环境影响评价报告全本公示简介:07环境风险评价.doc
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1、第七章 环境风险评价第七章 环境风险评价环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素,建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害),引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏,所造成的人身安全与环境影响和损害程度,提出合理可行的防范、应急与减缓措施,以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本章根据建设项目环境风险评价技术导则(HJ/T169-2004),对项目运行期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估,提出防范、应急与减缓措施。7.1风险识别风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。7.1.1生产单元风险识别生产设施
2、风险识别范围:主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。生产单元风险识别见表7-1。表7-1 主要生产单元风险识别一览表序号名称危险因素1矿热炉车间高温灼烧、热辐射、火灾爆炸2原料储运焦炭3给排水设施水池防护栏若损坏,可能造成操作人员落水导致淹溺、死亡4除尘系统含SO2、烟尘、NOx的炉气不达标排放5供电系统停电、火灾6原料、产品、废渣运输粉尘7.1.2物质风险识别物质风险识别范围:主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。原料和产品的风险识别见表7-2。表7-2 物质危险识别一览表序号类别名称形态危险因素1原料焦炭固态易燃硅石
3、固态铁球团矿固态电极糊固态2中间产品微硅粉固态3产品硅铁固态4废弃物矿热炉废气气态旋风除尘器收集的粉尘固态上料、配料系统收集的粉尘固态易燃修炉废耐火材料固态7.1.3重大危险源识别根据表7-1和7-2的辨识结果及危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009),确定项目生产不存在重大危险源。7.1.4评价等级根据项目的物质风险性和单元重大危险源判定结果,以及所处地区的环境特征。本项目涉及的原料中焦炭属可燃物质。项目厂址所在周围1km范围内目前主要分布居住、文教区,属于环境影响评价技术导则 总纲(HJ2.1-2011)中定义的环境敏感地区。因此本次环评环境风险评价执行一级评价。评价工作级别划
4、分见表7-3。表7-3 评价工作等级划分表类别剧毒危险物质一般毒性危险物质可燃、易燃危险物质爆炸危险物质重大危险源一一一一非重大危险源二二二二环境敏感地区一一一一7.2源项分析7.2.1铁合金行业事故案例(1)湖南铁合金厂发生仓库爆炸之后又起大火损失惨重2002年7月20日湖南铁合金厂的101号冶炼炉配套变压器突然起火,101号冶炼炉也很快陷入火海,102号炉及其变压器和其他炉危在旦夕。湘潭市消防支队及时扑救,控制了火势。但101号冶炼炉及其1.4千伏变压器被烧毁,101与102号炉之间的控制系统遭毁坏,保守估计经济损失都在800万元以上。(2)内蒙古乌海慧通公司硅铁炉爆炸事故2005年4月1
5、3日发生的内蒙古自治区乌海市慧通公司硅铁炉爆炸事故。导致事故发生原因是由于电极大套突然爆裂,冷却水大量外泄,直接流入炉膛高温三角区,冷却水与温度高达18002100的铁水直接接触,瞬间产生大量的水蒸气和水煤气,气体集聚膨胀导致严重喷溅而造成事故发生。此次爆炸事故造成13名人员被烧伤。(3)兰州锦鑫铁合金有限公司电石车间爆炸事件2006年9月24日,位于皋兰县城境内的兰州锦鑫铁合金有限公司电石生产车间发生电石矿热炉电极糊漏糊事故,事故引发爆炸,爆炸产生的火焰从炉膛内向6道送料门喷出,将正在操作台上工作的19名工人不同程度灼伤,其中4人生命垂危,10人伤势较重,另有5人伤势较轻。7.2.2最大可信
6、事故确定生产铁合金的主要原料有:硅石、焦炭、电极、铁球团矿等。铁合金生产具有节奏快、连续性强、各种机械多和生产环境恶劣等特点,种种特殊的作业环境决定了铁合金生产安全管理的艰巨性和复杂性。铁合金企业安全事故主要发生在炉前作业区和炉台操作区。其事故类型主要为冶炼炉窑火灾爆炸,造成炉区作业人员烫伤和灼、烧伤。据统计,在铁合金企业造成人员伤害或死亡事故中,约有45%发生在炉台、炉前区域。分析近年来铁合金行业事故发生案例,确定本次评价最大可信事故为硅铁炉火灾爆炸。7.2.3硅铁炉爆炸事故树分析根据铁合金行业事故案例及导致事故发生原因调查结果,对矿热炉爆炸事故进行具体分析,事故树分析图见图7-1。矿热炉爆
7、炸事故树结构式为:T= X1X2X3+ X4X3+ X5X3+ X6X7+ X8X7上述矿热炉爆炸事故树有5个最小割集,分别为:X1,X2,X3,X6,X7,X4,X3,X5,X3,X8,X7;有6个最小径集,分别为:X1,X6,X4,X5,X8,X1,X7,X4,X5,X3,X6,X8,X2,X7,X4,X5,X3,X7,X2,X6,X4,X5,X6。7.2.4矿热炉事故树概率计算矿热炉爆炸事故概率的估算:P(T)=1-1-1-(1-q1 q2 q3)(1-q4 q3)(1- q5q3) 1-1-(1-q6 q7)(1-q7q8)=1.1310-7/aq1 循环水管路破损概率,取10-4/a
8、q2 泄漏水与炉内熔融物接触产生水煤气概率,取10-2/aq3 达到爆炸极限概率,取10-3/aq4 电极糊质量差概率,取10-5/aq5 电极套破损概率,取10-6/aq6 超负荷工作概率,取10-3/aq7 达到着火温度概率,取10-4/aq8 接头接触不良概率,取10-5/a+硅铁炉爆炸炉膛喷溅料爆炸变压器火灾爆炸+电极软断电极漏糊线路短路负荷过载接头接触不良图7-1 矿热炉炉爆炸事故树分析达到着火温度超负荷工作达到着火温度炉顶漏水电极套破损达到爆炸极限循环水管路破损达到爆炸极限产生水煤气电极糊质量差达到爆炸极限TA1A2B1B2B3B4B5X1X2X3X4X5X3X6X7X8X3X77
9、.3事故后果分析本项目发生矿热炉爆炸时,假设冷却水大量流入炉膛高温三角区,与温度高达18002100的铁水直接接触,瞬间产生大量的水蒸气和水煤气,气体集聚膨胀导致严重喷溅而造成事故发生。事故发生时炉内的焦炭量为1.2t(每炉最大焦炭容量,焦炭的含炭量为84%),炉内炽热的兰炭与水蒸气相遇产生水煤气的化学反应方程式如下:C+H2O=H2+CO当发生冷却水大量流入炉膛高温三角区后产生与炉内炽热的兰炭发生反应(约有50%的焦炭发生反应)生成的CO量为1.176t,产生的H2量为0.084t。当CO和H2在极短的时间内燃烧并爆炸时,对位环境造成的影响主要是冲击波和喷射火造成的热辐射损害。(1)爆炸后冲
10、击波的影响分析爆炸的损害半径计算公式如下:R(s)=C(s)NEe1/3式中:C(s)经验常数,mJ-1/3; Ee爆炸总能量,J; N效率因子,取0.1;发生爆炸时不同的损害等级的距离见表7-4。表7-4 爆炸的损害特性损害级别C(S)值的范围(MJ-1/3)爆炸损害特征对设备的损害对人的损害AC(1)0.03重创建筑物和设备1%死亡腑肺部损害,50%耳膜破裂,50%被抛射建筑物砸伤BC(2)0.06对建筑物造成外表损伤或可修复的破坏1%耳膜破裂,1%被抛射物严重砸伤CC(3)0.15玻璃破碎被飞起的玻璃砸伤DC(4)0.410%玻璃破碎对本项目矿热炉的爆炸危害程度预测结果见表7-5。表7-
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