油库及加油站典型安全事故案例分析.ppt
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1、典型油库及加油站事故案例分析,第一节 前言,2013年6月以来,安全生产事故频发,严重影响人们正常生活、工作,造成人民的生命、财产损失,安全工作任重道远!涉及的危险化学品包括:液氨、汽油、石油产品等。,6.2大连石化大火(2死);6.3吉林禽业公司大火(120死);6.3江西新余化工厂爆炸(1死);6.5深圳横岗工厂大火;6.6陕西富平火药厂爆炸;6.7浙江萧山农药厂大火;6.7厦门公交车爆炸(48死);6.8济南润滑油厂大火;6.15大连金州某化工厂大火。,6月2日,中石油大连石化公司油罐起火,2人死亡,2人失踪,直接经济损失58万元。,吉林一禽业公司大火,国务院办公厅关于集中开展安全生产大
2、检查的通知(国办发明电201316号)(2013年6月19日)按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,坚持“企业自查是基础、政府督查是关键、消除隐患是核心、有效遏制重特大事故是目标”的工作原则,深入排查,严格整改,真查真改、真整真治,重在强化责任、重在基层落实、重在消除隐患、重在实际效果。,近年来,液氨泄漏发生燃烧爆炸、中毒事故很多,需警醒!,1、2002年7月8日,山东聊城市莘县化肥有限责任公司发生液氨泄漏事故,泄漏液氨约20.1吨,造成13人死亡、24人重度中毒,直接经济损失约72.62万元;2、2005年8月31日,河南周口发生液氨泄漏事故,导致3人死亡、9人中毒;3、2007
3、年1月27日,浙江杭州发生的一起交通事故导致5吨液氨泄漏;4、2007年11月25日,四川内江中区乐贤镇康达肉类食品加工厂在工厂液氨储存设备与槽罐车转存液氨过程中,传输管突然发生破裂,造成液氨泄漏,导致2人死亡、2人中毒;5、2009年8月5日8时45分左右,辽宁抚顺新宏明化工厂一辆载有30吨液氨的槽罐车在向位于内蒙古赤峰市红山区的赤峰市氨水配制车间卸载液氨的过程中,卸车金属软管突然破裂,导致液氨泄漏事故的发生。此次液氨泄漏事故共导致药厂工作人员、事故处理人员以及附近居民等246人出现中毒症状。,第二节 氨的概况,危险化学品名录2008版(在列有毒气体,危险货物编号为23003,UN号为100
4、5。)首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则(安监总管三201195号)(在列)危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009)(在列毒性气体,临界量10t),2.1 氨的性质,2.1.1 理化特性 常温常压下为无色气体,有强烈的刺激性气味。20、891kPa下即可液化,并放出大量的热。液氨在温度变化时,体积变化的系数很大。溶于水、乙醇和乙醚。分子量为17.03,熔点-77.7,沸点-33.5,气体密度0.7708g/L,相对蒸气密度(空气1)0.59,相对密度(水1)0.7(-33),临界压力11.40MPa,临界温度132.5,饱和蒸气压1013kPa(26),爆炸极限15%3
5、0.2%(体积比),自燃温度630,最大爆炸压力0.580MPa。,2.1.2 危害信息【燃烧和爆炸危险性】极易燃,能与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热引起燃烧爆炸。【活性反应】与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。【健康危害】对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状,支气管炎或支气管周围炎,肺炎,重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):20;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3):30。,2.2 氨的用途85的氨用来制化学肥料,其余作为生产其它化工产品的原
6、料。氨在工业上主要用来制造炸药和各种化学纤维及塑料。氨的其他工业用途也十分广泛,例如:在制冰、空调、冷藏等系统的致冷剂。,2.3 生产方法 在高压、高温和有催化剂时,氮气和氢气直接合成为氨。目前工业上合成氨基本上都用此法。,第三节 氨使用、储存、运输、装卸安全,氨是乙类易燃气体(常用危险化学品的分类及标志GB13690-92、建筑设计防火规范 GB50016-2006),在适当压力下液化成液氨,一般储存于钢瓶或储罐中,在储存、运输、装卸、使用等环节,应遵守相应的技术规范,采取必要的措施,防止发生泄漏燃烧、爆炸、中毒事故。首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则(安监总管三201195号)
7、液氨使用与储存安全技术规范(北京,2012)山东省液氨储存与装卸安全生产技术规范(2008)液氨生产使用储存运输安全管理规定(中石化,2010),引用标准GB50160-92,1999版 石油化工企业设计防火规范GB 50016-2006 建筑设计防火规范GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则GB 50074-2002 石油库设计规范GB 11651-1989 劳动防护用品选用规则GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求GB 50057-1994.2000版 建筑物防雷设计规范AQ3021-2008化学品
8、生产单位吊装作业安全规范AQ3021-2008化学品生产单位吊装作业安全规范AQ3022-2008化学品生产单位动火作业安全规范AQ3023-2008化学品生产单位动土作业安全规范AQ3024-2008化学品生产单位断路作业安全规范AQ3025-2008化学品生产单位高处作业安全规范,AQ3026-2008化学品生产单位设备检修作业安全规范AQ3027-2008化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范AQ3028-2008化学品生产单位受限空间作业安全规范SH 3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH 3007-1999 石油化工储运系统罐区设计规范SH 304793
9、石油化工企业职业安全卫生设计规范HG/T 23003-92 化工企业静电安全检查规程HAB 003-2001 液氨移动式压力容器检修安全规程SY 0075-93 油罐区防火堤设计规范SH/T 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范SH 30972000 石油化工静电接地设计规范SH 3093-1999 石油化工企业卫生防护距离压力容器安全技术监察规程化工企业防雷和防静电接地检测实施细则,设计管理:场所选址、总平面布置、液氨储罐区的设置、防火堤、装卸场所、防火间距消防管理:一般规定、消防车道、消防给水、灭火器机电管理:设备管理、电气设备、防雷、防静电接地、仪控管理装卸管理:装卸人员要求、装
10、卸前的检查与确认、液氨装卸安全、液氨泄漏的应急处理安全管理与防护:安全管理、安全防护、应急救援和事故报告,使用,【一般要求】操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,熟练掌握操作技能,具备应急处置知识。严加密闭,防止泄漏,工作场所提供充分的局部排风和全面通风,远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪,使用防爆型的通风系统和设备,应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。戴化学安全防护眼镜,穿防静电工作服,戴橡胶手套。工作场所浓度超标时,操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时,应防止冻伤。,储罐等压力容器和设备
11、应设置安全阀、压力表、液位计、温度计,并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置,设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。,【操作安全】(1)严禁利用氨气管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。(2)在含氨气环境中作业应采用以下防护措施:根据不同
12、作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置,并落实人员管理,使氨气检测仪及防护装置处于备用状态;作业环境应设立风向标;供气装置的空气压缩机应置于上风侧;进行检修和抢修作业时,应携带氨气检测仪和正压式空气呼吸器。(3)充装时,使用万向节管道充装系统,严防超装。,储存,液氨储罐、压力管道、液氨槽罐车的生产(含设计、制造、安装、改造、维修)、使用、检验检测及其监督检查等必须符合特种设备安全监察条例、压力容器安全技术监察规程等相关规定要求。液氨储罐、液氨槽罐车的液面计、压力计、温度计、安全阀等安全附件应完整、灵敏可靠。液氨储罐的温度、压力、液位、流量等重要工艺指标 实施远程监控,完善联锁报警、有毒气体报警
13、等装置。储存氨的容器为压力容器,必须定期检验。钢瓶应放在阴凉通风的库棚内,远离火种、热源,防止日光直射,与性质相抵触的氟、氯及酸类等危险物品分开储存。其次是在搬运时轻拿轻放,防止钢瓶及瓶阀受损。,装卸,液氨装卸时,应对鹤管(充装臂)、密封件,快速切断阀门等进行检查,发现问题及时处理,严防泄漏。槽车充装推广使用万向充装管道系统,禁止使用软管充装。严禁超装、混装。液氨装卸时,应注意储罐和槽罐的装载程度,不得超过其容积的85%。,运输,(1)运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准,运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。(2)槽车运输时要用专用槽
14、车。槽车安装的阻火器(火星熄灭器)必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线;槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具;防止阳光直射。,(3)车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方,堆放高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种,不准在有明火地点或人多地段停车,停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。(4)输送氨的管道不应靠近热源敷设;管道采用地上敷设时,应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段,采取保护措施并设置明显的警示标志;氨管道架空敷设时,管道应敷设在非燃烧体的支架
15、或栈桥上。在已敷设的氨管道下面,不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品;氨管道外壁颜色、标志应执行工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识(GB 7231)的规定。,应急处置原则,【急救措施】吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。皮肤接触:立即脱去污染的衣着,应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。【灭火方法】消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火
16、剂:雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。,【泄漏应急处置】消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏,还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器,使之逸出气体而非液体。构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物。用醋酸或其它稀酸中和。也可以喷雾状水稀释、溶解,同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。如果钢瓶发生泄漏,无法封堵时可浸入水中。储罐区最好设水或稀酸
17、喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。隔离与疏散距离:小量泄漏,初始隔离30m,下风向疏散白天100m、夜晚200m;大量泄漏,初始隔离150m,下风向疏散白天800m、夜晚2300m。,第四节 氨制冷安全,由于氟利昂类制冷剂对大气臭氧层有破坏作用以及能产生温室效应等环境问题,国际上已达成完全禁用 CFCs、逐渐限制使用 HCFCs制冷剂的共识。在全球积极研究氟利昂替代技术以解决对臭氧层破坏及“温室效应”问题的今天,氨制冷技术以其强大的应用潜力不但在冷冻冷藏方面占有很大比率,而且在越来越广泛的领域(如中央空调、商场的大型食品展示柜等)得到应用,被国际社会重新认
18、识和评价。,目前,我国大中型的冷冻加工及冷库等制冷设备大多采用氨为制冷剂。由于氨的特殊性及制冷系统的复杂性:制冷剂氨(NH3)为有毒气体,当在蒸汽中含量达0.5-0.6%,就要使人致死,同时氨蒸汽在空气中含量达15.7%27%,遇明火就要爆炸;而且用于制冷的压缩机、冷凝器等均属压力容器,容易发生安全事故。氨制冷系统的安全事关员工生命和财产安全,一旦发生事故也会对周边群众安全和环境造成影响,为保证事故发生时,及时、有序、高效的进行控制,防止事故蔓延和扩大,最大限度降低人员伤亡和财产损失,降低大气污染程度,应该掌握制冷系统技术及安全知识。,4.1 液氨制冷原理,蒸发器,制冷剂在低压(蒸发压力)下以
19、较低的温度(蒸发温度)蒸发,吸收被冷却物质的热量实现制冷,是向外输送冷量的设备。,压缩机,是系统的心脏,起到输送制冷剂蒸汽的作用,同时保证蒸发器在低压下运行、冷凝器在高压(冷凝压力)下运行。是输入功的设备。,冷凝器,制冷剂蒸汽在高压下将从蒸发器吸收的热量以及压缩功转化的热量传递给冷却介质,冷凝成温度较高的(冷凝温度)液体。是放出热量的设备。,节流阀,将从冷凝器冷凝的制冷剂液体节流降压(降到蒸发压力)后进入蒸发器,同时控制和调节制冷剂的流量,并将系统分为高压侧和低压侧两部分。,液态氨在蒸发器中吸收了制冷对象的热量,蒸发成氨蒸汽;从蒸发器出来的氨的低温低压蒸气被吸入压缩机内,压缩成高压高温的过热蒸
20、气,然后进入冷凝器。由于高压高温过热氨气的温度高于其环境介质的温度,且其压力使氨气能在常温下冷凝成液体状态,因而排至冷凝器时,经冷却、冷凝成高压常温的氨液。高压常温的氨液通过膨胀阀时,因节流而降压,在压力降低的同时,氨液因沸腾蒸发吸热使其本身的温度也相应下降,从而变成了低压低温的氨液。把这种低压低温的氨液引入蒸发器吸热蒸发,即可使其周围空气及物料的温度下降而达到制冷的目的。从蒸发器出来的低压低温氨气重新进入压缩机,从而完成一个制冷循环。然后重复上述过程。,4.2 氨制冷系统安全性分析,制冷系统包括蒸发器、压缩机、冷凝器、节流阀、储罐、输送管道等组成。制冷是一个封闭的系统,制冷工质在系统中藉助压
21、缩机械能输送流动,完成制冷循环。其中高压部分是储罐和冷凝器部分。,4.2.1 氨的固有危险性分析,是有毒可燃气体,是常用的冷库制冷剂。氨在使用过程中如发生泄漏、易引起燃烧爆炸或中毒事故,处置不慎,将会造成严重后果。(1)易燃烧爆炸 氨既是有毒气体,又是一种可燃气体,氨的自燃点为651,燃烧值为2.37-2.51J/m3,临界温度为132.5,临界压力为11.4Mpa,氨在空气中的含量达11-14%时,遇明火即可燃烧,其火焰呈黄绿色,有油类存在时,更增加燃烧危险;当空气中氨的含量达15.7%-27.4%时,遇火源就会引起爆炸,最易引燃浓度17%;液氨贮罐受热会膨胀,压力会升高,能使贮罐发生爆炸。
22、,(2)易中毒伤亡 氨有毒、有刺激性和恶臭味的气体,容易挥发,氨泄漏至大气中,扩散到一定的范围,易造成急性中毒和灼伤。当空气中氨的含量达到0.5-0.6%,30分钟内即可造成人员中毒;氨气侵入人体的主要途径是皮肤、感觉气管、呼吸道和消化道等部位。(3)易气化扩散 氨(NH3)为无色、有刺激性和恶臭味的气体,分子量17.03,气态比重0.59,液态比重0.82,扩散系数0.198,沸点-33.5。发生泄漏时,由氨液相变为气相,液氨会迅速气化,体积迅速扩大,易形成大面积染毒区和燃烧爆炸区。,(4)易发生次生事故 氨不稳定,遇热分解,与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应,若遇高热,容器内压增大,有开裂
23、和爆炸的危险。(5)易污染环境 氨可以污染空气,在风力的作用下,这种有毒气体随风飘移,造成大范围的空气污染,对人畜产生危害。,4.2.2液氨贮罐危险性分析,(1)物理爆炸。由于贮罐超压;贮罐存在缺陷,使承压能力降低;强度设计、结构设计、选材、防腐不合理等原因造成液氨贮罐可能发生物理爆炸,产生超声波和爆炸碎片对人和物体破坏。(2)化学爆炸。由于氨气泄露,与空气混合,达到爆炸极限,遇到明火,静电火花等火源,引起火灾与化学爆炸事故。(3)中毒事故。由于液氨贮罐及其附件爆炸、泄漏,空气中的氨气浓度超过安全阈值,可能导致人员中毒或是死亡。,4.2.3 液氨贮罐事故后果模拟分析,以冷库制冷装置中液氨贮罐(
24、以8m3为例,充装系数按0.8计算)发生爆炸、中毒为例,对其发生爆炸的冲击波损害半径和爆炸后有毒气体扩散半径进行计算。,一.爆炸事故后果模拟分析评价,1.爆炸能量 贮罐中饱和液氨占有容器介质质量的绝大部分,它的爆破能量比饱和气体大得多,一般计算时考虑气体膨胀做的功。爆破能量可按下式计算:E=(H1-H2)-(S1-S2)T1W 式中 E过热状态液体爆炸能量,kJ;H1爆炸前饱和液体的焓,kJ/kg;H2在大气压力下饱和液体的焓,kJ/kg;S1爆炸前饱和液体的熵,kJ/(kg);S2在大气压力下饱和液体的熵,kJ/(kg);T1介质在大气压力下的沸点,kJ/(kg);W饱和液体的质量,kg。计
25、算可知 E=142839.36 kJ,2.TNT当量qq=E/qTNT=E/4500=31.743.求出爆炸的模拟比,即:=0.1q1/3=0.3174.计算爆炸冲击波超压P对人体和建筑物的破坏作用,计算可知:一旦氨贮罐发生爆炸,距爆炸中心7.22m范围内,大部分人员死亡,防震钢筋混凝土破坏,小房屋倒塌;距爆炸中心10.3m范围内,人员内脏严重损伤或死亡,房架松动甚至砖墙倒塌;距爆炸中心13.47m范围内,人员听觉器官损伤或骨折,墙大裂缝,屋瓦掉下;距爆炸中心17.752m范围内,人员轻微损伤,墙裂缝;距爆炸中心21.556m范围内,窗框损坏;距爆炸中心23.775m范围内,受压面的门窗玻璃大
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