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分布光纤式输油管道安全监测预警系统

分布光纤式输油管道安全监测预警系统
分布光纤式输油管道安全监测预警系统

2008年 第5期P i peli ne T echnique and E quip m ent 2008 N o 5 收稿日期:2008-07-02输油管道动火安全管理工作研究王 博1,佟德斌1,徐山2 (1.中国石油管道公司沈阳调度中心,辽宁沈阳 110031;2.中国石油管道公司沈阳输油分公司,辽宁沈阳 110031) 摘要:文中通过对长距离输油管道动火现场工作的考察,对现场安全管理工作的各个环节进行风险评价,在总结以往经验和做法的基础上,按照新的动火管理规定,对动火现场安全工作进行全面剖析和总结。 关键词:输油管道;动火;施工;安全;管理 中图分类号:TE83 文献标识码:A 文章编号:1004-9614(2008)05-0062-01 1 动火现场安全管理的技术措施 1 1 做好动火的前期准备工作 随着动东北管网改造动火施工的不断进行,发现充分的准备工作是动火工程能否顺利实施和成功的关键。比如,预制、焊接、作业坑、开孔等,都要在动火前按照规范做好准备,为动火作业提供有利条件 1 2 增加油气隔离囊,提高动火施工安全性 动火过程中,最关键的环节就是动火点与油气实行有效隔离。为避免动火期间油气泄漏事故,依据囊式封堵原理,在黄油墙后面开一个合适的封堵孔,安装油气隔离囊,提高动火安全系数。实践证明:油气隔离囊隔离油气的作用非常可靠,施工队伍也不因增加了油气隔离囊而降低砌筑黄油墙的标准,囊、墙筑起了双保险。提高了工程质量,确保了施工安全,加快了工程速度。 1 3 缩短动火时间,降低动火施工风险 采取隔离排油的措施,通过增设内侧低压封堵的方式,隔离动火区域与中间废弃区域的油气空间,以减少动火区域的排油量,从而有效地缩短了动火区域的排油时间,实现快速排油,尽量把这一工序时间限定在10m i n左右。也使得中间废弃区域抽油与切管两不误,达到快速具备切管、焊接动火条件。 通过采取上述措施,大大缩短了动火投产工程完成的时间,从而降低了动火施工的风险。 2 安全管理工作要点 2 1 施工作业过程的H SE要求 (1)作业坑要按标准开挖,四周留出1 5m宽的安全通道,不准摆放任何机具和设施,两侧留有坡度约30 安全踏步作逃生通道。作业坑四周要根据需要加装安全护器,防止塌方。作业坑要设置500mm 500mm的积水坑。各个动火点之间要始终保持联系,安排好各点的施工顺序。 (2)在施工过程中,作业管段切割后清理管口应用铜质工具,管内的原油和积蜡应清理干净,黄油墙应保证足够的强度和厚度,黄油墙厚度上部最薄处不小于管道直径;黄油墙砌筑后,经可燃气体报警器检测合格,方可进行动火作业。作业中应随时对黄油墙进行检查,对现场油气浓度进行监测。黄油囊在撤出时,应在囊头处采取相关措施消除聚集的静电荷,防止产生静电火花引燃管内油气。在夏季进行动火施工时,应采取有效措施对黄油墙进行降温处理,防止高温导致黄油墙融化坍塌。废弃管线应按上述要求清理管口,砌筑黄油墙经油气检测合格后用盲板封闭焊接。 (3)切管过程中液压切管机的液压站应与切管口保持安全距离,切管作业时应保证充足冷却水的连续浇注冷却,防止切管时刀片和管壁温度过高产生火花,造成油气爆燃。 (4)发电设备应安装接地装置,控制盘应安装漏电保护装置,设专人检查所有施工机具、照明设施,确保用电安全。施工作业区的所有机具的电缆、液压管、充气管应采取临时埋地保护措施。开孔完毕后,应对作业现场采取防护措施,加强安全保卫管理。 2 2 现场施工机具设备的安全管理 (1)对现场的吊装设备、施工机具、工具及进入现场车辆要进行全面检查,并对设备和设施的安全性进行确认。 (2)对有难点的吊装作业要进行事前试吊装。 (3)对电气或液压机具等压力设备要进行空载试验。 (4)动火前所有施工机具、设备要规整合理,摆放就位。 (5)现场使用机具、设备、车辆须尽量摆放在动火点的上风向位置。 (6)吊车作业时必须设专人指挥,提前鸣笛告示,起重臂下严禁站人,加牵引绳导向。 (7)作业区所有车辆及发电机排气管必须佩带防火帽。 (8)消防车、油槽车要提前按指定区域就位,油槽车必须安装静电接地装置。 (9)在正式实施动火前,施工方必须对投入工程的设备如封堵器、切管机、抽油泵、吊车、发电机、液压站进行试运,并填写试运转记录,建设方进行监督。 2 3 施工现场的环境保护 (1)动火施工时,施工方应准备足够的接油油槽、油桶和带衬里的编织袋,及时回收原油,防止落地污染土壤。 (2)在河道处进行集中排油、动火作业时,现场周围应设立围堰,防止落地原油污染河道。 (3)在动火焊接结束后,充油排气时应对大气敞口排放油气,见油后立即关闭阀门,避免油气损失,对环境造成污染。 (4)动火现场应保持清洁,及时清理落地原油,回收施工废物和生活垃圾,保护现场周围的农田和植被,做好文明施工和环境保护工作。

光纤油气管道安全预警系统综合管理平台客户端操作手册V 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

光纤油气管道安全预警系统综合管理平台 客户端操作手册 编制: 校对: 审核: 批准: 北京航天易联科技发展有限公司 2013年11月05日

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一系统运行环境 1.1软件运行环境 系统:Windows2003/2008、WIN7 浏览器:及以上 1.2硬件运行环境 环境参数要求备注CPU 以上主频 内存2G以上可用内存 显卡128MB以上显存,无特殊要求 硬盘空间160G及以上可用空间 网络和服务器间100MB稳定带宽 二客户端安装说明 2.1INTRENET选项配置说明 2.1.1步骤一 打开IE浏览器点击“工具”/“internet选项” 2.1.2步骤二 选择后点击按钮 2.1.3步骤三 点击“安全”可信任站点下的“自定义级别” 2.1.4步骤四 将ACTIVEX控件和插件下的各项设置为开启状态。 2.2下载安装波形控件 2.2.1登录界面 在web地址栏里输入服务器IP地址:8080/Alarm/进入登陆界面。 2.2.2下载波形控件 点击波形控件弹出下载对话框,直接点击按钮

2.2.3弹出安全警告窗口 点击按钮继续安装(有的客户端安装时不会弹出此窗口)。 2.2.4安装波形控件 选择好安装目录后点击按钮,进行控件的安装。 三客户端运行说明 3.1系统登录 在用户登录界面输入用户名密码(初始用户名:admin,密码:admin2013)选择“登录”,进入系统。 注:首次运行客户端必须下载安装波形控件如上说明 3.2系统主界面 登录后进入系统个主界面,主界面包括实时监控菜单、电子地图菜单、报警日志菜单、操作日志菜单、运行日志菜单、系统管理菜单、帮助菜单等几个子项。 3.2.1实时监控菜单 点击实时监控,进入实时监控菜单;实时监控菜单主要包含设备列表区域、实时波形状态显示区域、报警信息显示区域等组成。 ?设备列表区域:主要显示设备树及设备的在线状态 ?实时波形显示区域:选择设备通道,点击拖放到右侧的波形显示区 域,就可以显示所选设备的实时波形状态。 ?报警信息显示区域:主要显示报警信息及相关处理状态等 3.2.2电子地图菜单 点击电子地图选项,进入电子地图菜单;菜单主要包含设备列表区域、地图显示区域和报警信息显示区域等 ?设备列表区域:主要显示设备树及设备的在线状态,双击设备通道自 动进入相应的管线地图显示。 ?地图显示区域:主要是管线在电子地图及影像地图里的实时显示,当

1、系统设计原理 【1】采用0-10dBm功率的基站作为信源,降低无线网容量与覆盖的相关性,使覆盖和容量能够适应基站信源的调整。在覆盖区域不变前提下,能够方便地实现覆盖区内用户容量的增加和减少;也能够保持原有覆盖不变情况下,非常容易地实现覆盖区域的增加,从而做到随着用户发展而变化。这样可以极大的减小网络建设投资成本。 【2】采用光纤宽带传输技术,提供足够带宽的无线信号传输,对于不同频段的传输损耗一致性好,能够兼容不同频段,具有极低的分布传输链路损耗,能够支持远距离分布覆盖。【3】采用中频信号的传输技术,取代大功率射频放大,降低电磁辐射对环境的电磁干扰,保证了信号在传输链路中的信噪比。 【4】仅在靠近天线附近,采用并行多路的低功率远端射频单元来替代大功率的同频功放设备,减少电磁辐射及干扰,大大减少整个分布覆盖系统的电源消耗 【5】采用贴近天线的前置低噪放大技术(塔放原理),降低到达天线口处的门限电平,大大减少上行信号噪声,改善系统的接收灵敏度。 2、原理框图 WFDS系统原理框图 WFDS系统通过光纤进行信号传输,利用五类线或CA TV电缆实现信号分布。信号源只需要提供0-10dBm的微功率信号输入到WFDS系统的主单元(MH),主单元将输入信号变换为中频,然后通过电/光转换由光纤传送到扩展单元(EH),扩展单元再通过光/电转换变为中频信号,该中频信号又由五类线或CA TV电缆传送到远端天线单元(RAU),最后把中频信号重新变换为射频,并通过低功率功放输出射频信号送入天线。

3、WFDS系统的组成 A、标准型WFDS 标准型WFDS由主单元、扩展单元、远端单元组成,主单元和扩展单元用光纤连接,扩展单元与远端单元之间用五类线连接。如果采用多模光纤,光纤的长度一般不超过1.5km;如果采用单模光纤,光纤的传输距离一般不超过6km。五类线的长度一般要求不超过100m,加延长器可以放宽到170m。标准型WFDS最大的连接模式为1:4:8,即一个主单元最多可接4个扩展单元,每个扩展单元最多连接8个RAU,所以一个主单元最多带4个扩展单元、32个远端接入单元。 标准型WFDS适用于大型场所的覆盖,如会议中心、写字楼群、高层建筑物、大型购物中心、体育场馆、停车库等2万平米以上的覆盖面积。 B、简约型WFDS 简约型WFDS由简约型主单元和远端单元组成。简约型WFDS其最大连接模式为1:8,即一个简约型主单元最多可接8个RU。主单元与RAU间用五类线连接。五类线的长度一般不超过100m,通过增加延长器,可延伸到170m。

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 过石油管道施工安全措施(2021 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

过石油管道施工安全措施(2021版) 一、安全技术保证及措施 (1)、在施工时,石油管道周围5m范围之内不进行大型机械施工,派专人在机械开挖及打钢板桩进行指挥,并对石油管道进行竹胶板围挡保护,防止施工过程中对石油管道的损伤。在施工前,对机械操作人员进行交底,详细交代施工区域的施工情况。 穿石油管道电缆沟施工时,严禁进行动火作业,现场施工人员严禁抽烟。此处施工前,对施工人员进行详尽的安全技术交底,对每个工人进行安全教育。施工时,将派安全员进行现场安全监督管理。 (2)严格按照基坑施工规范实施每道工艺的施工,开挖坑土堆放至10m~15m(1倍桩长)以外,坑土堆放要平整最大程度的减小堆土对油管承台桩的侧压力,即时对坑内积水进行抽排。在对基层

实施挖土时,挖土机械严格按照规范操作,最大程度的减小挖土机械单位受力面积,杜绝冲击荷载,对油管下承桩的破坏。 (3)建立严格的工序交接程序,制定科学、严谨、可行的施工计划,最大程度的调动施工群体的主观能动性,拟定合理的奖罚条律,坚持以人为本,安全第一的原则,加强协作意识,高度重视施工质量,如期完成施工任务。 二、机械设备安全保证措施 (1)、机械设备操作人员(或驾驶员)必须经过专门训练,熟悉机械操作性能,经专业管理部门考核取得操作证或驾驶证后上机(车)操作。 (2)、机械设备操作人员和指挥人员严格遵守安全操作技术规程,工作时集中精力,谨慎工作,不擅离职守,严禁酒后驾驶。 (3)、机械设备发生故障后及时检修,决不带故障运行,不违规操作,杜绝机械和车辆事故。 (4)、机械操作人员做好各项记录,达到准确、及时,严格贯彻操作制度,认真执行清洁、润滑、坚固、防腐、安全的十字作业

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.输油管道及伴热系统安全 管理正式版

输油管道及伴热系统安全管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、设计不受留下隐患 (1)阀门压力等级不足。有一个电厂油泵工作压力2.5MPa,油燃烧器工作压力为1.6MPa。据查供油系统有些阀门按油燃烧器工作压力选取,这是不妥当的,因为油系统阀门管道若出现爆漏可能引起火警,处理漏泄程序比较复杂,由于种种原因油系统压力有可能达到油泵最高压力。我们认为油管道阀门耐压能力应高于泵出口最高压力且高于油燃烧器工作压力两个档次来选用。例如油燃烧器工作压力 1.6MPa,其供油管路及阀门耐压能力应为

4.2MPa;若油罐下部的阀门工作压力为 1.0MPa,不宜选用铸铁阀门,而应选用耐压能力为 2.5MPa的管道及钢阀门。 (2)没有设计伴热系统。有一个电厂设计以重油作点火及稳燃用油。但是在设计中没有考虑伴热系统,设计人员给出的解释是:“重油在管道中流动怎么会凝固呢?”但是正是这个设计院在其他电厂中又设计了重油伴热系统。当地气温冬天也只有4~5℃,远低于重油凝点;再者由于种种原因重油管道总会有检修甚至突然停止运行的时候,不设伴热系统行吗?为此已建议电厂补装伴热系统。 (3)重油进入蒸汽管道。有几个电厂多次发生燃油进入吹扫蒸汽系统的事故,

石油天然气管道安全运行及维护

石油天然气管道安全运行及维护_secret

石油天然气管道安全运行及维护 一.概述 (一)术语 1.石油天然气管道:是指石油(包括原油、成品油)、天然气管道及其附属设施(简称管道设施),包括油气田工艺管道(包括集输、储运、初加工和注气管道)和长输(输油、输气)管道。 2.集输管道:是指采油(气)井场工艺管道、井口、计量站、接转站、联合站之间,以及联合站与首站之间的输油输气管道 3.长输管道:是指产地、储存库、使用单位间用于商品介质的管道。 4.石油天然气站场:具有石油天然气收集、净化处理、储运功能的站、库、厂、场、油气井的统称。简称油气站场或站场。 5.含硫天然气(含硫化氢天然气):指天然气的总压等于或高于0.4MPa,而且该气体中硫化氢分压等于或高于0.0003MPa。 5.湿含硫天然气;在水露点和水露点以下工作的含硫天然气 6.干含硫天然气:在水露点以上工作的含硫天然气 7.含硫干气;输送过程中不能析出液态水的含硫天然气 8.脱水天然气:脱水后含水量达到设计要求的天然气。 9.管道完整性:是指管道始终处于完全可靠的服役状态。 管道完整性的内涵包括三个方面: (一)管道在物理和功能上是完整的;

(二)管道始终处于受控状态; (三)管道运营商已经并将不断采取措施防止失效事故发生。 10.管道的完整性管理:是指管道运营商持续地对管道潜在的风险因素进行识别和评价,并采取相应的风险控制对策,将管道运行的风险水平始终控制在合理和可接受的范围之内。 11.安全技术规范:特种设备技术法规的重要组成部分,是规定特种设备的安全性能和相应的设计、制造、安装、修理、改造、使用管理和检验检测方法,以及许可、考核条件、程序的一系列具有行政强制力的文件。 (二)石油天然气管道的安全问题 管道输送石油、天然气具有高效、低耗等优势,但因其具有高能高压、易燃易爆、有毒有害、连续作业、链长面广、环境复杂等特点,决定了其安全管理的极其重要性。 石油天然气管道目前存在的主要安全问题有: 1.管道破坏严重,极易酿成事故。如油气管线被施工、勘探破坏严重 2.油气管线被违章占压。如在油气管线附近采石、取土、挖塘、修渠、堆物、修筑建筑物等。 3.管道设计施工遗留的缺陷、损伤。 4.管材或相关设备缺陷。 5.管道腐蚀穿孔。 6.运行误操作。 7.自然灾害。

中国联通光纤分布系统设备技术规范范本 Unicom Fiber Distributed System Equipment Technical Specification(V 1、0)QB/CU全文结束》》x-xx中国联通公司企业标准注2: 目录目录I前言V中国联通室内分布系统技术规范11 范围12 规范性引用文件13 缩略语14 系统定义 24、1 多系统接入单元 34、2 扩展单元 34、3 远端单元35 设备功能要求 35、1 系统制式 35、2 载频要求 45、3 业务要求 45、4 双通道能力要求 45、5 固网和WLAN能力要求 45、6 远程供电 45、6、1 光纤直流远供 45、6、2 PoE供电 45、7 网管功能要求 45、8 组网要求 45、8、1 组网能力 55、8、2 传输方式

55、9 设备升级能力 55、9、12G&3G系统 55、9、23G&4G系统56 设备形态 56、1 多系统接入单元 56、1、1 功耗 56、1、2 设备尺寸 56、1、3 接口需求 66、2 扩展单元 66、2、1 功耗 66、2、2 设备尺寸 66、2、3 接口需求 76、3 远端单元 76、3、1 室内型 76、3、2 室外型87 无线射频指标107、1 工作频段107、1、1 定义107、1、2 指标要求107、2 标称最大线性输出功率及误差1 17、2、1 定义1 17、2、2 指标要求1 17、3 自动电平控制(ALC)1 17、3、1 定义1 17、3、2 指标要求1 27、4 最大增益及误差1

27、4、1 定义1 27、4、2 指标要求1 27、5 增益调节范围1 37、5、1 定义1 37、5、2 指标要求1 37、6 增益调节步长及误差1 37、6、1 定义1 37、6、2 指标要求1 37、7 频率误差1 47、7、1 定义1 47、7、2 指标要求1 47、8 矢量幅度误差(EVM)1 57、8、1 定义1 57、8、2 指标要求1 57、9 峰值码域误差(PCDE)1 57、9、1 定义1 57、9、2 指标要求1 57、10 带内波动1 67、 10、1 定义1 67、 10、2 指标要求1

文件编号:TP-AR-L5557 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 输油管道动火的安全管 理正式样本

输油管道动火的安全管理正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、引言 动火,是指在油气站库、干线及在储存过油气等易燃、易爆介质的容器和生产场所内,使用各种直接或间接明火的施工作业,是油气管道改造,大型施工投产过程中必然要发生的一项重要的工作内容。三十多年来,在东北管道上进行的一级动火已经达到几百次。但长期以来,大家都有一种固有印象,动火就是抢修,抢修就不讲条件,只要快就行。在这么一种思维定势下,一些安全隐患、事故的苗头被忽视了,一些行之有效的安全生产规章制度、管理规定被淡化了,导致动火参与人员风险意识淡漠,动火施工中风

险点不可控,动火中各类事故时有发生,使动火成了一个让管道员工心有余悸而又无所适从的高风险作业,是困扰石油管道企业安全生产的瓶颈所在。 2、动火安全管理模式 20xx年以来国家计划投资50亿元对已运行了三十年的东北输油管道进行安全改造,其中对管道穿越河流、铁路、公路穿越段改造项目达100多个,站内改造项目60余个,阀室改造项目40余个,要进行管道一级动火200多次,动火安全是输油企业安全生产管理上面临的一道绕不过的坎。为了尽量克服东北管道安全改造的这一瓶颈,改变几十年来形成的动火就是“高风险、高强度”的观念,东北管网的动火投产在建设单位、相关施工单位的紧密配合下,集思广益,大胆改革,在危害辨识、风险控制、降低强度、提高操作性等方面进行了有益探索。

天然气长输管线及场站的安全管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

天然气长输管线及场站的安全管理示范 文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 天然气高压长输管线是天然气系统工程的重要组成部 分,主要任务是储存和输送天然气。由于其全部是高压管 线,同时传输距离长,地理环境复杂,沿线站点多,危险 系数大,从而加大了长输管线管理的难度。同时,天然气 易燃易爆,管线运行压力高,一旦发生事故,带来的将是 全线的瘫痪以及重大的经济损失,并直接影响周边的公共 安全和社会稳定。加强天然气高压长输管线的运行管理, 确保安全稳定运行至关重要,是否安全运行关系着化肥装 置的稳定运行,加强天然气长输管线的运行管理意义重大 而深远。 一、天然气长输管线及场站的基本情况和运行管理方

法 1、天然气长输管线的基本情况 天然气长输管线经垫江县董家、砚台、汪家、包家、严家、白家、绿柏等7个乡,管线穿越长寿湖后经过长寿区飞龙乡,涪陵区永义、丛林、双河、百胜、世忠、黄旗等六乡,跨越长江后经江东办事处、天台乡,终于白涛乡王家坝终点站,全长79.68公里。 设计压力3.92Mpa,管线采用Ф377×9、20号无缝钢管,额定输气量100万CM?/天,管线在起点卧龙河气田深垭口设首站,双河附近太平寺设中间站(长跨),八一六厂境内、王家坝设终点站,另在管线穿越长寿湖和跨越长江南北两岸分别建阀室四座,简称1#、2#、3#、4#站。 2、管道埋深: 管道通过地段埋深(从管顶经地面)米

光分布系统设备施工规范 一、总则 制定此工程技术规范,旨在为有效贯彻落实各项施工规定和规章,以防止因施工不当和疏忽而造成设备损坏或系统开通工作出现困难和错误,造成工程质量问题、工期延误等损失;确保各项工程能按时高质量完成。 本规范具体规定工程施工的施工标准、技术要求和工程验收标准;工程技术人员必须具备专业知识,熟悉施工过程及设备性能。 二、适用范围 适用于河南公司所有数字光分布工程项目。 三、施工规范 1、接入单元:可支持机柜、室内壁挂方式安装。 1.1 设备的安装位置、设备型号必须符合设计文件(方案)的要求。 1.2 设备尽量安装在机房内或馈线井道内,安装位置应便于调测、维护和散热需要。 1.3 安装位置确保无强电场、强磁场和腐蚀性气体对设备的干扰、侵蚀;设备安装场所无易燃品,室内温度、湿度不得超过主机工作温度、湿度的范围,环境应干燥、灰尘小且通风良好。 1.4 壁挂安装时应保持死角挂耳牢固的固定的墙壁上,底面与水平面垂直,安装正确、牢固、无损伤、掉漆的现象,每个有源设备都要贴上标签,粘贴位置合理显眼,标明编号。 1.5 挂壁式安装时,设备底部距离地面一般应不小于1.2米或业主同意的高度;在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,设备底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶部保持在同一水平线上。 1.6 AU设备接入信源信号强度不得超过允许接受的最大值,且频段信源不得接错。 1.7 所有设备均需接地,且必须与大楼主地线牢固连接,所有接地线均需用横截面直径不小于16平方毫米的黄绿接地线进行接地,两端均需用铜鼻子牢固连接。 2、扩展单元:支持机柜和壁挂方式安装,有室外防水型和室内型两种。

油气管道安全保护距离摘要 2012年2月

目录 一、油气站场与建筑物、企业、交通线等安全距离 (1) 二、油气管道与建(构)筑物的最小间距 (2) 三、油气管道与其他管道、地下电缆敷设安全间距 (4) 四、油气管道与架空送电线路平行的安全间距 (7) 五、油气管道与交流接地体的安全距离 (8) 六、油气管道与铁路安全间距 (10) 七、油气管道与公路的安全间距 (11) 八、油气管道穿越与其他工程安全间距 (12) 九、油气管道跨越与其他工程安全间距 (14) 附录1 (17) 法律、行政法规、地方法规 (17) 附录2 (20) 技术规范(供参考) (20)

中华人民共和国石油天然气管道保护法 “第三十一条:在管道线路中心线两侧和管道法第五十八条第一项所列管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的,建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求”。 一、油气站场与建筑物、企业、交通线等安全距离 国内现状: GB50183《石油天然气工程设计防火规范》对石油天然气站场(管道附属设施)与周围居民居住区(建筑物、构筑物)、相邻厂矿企业、交通线(铁路、公路、电力线路)等的防火间距,见表1.1(标准中表4.0.4)所示。根据GB50183的规定,输油气管道站场均属于五级站场。放空管按可能携带可燃液体的火炬间距减少50%。 表1.1 石油天然气站场区域布置防火间距(m) 管道保护法第三十五条第三款规定,在管道附属设施周边五百米

地域范围内,进行爆破等作业需向县级以上管道保护主管部门申请,而GB50183《石油天然气工程设计防火规范》对爆炸作业场地(如采石场)的防火间距规定为300米,距离偏短。 《公路安全保护条例》第十八条规定,除按国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所、设施外,在(1)公路用地外缘起向外100米; (2) 公路渡口和中型以上公路桥梁周围200米;(3)公路隧道上方和洞口外100米,禁止设立生产、储存、销售易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的场所和设施。虽没有明文规定不许禁止埋设油气管道,但油气站场(尤其是首末站)属于储存易燃易爆危险品设施,应执行《公路安全保护条例》的规定,GB50183与《公路安全保护条例》冲突之处,执行《公路安全保护条例》的规定。 执行:油气站场与建筑物、企业、交通线等安全距离执行GB50183《石油天然气工程设计防火规范》规定,见上表1.1。管道附属设施周边500米地域范围内不许爆破。 俄罗斯标准: 俄罗斯标准РД 153-39.4-056-00《干线输油管道的运营技术规程》:输油管道中心线距居民点、一些工农业企业和建构筑物的最低距离保持在10~3000米范围内(取决于输油管道的直径)以及输油站距这些设施的最低距离保持在20~200米范围内(取决于输油站的等级)的要求。 二、油气管道与建(构)筑物的最小间距 国内现状: 针对管道与建(构)筑物之间的距离,我国只有GB 50253《输油管道设计规范》对原油、C5及C5以上成品油管道进行了规定,见

油品长输管线的安全管理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

油品长输管线的安全管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 随着我国单套炼油装置规模越来越大,成品油长输管 线作为一种经济、快捷的运输手段,其建设长度、运输能 力迅速增加。长输管线埋置地下,不仅会受到腐蚀,还可 能发生建筑施工不慎挖断管线、偷盗油品的不法分子蓄意 破坏管线、受地面外力挤压造成管线错位等各类情况引起 的泄漏、起火、爆炸等事故,造成巨大的人员伤亡和财产 损失。 20xx年12月26日,尼日利亚拉各斯的一条汽油管道 发生爆炸,造成至少260人死亡。事故的原因是,一伙盗 贼几个月来一直从这条油气管线上偷汽油,他们在偷油后 没有将管线密封好,造成大量汽油泄漏。附近居民闻讯赶 来,用各种容器盛装汽油,现场混乱不堪,不料管道突然

起火,死伤严重。 末站油品通过码头装船供应给客户 我国也发生过由汽油管线泄漏引起的事故。20xx年7月19日,由抚顺铺设到鲅鱼圈的成品油输油管线,在营大公路大石桥附近发生错位泄漏事故。抚顺石化人员在用挖掘机作业寻找漏油点的过程中引发大火,所幸没有造成人员伤亡;20xx年12月30日凌晨,中石油兰郑长成品油管道渭南支线在分输投产过程中,发现流量异常,随即停止输送。经巡线发现渭南站支线出站约2.75km处,有大量漏油进入赤水河,并流入渭河。经对漏油点开挖检查,初步分析事故原因为第三方施工破坏所致。 由于长输管线系统存在易燃、易爆以及易腐蚀、有毒、易流失等不安全因素,危险性很大。一旦发生事故,就可能造成人员伤亡、环境污染和油料物资的大量损失,因此,搞好首末站、管线和阀室的长输管线系统安全管

MDAS与传统室分成本比较 1.写字楼 前提: 楼高10层,每层大小长50米,宽20米,共8个房间,如图1所示: 图1 1.1传统室分建设 按照传统室分建设方式,写字楼场景中单天线覆盖半径为6m,每层楼需要4面天线,5个耦合器,4米7/8馈线、50米1/2馈线、1米跳线4根以及接头若干,如图2所示: 图2 预计材料清单(设2G信源为数字光纤直放站,3G信源为RRU):

1.2M DAS纯室分型建设 按照MDAS室分型建设方式,写字楼场景中单天线覆盖半径为6m,每层楼需要4面天线,4个耦合器以及50米1/2馈线、1米跳线4根以及接头若干,如图3所示: 图3 预计材料清单(信源从别处引取):

1.3M DAS纯入户型建设 按照MDAS入户型建设方式,写字楼场景中每个房间装一台入户型MRU,如图4所示: 图4 预计材料清单(信源从别处引取): 如采用隔房间交叉对打的方式,如下图5:

图5 预计材料清单(信源从别处引取): 1.4小结 采用纯室分型远端建设,由于省去信源投入,因此比传统室分建设方式成本略低,采用入户型远端其信号可兼顾走廊,但纯入户型方式成本约是传统建设方式的4.4倍,如交叉覆盖方式约为传统的2.2倍。 2.酒店 酒店场景与写字楼类似,视酒店规模而定,但总对比比例相似。

3.住宅小区 前提: 楼高10层,每层二梯四户,如图6所示: 图6 3.1传统室分建设 按照传统室分建设方式,每户门前安装定向板状天线往室内打,每层需4面板状天线,馈线约20米,二功分3个,如图7所示:

图7 预计材料清单(设2G信源为数字光纤直放站,3G信源为RRU): 3.2M DAS纯室分型建设 按照MDAS室分型建设方式,省去主干馈线、接头与耦合器,如图3所示:

智能感知管道安全管理 解决方案 —— 全信息光纤传感管道安全预警系统 2019年3月

我国油气管道现状 据权威机构统计,2018年,我国原油进口量突破4.6亿吨,进口天然 气突破1000亿立方米,成为全球第一大进口国。 根据“十三五”规划,到2020年,我国长输油气管道总里程将超过16 万千米。随着我国油气管道建设,跨越省份和区域的管道越来越多, 油气管道网络越来越长。 长输油气管道路径长,地质条件恶劣,管道经过的区域气候多变,周边环境复杂;如此庞大的系统每天都遭受到来自管道自身和外界环境诸多因素的影响,管道泄漏、地质灾害、第三方破坏、管道堵塞、管道沉降等,这些都成为管道失效的主要原因。长输油气管道安全管理任务繁重,责任重大,面临巨大的挑战,智能管道安全管理是必由之路。

智能感知油气管道安全管理 智能感知亦称感知智能,指通过各种传感器获取信息的能力。 智能感知是手段,其目的是为了智能决策,是在对环境和对象智能感知的基础上,为达到某种目的,经过记忆、学习、判断、推理等过程,达到认知环境和对象类别与属性,使基于经验判断和智能处理的决策成为可能。 智能感知油气管道安全管理,是利用智能感知手段,结合油气管道安全管理的特殊性,在对油气管道地质条件、周围环境和管道本身特点感知的基础上,采集大量现场数据,对数据进行分析、学习、判断和推理,掌握油气管道的安全属性,结合以往的工作经验,为管道安全管理提供决策,提高管理效率。

油气管道安全信息感知方式 感知方式特点应用 卫星遥感探测面积广,系统成本和运行成本都很高; 数据判读时间长,不能实时监控,时效性较差。 国外少量应用 人工巡检人工巡检直接,成本相对较低,但效率也低; 不能适时监测,有数据遗漏,没有预警功能。 国内应用较多 无人机巡检利用无人机巡检,反应迅速,效率较高; 不能实时获取数据,应用受限,没有预警功能。 国内外有应用 光纤传感 温度监测 可以实时检测管道泄漏数据,定位准确; 但没有预警功能,不能监测第三方破坏。 国内外有应用应变监测 检测第三方破坏/管道泄漏/地质灾害/管道沉降等; 可以确定事故位置,具有预警功能。 国内外有应用声学检测 可以实时监测管线周围震动情况; 沿线需安装大量声学传感器,可靠性差,维护困难。 国外少量应用压力检测 通过监测管内压力变化确定泄漏,定位精度差。 无法检测小泄漏和第三方破坏,没有预警功能。 国内外有应用综合评判,光纤传感是目前比较有效的油气管道安全信息的感知方式。

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 输油管道及伴热系统安全管理 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

输油管道及伴热系统安全管理(标准版) 一、设计不受留下隐患 (1)阀门压力等级不足。有一个电厂油泵工作压力2.5MPa,油燃烧器工作压力为1.6MPa。据查供油系统有些阀门按油燃烧器工作压力选取,这是不妥当的,因为油系统阀门管道若出现爆漏可能引起火警,处理漏泄程序比较复杂,由于种种原因油系统压力有可能达到油泵最高压力。我们认为油管道阀门耐压能力应高于泵出口最高压力且高于油燃烧器工作压力两个档次来选用。例如油燃烧器工作压力1.6MPa,其供油管路及阀门耐压能力应为4.2MPa;若油罐下部的阀门工作压力为1.0MPa,不宜选用铸铁阀门,而应选用耐压能力为2.5MPa的管道及钢阀门。 (2)没有设计伴热系统。有一个电厂设计以重油作点火及稳燃用油。但是在设计中没有考虑伴热系统,设计人员给出的解释是:“重油在管道中流动怎么会凝固呢?”但是正是这个设计院在其他电厂

中又设计了重油伴热系统。当地气温冬天也只有4~5℃,远低于重油凝点;再者由于种种原因重油管道总会有检修甚至突然停止运行的时候,不设伴热系统行吗?为此已建议电厂补装伴热系统。 (3)重油进入蒸汽管道。有几个电厂多次发生燃油进入吹扫蒸汽系统的事故,造成蒸汽系统大面积污染,甚至排入江海,受到环保部门的处罚。原因是燃油一蒸汽管路间的逆止阀不严密以及在油燃烧器吹扫管路上没有装逆止阀,一旦油喷嘴雾化器阻塞,就会引起燃油进入蒸汽管道中。建议在每个油管路吹扫管、炉前每角蒸汽吹扫管以及每个油燃烧器吹扫管上都装设逆止阀。逆止阀装前应打水压,逆止阀阀瓣动作应灵活,关闭应严密。 (4)加热器上没有装安全阀。有一个电厂,重油加热器筒体上没有装设安全阀,当油系统阀门关闭,蒸汽系统阀门开启并加热,就会引起加热器严重超压,建议在加热器“油侧”加装安全阀。 二、施工质量不良引起火灾 (1)管内杂物引起二次燃烧。有几个电厂供油管道基建施工时或批量更换供油管路时没有采取有效的防杂物、铁屑、焊渣掉入管

一、馈电式光缆应用 1.1 光纤直放站应用中的问题 光纤直放站可以弥补在室内分布系统中的电缆损耗,有效解决了村庄、公路小区、地铁、大型酒店、高层建筑等场合的覆盖。与其他类型直放站相比较有如下特点: (1) 工作稳定,覆盖效果好; (2) 设计和施工更为灵活; (3) 避免了同频干扰,可全向覆盖, 干扰少; (4) 适用于GSM宽带信道选择型、CDMA宽带信道选择型; (5) 单级传输距离长达50Km以上,扩大覆盖范围; (6) 可提高增益而不会自激,有利于加大下行信号发射功率; (7) 信号传输不受地理条件限制 光纤直放站的优势多,但同时也给工程施工带来了众多不便。主要表现为: 1、远端机供电的不便性,由于近端通常在通信机房内,可采用通信机房供电设备,但是远端一般在墙壁挂放或者室外挂放,设备需单独取电,很不方便。 2、远端电源在突发断电情况下,没有备用电源,影响通信设备的工作。 3、由于远端单独用电,还需配备电表计费,增加成本。 4、施工繁琐,电力走线是工程施工的难点。 1.2 光电结合光缆优势 针对光纤直放站在供电上存在的问题,提出一个有效解决方案是很有必要的。通过对光纤直放站的仔细分析,光纤直放站的特点在光纤传输上,光纤是连接近端远端的有效桥梁。既然光纤能够连接所有的近远端,供电电缆也应该能具有同样的效果,连接所有的近远端机,统一布线。如此以来,远端设备的取电,备用电源,电力计费系统的问题都可由此解决。 基于以上问题考虑,现提出将光纤与电缆合路,同在一根电缆线内,分别负责不同的功能。由于光信号不受电磁场的影响,所以即使电缆中传输的是强电,光信号也不会受到影响,此种方法能满足要求。此光纤与电缆合路电缆称为馈电式光缆。 馈电式光缆的出现,解决了设备供电等系列问题。能达到光信号到哪,供电电源到哪的效果。综合以上优势可为简单表述为: 1、取电方便,不用另外找电源; 2、减少电表使用,降低成本,电表材料费用,电表的施工费用在工程费用中也占有一定的比例; 3、在近远端各空开提供设备保护。 但优势之外,馈电式光缆同时也存在缺点,比如只能适用于短距离传输。线缆过长,电能损耗过大。 1.3 光电结合式光缆应用方式 光电结合式光缆可以应用于覆盖范围不大,传输距离相对较近的环境,比如大楼,小区,短距离隧道,但是远距离传输例如20千米是无法应用的,距离较远,电能无法传输较远的距离。光电结合式光缆适用的光纤直放站的组网结构可以为最简单的一近端一远端方式,也可以为比较复杂的集中式一拖多或分布式一拖多方式。根据不同的组网方式确定不同的馈电式光缆的应用方法。具体的结构和适用距离在后面的章节都有详细的说明。 二、馈电式光缆应用场合 2.1 应用范围

输油管道动火的安全管理1、引言 动火,是指在油气站库、干线及在储存过油气等易燃、易爆介质的容器和生产场所内,使用各种直接或间接明火的施 工作业,是油气管道改造,大型施工投产过程中必然要发生的一项 重要的工作内容。三十多年来,在东北管道上进行的一级动火已经 达到几百次。但长期以来,大家都有一种固有印象,动火就是抢修,抢修就不讲条件,只要快就行。在这么一种思维定势下,一些安全 隐患、事故的苗头被忽视了,一些行之有效的安全生产规章制度、 管理规定被淡化了,导致动火参与人员风险意识淡漠,动火施工中 风险点不可控,动火中各类事故时有发生,使动火成了一个让管道 员工心有余悸而又无所适从的高风险作业,是困扰石油管道企业安 全生产的瓶颈所在。 2、动火安全管理模式 2005年以来国家计划投资50亿元对已运行了三十年的东北输油管道进行安全改造,其中对管道穿越河流、铁路、公路

穿越段改造项目达100多个,站内改造项目60余个,阀室改造项目40余个,要进行管道一级动火200多次,动火安全是输油企业安全生产管理上面临的一道绕不过的坎。为了尽量克服东北管道安全改造的这一瓶颈,改变几十年来形成的动火就是“高风险、高强度”的观念,东北管网的动火投产在建设单位、相关施工单位的紧密配合下,集思广益,大胆改革,在危害辨识、风险控制、降低强度、提高操作性等方面进行了有益探索。 2.1、提高认识,转变观念 首先,我们就如何转变传统的动火观念,树立科学动火观,改变过去的高强度、高风险做法进行了认真思考和广泛的讨论。其中涉及了动火准备、动火理念、安全理念、施工机具、组织机构、风险控制、气候条件、工艺条件、施工现场的安全管理等内容,最后形成了一致的意见,主要内容是:

光纤油气管道安全预警系统综合管理平台客户端操 作手册V Last revision on 21 December 2020

光纤油气管道安全预警系统综合管理平台 客户端操作手册 编制: 校对: 审核: 批准: 北京航天易联科技发展有限公司 2013年11月05日

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一系统运行环境 1.1软件运行环境 系统:Windows2003/2008、WIN7 浏览器:及以上 1.2硬件运行环境 环境参数要求备注CPU 以上主频 内存2G以上可用内存 显卡128MB以上显存,无特殊要求 硬盘空间160G及以上可用空间 网络和服务器间100MB稳定带宽 二客户端安装说明 2.1INTRENET选项配置说明 2.1.1步骤一 打开IE浏览器点击“工具”/“internet选项” 2.1.2步骤二 选择后点击按钮 2.1.3步骤三 点击“安全”可信任站点下的“自定义级别” 2.1.4步骤四 将ACTIVEX控件和插件下的各项设置为开启状态。 2.2下载安装波形控件 2.2.1登录界面 在web地址栏里输入服务器IP地址:8080/Alarm/进入登陆界面。 2.2.2下载波形控件 点击波形控件弹出下载对话框,直接点击按钮

2.2.3弹出安全警告窗口 点击按钮继续安装(有的客户端安装时不会弹出此窗口)。 2.2.4安装波形控件 选择好安装目录后点击按钮,进行控件的安装。 三客户端运行说明 3.1系统登录 在用户登录界面输入用户名密码(初始用户名:admin,密码:admin2013)选择“登录”,进入系统。 注:首次运行客户端必须下载安装波形控件如上说明 3.2系统主界面 登录后进入系统个主界面,主界面包括实时监控菜单、电子地图菜单、报警日志菜单、操作日志菜单、运行日志菜单、系统管理菜单、帮助菜单等几个子项。 3.2.1实时监控菜单 点击实时监控,进入实时监控菜单;实时监控菜单主要包含设备列表区域、实时波形状态显示区域、报警信息显示区域等组成。 ?设备列表区域:主要显示设备树及设备的在线状态 ?实时波形显示区域:选择设备通道,点击拖放到右侧的波形显示区 域,就可以显示所选设备的实时波形状态。 ?报警信息显示区域:主要显示报警信息及相关处理状态等 3.2.2电子地图菜单 点击电子地图选项,进入电子地图菜单;菜单主要包含设备列表区域、地图显示区域和报警信息显示区域等 ?设备列表区域:主要显示设备树及设备的在线状态,双击设备通道自 动进入相应的管线地图显示。 ?地图显示区域:主要是管线在电子地图及影像地图里的实时显示,当

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