(按燃气流动方向)前面的每一机组的支管为止。具有相同的燃气压力的燃气管道的放散管可以连接起来。放散管的直径不应小于20mm。放散管应设有为了能够确定放散程度而用的带有转心门或旋塞的取样管。
放散管要高出屋脊1m以上或地面上安全处设置是为了防止由放散管放散出的燃气进入屋内。使燃气能尽快飘散在大气中。
为了防止雨水进入放散管,管口要加防雨帽或将管道搣一个向下的弯。对于设在屋脊为不耐火材料,周围建筑物密集、容易窝风地区的放散管,管口距屋脊应更高,以便燃气尽快扩散于大气中。
因为放散管是建筑物的最高点,若处在防雷区之外时,容易遭到雷击而引起火灾或燃气爆炸。所以放散管必须设接地引线。根据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》的规定,确定引线接地电阻应小于10&O。
10.2.40 燃气阀门是重要的安全切断装置,燃气设备停用或检修时必须关断阀门,本条规定的部位应设置阀门是目前国内外的普遍做法。10.2.41选用能快速切断的球阀做室内燃气管道的切断装置是目前国内的普遍做法,安全性较好。
<font color="#.3 燃气计量
10.3.1 为减少浪费,合理使用燃气,搞好成本核算,各类用户按户计量是不可缺少的措施。目前,已充分认识到这一点,改变了过去按人收费和一表多户按户收费等不正常现象。
燃气表应按燃气的最大工作压力和允许的压力降(阻力损失)等条件选择为参照美国《燃气规范》的规定。
10.3.2 本条规定了用户燃气表安装设计要求。
1 &通风良好&是燃气表的保养和用气安全所需要的条件,各地煤气公司对要求&通风良好&均作了规定。如果使用差压式流量计则仅对二次仪表有通风良好的要求。
2 禁止安装燃气表的房间、处所的规定是根据上海市煤气公司的实践经验和规定提出的,这主要是为了安全。因为燃气表安装在卫生间内,外壳容易受环境腐蚀影响;安装在卧室则当表内发生故障时既不便于检修,又极易发生事故;在危险品和易燃物品堆存处安装煤气表,一旦出现漏气时更增加了易燃、易爆品的危险性,万一发生事故时必然加剧事故的灾情,故规定为&严禁安装&。
3 目前输配管道内燃气一般都含有水分。燃气经过燃气表时还有散热降温作用。如环境温度低于燃气露点温度或低于O℃时,燃气表内会出现冷凝或冻结现象,从而影响计量装置的正常运转,故各地燃气公司对环境温度均有规定。
4 煤气表一般装在灶具的上方,煤气表与灶具、热水器等燃烧设备的水平净距应大于30cm是参照北京、上海等地标准的规定制定的。
规定当有条件时燃气表也可设置在户门外,设置在门外楼梯间等部位应考虑漏气、着火后对消防疏散的影响,要有安全措施,如设表前切断阀、对燃气表的保护和加强自然通风等。
5 商业和工业企业用气的计量装置,目前多数用户都是安装在毗邻的或隔开的调压站内或单独的房间内,并设有测压、旁通等设施,计量装置本身体积也较大,故占地较大,为了管理方便,宜布置在单独房间内。
10.3.3 本条规定设置计量保护装置的技术条件。
1 输送过程中产生的尘埃来自没有保护层的钢管遇到燃气中的氧、水分、硫化氢等杂质而分别形成的氧化铁或硫化铁。四川省成都市和重庆市的天然气站或计量装置前安装过滤器来除去硫化铁及其他固体尘粒取得了实际效果。天津市因所用石油伴生气中杂质较少,其计量装置前没有装设过滤器。东北各地则普遍发现黑铁管内壁和计量装置内均有严重积垢和腐蚀现象,但没有定性定量分析资料,从外表观察积垢实物,估计是焦油、萘、硫化铁、氧化铁等的混合物。
原苏联&GOCT5364《家用燃气表技术要求》规定&表内应有护网防杂质进入机构&;英国标准没有规定;我国各地生产的燃气表也不附带过滤器。
我们认为并非所有的计量装置都需要安装过滤器,不必把它作为计量装置的固定附件,而应根据输送燃气的具体情况和当地实践经验来决定是否需要安装。
2 对于机械鼓风助燃的用气设备,当燃气或空气因故突然
降低压力和或者误操作时,均会出现燃气、空气窜混现象,导致燃烧器回火产生爆炸事故,造成燃气表、调压器、鼓风机等设备损坏。设置泄压装置是为了防止一旦发生爆炸时,不至于损坏设备。
上海彭浦机器厂曾发生过加热炉爆炸事故,由于设了止回阀而保护了阀前的调压器。沈阳压力开关厂和华光灯泡厂原来在计量装置后未装防爆膜,曾发生过因回火爆炸而损坏燃气表的事故;在增加防爆膜后,当再次回火发生爆炸时则未造成损失。燃气压力较高时宜设止回阀,压力较低时宜设防爆膜。
10.4 居民生活用气
10.4.1 目前国内的居民生活用气设备,如燃气灶、热水器、采暖器等都使用5kPa以下的低压燃气,主要是为了安全,即使中压进户(中压燃气进入厨房)也是通过调压器降至低压后再进人计量装置和用气设备的。
10.4.2 居民生活用气设备严禁安装在卧室内的理由:
1 原苏联《建筑法规》规定:居住建筑物内的燃气灶具应装在厨房内。采暖用容积式热水器和小型燃气采暖锅炉必须设在非居住房间内;
2 燃气红外线采暖器和火道(炕、墙)式燃气采暖装置在我国一些地区的卧室使用后,都曾发生过多起人身中毒和爆炸事故。
根据国内、国外情况,故规定燃气用具严禁在卧室内安装。
10.4.3 为保证室内的卫生条件,当设置在室内的直排式燃具,其容积热负荷指标不超过本规范第10.7.1条规定的207W/m3时,也宜设置排气扇、吸油烟机等机械排烟设施;为保证室内的用气安全,非密闭的一般用气房间也宜设置可燃气体浓度检测报警器。
10.4.4燃气灶安装位置的规定理由如下:
1 在通风良好的厨房中安装燃气灶是普遍的安装形式,当条件不具备时,也可安装在其他单独的房间内,如卧室的套间、走廊等处,为了安全和卫生,故规定要有门与卧室隔开。
2 一般新住宅的净高为2.4~2.8m,为了照顾已有建筑并考虑到燃烧产生的废气层能够略高于成年人头部,以减少对人的危害,故规定燃气灶安装房间的净高不宜低于2.2m;当低于2.2m时,应限制室内燃气灶眼数量,并应采取措施保证室内较好的通风条件。
3 燃气灶或烤箱灶侧壁距木质家具的净距不小于20cm,比原苏联标准大5cm,主要是因我国灶具的热负荷比原苏联大,烤箱的温度(t=280℃)也比国外高,有可能造成烤箱外壁温度较高。另外,我国使用的锅型也较大,考虑到安全和使用的方便而作了上述规定。
10.4.5 燃气热水器安装位置的规定理由如下:
1 通风良好条件一般应采用机械换气的措施来解决,设置在阳台时应有防冻、防风雨的措施。
2 规定除密闭式热水器外其他类型热水器严禁安装在卫生间内,主要是防止因倒烟和缺氧而产生事故,国内外均有这方面的安全事故,故作此规定。
密闭式热水器燃烧需要的空气来自室外,燃烧后的烟气排至室外,在使用过程中不影响室内的卫生条件,故可以安装在卫生间内。
3 安装半密闭式热水器的房间的门或墙的下部设有不小于0.02m2的格栅或在门与地面之间留有不小于30mm的间隙,是参照原苏联规范的规定,目的在于增加房间的通风,以保证燃烧所需空气的供给。
4 房间净高宜大于2.4m是8L/min以上大型快速热水器在墙上安装时的需要高度。
5 大量使用的快速热水器都安装在墙上,不耐火的墙壁应采取有效的隔热措施。容积式热水器安装时也有同样的要求。
10.4.6 住宅单户分散采暖系统,由于使用时间长,通风换气条件一般较差,故规定应具备熄火保护和排烟设施等条件。
10.5 商业用气
10.5.1 商业用气设备宜采用低压燃气设备。对于在地下室、半地下室等危险部位使用时,应尽量选用低压燃气设备,否则应经有关部门批准方可选用中压燃气设备。
10.5.2 本条规定的通风良好的专用房间主要是考虑安全而规定的。
10.5.3 本条对地下室等危险部位使用燃气时的安全技术要求进行了规定,主要依据我国上海、深圳等城市的经验。
10.5.5 大锅灶热负荷较大,所以都设有炉膛和烟道,为保证安全,在这些容易聚集燃气的部位应设爆破门。
10.5.6、10.5.7 对商业用户中燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的设置作了规定,主要依据《建筑设计防火规范》 GB 50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045和我国上海等地的实际运行经验。
10.6 工业企业生产用气
10.6.1 用气设备的燃气用量是燃气应用设计的重要资料,由于影响工业燃气用量的因素很多,现在所掌握的统计分析资料还达不到提出指标数据的程度,故本条只作出定性规定。
非定型用气设备的燃气用量,应由设计单位收集资料,通过分析确定计算依据,然后通过详细的热平衡计算确定。当资料数据不全,进行热平衡计算有困难时,可参照同类型用气设备的用气指标确定。
在实际生产中,影响炉子(用气设备)用气量的因素很多,如炉子的生产量、燃气及其助燃用空气的预热温度、燃烧过剩空气系数及燃烧效果的好坏、烟气的排放温度等。燃气用量指标是在一定的设备和生产条件下总结的经验数据,因此在选择运用各类经验耗热指标时,要注意分析对比,条件不同时要加以修正。
原有加热设备使用&其他燃料&,主要指的是使用固体和液体燃料的加热设备改烧气体燃料(城市燃气)的问题。在确定燃气用量时,不但要考虑不同热值因素的折算,还要考虑不同热效率因素的折算。
<font color="#.6.2 关于在供气管网上直接安装升压装置的情况在实际中已存在,由于安装升压装置的用户用气量大,影响了供气管网的稳定,尤其是对低压和中压B管网影响较大,造成其他用户燃气压力波动范围加大,降低了灶具燃烧的稳定性,增加了不安全因素。因此,条文规定&&严禁&&在低压和中压B供气管道上&直接&安装加压设备,并主要根据上海等地的经验规定了当用户用气压力需要升压时必须采取的相应措施,以确保供气管网安全稳定供气。
<font color="#.6.4 为了提高加热设备的燃烧温度、改善燃烧性能、节约燃气用量、提高炉子热效率,其有效的办法之一是搞好余热利用。
废热中余热的利用形式主要是预热助燃用的空气,当加热温度要求在1400℃以上时,助燃用空气必须预热,否则不能达到所要求的温度。如有些高温焙烧窑,当把助燃用的空气预热到1200℃时窑温可达到1800℃。
根据上海的经验和一些资料介绍,采用余热利用装置后,一般可节省燃气10 %~40 %。当不便于预热助燃用空气时,也宜设置废热锅炉来回收废热。
<font color="#.6.5 规定了工业用气设备的一般工艺要求。
<font color="# 用气设备应有观察孔或火焰监测装置,并宜设置自动点火装置和熄火保护装置是对用气设备的一般技术要求。
由于工业用气设备用气量大、燃烧器的数量多,且因受安装条件的限制,使人工点火和观火比较困难;通过调查不少用气设备由于在点火阶段的误操作而发生爆炸事故。当用气设备装有自动点火和熄火保护装置后,对设备的点火和熄火起到安全监测作用,从而保证了设备的安全、正常运转。
2 用气设备的热工检测仪表是加热工艺应有的,不论是手动控制的还是自动控制的用气设备都应有热工检测仪表,包括有检测下述各方面的仪表:
1) 燃气、空气(或氧气)的压力、温度、流量直观式仪表;
2) 炉膛(燃烧室)的温度、压力直观式仪表;
3) 燃烧产物成分检测仪表(测定烟气中CO、CO2、O2含量);
4) 排放烟气的温度、压力直观式仪表。
5) 被加热对象的温度、压力直观式仪表。
上述五个方面的热工检测仪表并不要求全部安装、而应根据不同加热工艺的具体要求确定;但对其中检测燃气、空气的压力和炉膛(燃烧室)温度、排烟温度等两个方面应有直观的指示仪表。
用气设备是否设燃烧过程的自动调节,应根据加热工艺需要和条件的可能确定。燃烧过程的自动调节主要是指对燃烧温度和燃烧气氛的调节。当加热工艺要求要有稳定的加热温度和燃烧气氛,只允许有很小的波动范围,而靠手动控制不能满足要求时,应设燃烧过程的自动调节。当加热工艺对燃烧后的炉气压力有要求时,还可设置炉气压力的自动调节装置。
10.6.6 规定了工业生产用气设备应设置的安全设施。
1 使用机械鼓风助燃的用气设备,在燃气总管上应设置紧急自动切断阀,一般是一台或几台设备装一个紧急自动切断阀,其目的是防止当燃气或空气压力降低(如突然停电)时,燃气和空气窜混而发生回火事故。
2 用气设备的防爆设施主要是根据各单位的实践经验而制定的。从调查中,各单位均认为用气设备的水平烟道应设置爆破门或起防爆作用的检查人孔。过去有些单位没有设置或设置了之后泄压面积不够,曾出现过炸坏烟道、烟囱的事故。
锅炉、间接式加热等封闭式的用气设备,其炉膛应设置爆破门,而非封闭式的用气设备,如果炉门和进出料口能满足防爆要求时则可不另设爆破门。
关于爆破门的泄压面积按什么标准确定,现在还缺乏这方面的充分依据。例如北京、上海等地习惯作法,均按每lma烟道或炉膛的体积其泄压面积不小于250cm2设计。又如原苏联某《安全规程》中规定:&每个锅炉,燃烧室、烟道及水平烟道都应设爆破门&。&设计单位改装采暖锅炉时,一般采用爆破门的总面积是每1m3的燃烧室、主烟道或水平烟道的体积不小于250cm2&。
根据以上情况,本条规定用气设备的烟道和封闭式炉膛应设爆破门,爆破门的泄压面积指标,暂不作规定。
3 鼓风机和空气管道静电接地主要是防止当燃气泄漏窜入鼓风机和空气管道后静电引起的爆炸事故。
4 设置放散管的目的是在用气设备首次使用或长时间不用再次使用时,用来吹扫积存在燃气管道中的空气。另外,当停炉时,总阀门关闭不严漏出的燃气可利用放散管放出,以免进入炉膛和烟道而引发事故。
10.6.7 本条参照美国《燃气规范》的规定,根据有关技术资料说明如下:
1 背压式调压器(例如我国上海劳动阀门二厂等生产的 GQT型大气压调压器)其工作原理如下:
在大气压调压器结构中,膜片、阀杆、阀瓣系统的自重为调压弹簧的反作用力所平衡,阀门通常保持&闭&的状态。即使当进口侧有气体压力输入时,阀门仍不致开启,出口侧压力保持零的状态。
当外部压力由控制孔进入上部隔膜室,致使压力升高时,或当下游气路中混合器动作抽吸管路中气体,下部隔膜室压力形成负压时,由于主隔膜存在上下压差,阀门向下开启,燃气由出口侧输出。并可使燃气与空气保持恒定的混合比。
此种调压器结构合理,灵敏度高,可在气路中组成吸气式、均压式、溢流式等多种用途,是自动控制出口压力、气体流量的机械式自动控制器,对提高燃气热效率、节约能源、简化燃烧装
置的操作管理均有很好作用。其安装要求参见该产品说明书。
<font color="# 混气管路中的阻火器及其压力的限制:
<font color="#) 防回火的阻火器,其阻火网的孔径必须在回火的临界孔径之内。
<font color="#) 混合管路中的压力不得大于0.07MPa,其目的主要是当发生回火时,降低破坏力;另外,混气压力大于一般喷嘴的临界压力(0.08MPa左右)已无使用意义。
<font color="#.7 燃烧烟气的排除
<font color="#.7.1 本条规定的室内容积热负荷指标是参照美国《燃气规范》ANSI 223.1 - 1999的规定。
有效的排气装置一般指排气扇、排油烟机等机械排烟设施。
<font color="#.7.2 规定住宅内排气装置的选择原则。
<font color="# 烟气应尽量通过住宅的竖向烟道排至室外;20m以下高度的住宅可选用自然排气的独立烟道或共用烟道,灶具和热水器(或采暖炉)的烟道应分开设置;20m以上的高层住宅可选用机械抽气(屋顶风机)的负压共用烟道,但不均匀抽气问题还有待解决。
<font color="# 排烟设施应符合《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》 CJJ 12&99的规赶。
<font color="#.7.5 为保证燃烧设备安全、正常使用而对排烟设备作了具体规定。
<font color="# 使用固体燃料时,加热设备的排烟设施一般没有防爆装置,停止使用时也可能有明火存在,所以它和用气设备不得共用一套排烟设施,以免相互影响发生事故。
<font color="# 多台设备合用一个烟道时,为防止排烟时的互相影响,一般都设置单独的闸板(带防倒风排烟罩者除外),不用时关闭。另外,每台设备的分烟道与总烟道连接位置,以及它们之间的水平和垂直距离都将影响排烟,这是设计时一定要考虑的。
3 防倒风排烟罩:在现行国家标准《家用燃气快速热水器》 GB 中3.22中的名称为&防倒风排气罩&,其定义为:装在热水器烟气出口处,用于减少倒风对燃器燃烧性能影响的装置。
10.7.6~10.7.8根据原苏联《建筑法规》、《燃气在城乡中的应用》等标准和资料确定的。
10.7.9参照美国《燃气规范》ANSIZ 223.1 - 1999和我国香港《住宅式气体热水炉装置规定》2001年的规定编制。
10.7.10 参照美国《燃气规范》ANSIZ 223.1 - 1999的规定编制。
10.8 燃气的监控设施及防雷、防静电
10.8.1 本条规定了在地上密闭房间、地下室、燃气管道竖井等通风不良场所应设置燃气浓度检测报警器,以策安全。
10.8.2 规定了燃气浓度检测报警器的安装要求,是参照《燃气燃烧器具安全技术通则》GB 16914&97和日本《燃具安装标准》的规定。
10.8.3 本条规定用燃气的危险部位和重要部位宜设紧急自动切断阀。
国内目前使用紧急自动切断阀的经验表明,该产品易出现误动作或不动作,国内深圳市已有将其拆除或停用的情况,故不作强行设置的规定。
10.8.5 本条规定了燃气管道和设备的防雷、防静电要求。目前高层建筑的室外立管、屋面管、以及燃气引入管等部位均要求有防雷、防静电接地,工业企业用的燃气、空气(氧气)混气设备也要求有静电接地。故规定燃气应用设计时要考虑防雷、防静电的安全接地问题,其工艺设计应严格按照防雷、防静电的有关规范执行。
10.8.6 本条是参照美国《燃气规范》ANSIZ 223.1&1999的规定。
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