锅炉重大危险源的辨识与评价.doc
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1、锅炉重大危险源的辨识与评价内容摘要“安全第一,预防为主”是我国安全生产工作的方针,重大危险源辨识和评价是预防重大工业事故发生的重要手段,也是重大危险源控制和管理的前提。锅炉也是相关规定中列举的重大危险源种类之一。所以对锅炉进行危险源辨识与评价是一件必须的工作。本文在对锅炉事故统计分析的基础上,论述了锅炉系统得危险有害因素,运行事故及故障处理。运用故障类型及影响分析方法(FMEA)对锅炉的主要工段进行了分析,给出了故障或事故发生的原因及安全对策措施。运用重大事故后果分析方法对锅炉爆炸事故进行了事故后果模拟计算,给出了锅炉爆炸事故的伤害半径。针对关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调
2、字200456号文)中给出的锅炉重大危险源的临界量,用当量法对其进行计算并修正。 关键词:重大危险源;后果分析;伤害半径;临界量;危险性评价目录引 言3第一章 文献综述41.1前言41.2危险源与重大危险源的基本概念31.2.1定义41.2.2分类51.3重大危险源研究现状61.3.1国内外重大危险源的辨识技术61.3.2国内外重大危险源评价技术71.4锅炉的特点81.4.1锅炉的分类81.4.2锅炉的燃料91.4.3锅炉的危险性91.5本文的研究内容9第二章 锅炉系统危险及有害因素分析22.1 危险及有害因素辨识原则22.2锅炉事故统计分析32.3锅炉及其辅助设备危险及其有害因素分析32.3
3、.1物料的火灾爆炸危险性32.3.2输煤系统、煤仓火灾爆炸危险性52.3.3炉外管道爆破危险性分析52.3.4汽水系统爆炸危险性分析62.3.5锅炉爆管危险性分析62.3.6锅炉爆炸的危险性分析62.3.7制粉系统危险性分析72.3.8烟风系统危险性分析82.3.9电气伤害危险性82.3.10机械伤害危险性82.3.11高处坠落伤害82.3.12噪声危害92.3.13粉尘危害92.3.14高温危害92.4锅炉运行事故及故障处理102.4.1锅炉超压事故102.4.2锅炉缺水事故112.4.3锅炉满水事故132.4.4锅炉汽水共腾事故142.4.5锅炉爆管事故152.4.6过热器管爆破事故172
4、.4.7省煤器管爆破事故182.4.8空气预热器管损坏事故192.4.9锅炉水锤事故202.4.10锅炉受热面变形事故222.5 锅炉系统主要工段的故障类型和影响分析232.5.1危险模式风险分级232.5.2锅炉运行系统故障类型及影响分析23第3章 重大事故后果分析253.1锅炉爆炸的种类253.1.1超压爆炸253.1.2缺陷导致的爆炸263.1.3锅炉缺水导致的爆炸263.2锅炉爆炸的机理及原因分析263.2.1爆炸的机理263.2.2锅炉爆炸的原因分析273.3锅炉爆炸事故计算模型283.3.1锅炉爆炸的能量计算283.3.2爆炸伤害准则303.3.3锅炉爆炸冲击波及其伤害、破坏作用3
5、13.3.4伤亡半径及财产损失半径的计算343.3.5 锅炉爆炸的碎片打击363.3.6锅炉爆破时产生的水蒸汽体积计算373.4锅炉爆炸事故后果模拟383.4.1锅炉爆炸事故后果模拟步骤383.4.2锅炉爆炸后果模拟实例38第四章 锅炉重大危险源辨识404.1锅炉重大危险源的辨识研究404.1.1TNT的爆炸能量404.1.2锅炉重大危险源临界量的计算40引 言当代社会、经济发展的一个很重要的特点,就是人类在创造财富、享受成果的同时,总是会遇到愈来愈复杂的危险和事故的威胁。科学技术的发展,一方面为人类提供了更多更好的物质生活条件,另一方面现代化大生产又隐藏着非常严重的事故危害。例如:(1)19
6、84年12月3日,印度博帕尔毒气泄漏事故,当时这种异氰酸甲酯毒气覆盖25平方公里,造成2500人死亡,20万人双目失明,67万人处于毒气威胁之下的社会性灾难。(2)我国1995年8月5日,深圳发生的危险品库大爆炸事故,造成死亡15人,伤873人,损失2.54亿元。(3)1997年6月27日,北京东方化工厂储罐区发生火灾爆炸,死亡8人,受伤40人,炸毁、烧毁储罐17个,储料20000t以及损坏罐区大部分设施。(4)1998年3月5日,西安市煤气公司液化石油气管理所储罐区的5个100-500m3储灌发生泄漏燃烧爆炸,迫使近10万人紧急疏散,造成11人死亡(其中消防官兵7人),伤27人,损失惨重。通
7、过以上案例我们可以看出,重大工业事故大体可分为两大类:一类是可燃性物质泄漏与空气混合形成可燃性烟云,遇到火源引起火灾或爆炸,或两者一起发生;另一类是大量有毒物质的突然泄漏,在大范围内造成死亡、中毒和环境污染。当代事故所带来的灾难性和社会性,所表现的技术复杂性已经超过了事故本身,成为社会生活、经济发展、人类安居乐业的一个十分敏感的问题。 重大事故的不断发生使人们痛苦地认识到,现代工业生产,特别是现代化的大工业生产潜在着巨大的危险性。一旦发生事故,不仅工厂内部,而且相邻地区人们的生命、财产和环境都遭到巨大的危害。因此,20世纪70年代以来,预防重大工业事故已成为世界各国社会、经济和技术发展的重点研
8、究对象之一,引起了国际社会的广泛关注、高度重视。随之产生了“重大危险”、“重大事故”“重大危险控制”等概念。1993年6月第80届国际劳动工会通过的预防重大工业事故公约将重大事故定义为:在重大危害设施内的一项活动过程中出现的意外的、突发的事故,如严重泄漏、火灾或爆炸,其中涉及到一种或多种危害物质,并导致对工人,公众或环境造成即刻的或近期的严重危害。第一章 文献综述1.1前言现代科学技术和工业生产的迅猛发展一方面丰富了人类的物质生活,另一方面现代化大生产隐藏着众多的潜在危险。工业生产事故对人类的威胁也在扩大,特别是重大危险源一旦发生事故会给人类带来灾难性后果。回顾人类的历史,可以清楚地看出,正是
9、技术的突破带来了一次又一次工业革命和人类社会的日益繁荣。但是人类所经受的灾难事故比历史上任何一个时期都更惨重,更从根本上危及人类的生存。20世纪70年代以后世界范围内发生了许多震惊世界的重大、特大事故。例如:1912年4月14日夜,北海纽芬兰大浅滩以南150km处,一艘8层楼高的英国超级豪华邮轮“泰贝尼克”号与冰川相位,并于4月15日凌晨2时20分沉没,1513人在这次事故中框难,成为有史以来最大的次海难。1974年英国夫利克斯保罗化工厂发生的环丙烷蒸汽暴涨事故,死亡29人、受伤109人,直接经济损失700万美元;1976年意大利塞维索环乙烷泄露事故,造成30人伤亡,迫使22万人紧急疏散;19
10、78年西班牙一辆丙烷槽车因充装过量发生暴炸,烈火浓烟造成150人被烧死、120多人烧伤、100多辆汽车和14幢建筑物被烧毁的悲剧;1984年12月印度博帕尔农药厂发生一起甲基异氰酸酯的恶性中毒事故,有2500多人中毒死亡,20余万人中毒受伤,67万人受残留毒气的影响。1988年英国北海石油平台因天然气压缩间发生大量泄漏而暴涨,在平台上工作的230余名工作人员只有67人幸免遇难,使英国北海油田减产12%。1986年4月26日凌晨位于乌克兰首府基辅以北150km处的切尔诺贝利核电站的第四动力机组发生事故,释放出铯和锶等大量放射性物质,其辐射剂量曾高达2.5810-23.8710-2C/kg/h,使
11、半径80km地区受到严重放射性污染,造成31人死亡,203人患放射疾病方圆30km内的2万人受到放射照射危害,至2006年已造成死亡75000人,事故造成经济损失20亿卢布以外,并波及东欧邻国从西欧一些国家,给前苏联造成的经济损失,轻则要用几十亿美元清理污染,重则要付出更大的代价,这次核事故给数百万人埋下了致命的祸根。几年后该地区出现第一批白血病患者,10年后在500km的范围内使1万人患肺癌死亡,放射性尘埃将在今后80年内使数10万人患甲状腺癌。我国近年来也不断地发生火灾、爆炸、毒物泄漏等重大、特大事故。例如;1993年深圳化学品仓库爆炸火灾事故造成15人死亡,100多人受伤,造成直接经济损
12、失2亿多元;2000年3月11日,江西萍乡上栗县鞭炮厂发生爆炸事故,33人死亡。2002年2月22日,河北保定市乳化炸药生产线发生爆炸,死亡13人。2005年11月13日下午,中国石油吉林石化公司发生爆炸事故,造成5人死亡, 70人受伤,其中2名重伤。为避免中毒,处于工厂下风口的两个居民小区的居民和北华大学北校区、吉林化工学院部分学生共数万人被警方疏散。同时,爆炸给松花江两岸的人民带来了严重的灾难。哈尔滨市三百多万人口停水长达四天,整座城市顿时陷入极度缺水甚至无水的困境,市民处于极大的恐慌之中。而且,事件造成的灾难性后果并不会随着污染带的流逝而消失,它将长久地存在,对生态环境造成严重损害,并继
13、续威胁着两岸人民的生命和健康。据统计,全世界每年共发生两亿五千万起工伤事故,导致33万人死亡。工伤事故和职业病所造成的经济损失相当于全球国民生产总值(GNP)的4%。2000年统计表明,在1141起事故中,火灾、爆炸事故占4.8%,毒物泄漏和中毒事故占1.8%。事故共死亡2938人,伤2080人;死亡人数中火灾、爆炸事故占6.1%,毒物泄漏和中毒事故占1.6%;受伤人数中火灾、爆炸事故占9.6%,毒物泄漏和中毒事故占7.7%。重大、特大事故的不断发生,使人们认识到,现代工业生产存在着巨大的潜在危险性。一旦发生事故,不仅在工厂内,而且在相邻地区,人员生命、财产和环境都将遭受到巨大的损失。重大、特
14、大事故的频繁发生,沉痛的教训告诫我们:为了有效预防事故的发生,降低事故造成的损失,必须对重大危险源进行辨识和评价,迅速有效的控制事故的发生。减小它对人类的伤害以及由此带来的重大损失。目前,我国安全生产形势十分严峻,重大、特大事故不断发生,对重大危险源的辨识和评价已经成为当今公众和政府共同关心的问题,也成为我国经济和技术发胀的重要研究对象之一。目前,尽管我国安全工作已经取得了重大进步,但伤亡人数仍居高不下,特别是重大火灾,爆炸和有毒物质泄漏事故伤亡人数。由于我国现代工业生产的规模集中、设备庞大、单位时间的能量消耗大、工业基础薄弱、生产设备老化日益严重、超期服役、超负荷运行的设备大量存在,特别是生
15、产过程中存在着大量的危险物质,这些物质一旦意外释放,可能造成巨大的人员伤亡和经济损失。重大危险源的辨识和评价是重大危险源安全管理中的一项基础性工作,是依靠现代科学技术来预防工业重大事故的具体体现。实践表明,通过进行重大危险源的辨识和评价,可以掌握安全生产状况,明确安全整顿目标,提高设施、设备的本质安全水平和安全管理水平,真正落实“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针。因此,对重大危险源辨识和评价的研究具有非常重要的现实和指导意义。1.2危险源与重大危险源的基本概念近年来,随着人类对安全水平要求的不断提高,出现了“危险源”、“重大危险源”、“危险、有害因素”等概念。对于危险源、重大危险源的分
16、类,采用不同的标准划分为不同的类型。但是,究竟什么是危险源、重大危险源,他们有哪些种类等问题,到目前为止尚无理论上的确切界定。1.2.1定义1.2.1.1危险源的定义顾名思义,危险源就是危险的根源。在安全工程中所谓的危险,是指发生事故而造成人员伤亡、财产损失或环境污染的危险。因此,安全工程中所谓的危险源,是指各种事故发生的根源,即通常人们所一说的导致事故发生的不安全因素,或称事故原因因素。对危险源定义大致包括以下几种:陈宝智教授认为危险源是可能导致人员伤害或财产损失事故的不安全因素;我国职业健康安全管理体系规范(G8/T28001-2001)定义危险源是可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破
17、坏或这些情况组织的根源或状态;何学秋教授认为是产生和强化负效应的核心、危险能量的爆发点。综上所述,本文认为危险源是指可能引起事故的根源,它指系统、过程或设备的可能造成事故、造成人员伤害、财产损失或环境破坏的危险物质、生产装置、设施或场所以及个人作业的不安全行为或组织管理失误等。1.2.1.2重大危险源的定义预防重大工业事故公约将重大事故定义为:在重大危害设施内的一项活动中出现意外的突发性的事故,如严重泄漏,火灾或爆炸,其中涉及到一种或多种危险物质,并导致对工人、公众或环境造成即刻的或延期的严重危害;将重大危害设施定义为:不论长期或临时的加工、生产、处理、搬运、使用或储存数量超过临界量的一种或多
18、种危害物质,或多类危害物质的设施(不包括核设施,军事设施以及设施现场之外的非管道的运输)。吴宗之教授将重大危险源定义为:工业活动过程中客观存在的危险物质或能量超过临界量的设备、设施或场所。重大危险源辨识GB182182000中将重大危险源定义为:长期或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。总之,我国所说的重大危险源是指工业活动中客观存在的危险物质(能量)达到或超过临界量的设备或设施。实际上,重大危险源的概念基本等同于国际上定义的重大危害设施。因此,本文认为重大危险源是指危险物质的数量等于或超过临界量可能发生重大或特大事故的单元或区域。1.2.2分类
19、1.2.2.1危险源的分类1995年陈宝智教授提出了事故致因的两类危险源理论,该理论把事故发生的原因归结于两类危险源共同作用的结果。田水承教授在两类危险源的基础上提出了第三类危险源的概念。第一类危险源(也称静态危险源):系统中存在的、可能发生意外释放的能量(能量或能量载体)或危险物质。常见第一类危险源有如下几种:(1)产生、供给能量的装置、设备;(2)使人体或物体具有转高势能的装置、设备场所;(3)能量载体;(4)一旦失控可能造成巨大能量的装置、设备、场所,如强烈放热反应的化工装置等;(5)一旦失控可能发生能量储蓄或突然释放的装置、设备、场所,如各种压力容器等;(6)危险物质,如各种有毒、有害
20、、可燃烧爆炸的物质等;(7)生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所;(8)人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物体。第二类危险源:导致能量或物质约束或限制措施破坏或失效的各种原因,它通常包括人的失误、物的障碍、环境因素。人的失误即人的行为的结果偏离了预定的目的,如扳错了开关使检修中的线路带电;物的障碍即是由于性能低下不能实现预定功能的现象;环境因素包括温度、湿度、照明、粉尘、噪声、振动等物理因素。第三类危险源:管理缺陷、组织失误(组织程序、组织文化、组织规则等)、管理决策失误、系统扰动等,造成生产系统畸变、破损失调、运行无序等不安全因素称为第三类危险源。第三类危险源是潜藏在第一类危险源
21、与第二类危险源背后的组织因素。1.2.2.2重大危险源的分类根据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见(安监管协调字200456号文)的规定,以及实际工作的需要,重大危险源申报登记的范围如下:(1)易燃、易爆、有毒物质的贮罐区(贮罐);(2)易燃、易爆、有毒物质的库区(库);(3)具有火灾、爆炸、中毒危险的生产场所;(4)压力管道;(5)锅炉;(6)压力容器;(7)煤矿(井工开采);(8)金属非金属地下矿山;(9)尾矿库。本文研究锅炉重大危险源的辨识和评价。1.3重大危险源研究现状1.3.1国内外重大危险源的辨识技术最早系统地研究重大危险源控制技术的国家是英国。1974年6月英国发生严重的夫
22、利克斯巴勒爆炸事故后,于1976年英国重大危险源咨询委员会(MH)首次向英国卫生与安全监察局提交了建议的重大危险源标准。1992年美国政府颁布了高度危险化学品处理过程的安全管理标准,对重大危险源辨识提出了规定,提出了137种易燃、易爆、强反应性及有毒化学物质及其临界量,临界量标准最小值100P,最大值为15000P。随后,美国环境保护署(EPA)颁布了预防化学泄漏事故的风险管理程序(RPM)标准,对危险源的确认做出了规定。1988年国际劳工组织编写了重大事故控制实用手册,1991年又出版了重大工业事故的预防,均对重大危险源的辨识方法及控制措施提出了建议,1993年通过了预防重大工业事故公约。此
23、外,在国际劳工组织支持下印度、泰国、马来西亚和巴基斯坦等都建立了国家重大危险源辨识标准。1993年澳大利亚国家职业安全卫生委员会颁布了重大危险源控制国家标准,各州将用该标准作为控制工业重大危险源的立法依据。 我国研究重大危险源辨识技术起步较晚。1997年原劳动部在北京、上海、天津、深圳、青岛和成都等六城市开展了重大危险源普查试点工作,取得了良好的成就。继上述六城市实施重大危险源普查之后,重庆市、奉安市以及南京化学工业集团公司也进行了重大危险源普查和监控工作。参考国外同类标准,结合我国工业生产的特点和火灾、爆炸、毒物泄漏重大事故的发生情况,以及重大危险源普查试点工作中对重大危险源辨识进行试点的情
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