和国噪音污染防治法中华人民共和国固体废物污染环境防治法建设项目环境保护管理办法国环字号建设项目环境保护设计规定国环字号建设项目环境保护管理条例国务院号令地表水环境质量标准中的Ⅲ类标准工业企业厂界噪音标准中的Ⅱ标准城市区域噪音标准中的Ⅱ标准大气污染物综合排放标准中的二级标准污水综合排放标准中的二级标准。环境影响本项目对环境的影响分为建设期和运行期两种情况。建设期对环境的影响主要是各种施工活动对生态环境的破坏运行期对环境的影响主要是工艺站场主要设备运行时产生的噪声对环境的影响事故状态下管内天然气的泄漏对环境的影响生活污水排放对环境的影响。建设期影响建设期对环境的影响主要来自管道施工过程中的场地平整管沟开挖施工便道的建设和施工机械车辆人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响,以及项目占地对土地利用的影响。此外,建设期间各种机械车辆排放的废气和产生的噪音施工产生的固体废物的丢弃管道试压产生的废水等也将对环境产生定的影响,但这类影响是暂时的,待施工完成后将在短时间内消失。运行期影响本项目在正常情况下对环境的影响主要来自站内调压设施的噪音和生活污水的排放。站内设备在运行过程中会产生噪音站内产生的少量污水及生活垃圾和系统超压放散或站场检修时,将产生定量的天然气的排放。天然气放散贮存站在进行检修或压力超高时,为保护设备及管道需要少量的天然气放散。噪音项目建成运行期间,卸气柱气化器调压器等设备产生气流噪音,声级在分贝以下。废水贮存站无生产废水产生,少量的冲洗及设备清洗产生洁净废水。在事故情况下,消防系统排出的亦为清洁废水。贮存站产生少量的生活污水。废弃物贮存站无生产垃圾产生,只有少量的生活垃圾。控制措施减少天然气放散本工程在正常情况下无天然气排放,只在检修和事故状态下才有天然气排放,为了减少放散,应对运行设施进行有效的维护和管理。贮存站的安全放散采取集中放散,设置放散塔以减少低空污染。对于超压放散装置设连锁装置,在危险排除后自动关闭阀门装置,尽量减少放散量。在天然气中加入臭剂,在有可能出现天然气泄漏的场所设置可燃气体泄漏报警装置和强制排风装置,尽可能减少发生事故的可能性。噪音的控制对于施工期间的机械噪音,应严格执行建筑施工厂界噪音限制规定要求。安排好施工时间,尽量避开夜间施工,对必须在夜间施工的,应对施工机械采取降噪措施,以减少对周围居民的影响。对于施工期间产生的噪音,在设计阶段严格执行工业企业噪音控制设计规范的规定,在确定站址时远离特殊噪音敏感区,调压器选择带消声装置的产品,将站内噪音控制在昼间低于,夜间低于。对于备用发电机等产生的机械噪音,应采取减震隔音降噪等措施,在外电源供应正常时停止使用发电机。废水的控制本项目产生的清洁废水符合污水综合排放标准二级标准中规定的污染物浓度排放指标,就近排入附近水体。生活污水收集经无动力化粪池后排入市政污水系统。生活垃圾的处理生活垃圾经分类收集后运往指定的垃圾场。绿化绿化有利于防止污染,保护环境,为工作人员创造良好的工作生活环境。储配站内空旷地带种植树木和花草,提高绿化水平,美化环境。站区绿化是环境保护的重要措施,站内除了必需的道路回车场等其余均进行绿化。生产区内场地绿化选用草坪,辅助区绿化选用与建筑物相协调的矮乔木花卉及草坪作为美化之用。在大门口主要道路交叉处,结合场地设置花坛小品等,形成四季常绿,季季有花香,景观丰富自然的花园式站区。站区的绿化同时要考虑安全因素并满足站区排雨水的要求。站区内外的自然放坡均进行绿化植被,不但美观,同时也保护边坡,增加其稳定性。本工程的绿化率达到。环境管理及检测机构建立环境检测管理制度,当出现异常情况时能及时发现,及时采取必要的处理措施。环境评价天然气工程本身来说,是项环保工程,其取代了企业生产所用的煤炭或重油,温室气体及有害气体的排放大幅下降,对减少城市的环境污染,改善大气环境质量,具有显著的社会效益和环境效益。天然气在液化过程中已脱除了其中的和其他有害杂质,其主要成份为甲烷纯度很高,气化后燃烧尾气中基本不产生的排放量远远低于其他燃料,其比值是天然气石油煤炭,燃烧后的废气中也大大低于其他燃料,天然气燃烧尾气中的含量为燃油尾气的。节能概述天然气的利用,不仅减少了城市用煤用油所产生的环境污染,而且也减少了煤油及其废水废渣的运输量,节约了大量人力物力。本项目工艺所需设备在保证安全可靠经济输送常温压力压力级别流量要求,主要包括球阀蝶阀安全阀逆止阀仪表用针阀等等。阀门与管道间的连接主要采用法兰连接型式。保冷保温及防腐保冷保温输送低温液体及低温气体的管线需进行保冷,法兰阀门均设阀门保冷套。采用改性聚胺酯保温材料保温管壳保冷。防腐碳钢埋地管线防腐做法聚乙烯包覆层,加强级。碳钢架空管线防腐做法除锈后刷红丹两道,调和漆两道。除锈应达到级的要求。仪表及自控仪表检测系统主要包括对本站卸车储罐前后等各处气体的温度压力就地显示及数据远传过滤器前后压力及压差就地显示及数据远传调压器流量计前后压力温度的就地显示及数据远传加热器后温度就地及数据远传流量计流量瞬时值和累计值的就地显示及数据远传调压计量分离器等设备旁的可燃气体泄漏检测报警等。本站的控制系统拟采用以工业计算机为核心的站控制系统,完成站内工艺参数的数据采集监视过程控制和流量计量调压等功能。所选用的自动化设备及仪表应技术先进,并具有高可靠性高稳定性和兼容性。提供系统的厂家能保证完善的售后服务和良好的备品备件支持。并且能满足其所需要的精度要求,以及所处区域的防爆等级的要求。主要选用的仪表温度检测仪表压力检测仪表流量测量仪表根据本工程的特点,流量计选用气体涡轮流量计对其进行计量,该流量仪表可以适用于本工程流量变化范围大的特点。可燃气体浓度检测仪表在工艺设备区易发生气体泄漏的设备附近,设置可燃气体探测器,监视可燃气体的浓度,预防火灾的发生。火灾自动报警系统在控制室热水炉间设置感烟感温探测器及火灾报警器,以便及时发现和预报火情。主要设备列表序号名称类型规格单位数量贮罐金属单罐台贮罐增压器空温式气化器台主气化器空温式气化器台加热器水浴加热器台加热器空温式气化器台调压计量装置套放散塔座公用工程建筑设计设计依据城镇燃气设计规范建筑设计防火规范建筑物防雷设计规范年版公共建筑节能设计标准。设计原则依据国家现行有关建筑设计规范进行设计综合工艺要求,在满足生产需要的前提下,合理组织各建筑单体及生产建构筑物,使建筑群体布局既反映出工业建筑特点,又体现出建筑自身特有的艺术效果,并使之融入工业区整体建筑风格,起到美化作用各建筑物力求保持风格致,建筑色彩简洁明快,建筑形体丰富充满活力沿站区四周围墙内侧及站区内建筑物周边布置绿化,提高环境质量。设计内容建筑主要内容包括门卫辅助用房大门道路及场地做法等。建筑设计应符合厂区总体规划要求,与周围环境相适应,所有建筑在充分满足使用功能的同时,适当提高建筑标准,造型色彩注意与周围环境协调,以美化厂区形象结合消防安全的要求,站外围墙边布置定面积的绿化。本工程中建筑物体量均不大,体形简单,因此在平面及立面设计时,平面有机组合,使之功能趋于合理,立面错落有致。根据使用功能的不同,采取不同的建筑措施,辅助用房采用开敞式,满足室内通风散热的要求仪表间采用抗静电地板,消除静电对设备仪表的不良影响站内主入口大门采用电动伸缩罐的顶部进液管喷洒液体以对储罐进行预冷,此操作初期会产生较多的气体,同样需要及时排出。为保证储罐的安全,在储罐上装有降压调节阀,可根据压力自动排出。根据增压工艺中升压调节阀的设定压力以及储罐的设计压力,该降压调节阀的压力可设定为高于升压调节阀设定压力,且低于储罐设计压力。自动排出的气体为高压低温状态,因此需设置加热器并经过调压后进入输气管网。气化加热工艺本设计采用空温式和水浴式相结合的串联流程,夏季使用自然能源,在冬季空温式气化器出口温度达不到要求时,使用水浴式加热器进行加热以保证供气要求。既可满足生产需要,又可降低能耗,减少操作费用。空温式气化器又分为强制通风和自然通风两种,强制通风换热面积较小,价格较自然通风便宜,还可减少结霜延长除霜的切换时间。但因设备外面有风罩,不能手工除霜,并且因使用风扇要消耗电能,运行费用较自然通风高。两组空温式气化器交替使用,自然通风就可满足设计要求,因此本设计采用自然通风空温式气化器。切换周期为小时,当出口温度低于时,低温报警并连锁切换空温气化器。调压计量加臭工艺经主气化器气化的及经加热器加热的气体经过撬装调压装置,将压力稳定在管网设计起点压力上。调压后的气体经过计量和加臭处理后进入输配管网。调压计量加臭工艺本设计中,氮气系统包括两部分吹扫系统用于卸车台工艺管线吹扫以及投产时管线和贮罐吹扫。气动阀门控制系统作为贮罐底部进出液管道上的气动紧急切断阀的动力。主要设备选型设备选型原则相关设备要具备可靠的耐低温性能。特别是储存设备应至少满足耐低温以下,应达到。储存设备保冷性能要好。若储存设备保冷性能不好,将引起设备内温度升高,压力上升过快,危险性增大。气化设备气化能力要满足设计要求,气化效率要尽量高。输送管道阀门等的耐低温性应与储存设施致。除满足工艺要求外,所有安全阀件装置应耐低温且完好灵敏可靠。设备选择储罐根据气源运输周期及企业生产用气量确定本站采用立式储罐座。增压系统本工程设置卸车增压器台和储罐增压器台。增压器均为空温式。主气化器主气化器选用自然气化空温式气化器,空温式气化器的导热管是将散热片和管材挤压成型,导热管的横截面为星形翅片。空温式气化器由蒸发段和加热段构成。蒸发段由端板管连接并排的导热管构成,加热段由用弯管接头串联成体的导热管组成。由于空温式气化器要定期除霜,定期切换
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