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文档简介
1、城镇燃气管网泄漏检测技术规程征求意见稿)目录1 总则 1.2 术语和符号 2.2.1 术语 2.2.2 符号 2.3 检测周期 3.4 检测方法与技术要求 4.4.1 一般规定 4.4.2 管道 4.4.3 管道附属设施及管网工艺设备 5.5 检测设备 7.5.1 基本要求 7.5.2 分类及配备 7.5.3 使用及维护要求 7.6 图档资料 9.附录 A 泄漏检测设备分类及选用原则 1. 0附录 B 泄漏检测记录 1.11 总则1.0.1 为规范城镇燃气管网泄漏检测的技术要求、方法、周期及检测设备要求,及时发现 燃气泄漏,指导抢修,预防事故发生,提高管网安全运行水平,制定本规程。1.0.2
2、本规程适用于城镇燃气管网的泄漏检测, 包含从气源入口至用户引入管之间的管道、 管道附属设施及管网工艺设备等的检测。1.0.3 本规程不适用于城镇燃气厂站内压力容器和用户管道的泄漏检测。1.0.4 城镇燃气供应单位应负责城镇燃气管网的泄漏检测工作,并应根据本规程制定泄漏 检测的相关管理制度及操作规程。1.0.5 城镇燃气管网的泄漏检测应积极采用新技术、新方法和新设备,做到技术先进、安 全可靠。1.0.6 城镇燃气管网的泄漏检测除执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2 术语和符号2.1 术语2.1.1 泄漏检测 确定被检对象是否泄漏并进行漏点定位的过程。2.1.2 城镇燃气管网 埋设于城
3、镇道路下输送燃气的管道系统。2.1.3 管道附属设施 指与管道相连实现某项功能的设施,如阀门井、凝水器井、检测井等。2.1.4 管网工艺设备 指对燃气进行工艺处理的设备,包含调压器、阀门、过滤器、流量计及调压箱等。2.1.5 灵敏度 采用某种检漏仪所能检出的燃气最小浓度。2.1.6 爆炸下限 可燃气体与空气的混合物遇明火引起爆炸的可燃气体最低浓度。2.2 符号ppm 气体浓度百万分比用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度 , 也称百万分比浓度。 对于气体: 一百万体积的空气中所含特定物质的体积数 。VOL% 气体体积百分比%LEL 燃气爆炸下限的浓度百分比 空气中可燃气体浓度达到其爆炸
4、下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度 为百分之百,即100%LEL如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十,我们称这 个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为 10%LEL对环境空气中可燃气的监测,常常直接 给出可燃气环境危险度, 即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示: %LEL;所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称“测爆仪”。LEL它不是一个单位,指的是一个数值,一般情况下为指空气中爆炸气体的体积 比。LEL这个数值不是仪器检测出来的,它是国家标准里对不同的气体有不同的值。气 体检测仪表所显示的数据只是表明空气中含可燃气体的浓度,以做报警。一般定量分析 仪
5、器上有标示是检测什么气体的。如果是定性分析仪器,那它就不能能显示是何种气 体。3 检测周期3.0.1 应定期对燃气管道进行泄漏检测,并符合下列规定: 1聚乙烯管道或设有阴极保护的钢质管道,每年不得少于 1 次; 2 铸铁管道和未设阴极保护的钢质管道,每年不得少于 2 次。3.0.2 管道有以下情况之一时,应缩短检测周期。1 运行时间超过设计使用年限的一半;2 同一区域或同一管段的检出率高。3.0.3 管道附近发生地震、塌方等地质变化时应立即进行检测,并应缩短检测周期。3.0.4 新建、改建、扩建后通气的管道应在 24小时内检测 1 次,并应在 1 周内进行 1 次复 检。3.0.5 切线、改线
6、、接线的焊口及管道泄漏修补点应在作业结束后立即进行检测,并应在1 周内进行 1 次复检。3.0.6 管道附属设施的泄漏检测周期应小于或等于与其所连接管道的泄漏检测周期。3.0.7 管网工艺设备的泄漏检测每月不得少于 1 次,可结合生产运行工作同时进行。3.0.8 管道附属设施、管网工艺设备在通气、更换或检修后应立即进行泄漏检测,并应在1 周内进行 1 次复检。3.0.9 接到燃气泄漏报告时应立即对所在区域进行泄漏检测。4 检测方法与技术要求4.1 一般规定4.1.1 燃气管道、管道附属设施和管网工艺设备可采用下列方法进行泄漏检测:1 天然气及人工煤气埋地管道可采用仪器检测法、植被观察法或打孔法
7、;2 液化石油气埋地管道宜采用打孔法;3 管道附属设施、管网工艺设备和地上架空管道可采用仪器检测法或气泡 法。4.1.2 管道、管道附属设施及管网工艺设备的泄漏检测一般按照泄漏初检、疑似 泄漏判定、泄漏点定位的程序进行。4.1.3 应根据燃气类别、管网设备设施的数量及位置等具体情况配置相应的泄漏 检测用仪器设备,保证仪器设备的数量满足检测工作的需要。4.1.4 应根据实际需要配置泄漏检测人员,并对泄漏检测人员进行相关知识及技 术的培训。4.2 管道4.2.1 埋地管道泄漏初检可采取车辆检测或人工检测的形式,检测时应沿管道走 向对下列管道附近燃气容易溢出的部位进行检测:1 敷设管道侧的道路接缝、
8、路面裂痕、土质地面或草地等;2 管道沿线附近的其他市政管道井或管沟等。4.2.2 进行埋地管道的路面泄漏初检时,检测速度不应超过检测设备的速度限定 值。4.2.3 泄漏初检的同时应注意观察管道沿线植被、积水和过河管上方水面、积雪 及气味等情况。4.2.4 泄漏初检如发现仪器有燃气浓度显示或出现植被异常枯黄、水面处有气泡 冒出、积雪颜色变黄及有异常气味等现象应进行疑似泄漏的判定。4.2.5 疑似泄漏的判定应通过分析燃气的特征组分排除干扰因素,确定是否为管 道内燃气泄漏。当确定为管道内燃气泄漏时应进行泄漏点定位。4.2.6 泄漏点定位时宜采取打孔、开挖等方式。打孔时不应破坏其他市政设施, 并应符合
9、下列要求:1 打孔位置应在管道上方,沿管道走向打孔;2 打孔深度应超过道路的硬化层,包括水泥路面、沥青路面和三合土基层, 打孔深度距离管顶宜大于30cm,打孔深度和直径应保持一致;3 检测设备的取样点应设置在孔内, 且深度、取样时间长短保持一致。液化石油气的取样点应尽量靠近孔底部;4 应根据孔内取样浓度, 从燃气浓度较高的孔确认开挖部位, 直至找到泄漏 位置。4.2.7 泄漏点定位后应扩大检测范围,排查其他泄漏点。4.2.8 带气作业时管道的可接触部位宜采用气泡法进行泄漏检测。4.2.9 架空管道的泄漏检测应符合本规程 4.3.1 条、第 4.3.2条及第 4.3.7 条的规 定。4.3 管道
10、附属设施及管网工艺设备4.3.1 管网工艺设备泄漏初检时应对所有法兰及螺纹连接处进行泄漏检测,并应 符合下列要求:1 天然气、人工煤气从下往上,液化石油气从上往下的顺序进行检测; 天然气、人工煤气的密度大于空气,液化石油气的密度小于空气,即由低浓 度向高浓度检测。2 检测室外管网工艺设备时应注意风向, 从上风侧往下风侧的顺序进行检测;3 检测设备探头应贴近被测部位。4.3.2 管网工艺设备泄漏初检时如发现检测仪器有浓度显示或发现有异常声音或 异常气味应进行疑似泄漏的判定。4.3.3 管道附属设施泄漏初检时,检测取样点宜设置在井盖开启孔内或在井盖边 缘缝隙处。4.3.4 管道附属设施泄漏初检时如
11、发现检测仪器有浓度显示或异常气味应进行疑 似泄漏的判定。4.3.5 进入阀井、调压室等燃气设施进行检测时, 除应符合城镇燃气设施运行、 维护和抢修安全技术规程CJJ51-2006第3.1.6条、第3.1.7条和本规程第431 条的规定外,还应符合下列要求:1 检测人员不得少于二人,并保证井上有一人监护;2 打开井盖时应注意防爆,并应进行一定时间的通风;3 进入阀井进行检测作业应遵循先检测后作业的原则, 即先对井室底部进行 可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体的检测,符合下列条件之一时不应下 井进行检测作业:1 )可燃气体浓度超过爆炸下限的 20%;2)氧气浓度小于 19.5%; 不同的较低的
12、氧气浓度对人体的危害主要是:氧气浓度在17%时,人员静止无影响,工作时会出现喘息、呼吸困难现象;氧气浓度在15%时,人员呼吸、脉搏急促,感觉及判断能 力减弱以致失去劳动能力; 氧气浓度在 10-12%时,人员失去理智, 时间稍长就有生命危险; 氧气浓度在 6-9%时,人员失去知觉, 呼吸停止, 几分钟内心脏尚能跳动, 不进行急救会导致 死亡。3)氧化碳浓度超过30X106;空气中的一氧化碳浓度达到 50ppm时,健康成年人可以承受 8小时;达到200ppm时, 健康成年人23小时后,轻微头痛、乏力;到800ppm时,健康成年人 45分钟内,眼花、 恶心、痉挛,2小时内失去知觉,23小时内死亡;
13、便携式一氧化碳报警仪采用零功耗电化学一氧化碳传感器作为敏感元件,大都采用电 化学法中的定电位电解法原理,便携式一氧化碳报警仪利用定电位电解法进行氧化还原电 化学反应,检测扩散电流便可得出一氧化碳气体的浓度,并且有很好的线性测量范围以及 很高的选择性,抗交叉气体干扰能力也很强。便携式一氧化碳报警仪广泛应用于燃气、石 油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。4)硫化氢超过10X10-60硫化氢是无色、剧毒、酸性气体。有一种特殊的臭鸡蛋味,即使是低浓度的硫化氢,也会损伤人的嗅觉0浓度高时反而没有气味(因为高浓度的硫化氢可以麻痹嗅觉神经)0用鼻子作为检测这种气体的手段是致命的0与空气以适当
14、的比例( 4.3% 46%)混合就会爆炸0因此含有硫化氢气体存在的作业 现场应配备硫化氢监测仪0Detcon MOS 半导体技术硫化氢气体探测器被设计用以监测环境空气中硫化氢气体的浓 度,它的测量范围从标准型的 0 20/50/100ppm (可在工作现场调节)到高测量范围型的 10,000ppm。该产品采用固体金属氧化物半导体传感技术。传感器由两片薄片组成:一片是 加热片,另一片是对硫化氢气体敏感的气敏片04 检测人员在井内检测时氧气、一氧化碳及硫化氢检测仪应保持检测状态,仪器若有报警或燃气浓度超过爆炸下限的 20%时,检测人员应立即撤离并 采取相应处置方式04.3.6 对安装在室(柜、箱
15、)内的工艺设备进行泄漏检测时,应先对室(柜、箱)空间内燃气浓度进行检测, 若空间内燃气浓度超过爆炸下限的 20%,则应先进行 通风,直至室(柜、箱)内燃气浓度低于爆炸下限的20%时方可进行检测04.3.7 管道附属设施及管网工艺设备泄漏点的定位可采用气泡法05 检测设备5.1 基本要求5.1.1 泄漏检测设备应具备下列性能:1 能对燃气泄漏进行定性、定量检测;2 结构坚固,密封良好,外壳防护等级不低于 外壳防护等级 (IP 代码) GB4208-2008 中的 IP54;3 满足检测环境中温度与湿度的要求;4 灵敏度较高,用于地面检测的设备灵敏度不应低于10X 106;5 启动速度快,反应时间
16、短;6 性能稳定;7 良好的显示功能;8 操作简单。5.1.2 打孔设备及专用勘探棒的手柄应具有防触电功能。5.2 分类及配备5.2.1检测设备按量程可分为ppm检测仪、LEL检测仪及VOL%检测仪,分类 及选用可参照附录 A。522埋地管道进行泄漏检测时,应至少配备 ppm检测仪、VOL%检测仪及打孔 设备。5.2.3管道附属设施及管网工艺设备进行泄漏检测时,应至少配备VOL%检测仪及%LEL检测仪。5.2.4 进入阀井等地下有限空间进行检测时还应配备氧气、一氧化碳及硫化氢检 测仪。5.3 使用及维护要求5.3.1 检测设备应按具体情况设置合理的报警值。5.3.2 有防爆要求的场所应使用防爆
17、型设备。5.3.3 应定期对检测设备进行校验及保养,保证设备灵敏度,校验周期最长不得 超过一年。5.3.4 设备使用前应进行必要的检查,保证设备处于良好状态,检查项目包括下 列内容:1 设备外观清洁无损坏;2 电池达到额定电压要求;3 机械或电子零点对准;4 采样系统通畅,过滤器无堵塞。5.3.5 设备在使用及存放过程中,应注意防水、防潮、防暴晒及防剧烈振动6 图档资料6.0.1 泄漏检测记录应在检测过程中或检测后立即填写,不得补填或抄录。6.0.2 检测记录内容应包括检测时间、检测人员、检测部位、检测方法、检测步 骤及检测结果等内容,各项内容应填写齐全,可按附录 B 表格进行填写。6.0.3
18、 应对每个已发生过泄漏的位置建立独立档案,宜实施数字化管理,原始记 录应永久保存。6.0.4 泄漏检测记录应由专人保管,保管人变更时应有移交记录。6.0.5 泄漏初检记录应保存 3 年。附录A泄漏检测设备分类及选用A.0.1泄漏检测设备可按表A.0.1的要求进行分类。A.0.2泄漏检测设备可按表 A.0.1中的设备基本原理、特点、量程范围及适用范 围进行选用。表A.0.1泄漏检测设备分类及选用原则分类基本原理特点量程范围适用范围ppm检测仪半导体(SC)在一定温度下,金属氧化物半导体的表 面吸收气体后,其电阻发生变化,测量阻值 变化可得到待测气体浓度灵敏度高,轻便0-10000PPm埋地管线地
19、面检测,此种仪器可为非防爆型火焰离子(FID)在燃烧室里,待测气体在附着面被捕 获、燃烧,在咼温下产生化学电离,在咼压 电场的定向作用下,形成离子流,离子被电 极收集后,形成与待测气体的量成正比的电 信号,由仪器电子元件处理,而后显示气体 浓度值灵敏度 高,检测需要 有燃料气体0-10000PPm埋地管线地面 检测,此种仪器 可为非防爆型光学甲烷(OMD)检测仪发射出一束红外线,照射于位于 探测器前的光学滤镜上。由于滤镜只允许对 甲烷敏感的特定波长的红外线透过,所以当 有甲烷存在,光波受到影响,波长发生变 化,从而产生声音信号和视觉信号灵敏度 高,固定距离 的检测,响应 速度快0-200 pp
20、m m埋地管线地面检测,此种仪器可为非防爆型激光甲烷 遥测(RMLD)利用甲烷气体对某一特定波长激光的吸 收特性,通过采用红外分光检测技术,使用 激光二极管作为激光源,当探测仪向目标检 测区域发射测量激光时,将从目标物反射回 散射的激光。探测仪接收到反射回的激光并 测量其吸收率,根据吸收率的变化判断是否 产生泄漏灵敏度 咼,可实现远 距离不接触检 测,响应速度 快0-100000ppm m不易接触的 燃气设备设施的 泄漏检测,此种 仪器可为非防爆 型VOL%检测仪热传导(TC)依据可燃气体的导热系数与空气的差异 来测定浓度。将热敏电阻加热到一定温度, 当待测气体通过时,会导致电阻发生变化, 测
21、量阻值变化可得到待测气体浓度可实现咼浓度燃气检测VOL100%高浓度燃气 检测,此种仪器 必须为防爆型%LEL检测仪催化燃烧(CC)在铂丝表面涂覆催化材料并将其加热, 当可燃气体通过时,在其表面催化燃烧,使 铂丝温度升高,电阻发生变化,电阻变化值 是可燃气体浓度的函数灵敏度较 低,但在爆炸 下限范围内的 测量精度较 高,重复性好0-100%LEL防爆区域内 的燃气检测,此 种仪器必须为防 爆型附录B泄漏检测记录B.0.1燃气管道泄漏检测记录可按表B.0.1的内容进行填写表B.0.1燃气管道泄漏检测记录表所属单位编号管道名称检测时间检测起止点检测长度管径压力检测方法使用设备泄漏初检疑似判定打孔情
22、况漏孔位置扩大检测情况备注检测人审核人B.0.2管道附属设施及管网工艺设备泄漏检测可按B.0.2的内容进行填写表B.0.2管道附属设施及管网工艺设备泄漏检测记录表所属单位编号设备设施名称检测时间地点检测方法使用设备空间浓度检测燃气浓度:02:CO:H2S:其他气体:泄漏情况泄漏位置泄漏浓度检测人审核人火焰离子(FID)1958年Mewilla n和Harley等分别研制成功氢火焰离子化检侧器(FID),它是典型的破坏性、质量型检测器。它是以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源,当有机化合物进入以氢气和氧气燃烧的火焰,在高温下产生化学电离,电离产生比基流高几个数量级的离子,在高压电场的定向作 用下,形
23、成离子流,微弱的离子流(10-1210-8A)经过高阻(1061011Q)放大,成为与进入火焰的有机化合物量成正比的电信号,因此可以根据信号的大小对有机物进行定量 分析。氢火焰检测器由于结构简单、性能优异、稳定可靠、操作方便,所以经过40多年的发展,今天的FID结构仍无实质性的变化。其主要特点是对几乎所有挥发性的有机化合物均 有响应,对所有烃类化合物(碳数3)的相对响应值几乎相等,对含杂原子的烃类有机物 中的同系物(碳数3)的相对响应值也几乎相等。这给化合物的定量带来很大的方便,而 且具有灵敏度高(10-1310-10g/s ),基流小(10-1410-13A ),线性范围宽(106 107),死体积小(W 1卩L),响应快(1ms),可以和毛细管柱直接联用,对气体流速、压力 和很度变化不敏感等优点,所以成为应用最广泛的气相色谱检测器。其主要缺
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