JTJ 304-2003 液化天然气码头设计规程 .pdf
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1、JTJ中华人民共和国行业标准JTJ 304-2003液化天然气码头设计规程(试行)Design Specification for Liquefied Natural Gas Port and Jetty(Tentative)2003一12一24发布2004一03一01实施中华人民共和国交通部发布中华人民共和国行业标准液化天然气码头设计规程JTJ 304-2003(试行)主编单位:中交第四航务工程勘察设计院批准部门:中华人民共和国交通部施行日期:2004年3月1日关于发布液化天然气码头设计规程UTJ 304-2003)的通知交水发20031602号各省、自治区、直辖市交通厅(局、委),长江、珠
2、MR务管理局及有关企事业单位:由我部组织中交第四航务工程勘察设计院制定的液化天然气码头设计规程,业经审查通过.现批准为行业试行标准,编号为JTJ 304-2003,自200年3月t日起施行本规程由交通部水运司负责管理和解释,由人民交通出版社出版发行。中华人民共和国交通部-00三年卜二月二十四日制定说明本规程是在对国外液化天然气码头进行深人调查研究的基础上,吸收了我国在建液化天然气码头的设计经验,广泛征求国内外有关单位和专家的意见,并结合我国港口工程建设的实际情况编制而成。本规程主要包括液化天然气码头的港址选择、作业条件、平面设计、水工建筑物结构设计和码头安全设施等技术内容。天然气是洁净、高效、
3、方便、安全的能源,近几十年得到快速发展。开发、利用天然气已成为许多国家实施能源结构调整和可持续发展的重点战略。我国也开始了开发和利用天然气的尝试与实践,由于我国天然气资源相对不足,进口天然气已成必然,建设液化天然气码头势在必行。液化天然气的运输、装卸需要专门的装卸工艺与配套设施,与其他货物相比,液化天然气码头的建设具有特殊要求,其安全控制问题更为突出。为此,交通部水运司组织中交第四航务工程勘察设计院等单位,依据交通部交水发【19991725号文“关于下达1999年度水运工程建设标准定额编制计划的通知”要求,制定了本规程。由于我国液化天然气码头的建设起步较晚,目前尚无建成的液化天然气码头,因此本
4、规程作为试行标准发布。本规程的第3.4.4条、第3.0.8条、第5.2.2条、第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.3条、第5.4.3条、第5.6.2条、第5.6.3条、第5.7.1条、第6.1.1条、第6.1.2条、第6.1.3条、第6.2.3条、第7.11条、第7.1.6条、第7.1.7条、第7.2.1条、第7.2.4条、第7.2.6条、第7.3_1条、第7.3.5条、第7.4.1条和第7.4.3条的黑体字部分为强制性条文,与建设部建标20021273号文发布的工程建设标准强制性条文(水运工程部分)具有同等效力,必须严格执行。本规程共分7章is节和1个附录,并附条文说明。本规程编写人员
5、分工如下:1总则:王汝凯2术语和符号:赵嫌3港址选择:王汝凯4作业条件:张勇5平面设计:王汝凯赖群飞张勇6水工建筑物结构设计:何文钦7码头安全设施:黄炎潮贾镇李椿荣附录A:张勇本规程于200:年11月6日通过部审,于2003年12月24日发布,自2004年3月l日起实施。本规程由交通部水运司负责管理和解释。请各有关单位在使用本规程过程中,将发现的问题和意见及时函告交通部水运司和本规程管理组,以便修订时参考。目次(l)(2)(z)(2)(3)(4)()()(5)(5)(5)(5)(6)(7)(8)(9)(9)(l0)(10)(l0)(ll)(11)(ll)(l2)11总则2术语和符号2.1术语,
6、2.2符号,“一3港址选择4作业条件4.1一般规定,“一,4.2作业条件-1,一“.5平面设计5.1一般规定5.2码头水域一”“”“”5.3泊位布置“,“”“”“5.4码头,-,-一5.5防波堤和护岸5.6进出港航道5.7锚地,58港作拖船一“”“”“6水工建筑物结构设计6.1建筑物结构安全等级和抗震设计,6.2作用的计算取值,.,码头安全设施“t,二,二,-.,.7.1一般规定,一7.2消防设施一“”“”“”7.3诵信和导航设施”.“ 7.4附属设施,.-.-.(12)附录A本规程用词用语说明,(74)附加说明本规程主编单位、参加单位、主要起草人、总校人员和管理组人员名单(15)附条文说明.
7、 (17)1总则1.0.1为统一液化夭然气码头设计的技术要求,保证液化天然气码头工程的经济合理和安全,制定本规程。1.0.2本规程适用于新建、改建或扩建的液化天然气码头设计。1.0.3液化天然气码头设计应结合工程规模、总体布局、环境和设施配置等情况,对液化天然气船舶进出港、靠离泊和装卸作业进行风险分析,并对液化天然气的意外泄漏或溢漏的防范和控制能力进行安全评估。1.0.4液化天然气码头的设计,除应符合本规程外,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液化天然气无色液态天然气,英文全称为Liquefied Natural Gas,简称LNG,主要组分为甲烷,并含有少量乙烷
8、、丙烷、氮和其他组分,在标准大气压力下,沸腾温度通常为一160一162G o2.1.2液化天然气船舶运输液化天然气的专用船舶。2.1.3液化天然气码头为运输液化天然气船舶提供锚泊、进出港、靠离泊和装卸作业的港口设施。2.1.4接收站接卸、储存和再输送天然气的场所。22符号2.2.1 EWL重现期为100年的年极值高水位。2.2.2执%波列累积频率为4%的波高。2.2.3 L交会航行船舶中最大设计船长。2.2.4 R,重现期为50年累积频率为1%的波浪爬高。2.2.5俄航道的总有效宽度。2.2.6 W,通行液化天然气船舶的单向航道有效宽度。2.2.7巩通行交会船舶的单向航道有效宽度。2.2.8
9、Z,防浪墙的顶高程。2.2.9 71_重现期为50年的H,%(波列累积频率为1%的波高)静水面以上的波峰面高度。23港址选择3.0.1液化天然气码头的选址应与当地的城市规划和港口规划相衔接。3.0.2液化天然气码头应与液化天然气接收站统筹布置。3.0.3液化天然气码头选址应根据液化天然气接收站选址、用户布局和外输方式等综合确定。3.0.4液化天然气码头应远离海滨浴场、人口密集的居民区和其他工业区,该距离应根据安全评估的结果确定,但不应小于500m.液化天然气码头宜布置在全年常风向的下风侧。3.0.5液化天然气码头宜选在交通方便、易于疏散的地点。3.0.6液化天然气码头宜选在天然水深较大且能满足
10、液化天然气船舶不乘潮通航要求的水域。3.0.7液化天然气码头宜选在天然掩护较好、波浪和水流影响较小、泥沙淤积较轻的水域。有冰冻的地区尚应考虑冰凌对码头的影响。3.0.5未经专门论证,液化天然气码头严禁选在地质构造复杂和存在晚近期活动性断裂等抗震不利地段。3.0.9液化天然气码头宜选在接收站热交换水取用方便的地区4作业条件4.1一般规定4.1.1码头全年可作业天数应根据设计年运量的要求,综合分析液化天然气船舶进出港航道航行、靠泊、装卸、在港系泊和离泊全过程的有关气象、水文条件计算确定。码头最长连续一次不可作业天数不宜超过5天。4.2作业条件4.2.1液化天然气船舶在作业过程的各个阶段,其允许风速
11、、波高、能见度和流速应符合表4.2.1的规定。液化天然气船舶作业条件标准表4.2.1序号作业阶段允许风速( m/s)允许波横浪凡、)高(。)顺浪H+(m)流速(./s)横流1顺流-1进出港航道航行一、20一X2.04.。一31000一、;引,2.52靠泊操作一,151.2X1.5一二1,一 1.0 2.03装卸作业,15、。2一,1.5 LO2.O4在港系泊(20蔑1.5 2.0(卜0 2.55I离泊操作鉴20、15一、2.。一31,一1.。一25注:与船舶的夹角大于等于45。的波浪为横浪,小于45。的为顺浪;与船舶的夹角大干等于45。的水流为横流,小于45。的为顺流;波浪的允许平均周期小于等
12、于7s;进出港航道为天然航道时,经论证作业标准可适当放宽,必要时应通过模拟试验验证;.H%为波列累积频率4%的波高。4.2.2当风速、波高和流速任一项超过表4.2.1在港系泊作业标准限值时,液化天然气船舶应紧急离泊。45平面设计5.1一般规定5.1.1液化天然气泊位可相邻布置,也可与液化石油气泊位共用或相邻布置。采用离岸墩式布置型式时,液化天然气泊位和液化石油气泊位可分别布置在平台两侧,但靠泊和离泊操作时间应错开。5.1.2液化天然气码头平面布置应充分考虑风、浪、流和泥沙回淤等自然因素对船舶安全靠泊、离泊和装卸作业的影响。5.1.3液化天然气码头平面布置宜考虑扩建的可能性。5.2码头水域5.2
13、.1液化天然气船舶制动段宜按进港方向的直线设置。当布局有困难时,可设置成曲线,但曲率半径不得小于4倍设计船长。液化天然气船舶制动距离可取4倍设计船长。5.2.2回旋水域的回旋圆直径不应小于2倍设计船长。受水流影响较大的港口,应加长沿水流方向的长度至不小于2.5倍设计船长,使回旋水域呈椭圆形布置。5.2.3回旋水域的设计水深不应小于码头前沿设计水深。5.3泊位布置5.3.1液化天然气码头工作平台至接收站储罐的净距不应小于150m,但不宜大于laxhno5.3.2液化天然气泊位与液化石油气泊位以外的其他货类泊位的船舶净距不应小于400m,55.3.3液化天然气泊位与工作船泊位的船舶净距不应小于2佣
14、mo5.3.4相邻两个液化天然气泊位的首、尾系缆墩可共用。两泊位船舶净距不应小于0.3倍最大设计船长。5.3.5采用离岸墩式两侧靠船布置的液化天然气码头,两侧泊位的船舶净距不宜小于60m,5.3.6液化天然气船舶在港系泊时,其他通行船舶与液化天然气船舶的净距不应小于150m,5.3.7液化天然气船舶停靠码头时船首应朝向有利于船舶紧急离开码头的方向。5.4码头5.4.1码头尺度应根据液化天然气设计船型尺度计算确定。设计船型的尺度可通过分析论证确定,也可按照现行行业标准海港总平面设计规范)(.1TJ 211-99)局部修订航道边坡坡度和设计船型尺度部分)选用相应等级的船型尺度。5.4.2液化天然气
15、码头前沿高程应按现行行业标准海港总平面设计规范(JTJ 211)和开敞式码头设计与施工技术规程(JTJ295)的有关规定确定5.4.3码头前沿设计水深应保证满载设计船舶在当地理论最低潮面时安全停靠。设计水深计算中的各项富余深度应按现行行业标准海港总平面设计规范(JrJ 211)和开敞式码头设计与施工技术规程(JTJ 295)的有关规定确定。5.4.4码头泊位长度应满足船舶安全靠泊、离泊和系泊作业的要求。泊位长度可按现行行业标准海港总平面设计规范(JTJ 211)和开敞式码头设计与施工技术规程(JTJ 295)的有关规定确定,也可通过模拟试验确定。5.4.5墩式液化天然气码头宜设置两个靠船墩,两
16、墩中心间距可取设计船长的30%一45%。当停靠船型差别较大时,可设置辅助靠船墩。65.4.6液化天然气码头工作平台上应设置操作平台。操作平台的平面布置和高度,应按设计船型管汇位置确定,并应满足液化天然气船舶在当地最大潮差和波浪变动范围内的安全作业要求。5.4.7液化天然气码头应设置登船梯。5.5防波堤和护岸5.5.1防波堤的布置应符合现行行业标准海港总平面设计规范)(19J 211)的有关规定。5.5.2护岸的设计应符合现行行业标准港口及航道护岸工程设计与施工规范(J7J 3110)的有关规定。5.5.3护岸防浪墙的顶高程可根据护岸型式按下列方法估算,必要时应通过模拟试验确定。5.5.3.1斜
17、坡式护岸防浪墙的顶高程可按下式估算:Z,=EWL十R,%十(5.5.3一1)式中Z,防浪墙的顶高程(m);EWL重现期为100年的年极值高水位(m);R,%重现期)7 50年累积频率为1%的波浪爬高(m);富余值(m),可根据使用要求和护岸的重要性取0-lmo5.5.3.2直立式护岸防浪墙的顶高程可按下式估算:乙二EWL+q-+4 (5.5.3-2)式中Z防浪墙的顶高程(m);EWL重现期为100年的年极值高水位(m);,、重现期为50年的H,%(波列累积频率为1%的波高)静水面以上的波峰面高度(m);富余值(m),可根据使用要求和护岸的重要性取。-Imo5.5.4当护岸内侧设有排水设施且接收
18、站设备距离护岸较远时,经论证,防浪墙的顶高程可适当降低。75.5.5当液化天然气码头紧靠防波堤布置时,防波堤顶高程的确定可根据防波堤的型式分别按式(5.5.3-1)和式(5.5.3-2)估算。5.进出港航道5.6.1液化天然气船舶的进出港航道,在有交通管制的条件下可与其他船舶共用。5.6.2液化夭然气船舶在进出港航道航行时,其前方应有海事巡逻艇清道护航,后方应有消拖两用船护航。5.6.3当液化夭然气船舶在进出港航道航行时,除护航船舶外,其前后2.5倍设计船长范围内不得有其他船舶航行。5.6.4液化天然气码头人工进出港航道可按单向航道设计,航道有效宽度可取1.0倍设计船长。5.6.5液化天然气船
19、舶不宜与其他船舶在进出港航道交会,当不能避免时,两船的中轴线间距不应小于1.0倍最大设计船长。航道的总有效宽度(图5.6.5)应按式(5.6.5)计算。液化友然气船舶交会船N-一一一一N7毛寻-一毛曰一一一一一一,图5.65航道的总有效宽度计算示意图二=合(。+二,+L(5.6.5)式中Wi-航道的总有效宽度(m);W,通行液化天然气船舶的单向航道有效宽度(m);W通行交会船舶的单向航道有效宽度(m),按现行行业标准海港总平面设计规范(JTJ 211)的有关规定确定;L交会航行船舶中最大设计船长(m).5.6.6液化天然气码头进出港航道设计水深的计算基准面宜从当地理论最低潮面起算。设计水深计算
20、中的各项富余深度应按现行行业标准海,平面设计规范(JTJ 211)的有关规定确定。5.7锚地5.7.1液化天然气船舶应设置专用锚地。锚地与液化天然气码头和其他锚地的安全净距应大于1000m.5.8港作拖船5.8.1液化大然气船舶靠泊和离泊时宜配备全回转型(Z型)拖船协助作业。5.8.2港作拖船的配备应符合下列规定。5.8.2.1液化天然气船舶靠泊时,应配备至少3艘拖船协助作业。5.8.2.2液化天然气船舶离泊时,应配备至少2艘拖船协助作业。5.8.2.3每艘拖船的最小功率不应小于2200M o6水工建筑物结构设计6.1.1一级。6.1.26.1.36.1建筑物结构安全等级和抗震设计液化天然气码
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- JTJ 304 2003 液化 天然气 码头 设计 规程
