⑥ 堵漏工作准备就绪后,即可用水扑救火势,也可用干粉、二氧化碳灭火,但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。灭火前,应将管道压力降至最低,但需保持压力为正。火扑灭后,应立即用堵漏材料堵漏,同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。
⑦ 如果一次堵漏失败,再次堵漏需一定时间,在确定现场安全的情况下用长点火棒将泄漏处点燃,使其恢复稳定燃烧,以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物,从而存在发生爆炸的危险,并准备再次灭火堵漏。
⑧ 如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏,只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品,控制着火范围,一直到燃气燃尽,火势自动熄灭.
⑨ 现场指挥应密切注意各种危险征兆,遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时,指挥员必须适时做出准确判断,及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后,应迅速撤退至安全地带。
2.3 燃气供应应急处置的对策
事故发生之后,政府相关部门除了采取等级响应、应急处理各项措施之外,还应考虑燃气供应应急处置的对策,以保证人民的生产、生活有序进行。
2.3.1 供气保障原则
在应对供应突发事件方面,预案应以保障居民生活用气和重点单位用气为核心,遵循先生活后生产、先安全后生产、先重点后一般的顺序,最大限度降低紧急状态下因燃气供应短缺带来的影响;同时按此原则具体列出不同预警等级的减(停)用户顺序表。通常做法是优先保障居民日常生活和机关事业单位的用气,其次保障重要工商企业正常生产和服务业的最低用气保障;再次对一般工商业用气大户的用气量实行限量供应,必要时停止供气。另外,当气源持续紧张且经协调后仍不能满足需求或无效时,应当停止对电厂及工业用气大户供气,全力保障居民用气。
2.3.2 供气保障措施
根据不同的预警级别,在预案中适时适当地采取以下方法来应对“气荒”:
a:对燃气储存量实行每日报告制,积极协调气源库存充裕的储配站为气源短缺地区补充气源;
b:动用政府财政资金向国内外气源供应商采购燃气;
c:通过调整供气方式,减少或限制工商业用气,全力保障居民用气;
d:对部分供气的用户实行替换燃料供应;
e:启动财政补贴措施,落实低保户的用气补贴等。
f:保障燃气市场秩序稳定,严防哄抬物价现象发生。
3 灾后启示
通过调查分析及借鉴国外先进的管网抗震经验,为了最大限度的减少燃气事故在地震中的危害,在今后的管网建设过程中,我们应在设计和施工等方面采取相应的抗震对策。
3.1 提高设计质量
① 设计应严格遵守相应的国家标准,选择路线时应尽量避开地质不稳定区域以及将要进行大规模拆迁或建设的区域。
② 合理规划布局,避免地震时产生次生灾害。次生灾害有时比地震造成的损失还要大。故在进行总体规划时,应特别注意,输送易燃易爆介质的管道应远离人口稠密处,同时考虑必要的切断和排放措施。例如:燃气管网必须设置防灾紧急减压系统;中压燃气管网上综合考虑设计放散塔。
③ 燃气管网应布置成多回路,环状管网,以便多向供应,当发生意外灾害后,方便抢修,以及迅速恢复供气。
④ 中压埋地管网多采用PE管。PE管具有良好的柔性,并且接头的强度大,因此具有良好的抗震性能。
3.2 严把工程质量关
① 施工前,劳动、技术等部门要联合对选用的管材、设备进行检测,确保其符合国家标准和设计要求。
② 燃气管接口采用柔性连接方式代替原来的承插式连接方式,并且PE管的广泛采用也对管线的焊接提出了更高的要求。因此施工时应特别注意焊接和熔接工人的培训,质监部门需现场监督,不符合要求的工段应及时返工。
3.3 建立管网系统资料信息库
对于重新埋设的管道应建立管道资料信息库,管段资料应包括管材、几何尺寸、埋设坐标、防腐类型、周围环境参数、设计图纸、实验记录等;对于多年前埋设的管道应采取探管措施,确定其位置。根据管道资料可以定性的判断管道的腐蚀状态和抗震能力。
4 结语
一系列自然灾害突发事件,一方面凸显出我国建立突发公共事件应急管理机制、提高政府危机管理能力的紧迫性与重要性所在;另一方面对城市燃气系统的设计施工提出了更高的要求。对燃气工业而言,地震等自然灾害对供气所造成的影响,工程上常称为“不可抗力”因素,人类虽不能阻止自然事故的发生,但是可以减少自然事故的危害和损失。城市供气系统应提高防护意识,加大事故应急综合演练力度,做到“居安思危,有备无患”,这是加强安全管理的重要举措,也是科学发展观对燃气行业的内在要求,也只有这样才能真正实现燃气行业的可持续性发展。
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