硫化氢监测与防护.ppt
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1、硫化氢监测与防护,在井下作业现场可能遇到的伤害,触电、井架倾斜、刹车失灵、钢丝绳断裂、分离器爆炸、上顶下砸、液压钳咬手、提升短节断脱、压力伤害、机械伤害、化学品烧伤、高温中暑、井喷、溢油、粉尘伤害。,硫化氢中毒,2003 重庆开县的“12.23”特大井喷责任事故 国家发展和改革委员会2005年第10号公告公布SY/T50872005含硫化氢油气井安全钻井推荐作法、SY/T61372005含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业推荐作法、SY/T62772005含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程、SY/T66102005含硫化氢油气井井下作业推荐作法、SY/T66162005含硫油气井钻井井控
2、装置配套安装和使用规范,第一章 概 述第二章 H2S的来源和特性第三章 H2S对人体的危害、急救与护理 第四章 硫化氢对油气田设备的危害与防护第五章 H2S的检测与防护第六章 呼吸防护设备第七章 含硫油气田作业有关作法,目 录,第一章 概 述1 目的:遏制严重的H2S 中毒事故。满足甲方的HSE要求。,H2S中毒案例,案例1 重庆开县12.23特大事故,罗家寨16 H井由四川石油管理局川钻12队承钻,位于重庆市开县高桥镇小阳村境内。这是一口天然气开发水平井,设计井深4322米。2003年5月23日开钻.2003年12月23日14时29分,钻至井深4049.68米。21时55分,在起钻作业中,突
3、然发生井底溢流,造成井喷失控。,一、12.23事故和事故教训,罗家寨16H井场,武警战士正在户外清理遇难遗体,被硫化氢伤害的儿童,井喷夜景,硫化氢弥漫的罗家寨16H井场,放喷后情况,放喷时情况,焚烧死禽 6899只,压井成功!,压井成功后火焰熄灭,(1)井喷事故造成的直接灾害和损失 特大井喷事故发生后,富含硫化氢的天然气体从井内喷出高达30米,在夜空发出恐怖的嚣叫声,高于正常值6000倍的“毒气”硫化氢如同一个从地下释放的魔鬼,迅速向四周扩散,扑向睡梦中的村庄、集镇。6万多人被疏散转移,93万多人受灾。截至1月4日22时,井喷事故中毒死亡人数已经升至243人。4000多人入院治疗四川石油管理局
4、赔付当地损失1.3亿人民币罗家寨16H井和该构造其他井至今未开工,直接影响川气出川产能建设工程进度。,罗家2井2006年3月井漏事故,动画,案例2四川垫25井,井喷失控,H2S气体迫使数公里老百姓弃家而走。四川威远23井,下入7(N-80)的技术套管,对丝扣连接不放心,在连接处电焊加固,而这口井含H2S,因井口压力大,很快就将焊口蹩破,井口被抬起,引起爆炸着火,火焰高达100米,3分钟后井架倒塌,烧了44天,损失1亿多元。,1998年3月24日,四川局温泉4井,在川东开江县,钻至1700米时发生溢流后关井,因表层套管下的浅,井内的H2S气体窜入煤矿使11人死亡,34人受伤,25口煤井停产。,案
5、例3华北油田赵48井,试油起电缆,诱发井喷失控,纯H2S气体大量喷出,当场6人死亡,数人中毒,20余万人的大逃亡。,1997年,中原油田采油三厂在管道清洗中产生H2S气体,使工人张敬玺、技术员袁涛、司机王成3人相继中毒死亡。,案例4,1997年11月12日21时30分,新疆局采油一厂稀油作业区3号站在进行管线酸洗清水顶替过程中,由于管线破裂而泄露,在露天情况下,3名现场巡线职工在距破口15米处中毒死亡,其它人员乘车前去察看,5人相继中毒,到次日凌时30分,7人死亡,1人深度中毒。1994年8月,克拉玛依油田某养鸡场在清理下水道过程中发生硫化氢中毒死2人。,2005年10月12日,大港井下作业公
6、司在修井过程中,因井内结垢严重,决定进行除垢作业,在配除垢剂时,突然出现硫化氢,造成三人死亡。,宁夏吴忠造纸厂5名工人因硫化氢中毒死亡 宁夏吴忠市郭桥乡振宏造纸厂2005年10月25日下午3时发生一起重大安全生产事故,5名工人在清理闲置一年多的沉浆池时中毒,其中4人因抢救无效死亡。到26日下午,重伤的1人经抢救无效死亡。经调查,工人死亡原因为硫化氢中毒。,地点:福安下白石海域事件实录:一艘满载鱼饵的渔船途经此处时,因鱼饵腐烂产生有毒气体硫化氢,导致船上5人中毒,其中一人中毒过深当场死亡,其余4人经抢救脱离生命危险。当时这艘渔船准备到福安停靠卸货,船上一个船员去船舱搬货,过了一会,就扑通一声摔倒
7、在地,其余四个船员冲过去救人,结果也昏倒在地。经鉴定,这是一起因硫化氢气体导致的中毒事件,中毒人员都是连江人。舱内为什么会产生硫化氢呢?参与抢救的有关专家表示,鱼饵在船舱内滞留,就容易腐烂,产生毒性强烈的窒息性毒物硫化氢,越接近船舱底部浓度就越高。专家特别提醒说,船员平时要经常清理鱼舱,加强舱口通风换气,下舱前应戴上防毒面具,附近人员必须准备好各项抢救措施。,网上消息,根据报告,今年以来,共发生硫化氢中毒事故31起,中毒人数为103例,其中死亡45例,病死率高达43.7%。自1990年至1999年9月底,全国共报告发生1055例硫化氢中毒,死亡390例。,2 硫化氢气体中毒事故的特点突发性偶然
8、性-地质情况的复杂和不确定性。滞后性-低浓度中毒时,开始人无感觉或感觉不严重,等发觉时已经中毒到一定程度。,硫化氢防护,失了等于死亡,安全就是幸福,健康就是幸福,和谐就是幸福,有关定义,阈限值(TLV):几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的某种有毒物质在空气中的最大浓度。硫化氢的阈限值为15 mg/m3(10ppm),二氧化硫的阈限制为5.4mg/m3(2ppm)安全临界浓度:工作人员在露天安全工作8h可接受的硫化氢最高浓度;硫化氢安全临界浓度为30mg/m3(20ppm)。危险临界浓度:达到此浓度时,对生命和健康会产生不可逆转或延迟性影响;硫化氢的危险临界浓度为:150mg/m3(1
9、00ppm)。,含硫化氢天然气:指天然气的总压等于或大于0.4MPa,而且该气体中硫化氢分压等于或高于0.0003MPa;或H2S含量大于75mg/m3(50ppm)的天然气。,硫化氢分压:指在相同温度下,一定体积天然气中所含硫化氢单独占有该体积时所具有的压力。,6、氢脆:化学腐蚀产生的氢原子,在结合成氢分子时体积增大,致使低强度钢和软钢发生氢鼓泡、高强度钢产生裂纹,使钢材变脆。7、硫化物应力腐蚀开裂:钢材在足够大的外力拉力或残余张力下,与氢脆裂纹同时作用发生的破裂。,8、硫化氢浓度概念(1)体积比浓度:指硫化氢在空气中的体积比。常用的是ppm表示。1ppm=百万分之一(2)重量比浓度:指硫化
10、氢在一立方空气中的重量,单位mg/m3,kg/m3。体积比浓度与重量比浓度的换算10ppm=14.4mg/m3,10mg/m3=7ppm体积比浓度中测量H2S的两种最常用的测量单位为百万分之一(ppm)和百分比(%)。百万分之一即为一百万空气体积之一,而%测量值则表示H2S在空气中所占百分比。,将这两种单位不要混淆是非常重要的。举例来说H2S的百万分之一含量总体来说是一个极低的数,然而,1%的H2S则能引起迅速的昏迷和死亡。要记1%H2S浓度和10000ppm的H2S浓度是相等的。下面是两种测量单位之间的比较:1ppm=1/1000,00010ppm=1/100,000100ppm=1/10,
11、00010,000ppm=1%100,000ppm=10%1000,000ppm=100%,第二章 H2S的特性和来源,硫化氢的物理与化学性质,1.硫化氢的特性硫化氢气体又称之为酸性气体,了解并熟知它的特性,才能有效地预防硫化氢的侵害,保证井下作业的安全。(1)剧毒:其毒性仅次于氰化物,是一种致命的气体。它的毒性为一氧化碳的倍。它对人体的致死浓度为500ppm,在正常条件下,对人的安全临界浓度是不能超过20ppm。,(2)它是无色气体,沸点约为-60。(3)硫化氢的相对密度为1.189,比空气重,因此,在通风条件差的环境,它极容易聚集在低凹处。(4)硫化氢在低浓度()时可闻到臭鸡蛋味,当浓度高
12、于4.6ppm,人的嗅觉迅速钝化而感觉不出硫化氢的存在。(5)当硫化氢的含量在4.3-46时,在空气中形成的混合气体遇火将产生强烈的爆炸(甲烷爆炸浓度-)。,硫化氢的物理与化学性质,(6)硫化氢的燃点为250(甲烷为595),燃烧时为蓝色火焰,并生成危害人眼睛和肺部的二氧化硫。(7)硫化氢可致人眼、喉和呼吸道发炎。(8)硫化氢易溶于水和油,在20、个大气压下,体积的水可溶解2.9体积的硫化氢,随温度升高溶解度下降。(9)硫化氢及其水溶液,对金属都有强烈的腐蚀作用,如果溶液中同时含有CO2或O2,其腐蚀速度更快,硫化氢的物理与化学性质,(10)强还原性H2S中S元素为-2价,可以升高到+2,+4
13、,+6价。能被Fe3+、O2、H2SO4、SO2等氧化剂氧化。(11)与许多盐溶液发生沉淀反应,可以用此法检验H2S。CuSO4+H2S=CuS(黑)+H2SO4H2S+Pb(Ac)2=PbS(黑)+2HAc2AgNO3+H2S=Ag2S(黑)+2HNO3,硫化氢的物理与化学性质,硫化氢气体的来源,硫化氢是由硫和氢结合而成的气体:硫和氢都存在于动、植物的机体中,动植物机体由于高温高压作用或细菌作用经分解可产生硫化氢,如腐臭的尸体、蛋类的臭味就是由于少量硫化氢的存在产生的,在油气井钻井现场、天然气加工厂、石油炼制厂、硫回收厂及矿井中常出现硫化氢,下水道、工业实验室,炸药爆炸现场现。橡胶、人造丝、
14、硫化染料、造纸、颜料、菜腌渍、甜菜制糖、动物胶等工业中都有硫化氢产生;开挖和整治沼泽地、沟渠、水井、下水道、潜涵、隧道和清除垃圾、污物、粪便等作业,以及分析化学实验室工作者都有接触硫化氢的机会;天然气、矿泉水、火山喷气和矿下积水,也常伴有硫化氢存在。由于硫化氢可溶于水及油中,有时可随水或油流至远离发生源处,而引起意外中毒事故。,1、高温还原成因:硫化氢形成是由于硫酸盐在烃类(以代表,即油气)或有机物(以代表)参与下的高温还原而成其形成可由下式概括:H2S含量将随地层埋深增加而增加,当地温超过200250时,热化学作用将加剧而产生大量H2S。比如,蒸汽吞吐作业后将产生硫化氢,2、生物还原成因:硫
15、酸盐还原菌利用各种有机质(和)作为给氢体来还原硫酸盐。可用以下反应式概括:或,3、裂解成因:石油与干酪根在高温裂解形成的硫化氢。石油与凝析油过热气化形成气体组合是痕量氢。因此裂解成因天然气中硫化氢一般在以下,即硫化氢浓度为30000mgm3以下,在油气勘探开发中危险性相对小些。这种成因硫化氢往往在碳酸盐地层中,不在碳酸盐和硫酸盐地层组合中。我国威远气田硫化氢属此成因。,二、虽然硫化氢大部分来自于油藏,但某些钻井液的降解也能产生硫化氢,有资料表明磺化酚醛树脂在100可分解成H2S;三磺(丹煤、褐煤、环氧树脂)在150可分解产生H2S;磺化褐煤130可分解成H2S;木质素硫酸铁铬盐180可分解成H
16、2S;丝扣油高温与游离硫反应可生成H2S(因此一般含H2S井禁用红丹丝扣油);某些深井泥浆处理剂高温热可分解产生H2S。,高温下使用磺化木质素钻井液时潜在的问题,,表2 高pH值的磺化木质素钻井液的热降解,表中的数据显示,即使高pH值(pH12)时,磺化木质素钻井液也会由于钻井液的分解而产生硫化物,三、现场施工中硫酸盐还原细菌(SRB)的作用可使硫酸盐还原成H2S。SRB是一种在厌氧条件下使硫酸盐还原成硫化物而以有机物为营养的细菌。SRB是钻井时硫化氢另一来源。H+OH-+SO42-硫酸盐还原菌H2S+H2OSRB可能存在于钻井液中或者在配制钻井液时,由水携带进钻井液。虽然,高pH值钻井液不会
17、导致SRB的生长,但也不会将SRB杀死。这样,SRB将保持休眠状态。直到在钻井液中或者地层中的条件(pH值和温度)改变,并且促使其生长时,SRB就通过在环境中代谢硫酸盐,而产生硫化氢。,四、随着二次采油技术的发展,在大部分的油田集输系统的油井和注水井中发现大量硫酸盐还原菌(SRB),由于油管、套管环形空间长期静止稳定,形成无氧环境,温度3050,为SRB的繁殖和生存提供了适宜环境;同时,如果注水管线中注入水硫酸根离子含量很多的话,还会给还原出负二价硫离子提供物质条件。SRB的繁殖可使系统中的S2-含量增加,从而造成钢材的腐蚀,同时在电化学腐蚀的综合作用下,生成了大量硫化亚铁。黑色的FeS导致水
18、质明显恶化,不仅使设备、管线遭受严重腐蚀,同时FeS、Fe(OH)2等腐蚀产物还会与水中的成垢离子沉淀成垢,造成管道堵塞。,如果要除垢解堵,那么硫化亚铁与除垢剂中氨基磺酸发生化学反应,产生硫化氢气体。有关部门曾做过化验证实:每吨残泥(取样于某井井下含硫化亚铁的返出物,含有60的硫化亚铁)与氨基磺酸反应产生硫化氢气体544.77升(常温),在907立方米的空间内可使人2分钟内致死(硫化氢浓度达600ppm)。S2-+H+=H2S,另外,注入含硫酸盐还原菌的水,如海水,使无酸腐蚀的油藏变成了酸腐蚀的油藏。如美国的加利福尼亚的Wilmington油田,开始生产时油和气不含酸,但注入海水后,产生的油气
19、呈酸性,开始产出的天然气中,硫化氢含量极微,但注入海水后,天然气中的硫化氢含量增加到1000mg/L。,在含硫化氢油气井井下作业推荐作法(SY/T6610-2005)中的有关内容:10.1概述在修井作业过程中,硫化氢可能会意外地达到危险浓度,宜随时做好预防措施,避免聚集的硫化氢释放造成的危害。修井作业一般包括但不限于:排液、拆卸井口装置和管线、循环井内液体、起泵和封隔器以及酸化后抽吸(酸和硫离子能反应生成硫化氢)。,总 结,11.2保持压力(包括注水作业)过程中产生硫化氢 保持压力(包括注水作业)过程中可能导致细菌侵入,从而造成产层中生成水溶性硫化氢,并存在于产出流体中。由此类开采特性井的生产
20、经营单位宜警惕其可能性,并警示作业人员其作业层段可能会遇到硫化氢。所有修井作业人员宜进行有关硫化氢的潜在危险性以及遇硫化氢时应采取的防护措施等培训。,蒸汽吞吐作业后将产生硫化氢,除垢解堵,产生硫化氢气体。,从重庆12.23特大井喷硫化氢中毒事故到大港10.12硫化氢中毒等事故看来硫化氢对我们的危害是非常大的。在现在“以人为本”、“安全生产、清洁生产”的今天,如何削减风险,防止各类事故发生是摆在我们面前的现实课题,是关系到公司生存发展的关键。防硫化氢危害是我们需要迫切解决的课题。硫化氢防护的培训及取证制度是其中的重要一环,其目的是遏制严重的H2S中毒事故、满足甲方的HSE要求。,培 训,SY/T
21、6277-2005含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程中规定:在含硫化氢环境中的作业人员上岗前都应接受培训,经考核合格后持证上岗。首次培训时间不得少于15h,每两年复训一次,复训时间不得少于6h。,项目一、含硫化氢的油气开采区域中的硫化氢监测与人身安全防护基本培训,培训对象:针对施工作业队伍中的所有人员(包括雇主、服务公司和承包商)培训目标:了解和掌握硫化氢的性质、来源、硫化氢检测设备、急救、呼吸器的使用、现场操作、应急预案、受限空间和密闭设施的进入程序等。,培训内容:,a)硫化氢的危害及案例、硫化氢和二氧化硫的性质;b)硫化氢和二氧化硫的来源;c)在工作场所正确使用硫化氢和二氧化硫检测设备
22、的方法;d)对现场硫化氢和二氧化硫检测系统发出的报警信号及时判明并作出正确响应;e)接触硫化氢的症状,接触二氧化硫的症状;f)救援技术以及对接触硫化氢或二氧化硫受害者的急救;g)正确使用和维护呼吸保护设备以便能在含硫化氢和二氧化硫的大气中工作(理论和熟练的实际操作);,h)防止硫化氢和二氧化硫危害的现场操作和相关维护过程;i)风向的辨别和疏散路线;j)受限空间和密闭设施进入程序;k)为该设施或作业制订的紧急响应程序,“应急预案(包括应急程序)指南”;l)安全设备的位置和使用;m)如果指定了紧急集合区域,它的位置。n)针对不同的作业环境及人员培训不同的作业内容。,项目二:硫化氢监测与人身安全防护
23、现场监督人员的培训,培训对象:现场监督人员培训内容:在“项目一”培训的基础上额外培训以下内容:a)应急预案中监督的责任;b)硫化氢对其作业系统部件的影响(如:腐蚀、脆化等)。C)编写应急预案及现场组织应急演习 d)不同作业环境中的硫化氢防护及操作,项目三:硫化氢防护安全指导人的培训,培训对象:硫化氢防护安全指导人培训内容:圆满地完成由某学会或组织提供的硫化氢指导人培训课程;或接受过公司指定的硫化氢防护安全指导人或培训人的同等指导。为保证所有硫化氢防护安全指导人的技术熟练性,应进行常年定期培训。,项目四:地质、工程设计人员的硫化氢防护培训,培训对象:建设方及施工方的地质、工程设计人员及相关管理人
24、员培训内容:在“项目二”培训的基础上额外培训以下内容:含硫化氢的油气井的钻井、试油、井下、完井等施工工艺等。,项目五:含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护的基本培训,培训对象:集输站、天然气净化厂、水处理站、采油厂(站)等有关人员,第三章 H2S对人体的危害、急救与护理,硫化氢对人体的危害硫化氢对金属材料的腐蚀硫化氢对非金属材料的老化硫化氢对施工液体的污染硫化氢对设备的腐蚀,硫化氢的危害,硫化氢对人体的危害,硫化氢的毒性,几乎与氰化氢同样剧毒,较一氧化碳的毒性大五至六倍。首先刺激呼吸道使嗅觉钝化、咳嗽,严重时将其灼伤。其次,刺激神经系统,导致头晕等。严重时,心脏缺氧死亡。硫化氢进入人体,与血液中
25、的氧发生反应。浓度低时,被氧化,对人体威胁不大,而浓度高时,将夺去血液中的氧使人体器官缺氧而中毒,甚至死亡。,硫化氢中毒症状:a)、急性中毒吸入高浓度的硫化氢气体会导致气喘,脸色苍白,肌肉痉挛,瘫痪。当硫化氢浓度达到700ppm以上时,很快失去知觉,几秒钟后就可能出现窒息,呼吸和心跳停止,如果没有外来人员及时采取措施抢救,中毒者一般无法自救,最终由于呼吸和心跳停止而迅速死亡。当遇到硫化氢浓度在2000ppm以上的毒气时,仅吸一口气,就可能死亡,一般很难抢救。,b)、慢性中毒人长时间暴露于浓度高于100ppm的空气中也有可能造成窒息和死亡(据资料介绍在100ppm浓度的空气中暴露4小时以上将导致
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