环境影响评价报告公示:天然气集输工程输气管线起点为中石化四平末站,穿过高家屯环评报告.pdf

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1、 修改清单修改清单 1、补充中压输气管线 PE 管径,并核准管线工程土石方平衡,确定无弃土产生。P4-5、 P9 2、补充管线占地土地利用现状图及管线评价围内土地利用现状图,补充草地恢复面积 及恢复费用。详见附图 2 及附图 7、P6、P88-89 3、补充备用柴油发电机规模及染污物排放情况。P7、52、72、9394、117 4、已核准环保投资。P1、102、118 5、工程分析中补充 LNG 及 CNG 来源,明确企业不自行生产 LNG 及 CNG。P45 6、核准 PE 管焊接不使用焊条,并补充其焊接过程中污染物的排放情况。P11、49、61 7、明确 PE 管试废水中不含铁锈,确定该废

2、水可直接排放或用于场内绿化。P12、48、 62、77 8、补充施工季节,并根据其施工季节进行施工期扬尘影响及管线生态影响分析。P48、 50、59、63 9、补充环境管理及环保验收中企业应编制突发环境风险应急预案、环境风险评估报告 和环境风险物资调查报告等内容。P104、106 10、补充天然气泄漏火灾时烟气对沿线、周边居民的风险危害程度及后果,及采取的环 境风险防范措施。环境风险分析专题 P25、34 11、明确消防废水中主要污染物,分析了设置事故废水应急池的原因,并核准大气污染 消除措施。环境风险分析专题 P3334 12、核准本项目综合站内无除湿(即脱水)、脱硫工艺。 13、核准本项目

3、综合站不设食堂。 - 1 - 建设项目基本情况建设项目基本情况 项目名称 梨树经济开发区天然气集输工程 建设单位梨树县润发燃气有限公司 法人代表顾守忠联系人郇延兴 通讯地址吉林省四平市梨树县 联系电话1884343xxxx传真邮政编码136500 建设地点 输气管线起点为中石化四平末站,穿过高家屯、段家屯后,向北敷设,经 徐老井、东八大村、景家粉房、毛家屯后,顶管穿越梨十大街,到达经济 开发区综合站后沿路向东敷设至铁岭窝堡村 立项审批部门批准文号 建设性质新建 行业类别 及 代 码 占地面积 (平方米) 17000 绿化面积 (平方米) 总投资 (万元) 4460.20 环保投资 (万元) 1

4、25.91 环保投资占总 投资比例 2.82% 评价经费 (万元) 投产日期2016 年 8 月 1、项目背景及来源1、项目背景及来源 随着梨树开发区经济的迅速发展,投资环境大为改善,但优质能源短缺问题制约着 工业经济和城市的发展。 梨树经济开发区天然气集输工程的建设势必将调整开发区能源 结构,进一步完善开发区的城市基础设施,改善投资环境,维护城市环境,为保持开发 区城市和经济可持续发展创造条件,从而促进梨树开发区的经济和社会事业持续、健康 发展。 梨树润发燃气有限公司将始终秉承集团“润惠万物,发展共荣”的企业理念,坚持 以用户需求为导向,在为用户奉献优质清洁能源的同时,提供安全满意的服务。凭

5、借稳 定可靠的资源保障、先进成熟的技术管理、安全优质的运营服务。在梨树县政府及梨树 经济技术开发区的大力支持下,为梨树市政基础设施建设提供优质天然气供应。 - 2 - 根据中华人民共和国环境影响评价法、建设项目环境保护管理条例有关规 定,本项目应编写环境影响报告表。受建设单位委托,四平市环保研究所有限公司承担 本项目环境影响评价报告表编制工作。 2、项目概况、项目概况 项目名称:梨树经济开发区天然气集输工程 建设单位:梨树县润发燃气有限公司 建设性质:新建 地理位置:本项目综合站位于梨树经济开发区内,管线从输气管线起点(中石化四 平末站)穿过高家屯、段家屯后,向北敷设,经徐老井、东八大村、景家

6、粉房、毛家屯 后,顶管穿越梨十大街,到达经济开发区综合站后沿路向东敷设至铁岭窝堡村。详见附 图 1。 项目投资:本项目总投资 4460.20 万元,其中:建设投资 3851.32 万元、流动资 金 608.88 万元。 3、建设项目基本情况、建设项目基本情况 (1)建设内容及规模 1) 建设内容: 总体完成管网建设 12.5km(其中次高压管网 8.8km, 中压管网 3.7km), 综合站 1 座(包含门站 1 座,LNG 加气站 1 座,CNG 加气站 1 座及预留用地),工 程建成后可供应梨树经济开发区内居民用户、商业用户、工业用户及汽车用气。 综合站 本项目建设综合站 1 座,站内分高

7、中压调压站区、预留区及加气站区均分开布置。 高中压调压站区由工艺装置区、辅助区组成;加气站区包括储罐、加气机、站房等组成。 a.高中压调压站区组成: 工艺装置区包括:撬装高中压调压站; 辅助区包括:辅助区由辅助用房、办公楼等组成;辅助用房功能包括深水井泵房、 柴油发电机室、热水炉间等。 b.加气站区组成: 加气站区由 LNG 储罐、LNG 潜液泵撬、LNG 加气机、CNG 压缩机撬、CNG 储气瓶组、 CNG 加气机、罩棚及站房组成。 - 3 - 次高压、中压输气管线 a.次高压输气管线起点为中石化四平末站,穿过高家屯、段家屯后,向北敷设,经 徐老井、东八大村、景家粉房、毛家屯后,顶管穿越梨十

8、大街,到达梨树经济开发区综 合站,管线全长 8.8km。 b.中压输气管线起点为梨树经济开发区综合站,穿越梨十大街后沿路向东敷设,最 终至铁岭窝堡村。管线全 3.7km。 2)建设规模:本工程建成后,年可输天然气 2.92108Nm3。CNG 供气能力为 1.0 104m3/d,LNG 供气能力为 1.0104m3/d。 (2)建设项目地理位置及四邻情况 1)综合站 本项目综合站位于梨树经济开发区内梨十大街北侧,占地面积为 17000m2,用地性 质为工程设施用地,属永久占地,综合站南侧隔梨十大街为农田;北侧为空地;西侧特 驱饲料厂;东侧隔农田距本站边界 140m 处为泉眼沟村居民;东南侧隔梨

9、十大街距本站 边界 90m 处为棒子屯居民。 2)输气管线 本项目次高压输气管线起点为中石化四平末站, 穿过高家屯、 段家屯后, 向北敷设, 经徐老井、东八大村、景家粉房、毛家屯后,顶管穿越梨十大街,到达经济开发区综合 站,中压管线起点为梨树经济开发区综合站,穿越梨十大街后沿路敷设,最终至铁岭窝 堡村。 本工程管线长度12.5km, 沟槽开挖施工临时占地宽度5m, 临时用地面积为6.25hm 2; 管线施工穿越公路、河流,穿越总长 80m,在穿越处施工占地宽度增加 10m,穿越处施 工占地增加的面积为 0.08hm 2;次高压管线因穿越区域多为农田,因此需修建施工便道, 施工便道宽 4m,长

10、8.7km,临时用地面积为 3.48hm 2。本工程施工临时用地总面积为 9.81hm 2。次高压管线大部分敷设在农田下方,中压管线敷设在现有道路路旁下方,管线 敷设区域及施工便道在施工结束后即恢复原貌,不占用土地。占地类型主要为公共设施 用地、耕地、草地。 (3)本项目敏感点介绍 根据现场踏查,本项目管线地表现状大部分为耕地(旱田),综合站现状为荒地, 无基本农田、自然保护区、生态脆弱区等需要特殊保护的区域。站场及管线两侧敏感目 - 4 - 标情况详见表 33 和表 34 综合站及管网工程主要环境敏感点。 (4)“三场”的设置 本项目次高压管线占地类型主要为农田,施工车辆通行不方便,因此需要

11、设置施工 便道 8.7km。中压管线设置在道路路旁,不需设置施工便道。 A.取弃土场 综合站所在地地势平坦,不需取土、挖方。 该工程的挖方主要产生在管线施工期,工程特点主要为现挖现填,开挖土方全部回 填、夯实,工程建设期土石方总量为 13.7 万 m 3,其中挖方总量为 6.85 万 m3,填方总量 为 6.85 万 m 3。次高压管线和中压管线的管径均为 DN300,体积为 883.13m3,故土方回填 时应有 883.13 3余土,而根据相关要求及梨树经济开发区天燃气集工程水土保持方案报 告书:回填土应高出原地面 0.3m 左右,并应全部堆放在管沟开口内。故管线铺设完成 后,土方回填时管沟

12、开口处土地较高,可将少量表层土向两侧土地铺平,挖方土全部回 填,无工程弃土产生。土石平衡情况见表 1。 表 1土石方平衡表表 1土石方平衡表单位:万 m 3 分区分类开挖回填 表土临时堆存利用 数量去向 管线区 土石方4.234.23 表土0.60.60.6恢复植被复耕 小计4.834.83 站场区 土石方1.871.87 表土0.150.150.15绿化覆土 小计2.022.02 合计 土石方6.16.1 表土0.750.750.75 小计6.856.85 B.施工场地 本项目中压管线临时施工便道可以利用现有的道路, 但次高压管线因穿越地区多为 农田,需设置施工便道,但项目管线区域沿途均有不

13、同村落分布,且距离适当,因此本 项目不设置施工营地。 本项目次高压管线新建施工便道,施工便道为宽 4m 的砂石路。 结合 油气管道伴行路设计规定 的技术要求, 本工程修筑施工便道技术要求如下: - 5 - 施工便道包括施工作业带内的便道和连接施工作业带和现有运输道路之间的通道, 施工作业带内的便道宽度一般地段为 4m,平行于管沟修长在靠近公路或运输便道的一 侧。 连通作业带和现有公路的施工便道原则上尽量利用原有的小道, 在其基础上用推土 机拓宽、垫平、压实,宽度为 4m,横向水平转弯半径不小于 18m。 对新建施工便道应选择植被稀少地带,尽量少占耕地,或者尽量利用管道施工作业 带;施工便道保持

14、平坦且有足够的承压强度,保证施工机具和设备的行驶安全;施工便 道和现有公路连接处采用袋装土堆垫,高于现有路面,并保证平缓过渡,以防损坏路基 和路肩。 (5)工程占地 具体占地情况详见表 2,详见附图 2。 表表 2工程占地类型及面积表工程占地类型及面积表 区域名称 占地 面积 永久占地(hm 2) 临时占地(hm 2) 公共设 施用地 耕地荒地小计 公共设 施用地 耕地草地小计 管线区9.810.0029.7880.029.81 站区1.71.71.7 合计11.511.71.70.0029.7880.029.81 4、输气管线铺设、输气管线铺设 本工程管道均采用埋地敷设。 次高压输气管线线路

15、由中石化四平末站,穿过高家屯、段家屯后,向北敷设,经徐 老井、东八大村、景家粉房、毛家屯后,顶管穿越梨十大街,到达经济开发区综合站, 管线全长 8.8km。 中石油四平分输站至本项目综合站段设计压力 1.6MPa。 管径为 DN300, 主管线采用 L245M 螺旋缝埋弧焊钢管。 中压输气管线线路起点为梨树经济开发区综合站,穿越梨十大街后沿路敷设,最终 至裕丰油脂公司,全长 3.7km。设计压力 0.4MPa,管材采用 PE 管道,管径为 DN300, 不考虑外防腐。 供气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于城镇燃 气设计规范(GB500282006)中表 6.3.3-

16、1 和表 6.3.3-2 的规定。 本项目次高压管线与居民区最近距离为 20m, 符合 城镇燃气设计规范 (GB50028 - 6 - 2006)中表 6.3.3-1 和表 6.3.3-2 的规定,但中压管线沿梨十大街敷设时与管线南侧的 棒子屯、铁岭窝堡居民较近,因此中压管线在经过上述村屯且建筑物基础与管线距离较 近时,管线应尽量向梨十大街一侧靠近,并保证与居民建筑物基础小于 1.5m,保证选线 符合城镇燃气设计规范(GB500282006)中表 6.3.3-1 和表 6.3.3-2 的规定,规定 内容详见下表。 表表 3 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(地下燃气管道与建

17、筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m) 项目 地下燃气管道压力(MPa) 低压35kv2.02.0255 通信照明电杆(至电杆中 心) 1111.01 铁路路堤坡脚55555 有轨电车钢轨22222.0 街树(至树中心)0.750.750.751.21.2 表表 4 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m) 项目地下燃气管道(当有套管时,以套管计) 给水管、排水管或其他燃气管道0.15 热力管、热力管的管沟底(或顶)0.15 电缆 直埋0.5 在导管内0.15 铁路轨底1.2 有轨电车(轨底)1 5、主要工程5、主要工程 (1)综合站工程

18、 表 5综合站主要技术经济指标表 5综合站主要技术经济指标 序号项目名称单位数量 - 7 - 1占地面积m 2 17000 2建构筑物占地面积m 2 2387.74 3建筑占地系统%14.05 4道路占地面积m 2 4403.7 5道路占地系数%25.9 6绿化面积m 2 4633 7绿化系数%27.25 8站区围墙m高2.2m,实体围墙781.8m 表 6 综合站建、构筑内容一览表表 6 综合站建、构筑内容一览表 序号建筑名称占地面积(m2)建、构筑物面积(m2)栋数 1办公楼(两层)399.84799.681 2辅助用房2342341 3站房147.6147.61 4加气罩棚478.847

19、8.81 5罐池144.54144.541 表表 7综合站主要设备表综合站主要设备表 序号名 称规格单位数量 1高中压调压撬 P0=1.60MPa、P1=0.4MPa、P2=5000Pa; 45000Nm3/h 个1 2集中放散套1 3站内自用调压箱流量 0100Nm3/h套1 4标准站压缩机撬750Nm3/h个1 5储气井容积 18m3套1 6CNG 加气机台2 7LNG 低温储罐60m3个1 8LNG 潜液泵撬套1 9LNG 加气机台2 10热水蒸汽锅炉型号:CLHS0.2-85/65-Q 额定功率:0.2MW台1 11柴油发电机500kw/h台1(备用) (2)管网工程 穿跨越工程穿跨越

20、工程 A、穿跨越方式方案比选 管道通过道路、河流方式根据不同的地质条件和自然环境,通常有跨越和穿越两种 方式。跨越方案存在基础施工难度大、影响通航、投资高、工期长、运营维护费用高等 缺点,结合本工程河流情况,不宜推荐。穿越方式通常采用的有大开挖、定向钻及隧道 (顶管、钻爆法隧道、盾构法隧道)。 a.大开挖穿越一般使用在常年水量较小、管沟开挖成沟容易、河床地层稳定、定向 钻穿越受地层限制无法实施或投资较高的河流穿越;一般适用于平原区的小型河流、山 - 8 - 区的季节性中小型河流的穿越。 b.定向钻穿越管道对河流的影响较小、管道的安全性高,但是需要专门的大型定向 钻施工设备, 对河床地层条件有局

21、限性, 比较适应于平原区防洪要求高、 常年流水量大、 通航, 且河床为粘土、 砂等适宜定向钻施工的地层的大中型河流穿越。 对于大中型河流、 如果定向钻方案可行,优先选用定向钻方案。 c.顶管法隧道、钻爆法隧道与盾构隧道,通常使用在流量特别大的通航或不能截流 的河流大型穿越工程中,其主要特点:工程浩大复杂、投资高、施工工艺复杂、周期长。 顶管隧道穿越不适用于长距离的穿越;钻爆法隧道通常用于地质为岩石的河流穿越;盾 构隧道适用范围较广。 B、本项目穿跨越方案 管线穿越公路、河流,执行交通部、石油部关于处理石油管道和天然气管道与公 路相互关系的若干规定(试行)(78)交公路字 69 号、(78)油化

22、管道字 452 号行 装有关规定。 a.穿越公路:管道共穿越梨十大街 2 次,其中次高压管线穿越 1 次,中高压管线穿 越 1 次。穿越工程均采用顶进钢套管穿越的方式。 b.其他穿越:穿越小型河流 1 次,采用大开挖穿越的方式;输气管线与其他地下管 线相交时,严格按城镇燃气输气管线(GB50028932002 版)中相关规定执行。 具体穿越截图见附图 4。 表 8 穿越工程点表 8 穿越工程点 穿越类型穿越方式穿越次数穿越长度(m)位置位置 公路顶管260梨十大街 2 次 小型河流大开挖120南湖水库支流(属仙马泉河)1 次 管沟开挖管沟开挖 本管道线路地貌基本为平原,地形起伏不大,管道线路分

23、布于高纬度地区,冬季漫 长且寒冷,通过区域为季节型冻土地带,本工程沿线管道管顶埋深按 2.0m 考虑。当管 道河流小型穿越时, 按设计规范的要求将管顶埋设至河床稳定层以下 0.5m, 且根据具体 河段的工程地质条件进行护岸和稳管。当管线穿越公路时,管线套管顶部距路面的最小 距离为 2.0m,距离公路边沟底面不应小于 1.2m。穿越道路工程不需要开挖表面,均采 用顶管方式通过。 - 9 - 河流、沟渠小型穿越采用大开挖方式,并在施工结束后恢复河岩原貌,必要时采取 浆砌石或草袋进行护岸或护坡。另外,还应考虑合适的稳管措施,以防管道漂浮。 项目开挖土方 4.83 万 m 3,回填使管线铺设处土地较高

24、,可将少量表层土向两侧土 地铺平,无弃土产生。 本工程全线采用埋地敷设,采用机械开挖和人工开挖相结合的方式。管沟开挖一般 采用机械开挖,部分特殊地段采用人工开挖。机械开挖时,沟底应留出 0.2m 厚的土不 挖,待铺管前人工清挖,人工清挖时,施工人员应认真挖到沟底高程和宽度,并注意不 使沟底土壤结构遭受扰动或破坏。 开挖管沟时需分层开挖,将弃土堆放在非组焊作业一侧的临时占地边界内,在耕 作区开挖管沟时,表层不小于 0.5m 深的耕植土应靠边界线堆放,下层土靠近管沟堆放, 且堆土坡脚距沟边不小于 0.5m。当管道通过陡坎、斜坡时应做好管沟的防水、排水等技 术措施,同时根据管道组焊进度适时开挖,尽量

25、缩短管沟开挖与管道下沟的时间间隔, 以免管沟积水、塌方。 管沟回填管沟回填 开挖管沟时在可耕植地开挖,应将表层耕植土和下层土分别堆放。管道下沟的回 填土应高出原地面 0.3m,并应全部堆放在管沟开口内。回填时若沟内有积水,应排除后 立即回填,若遇地下水位较高,沟内积水无法完全排除,应制定保证管道埋深的稳管措 施,报业主或监管批准后进行管沟回填。对石方管沟,应先在沟底垫 200mm 细土层,细 土应回填至管顶上方 300mm,然后回填原石方土。在可耕植地回填时,需先回填下层土, 后回填表层耕植土。管道的出土端及弯头两侧应分层回填夯实。管道下沟回填应符合 GB50369-2006油气长输管道工程施

26、工及验收规范的规定。管沟回填后应立即进行恢 复地貌。 管材选择管材选择 综合站内 LNG/CNG 管道选用不锈钢无缝钢管,应符合输送流体用不锈钢无缝 钢管(GB/T14976-2012);其他管道选用碳钢无缝钢管,应符合输送流体用无缝钢 管(GB/T8163-2008)。 次高压输气管道,根据各种管材的经济性及适用范围,本工程输气管道选用螺旋缝 埋弧焊钢管,选择管道型号为:L245,D323.95.2。 - 10 - 中压输气管道,设计压力为 0.4MPa,正常运行压力不大于 0.385MPa。依据聚乙 烯燃气管道工程技术规程CJJ63-2008,综合考虑该管段所经过区域地质条件、使用环 境、

27、工作压力、施工方式等因素,本工程中压燃气管道采用 SDR17.6 PE100 系列聚乙 烯管。 管道防腐管道防腐 本项目次高压金属管道的防腐主要包括内防腐和外防腐。 内防腐主要取决于输送介 质中含有对金属造成腐蚀的成分及含量。根据国内外多年实际运行经验,天然气输气管 线一般不需要考虑内防腐。对于埋地金属管道,外防腐采用防腐层和阴极保护联合保护 的防腐措施不仅是行之有效的,而且是最为经济合理的。本工程选择外缠聚乙烯胶带; 阴极保护作为涂层防腐的补充手段,本工程选择的方式为牺牲阳极。 A、防腐材料的比选 目前,埋地主管道最为常用防腐材料有:聚乙烯三层复合结构防腐层(简称三层 PE)、熔结环氧粉末、

28、煤焦油瓷漆、聚乙烯胶带、环氧煤沥青、石油沥青、双层熔结环 氧粉末涂层等。主要隔绝防腐材料的防腐性能比较见表 9。 表 9主要防腐材料性能比较表 9主要防腐材料性能比较 序 号 性能 防 腐 材 料 聚乙烯三层复合结 构防腐层 熔结环氧粉末防腐胶带沥青玻璃布 1抗水性好,吸水性极低较差一般差 2抗生物性极好好好差 3 与钢管黏结 性 三层 PE 很好极好较差一般 4抗土壤应力极好好差差 5抗电流密度三层 PE 极好好一般较差 6抗渗透性三层 PE 极好差较差较差 7对人体影响无较小较小有毒性 8对环境影响无较小小影响周围环境 9抗机械外力 抗冲击性极好,冲击 强度 24J,耐磨性及 抗刺穿性较好

29、 耐磨性极好, 抗冲 击性一般, 冲击强 度 5.6J, 肖氏硬度 7080 耐磨性及抗刺穿 性较差,抗冲击 性较差,冲击强 度 4.6J,肖氏硬 度 820 差,冲击强度 2.3J, 肖氏硬度 小于 20 10使用及维修 电化学阴极保护费 用最低,平均每 15 个接头用一只牺牲 阳极。补口补伤工艺 简单 电化学阴极保护 费用较高, 平均每 4 个接头用一只 牺牲阳极。 补口补 伤及现场维修工 电化学阴极保护 费用高,补口补 伤工艺较简单简 单 电化学阴极保 护费用高,维 修工作量大, 寿命短 - 11 - 艺复杂 11 参考价格 (元/m2) 三层 PE8090906080 4070 (四油

30、三布) 可见,三层 PE 防腐材料在抗水性、抗生物性、抗土壤应力、抗电流密度、抗机械 外力及抗渗透性方面均优于其它防腐材料,且克服了单纯的二层 PE 和环氧粉末防腐材 料的不足。考虑到高压管线经过的路段有水塘、山丘、河流等,为防止钢管防腐层的破 坏,本工程一般线路段钢管采用三层 PE 普通级防腐。二级及二级以上公路和铁路穿越 段钢管采用三层 PE 加强级防腐, 其涂覆工艺和检验标准应严格执行 SY/T0413-2002 埋 地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准。补口防腐材料选用热收缩防腐胶带。防腐层最小 厚度为 3.2mm。防腐材料的涂布工作在管道出厂前即做好。 B、阴级保护的原理 在电解质溶液中,

31、将被保护金属与电位更负的活泼金属(称为牺牲阳极)相偶接, 由于两者的电位不同(如铁的电位为0.440V,镁的电位为2.362V),可以构成原电 池,所产生的电流便是对被保护金属起阴极保护作用的电流。在保护过程中,阳极逐渐 消耗,但却保护了管道。 管道焊接、检验管道焊接、检验 A、焊接方式 焊接是管道建设中最为关键的施工环节,因此必须采用可靠的施焊方案和严格的 质量保证措施。由于本工程地形起伏不大,相对平坦,全线采用半自动焊和手工下向焊 两种焊接方式。 由于本工程次压管道所选用的管材为螺旋缝埋弧焊钢管,需运到现场进行组装, 故全部在现场进行焊接。需电焊机 4 台。中压管道为 PE 管材,因此无需

32、焊接,直接采 用热熔工艺。 B、焊接材料 对于本工程 L245 钢管的焊接,使用 E6010 焊条(GB/T5117)。焊条总用量为 0.6t。 清管、试压、干燥清管、试压、干燥 管道在下沟回填后应清管和试压,清管和试压应分段进行。 分段试压前,应采用清管球(器)进行清管,清管次数不应少于两次,以开口端不 - 12 - 再排出杂物为合格。 压力试验要求按照 GB50251-2003输气管道工程设计规范、GB50369-2006油气 长输管道工程施工及验收规范和 GB50423-2007油气输送管道穿越工程设计规范的 规定执行。 本工程推荐全线采用洁净水作试压介质。 分段水压试验的管段长度不宜超

33、过 35km, 试压管段的高差不宜超过 30m。试压宜在环境温度 5以上进行。 水压分段试压一般根据地形、施工方式的不同而进行分段,穿跨越主干路、河流的 管段应单独进行清管和试压,平均每 10km 试压,则每段用水量为 707t,水源主要取自 附近村屯的居民供水水井和穿越的河流。 将末端至综合站之间充水试压,最终在综合站进行收集。 次高压管道试压废水主要含有铁锈、泥沙,由于污染物相对简单,这部分废水可用 罐车分批运至梨树县污水处理厂处理, 梨树县污水处理厂现处理能力为 2.5 万 m 3/d, 采 用 SBR 工艺,出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)一级 A 标

34、准后,排入招苏台河。此部分清管试压废水确需排入地表水体,其排污口位置应征得水 行政主管部门、排水水质应征得环境保护主管部门的批准后,方可实施。 中压管道采用 PE 管材,试压过程中废水中不含铁锈,只含有极少量泥沙,因此中 压管道试压废水可作为清净下水直接排放或用于综合站场内绿化。 管道排水之后要进行管道内表面干燥,推荐采用空气干燥法。 6、管道分段阀门6、管道分段阀门 为减少管道发生事故时天然气的损失和防止次生灾害的发生, 保证安全输气和保护 环境,输气管道工程设计规范GB50251-2003 的要求,在输气管线沿线及特殊的穿 跨越地段,需设置线路分段阀门;分段阀门的最大间距:以四级地区为主的

35、管段不应大 于 8km, 以三级地区为主的管段不应大于 16km, 以二级地区为主的管段不应大于 24km, 以一级地区为主的管段不应大于 32km。 本工程次高压输气管道敷设距离 8.8km,中压输气管道敷设 3.7km,且沿线经过区 域以农田为主(二级地区),按照输气管道工程设计规范GB50251-2003 的要求, 不需要设置线路截断阀。 7、气源概况、气源概况 - 13 - (1)天然气 本地区现状无管输天然气,近期建设一条中石化四平末站综合站的输气管线。 远期也可利用中石油四平末站气源。未来中石油、中石化、梨树县中联石化天然气有限 公司三方也有意向合作建设中石化四平末站-中石油四平末

36、站联络管线,气源可以得到 保障。 1)中石化四平末站气源介绍:中石化四平末站气源接自八屋-四平管线,此段管线 的主要气源来自梨树断陷和长岭凹陷。梨树断陷天然气资源量145010 8m3,目前探明 19310 8m3,探明率13.3%,控制储量193108m3,预测储量742108m3;长岭凹陷资源量 495610 8m3,目前探明534108m3,探明率10.79%,控制储量459108m3,预测储量 113410 8m3。从目前勘探结果来看,东北油气分公司天然气资源总体上探明率不高,处 于勘探的早期阶段。 表10东北油气分公司天然气资源(气藏气)现状表10东北油气分公司天然气资源(气藏气)现

37、状 地区凹陷或区块 天然气储量(10 8m3) 探明控制预测 松南 老区 梨树断陷193.41193.79741.94 长岭凹陷534.79459.031134.82 登娄库永安6.6551.19 小计734.85704.011876.76 合计734.85704.011876.76 中石化的四平末站在四梨公路东侧西八大村,在围墙处为华生燃气公司、港华燃 气公司和润发燃气公司预留了三个接口,管径为 219mm,输气量为 10108Nm3/a。 2)中石油四平分输站气源介绍:在四梨公路北侧,中石化四平末站北侧150m处J中 石油四平分输站。中石油四平分输站气源接自沈哈干线,沈哈干线作为东北天然气

38、管网 的主干线,在四平市西部跨越四平市区及公主岭市区,设计压力10MPa,管径DN1000。 东北天然气管网天然气来自大庆油田、吉林油田、大连LNG、俄气(萨哈林)四个气源 供给。天然气供应预测量见下表11所示。 表11东北管网天然气供应量预测表表11东北管网天然气供应量预测表单位:108Nm3/a 气源2015 年2020 年 大庆油田8080 吉林油田2222 大连 LNG4040 俄气80 - 14 - 合计142222 中石油四平分输站在中石化四平末站的北侧 150m 处, 为燃气公预留了接口, 输气 量为 10108Nm3/a。 中石化、中石油两个分输站总供气量为 20108Nm3/

39、a,本项目需气量为 2.92108m 3/a,完全可以满足本项目用气需求。 该天然气组分及性质详见表 12 和表 13。 表 12天然气组分表 12天然气组分单位:mol% 组分CH4C2H6C3H8i-C4H10n-C4H10N2CO2He 摩尔分数(%)94.70.550.080.010.011.922.710.02 注:本项目天然气成分中不含 S。 表表 13天然气物性参数表天然气物性参数表 序号参数名称数量单位 1平均分子量16.90 2密度0.83kg/Nm3 3绝热指数1.29K 4动力粘度10-610.78Pa.s 5运动粘度10-614.19m2/s 6爆炸极限(上限)14.6

40、9V % 7爆炸极限(下限)4.86V % 8着火温度530.36 9高热值40.26MJ/Nm3 10低热值36.32MJ/Nm3 11临界温度-72.60 12临界压力4.60MPa 13沸点-5.75 15华白数52.42MJ/Nm3 16燃烧热39.43 (2)液化天然气 加气站建设必须有充足的气源供应,为此对吉林省 LNG 气源做了充分的调查研究。 省内已建、在建和拟建的 LNG 液化工厂共 10 家,目前已投产的供气规模为 72 万 m 3/d 具体情况详见下表 14。 表表 14吉林省已建、在建及拟建的吉林省已建、在建及拟建的 LNG 液化工厂概况液化工厂概况 序号企业规模(万

41、m 3/d) 产地 1天翔能源有限公司5松原 2前郭县天德能源有限公司7松原 3天吉能源有限公司10公主岭 4长春吉星车用气有限公司20长春 - 15 - 5华润燃气30农安 6吉林省锐达10公主岭 7长春吉星车用气有限公司50松原 8昆仑能源250松原 9华汽能源20公主岭 10华汽能源30九台市 11长春燃气10长春 12总计442 注:其中前五家液化工厂已投产运行。 本项目LNG供气能力为1.0104m3/d, 已投产的液化气公司供气规模为72 万m 3/d, 完全可以满足本项目需求。 表表 15液化天然气组分液化天然气组分 成分体积含量(%)技术指标 甲烷97.4 乙烷0.64 丙烷0

42、.13 正丁烷0.01 异丁烷0.01 氮气1.8 低们发热量 MJ/m335.527 二氧化碳0 氧气0 杂质含量(mg /m3)0 总硫含量(mg /m3)0 硫化氢(mg /m3)0 8、供气需求、供气需求 根据梨树县润发燃气有限公司对梨树镇经济开发区内及周边地区的居民、商业、工 业用户及汽车用气量预测, 可知天然气2020年管网用户天然气需求总量为720179.02m 3/d, CNG汽车用天然气量为10000m 3/d,LNG汽车用液化天然气量为10000m3/d,详见下表16。 表16梨树镇经济开发区管网用户天然气需求量预测表表16梨树镇经济开发区管网用户天然气需求量预测表 天然气

43、需求预测 用户类别 20152020 居民用气量(m 3/d) 527.353691.43 商业用气量(m 3/d) 105.471107.43 工业用气量(m 3/d) 214614.04715380.14 总用气量(m 3/d) 215246.86720179.02 表17梨树镇经济开发区汽车用气需求量预测表表17梨树镇经济开发区汽车用气需求量预测表 需求预测 用户类别 20152020 - 16 - CNG 汽车用气量(m 3/d) 300010000 LNG 汽车用气量(m 3/d) 300010000 经 预 测 可 知 , 梨 树 镇 经 济 开 发 区 的 天 然 气 需 求 量

44、 为 22365.2610 4m3/a (61.2710 4m3/d) , 考虑综合站取暖用气, 本工程确定天然气综合站的供气规模为 2.92 10 8Nm3/a (80104m3/d) , CNG 供气能力为 1.0104m3/d, LNG 供气能力为 1.0104m3/d。 9、管道附属设施、管道附属设施 施工道路 本项目中压管线临时施工便道可以利用现有的道路, 但次高压管线因穿越地区多为 农田,需设置施工便道。本项目次高压管线新建施工便道,施工便道为宽 4m 的砂石路。 共修建 8.7km。 线路标志桩和管道警示牌 根据输气管道工程设计规范(GB50251-2003)规定,输气管道沿线设

45、置里程 桩,转角桩和警示牌等永久标志。 里程桩设置在沿气流前进方向的左侧,沿管道从起点至终点每隔 1km 设置一个。 阴极保护测试桩可以和里程桩结合设置。 在管道改变方向处设置水平转角桩。转角桩设置在管道中心线的转角处左侧。 输气管道穿跨越人工或天然障碍物时,在穿越河流两岸及地下建(构)筑物附近 设立标志。对易于遭到车辆碰撞和人为破坏的地段,应设置警示牌。 10、施工生产、生活区10、施工生产、生活区 本项目施工生活区设在综合站和沿线村屯所在地。施工生产区位于作业带内,无需 另行征地,管道作业带宽度可以满足钢管运输、堆放、管道焊接、管沟开挖和土方单独 堆放、阀室施工等用地要求,其施工作业均位于

46、作业带内;站场的施工作业在占地范围 的围墙内实施。 11、天然气加臭11、天然气加臭 天然气是无色无味、易燃易爆的气体,在输送和使用的过程中,一旦泄漏很难被 发现,必须加入燃气泄漏示警的臭味剂。 在综合站的工艺装置区配置一台双泵单路输出(一开一备)的自动加臭装置,通 过采集 420mA 的燃气流量信号, 由控制系统把流量传感器的电流信号变换为数字信号 - 17 - 送入转换器,实现根据燃气流量变化自动控制加臭量。 城市天然气加臭剂成分为四氢噻吩(又叫噻吩烷或简称 THT),它的味道被认为最 接近于被逐渐取代的煤气味道。 就化学而言, 四氢噻吩是用于气体加臭最稳定的化合物, 它与其它加臭剂相比,

47、具有抗氧化性能强、化学性质稳定、气味存留时间久、烧后无残 留物、不污染环境、添加量少、腐蚀性小等优点。通常以纯的未稀释形式使用。 四氢噻吩 THT 是国际上主要应用的天然气加臭剂,其四氢噻吩的含量是 98%,主要 物性表现如下表 18。 表 18 加臭剂主要性质表表 18 加臭剂主要性质表 项 目 分子 式 状态 闪 点 比重沸点燃点溶解性爆炸极限储存 数 值 C4H8S 无色透 明油状 液体,无 毒 18 4/20 0.9987 760mmHg 120.9 200 20 几乎 不溶于水, 可溶于乙 醇、乙醚、 丙酮 20, 760mmHg V% 12.1% 1.1% 化学性 质稳 定,易 于

48、储存 根据实际经验和咨询制定规章的国家级机构,一般除臭剂的添加量是 1520mg/m 3 为宜,故本项目需添加四氢噻吩 4.38t/a。采用旁通吸收式加臭设备:这种方式的燃气 加臭设备用储罐内的饱合臭剂气体随通过储罐内燃气排除储罐混入燃气实现加臭工作, 这种加臭设备对温度、压力、流量的变化十分敏感,加臭浓度难已控制,但设备配置较 为简单、易行,不耗电力。 四氢噻吩无毒、化学性质稳定,常采用 200kg 标准桶装、1200kg 标准桶装、2000kg 标准桶装。本项目在综合站辅助用房内储存,每季购进一次,最大储量为 1.3t。 12、人力资源配置及工作制度12、人力资源配置及工作制度 (1)劳动

49、定员 本项目劳动定员为 40 人,工作地点为综合站。 (2)工作制度 本项目全年运行 365 天。其中加气员为 3 班制,出纳员为 2 班制,其余工作人员为 1 班制,每班工作时间为 8 小时。 13、公用工程、公用工程 (1)供电 由站外引入一路 10KV 电缆作为主电源,以电缆直埋方式引入站内。外线线路部分 - 18 - 由当地供电部门设计。 (2)防雷、防静电接地 所有工艺生产装置及其管线,按工艺及管道要求做防静电接地。接地点一般不少于 两点。 接地系统采用 TN-S 系统,场区设置公用接地网,电气设备的工作接地、保护接地 以及防雷防静电接地、信息系统接地共用接地。 (3)给排水 给水:站址附近没有市政供水管网,站内打深井一座,能够满足站内生产和生活 用水要求。 站内职工生活日用水量为 50L/人,则综合站总生活用水量为 730t/a; 根据相关规范要求,附属用房内设消防泵三台,两开一备。 排水:站址外没有市政排水管网,站区雨水通过自然散排方式排出站外。站内生 活污水排入防渗旱厕,定期由环卫部门清运。 (4)采暖 站址附近没有热力管网,

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