出的建设气化山西发展战略,同时也响应了山西省发展和改革委员会以及汾西县人民政府的供气政策要求,该项目的实施可以极大的促进地方经济发展,保护生态环境,提高节能减排,提高人民生活水平,减轻人民家务负担等具有重要意义。
大大降低燃料运行成本,极大地实现节能减排。
加速城市经济发展的需要煤气的到来,为汾西县的加速发展带来了新的机遇。
煤气作为新兴产业,不仅对其他产业提供强有力的能源支撑,还可极大的改善汾西县的投资环境,提高人民生活质量,增加就业机会,从而促进汾西县社会经济的快速健康发展。
能源结构调整的需要虽然汾西县储煤量较大,但是随着近年来煤炭的规范化开采,使得煤炭大部分从外地运入,这给城市经济建设环境和交通等各方面带来了系列的问题。
本工程建成后,大部分居民和商业用户实现了以气代煤,节约了大量的煤炭资源,热效率有了显著的提高,从而改善了人民生活质量。
有利于减少焦化厂有害气体的排放,可以实现资源综合利用改善能源结构减少环境污染实现可持续发展。
综上所述,本项目对调整汾西县能源和产业结构,提高城市环境和人民生活质量,实现经济和社会可持续发展具有重要的现实意义和深远的历史意义,该项目的建设和完善势在必行,刻不容缓。
编制范围及内容编制范围本工程为汾西县县城煤气工程,供气范围为汾西县城建成区。
具体范围为老城区东城区自变电站至三中垣面及边缘可利用土地新城区西城区店头古郡垣面,总面积约平方公里。
供气研究范围主要包括供气区域内的煤气储配站和中低压煤气管网以及附属设施。
编制内容供气范围供气对象和市场需求量预测输配系统方案城市中低压输配管网储配站燃气综合信息管理系统管理机构人员编制及后方设施消防劳动安全节能环保专篇工程投资估算及财务评价编制期限根据编制委托书的要求,结合汾西县城区控制性详细规划气源情况及建设方意见,结合煤气工程发展的实际情况,确定汾西县县城煤气工程编制期限为年年,工程分为近远两期,其年限划分如下年年为近期年年为远期。
研究项目本可研需安监环保和地震部门做出安全性评价环境评价报告和地震安全性评价报告。
本可研阶段建设单位应组织专家对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证。
城市概况及能源供应现状区位交通汾西县位于山西省中部偏南,临汾市西北部,吕梁山脉姑射山北段,大运经济带西侧边缘,因地处汾河以西,故名汾西,为临汾西部山区县。
县城北连交口灵石县,南接洪洞县,西依姑射山与隰县蒲县接壤,东邻汾河与霍州相望。
距离省会太原公里,距离临汾市区公里。
地理坐标介于东经,北纬之间。
县域东西长约公里,南北宽约公里,全县国土面积平方公里,耕地面积万亩全县现辖镇乡社区,个行政村,个社区委员会,个自然村。
其中汾西县城位于县域东部的永安镇,是全县的政治经济文化中心。
根据山西统计年鉴年,年底,汾西县常住人口为人,总户数户其中城镇人口人。
自然条件地形地貌汾西县地处吕梁山大背斜东侧,为背斜中轴隆起部与临汾断陷盆地的过渡地带,地质构造较为复杂,西部为基岩山地,平均海拔,部分地区基岩裸露,地层由奥陶系灰岩二叠砂岩等岩石组成,受断层河流影响,形成断崖陡壁与深切河谷伴生,山丘与谷涧并存,地下有溶洞潜伏,形成水资源奇缺,植被覆盖较差的自然状态。
汾西县地形西北高,东南低,东部地区沟谷切割较深,谷地比较开阔,平均海拔。
全县境内最高点位于西部姑射山,海拔,最低点位于东部团柏河,海拔,相对高。
地质构造汾西县地处霍西台陷的中部,分为三个构造单元。
中西部为吕梁山隆起断褶构造带,为吕梁山台拱之向斜东翼东北部为韩侯岭断裂隆起带东南部为临汾断裂构造带。
大地构造从吕梁运动开始,后经加里东运动,持续隆起,新第三世纪,发生喜马拉雅运动,产生差异性的升降运动,中西部东北部地区抬升,东南部局部地区下降。
这种运动持续至今,地层出露有寒武系奥陶系石炭系二叠系第三系第四系。
气象条件全县属温带大陆性气候,四季分明,气候特点为冬季少雪严寒,春季多风干旱,夏季炎热多雨,秋季阴雨连绵。
因海拔高差悬殊,气候垂直分带较为明显。
历年平均降雨量为毫米,年降水量最大为毫米,年降水量主要集中在六七八月份,为毫米,占全年降水量的。
年均日照时数小时,占可照时间的,最多年为小时,占,最少年为小时,占,年中以四月到八月最多,月平均小时。
春冬季多偏西北风,夏秋季多偏东南风,全年以偏东南风为主,平均风速米秒,年平均八级大风,日数为天,最大风速米秒。
年平均气温,月份最冷,平均,七月最热,平均。
极端最低温度环境污染很小较大很小很小补口工艺喷涂或热收缩套热烤缠带或热收缩套电熔套或热收缩套电熔套或热收缩套优点粘接力强,适用温度范围宽,冷涂管可冷弯,具有极好的耐土壤应力和耐阴极剥落性能耐石油产品微生物腐蚀,耐植物根系穿刺,吸水率低,使用寿命长绝缘性能好,机械强度高,吸水率低,抗透湿性强,耐土壤应力好综合性能优异,既有粘接力强,耐土壤应力和耐阴极剥落性能好,又有良好的机械强度绝缘性能以及抗透湿性缺点易为尖利物冲击破坏,吸水敏感,耐光老化性能差机械强度较低,使用温度有限,环境污染严重粘接力较差,与焊缝较高的钢管结合较差,阳光下易老化,严重损伤修复困难造价高,涂敷工艺复杂。
适用地区大部风土壤环境,特别适用于定向钻穿越段及粉质土壤人烟稀少的沙漠戈壁地区和地下水位高,植物根系茂盛,生物活动频繁的沼泽或灌木丛生地区大部分土壤环境,特别是机械强度要求高,土壤应力破坏作用较大的地区各类环境,特别适用于对涂层机械性能,乃土壤应力及阻水屏障性能要求较高的苛刻环境,如碎石土壤,石方段,土壤含水率高,生物活动频繁,植物根系发达地区慎用或禁用环境碎卵石土壤石方段碎卵石土壤及环境保护要求较高地区架空管段,温差较大地区慎用架空管段参考价格根据以上各防腐涂层的性能价格比较,并考虑煤气管道沿线地形及工程地质特点,确定燃气管道外防腐涂层选用三层复合结构,防腐等级加强级。
管道冷弯弯管和热煨弯管以及其他管件均采用与管体相同的防腐结构,采用三层结构防腐。
补口防腐层总厚度。
补口施工时可采用现场喷涂或刷涂无溶剂液态环氧涂料工艺施工。
管道防腐层损伤尺寸,采用液体无溶剂环氧涂料补伤,损伤尺寸按补口结构补伤,外缠带缠绕宽度大于损伤边缘。
管道内涂层本工程中低压管道输送的是焦炉煤气,含有游离水及,杂质的含量符合国家有关标准的规定,从防腐的角度考虑需设内涂防腐层。
阴极保护阴极保护方式为延长埋地钢管使用寿命,根据国家有关规范强制规定,埋地钢质管道除采用外涂层绝缘防腐保护外,还应辅以电化学法防腐措施。
下表列出了目前四种阴极保护方法的特点比较。
实际选择阴极保护方法时应考虑管道材质状况涂敷层状态环境条件阴极保护工程规模和设计要求,以及市网电源情况和经济性等。
阴极保护系统的良好技术性是保证获得成功应用的前提条件,包括符合要求的阴极保护参数系统选择结构设计和安装调试等。
四种阴极保护方法的特点比较表表方法优点缺点外加电流输出电流持续可调保护范围大不受环境电阻率限制工程越大越经济保护装置寿命长需要外部电源对邻近金属构筑物干扰大维护管理工作量大牺牲阳极不需要外部电源对邻近构筑物无干扰或很小投产调试后可不需要管理工程越小越经济保护电位分布均匀利用率高高电阻率环境不宜使用保护电流几乎不可调覆盖层质量必须好投产调试工作复杂消耗有色金属极性排流保护利用杂散电流保护管道经济实用方法简单,只需简单管理有杂散电流时可自动防止杂散电流的腐蚀对其他构筑物有干扰影响干扰源停运时,管道得不到保护易造成负电位强制排流保护保护范围广电压电流连续可调以干扰源的负馈线代替辅助阳极,结构简化干扰源停运时,管道仍被保护不存在阳极干扰对其他构筑物有干扰影响需要外部电源排流点易过保护综合考虑以上因素及现场的条件,靠近城市地下各种金属设施较多,设施密集,为保障对管线的有效保护,并尽量减少对其他设施的干扰影响,方便运行管理。
本工程阴极保护方法选用牺牲阳极的阴极保护法。
设计标准及设计参数设计标准钢质管道外腐蚀控制规范埋地钢质管道阴极保护技术规范设计参数保护电流密度管道自腐蚀电位最小保护电位设计寿命年牺牲阳极阴极保护系统构成主要由牺牲阳极绝缘接头成双的合金阳极构成的接地电池,测试桩测试片长效参比电极,连接电缆构成。
牺牲阳极选择用于土壤条件下的牺牲阳极材料,通常为镁合金阳极及锌合金阳极。
般来说土壤电阻率大于时,应选用镁合金阳极。
若土壤电阻率在及以下时,考虑选用锌合金阳极。
阴极保护测试装置为了便于定期检测管道的阴极保护状况,在管道沿线定的距离分别设置阴极保护测试桩水泥桩,测试桩分为电流和电位测试桩。
测试桩应有醒目颜色标记及桩位编号。
绝缘接头装置为防止有效保护电流流失,在埋地管道与地上设备连接处之间应设置直埋式绝缘接头。
干扰腐蚀保护对于管道交流干扰或直流干扰腐蚀区域,应进行调查与测试,采取以排流保护为主的防护措施,消除或最大可能的减小管道干扰腐蚀。
套管内管线须做排流处理。
管道连接与检验管道连接钢管采用焊接连接方式,焊条的金属机械性能和化学成分应与管道母材相同。
管件连接弯头管道转折角为时,采用无缝钢管冲压弯头连接管道转折角时,可对待连接管道切坡口进行焊接连接管道转折角时的非弯,则必须进行煨弯。
燃气管道钢制管件管件材质应与管道材质相同热煨弯管的曲率半径不小于管径的倍,冷煨弯管的曲率半径不小于管径的倍冲压焊接弯管的曲率半径不小于管径的倍煨弯管椭圆度不应大于,但焊口处必须整形,使其椭圆度不大于冲压弯管椭圆度不大于。
探伤与检验钢管需按照规定做焊缝检查。
检查方法为射线照相,般埋地钢管抽查比例为,以达到石油天然气钢制管道无损检测规定的Ⅱ级标准为合格。
对于穿越道路铁路和跨越河流的钢管,需进行焊缝探伤。
钢管埋地部分采用三层普通级防腐架空部分除锈后,刷红丹防锈漆两道,黄色调和漆两道,除锈等级达到级。
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