3003950129煤气安全技术.08(第一部分).ppt
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1、煤气操作资格培训-煤气安全技术,二零一三年八月,煤气防护站 刘志金联系方式:电话:8785325 手机:13826323279 QQ:53495629 邮箱:,内容提要,1、煤气安全基础知识2、工业企业煤气生产与净化3、煤气设计与管理的安全要求4、煤气设备设施的安全要求5、煤气安全检测与监控技术6、煤气安全作业7、煤气三大事故的预防和控制,绪论,一、煤气工业发展概况200年前,1812年,被称为“煤气工业之父”的苏格兰人威廉默多克(WilliamMurdoch)在伦敦建成了世界上第一座煤气制造工厂,但其生产的煤气最初只是用于室内和街道的照明,后来也用作取暖。1855年发明了引射式燃烧器,才使煤
2、气在居民生活和工业炉中得到广泛的应用。中国于1885年11月1日在上海建成了国内第一座煤气工厂。建国以后,特别是改革开放以后,随着冶金和化工业的发展,煤气作为这些工业的副产品和二次能源,也大量增加和使用。,煤气是煤、焦炭、含碳物质等经过于馏(热解)、气化、氧化、还原等反应后生成的含有多种成分的混合气体。按煤气的来源分类,煤气可分为:干馏煤气,包括焦炉煤气、连续式直立炭化炉煤气;气化煤气,包括发生炉煤气、水煤气等;副产煤气,包括高炉煤气、转炉煤气、铁合金炉煤气等。,二、煤气安全技术的重要性 1、煤气是重要的能源物质 钢铁企业煤占总能源的70%,付产煤气占总能耗32.2%。焦炉煤气、高炉煤气、转炉
3、煤气和铁合金炉煤气等回收后可作为焦炉、热风炉和加热炉的燃料,焦炉煤气还作为民用燃气。可以说,这些副产煤气是一种清洁的二次能源。2、煤气是重大危险源 易燃易爆 焦炉煤气爆炸下限在5.5%,接近甲烷、氢气 易中毒 转炉煤气、铁合金煤气的CO含量在6070%,极具毒性 具有压力、温度 高炉煤气出炉压力可达0.350.4Mpa,发生炉煤气出炉温度在600OC以上,高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气出炉温度可达1000,腐蚀性 因煤气中含有水分,当煤气温度低于煤气露点时,将从煤气中析出冷凝水。由于受煤气净化条件的限制,煤气中含有少量的H2S、HCN、CO2 02、萘、焦油等杂质,部分杂质逐渐沉积到管道底部。这
4、样,在煤气管道下部积存的液体和固体杂质、腐蚀性气体与水共存时,生成硫酸、氢氰酸和碳酸,对煤气管道产生酸腐蚀,成为管道腐蚀的诱因。尘毒慢性危害 煤气安全的另一个突出问题是煤气毒物慢性危害和煤气带来的污染。尤其是炼焦产生的荒煤气,包含有硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、多环芳烃、苯、氨、吡啶、酚类、氢氰酸以及煤尘、焦尘等多种有害物质,这些有害气体可造成人体慢性中毒。多环芳烃中已被证实的致癌物有22种,其中活性较大、严重致癌的是苯并芘,它是引起焦炉工人肺癌的主要危害因素。,3、煤气事故仍然严重 2004年9月23日16时10分许,位于河北省武安市的新兴铸管股份有限公司在建电厂一台75吨/h燃高炉
5、煤气锅炉发生爆炸事故,共造成13人死亡(其中包括该公司工人3名,其余为项目施工单位人员),8人受伤。2003年1月6日3时45分左右,在涟源钢铁集团有限公司(以下简称涟钢)炼铁厂5号高炉检修平台,发生了一起因热风炉煤气放散阀放散煤气而引起的严重煤气中毒事故,造成上海宝钢冶金建设公司检修协力公司涟钢项目部9人中毒,其中2人死亡,美国铭德国际工程公司3人中毒。2010年1月4日,河北省武安市普阳钢铁公司南平炼钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管道完成了连接后,未采取可靠的煤气切断措施,使转炉气柜煤气泄漏到2号转炉系统中,造成正在2号转炉进行砌炉作业的人员中毒。事故造成21人死亡、9人受伤。2011年
6、7月28日20时左右,广西壮族自治区贵港钢铁集团有限公司(以下简称贵钢公司)发生煤气泄漏,导致部分民工及附近居民共有114人入院就诊,病情稳定,没有发生中毒者死亡的情况。上海宝钢集团梅山钢铁股份公司2012年2月23日煤气中毒事故共造成6人死亡,4、煤气事故的特点煤气中毒事故占首位,占事故总数的80%以上 煤气重大死亡事故多,三、煤气安全规程的重要性 1、煤气安全规程贯穿系统安全工程的观点 危险源辨识、风险评价、风险控制 2、煤气安全规程要解决的是全过程的安全 建设项目全过程、工艺流程全过程、寿命期间全过程、安全管理全过程、3、煤气安全规程是经验、教训的积累GB62221986工业企业煤气安全
7、规程,GB62222005工业企业煤气安全规程(进一步加强冶金企业煤气安全技术管理有关规定2010.07),增加了“规范性引用文件”及“术语和定义”二章 将各类煤气通用的条款均提出,纳入第4章基要求中;提高了焦炉煤气电捕焦油器的氧量,并规定配备检测装置;根据现有技术修改了高炉煤气余压透平发电装置;增加了有关转炉煤气生产中的安全要求(见第5章);对高压高炉减压阀组前的煤气管道的气密性试验压力进行了修改(见第6章);增加了水封高度,并增补了新型隔断装置双板切断阀(见第7章)增加了对新型煤气柜的安全规(见第9章);对煤气事故的处理明确分节,使条例更清晰(见第11章);根据目前的实际情况,删除部分与实
8、际不符的条款(见第12章);,第一章 煤气安全基础知识,一、燃烧(1)热效应热的产生或吸收的一种物理现象,譬如:生成热、溶解热、稀释热、中和热、水和热、吸附热、燃烧热等。(2)热量物质作用过程中热效应的大小。(3)燃烧热1mol分子在250C、1atm下完全燃烧时产生的热量。(过程)C+O2=CO2+H C+1/2 O2=CO+H CH4+2O2=CO2+2H2O+H H=191300kcal/kmol 1Cal=4.1868J 通式 CmHn+(m+1/4)O2=mCO2+n/2 H2O+H(4)热值1Nm3气体或1kg液体燃料完全燃烧时产生的热量。(物质)1 mol=22.4 L 1 km
9、ol=22.4 Nm3 高热值烟气温度回到原始值,水蒸汽变成冷凝水 低热值烟气温度回到原始值,水蒸汽仍是气态 Qh=Ql+r.WH2O(5)煤气热值的计算 H=1/100(2580H2+3520CO+8560CH4+14110CmHn)(6)燃烧三要素 可燃物、氧气、着火能源,常见点火源的温度,(7)理论空气量按反应式所需要的空气量 如H2+1/2O2=H2O Vair=1/2(O2+N2)=1/2(1+3.76)=2.38 如煤气燃烧 Vair=1/21(0.5H2+0.5CO+(m+n/4)CmHn+1.5H2S-O2)(8)实际空气量V 高炉煤气 0.830.85Nm3/Nm3 焦炉煤气
10、 3.84.0Nm3/Nm3 天然气 9.09.5Nm3/Nm3,(9)理论烟气量 Vflue=1/100(CO+H2+(m+n/2)CmHn+2H2S+CO2+N2+H2O)+79/100 Vair(10)实际烟气量 Vflue=Vflue+(a-1)Vair a=V air/Vair(11)过剩空气系数(低压喷射烧嘴 a=1.101.15 高压喷射烧嘴 a=1.201.25),(12)回火、脱火 回火:当混合气体(燃气和空气)流速比火焰速度慢时,火焰回到烧嘴中去即发生了回火事故。轻微时发生鸣爆,严重时爆炸。脱火:当混合气体流速过快,火焰将远离烧嘴,即发生吹灭、吹飞的脱火事故,二、压力概念:
11、煤气的压力强度,即煤气对容器壁单位面积上的作用力表示方法:绝对压力:以绝对真空为基准的气体压力 相对压力:以大气压为基准的气体压力 表压力:即压力表上的读数,也为相对压力。指测量容器内绝对压力与周围大气压之差。关系:P(绝对压力)=B(大气压力)+Pb(表压)单位:Pa,mmHg,mmH2O,atm,bar。换算:1atm1bar101.325KPa760mmHg10.3mH2O真空度:表压力的负压值的大小。真空度(Pb/大气压)100%,压力检测:现场显示:弹簧式压力表 远传显示:压力变送器+显示仪 注意事项:煤气管道设备进行吹扫时关闭压力导管控制阀,防止蒸汽烧损压力检测设备,或吹扫介质高压
12、冲击造成检测设备机械损坏。,三、温度概念:表示物质冷热特性和程度的参数。表示方法:摄氏温标 t,绝对温标 T,K T 273.15+t,注意事项:采用蒸汽吹扫煤气管道设备时防止膜盒式温度表超量程,导致检测设备内部机械损坏。,四、流量分类:质量流量:Kg/h 体积流量:Nm3/h关系:质量流量体积流量密度 体积流量计算公式:C0孔流系数 A0孔板小孔截面积 k 介质体积膨胀系数 P1、P2 孔板前后压力 孔板处介质密度(根据孔板处介质压力和温度计算)注意事项:管道设备进行吹扫时防止吹扫介质产生的超温、超压对流量检测装置的损坏。,五、煤气组分表示法 煤气是由一些可燃气体和不可燃气体组成的混合气体,
13、表示其各组分的方法有重量法、容积法、摩尔法和绝对表示法。工厂煤气一般用重量法、容积法和绝对表示法。重量法 煤气的重量组分或重量百分比是指混合气体中各组分的重量与混合气体总重量比值的百分数容积法 煤气容积组分或容积(体积)百分比是指混合气体中某一组分的容积与混合气体总容积比值的百分数。国外常采用PPm浓度,PPm是百万分率,1PPm等于一百万分之一。摩尔法 混合气体中各组分的摩尔数和混合气体总摩尔数比值的百分数 绝对表示法 重量法、容积法、摩尔法都是气体浓度的相对表示法。我国卫生标准常采用mg/m3,这是一种气体浓度的绝对表示法。,六、煤气的重度、比重 煤气重度是指单位体积煤气所含物质重量,即作
14、用在单位体积煤气上的重力,用符号表示单位为Kg/m3或Kgf/cm2,可用下式表示:=G/V 式中:G燃气重量,Kg或Kgf;V燃气体积m3。工程中也常用密度,它是单位体积气体所具有的质量,符合用表示,单位为Kg/m3。=M/V 式中:M燃气重量,Kg;V燃气体积m3。在重力场的条件下,重度和密度的关系可用下式表示:=g式中:g为重力加速度,9.81m/s2。工程单位制中的重度在数值上等于国际单位制中的密度。煤气比重是煤气重度与同状态下空气重度的比值,如下式:S=/式中:燃气的重度;空空气的重度,在标准状态下(1atm,273K),空=1.293 Kg/m3,常用煤气重度和比重,煤气比重是煤气
15、安全的重要参数之一,比空气重的可燃气体,能沿着地面活动扩散,则被较远处火源点燃并将火源传播回来,引起爆炸事故,如某煤气公司液化气罐焊缝裂开漏气,被250m远的明火点燃传播回来引起大火、爆炸,燃烧14小时,伤亡36人。与空气比重相近的燃气,在某些环境影响下,也会沿地扩散,引起事故,如某钢铁厂高炉,没放散管既强行投产,由洗涤塔顶放散管放散煤气,又无点火装置,时值天阴气压低,放空煤气长时间不上升,造成厂区附近居民500人中毒。对比重小于空气的气体,在动火分析时应在容器上中部取样,通风排毒时应从上部排出;相反比重大于1时,则应在下中部取样,通风排毒时应从下部排出,煤气作业亦应注意此特点,如某厂电除尘检
16、修,开人孔必须由上而下开,而指挥者不顾煤气安全规定,强令工人先开下部锥体人孔,大量残余煤气外逸,造成7人煤气中毒。,七、冶金煤气主要成分及其物理性质,燃气单一组份气体的性质可燃气体成分:CO、H2、CH4、CmHn、H2S不可燃气体成分:CO2、N2 水蒸气和少量的氧气、氨气 1、氢气是世界上已知的最轻的气体。它的密度非常小,只有空气的1/14,即在标准大气压,0下,氢气的密度为0.0899g/L。氢气是一种无色、无嗅、无毒、易燃易爆的气体。难溶于水,燃烧产生淡蓝色的火焰,热值:2578kcal/m3,爆炸上限:75,爆炸下限%:4,着火温度:580;氢虽无毒,在生理上对人体是惰性的,但若空气
17、中氢含量增高,将引起缺氧性窒息。直接接触液氢将引起冻伤。2、一氧化碳是无色、无臭、无味、有毒的气体,标准状况下气体密度为l.25g/L,和空气密度(标准状况下)1.293g/L相差很小,这也是容易发生煤气中毒的因素之一.不易溶于水。燃烧时发出蓝色的火焰,放出大量的热。热值:3020kcal/m3,爆炸上限%(V/V):74,爆炸下限%(V/V):12.5,着火温度:644-658CO属血液窒息性气体,3、甲烷是最简单的有机物,也是含碳量最小(含氢量最大)的烃,是沼气、天然气、坑道气、煤气和油田气的主要成分。甲烷是无色、无味、可燃的气体。甲烷对空气的重量比是0.54,比空气约轻一半。甲烷难溶于水
18、,甲烷燃烧产生明亮的蓝色火焰,热值:8576kcal/m3,爆炸上限%(V/V):15,爆炸下限%(V/V):5.3,着火温度:650-750 健康危害:甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息,有单纯性窒息作用。当空气中甲烷达25%-30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离,可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷,可致冻伤。有害燃烧产物:一氧化碳。4、硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体,溶于水,比重1.19。易燃气体,火焰为蓝色。热值kcal/m3,爆炸上限%(V/V):,爆炸下限%(V/V):,着火温度:。,硫化氢极毒,是
19、强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。人吸入浓度为.的H2S在数秒钟内即可死亡。此外,硫化氢的化学活动性极大,电化学失重腐蚀、“氢脆”和硫化物应力腐蚀、破裂等对金属管线的腐蚀作用强烈。中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度:10毫克/立方米 中国(TJ36-79)居住区大气中有害物质的最高容许浓度:0.01毫克/立方米(一次值)5、常温下是一种无色无味气体,不燃,无毒性。密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰。二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。6、氨气,无机化合物,常温下为气体,无色有刺激性恶臭的气味,易溶于水。比空气轻(比重为0.5),可感觉最低浓度为
20、 5.3ppm。氨是一种碱性物质,它对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用。氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合征,第二章 工业企业煤气生产与净化,一、高炉煤气1、高炉炼铁原理 冶炼过程中,炉料(矿石、熔剂、焦炭)按照确定的比例通过装料设备分批地从炉顶装入炉内,高温热风从下部风口鼓入,与焦炭反应生成高温还原性煤气;炉料在下降过程中被加热、还原、熔化、造渣,发生一系列物理化学变化,最后生成液态渣、铁聚集于炉缸,周期地从高
21、炉排出。煤气流上升过程中,温度不断降低,成分不断变化,最后形成高炉煤气从炉顶排出。高炉炼铁过程实质是一个铁氧化物的还原过程。这个过程极为复杂,存在一系列的化学反应。这些反应发生在炉料下降和煤气上升的逆流运动中:还原顺序为Fe2O3Fe3O4FeOF焦炭燃烧:O2+2C 2 CO800以下,间接还原 3Fe2O3+CO2Fe3O4+CO2 Fe3O4+CO 3FeO+CO2 FeO+CO Fe+CO21100以上,直接还原 FeO+COFe+CO2 CO2+C 2CO FeO+C Fe+CO,2、高炉生产工艺流程及主要设备基本构造,高炉是由耐火材料砌筑而成竖式圆筒形炉体,外有钢板制成炉壳加固密封
22、,内嵌冷却器保护,炉子自上而下依次分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹和炉缸五部分。炉缸部分设有风口、铁口和渣口,炉喉以上为装料装置和煤气封盖及导出管。,并罐式无料钟炉顶 串罐式无钟炉顶,TRT技术原理,高炉煤气余压能量回收透平发电装置(Blast-FurnaceTop Pressure Recovery Turbine Unit),简称TRT,是利用高炉炉顶的余压余热,将高炉煤气导入透平膨胀机作功,驱动发电机发电的一种能量回收装置。,3、高炉煤气的特性及综合利用 高炉煤气CO含量在2330%,爆炸极限在3172%,高炉煤气事故在钢铁企业的各类煤气事故中位居前列。质量指标异常对生产运行的不良影响:(1)
23、热值波动:影响用户加热效率、能耗控制。如果高炉煤气热值偏低,用户没有得到信息采取调大带量措施,直接导致加热温度下降,影响正常生产节奏;如果热值偏高,用户没有及时调大配风,高炉煤气燃烧效率下降,造成能源浪费。影响煤气混合站热值调整。高炉煤气热值波动直接导致混合煤气用户热值无法有序调整,影响后部用户正常生产。应对措施:有效控制高炉运行温度和炼铁燃料比,同时也要避免高炉煤气系统有氮气、蒸汽等动力介质串入对煤气质量产生的不良影响。(2)含氧量超标 氧含量超标如果达到爆炸下限,直接危及高炉煤气系统安全。,(3)含尘量超标 含尘量超标严重时会堵塞管道,并且会引起热风炉和燃烧器等耐火砖衬的侵蚀破坏,且损坏T
24、RT和CCPP燃机叶轮运行寿命。高炉煤气必须严格除尘,将含尘量降低到510mg/m3以下,温度低于40,才能作为燃料使用。应对措施:保证干法除尘或湿法除尘系统正常运行(4)出口温度超标 如果净化出口高炉煤气温度高,气相中饱和水含量大,后部管网输送过程中煤气冷凝水多。由于煤气中水量大,尤其冬季可能在管道低洼部位聚集影响煤气正常输送,严重时压塌管道。通常控制高炉煤气温度低于40。应对措施:保证干法TRT出口喷淋降温装置正常运行。(5)高炉煤气压力波动高炉煤气压力波动,压力过高影响热风炉、焦炉等系统正常运行。应对措施:干法TRT装置正常运行、净化高压阀组正常;用户正常使用煤气,放散塔和气柜正常运行调
25、节压力。,高炉煤气的综合利用用作气体燃料,高炉煤气用来供给加热燃烧设备,直接燃烧,譬如高炉热风炉、焦炉、加热炉、发电锅炉利用高炉炉顶煤气余压,通过余压透平发电机(TRT),低压煤气进入高炉煤气管网。利用过剩高炉煤气供给CCPP,高炉煤气在燃机燃烧发电,余热生产蒸汽再次发电。利用过剩高炉煤气供给发电锅炉,开展热电联产。,二、转炉煤气1、转炉生产原理 转炉氧气吹炼时氧化放出大量热能,铁水温度达1670左右。冶炼过程中一氧化碳主要是来源于氧化亚铁与溶于铁水中的碳进行化学反应的结果,其反应式为:Feo+C=Fe+CO 在冶炼过程中,氧气的纯度在99.6左右,含氮小于1,但是往往由于炉口及烟道等泄漏进入
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