精细化工反应安全风险评估规范2021.docx
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1、中华人民共和家标准精细化工反应安全风险评估规范CodeforsafetyriskassessmentoffinechemicaIreactions国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14评估要求35评估基础条件46数据测试和求取方法57评估标准88评估报告12附录A(资料性)精细化工反应安全风险评估范例13本文件按照GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规则起草。本文件由应急管理部提出。本文件由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(SAC/TC288/SC3)归口。本文件起草单位:沈阳化工
2、研究院有限公司、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、天津大学、中国安全生产科学研究院、浙江龙盛集团股份有限公司。本文件主要起草人:程春生、魏振云、王如君、卫宏远、张帆、李全国、何旭斌、陈思凝、马晓华、郝琳。本文件为首次发布。精细化工反应安全风险评估规范1范围本文件适用于精细化工反应安全风险的评估。本文件规定了精细化工反应安全风险评估范围、评估内容、参数测试方法、数据求取方法、风险评估标准、评估结果运用、评估报告要求。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件,其最新版木(包括
3、所有的修改单)适用于本文件。GB51283精细化工企业工程设计防火标准GB/T22232化学物质的热稳定性测定差示扫描量热法GB/T17802热不稳定物质动力学常数的热分析试验方法SN/T3078.1化学品热稳定性的评价指南-加速量热仪法NY/T3784农药热稳定性检测方法.绝热量热法3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1精细化工finechemicaI以基础化学工业生产的初级或次级化学品、生物质材料等为起始原料,进行深加工而制取具有特定功能、特定用途、小批量、多品种、附加值高和技术密集的化工产品的工艺。3.2绝热条件adiabaticcondition体系与外界没有热交换的条件,即体
4、系热量无法向外传递,外界热量无法进入体系。3.3绝热条件下最大反应速率到达时间timetomaximumrateunderadiabaticcondition绝热条件下,放热反应从起始至达到最大反应速率所需要的时间,称为绝热条件下最大反应速率到达时间。即为致爆时间,也是人为控制最坏情形发生所拥有的时间,用TMRad表示。3.4绝热温升adiabatictemperaturerise在绝热条件下的放热反应,反应物完全转化时体系放出的所有热量导致物料温度的升高值,用小Tad表示o3.5热失控时工艺反应能够达到的最高温度maximumtemperatureofthesynthesisreaction
5、冷却失效情况下的放热反应,在物料累积最大时,体系能够达到的最高温度称为热失控时工艺反应能够达到的最高温度,用MTSR表示。3.6工艺温度temperatureofprocess目标工艺操作温度称为工艺温度,用。表示。3.7技术最高温度maximumtemperaturefortechnicaIreason对于常压体系,技术最高温度为反应体系的沸点;对于密封体系,技术最高温度为反应体系允许的最大压力对应的温度,并结合反应体系各组成部分的设计参数综合考虑;用MTT表示。3.8表观活化能apparentactivationenergy化学反应过程中,普通分子变为活化分子需要的能量,称为表观活化能,它
6、是化学反应需要克服的一种能量值,用E表示。3.9分解热heatofdecomposition在一定温度和压力下,物料全部分解时放出或吸收的热量,也是物料分解反应的反应热。3.10表观反应热apparentheatofReaction在一定温度和压力条件下,目标工艺过程发生物理或化学变化时所放出或吸收的热量,包括在目标工艺过程中同时发生的反应、结晶、溶解、分解等所放出或吸收的热量之和,用QA表示。3.11热惯性因子thermalinertiafactor实验室开展的绝热量热测试,测试样品在反应过程中放出的热量部分被测试池吸收,一部分被样品吸收,热惯性因子等于样品吸收的热量和测试池吸收的热量之和与
7、样品吸收的热量的比值,绝热量热测试校正后的结果用于预测生产规模下的实际温升情况。3.12失控反应严重度severityofrunawayreaction失控反应严重度是表示在反应失控的情况下,由于能量释放可能造成破坏的程度。用绝热温升ST.)评估失控反应的严重程度。3.13失控反应可能性possibiIityofrunawayreaction失控反应可能性是表示由于失控反应导致危险事故发生的概率大小。用绝热条件下最大反应速率到达时间(TMRad)评估失控反应发生的可能性。3. 14失控反应可接受程度acceptabiIityofrunawayreaction失控反应可接受程度是失控反应严重度和
8、失控反应可能性的叠加效应,通过失控反应严重度和失控反应可能性的矩阵评估,将失控后果分为可接受风险、有条件接受风险和不可接受风险三种情形。4. 15反应工艺危险度hazardoftheprocess反应工艺危险度表示工艺反应本身的危险程度,危险度越大的反应,反应失控后造成事故的严重程度就越大。4评估要求5. 1重点评估对象4.1.1 国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的以及国外首次引进的新工艺且未进行过反应安全风险评估的。4.1.2 现有的工艺路线、工艺参数或装置能力发生变更的工艺,且没有反应安全风险评估报告的。4.1.3 因为反应工艺问题发生过生产安全事故的工艺。4.1.4 涉及硝化、
9、氯化、氨化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置。4.1.5 除上述情形外,属于精细化工的重点监管危险化工工艺及金属有机物合成反应(包括格氏反应)并且企业未明确掌握其反应安全风险的。4.2测试与评估内容4.2.1 反应安全风险评估应包括物料分解热评估、失控反应严重度评估、失控反应可能性评估、失控反应风险可接受程度评估和反应工艺危险度评估。4.2.2 反应安全风险评估应对原料、中间产品、产品、副产物、废弃物,以及蒸储、分储等分离过程涉及的各相关物料进行热稳定测试;对化学反应过程开展热力学和动力学研究测试与分析。4.2.3 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应完成有关产品生
10、产工艺全流程的反应安全风险评估,并对相关原料、中间产品、产品、副产物、废弃物,以及蒸馈、分馆等分离过程涉及的各相关物料进行热稳定性测试和蒸储、干燥、储存等单元操作的风险评估。4.3评估结果应用4.3.1新建精细化工企业应在编制可行性研究报告或项目建议书前,完成反应安全风险评估,强化精细化工反应安全风险评估结果运用。4. 3.2已建成精细化工企业应对相关在役装置制定计划逐步开展反应安全风险评估,已开展反应安全风险评估的应根据反应危险度等级和评估建议设置相应的安全设施,补充完善安全管控措施,及时审查和修订安全操作规程,努力降低安全风险。5. 3.3精细化工企业应根据反应安全风险评估详细数据与结果,
11、将反应安全风险评估结果运用到危险与可操作分析(HAZOP)和带控制点的工艺流程图(PID)完善中,做好本质安全设计,并根据反应安全风险评估结果设置相应的工程措施。6. 3.4精细化工企业应根据反应安全风险评估结果,制定专项应急预案和岗位应急处置方案,强化定期演练,提高应急处置能力。5评估基础条件5.1物料信息反应安全风险评估应明确所评估工艺涉及的物料信息,包括原料、中间产品、产品、副产物、废弃物,以及蒸储、分储等分离过程涉及的各相关物料,包括但不限于纯物质及混合物料(气-液、液-液、液-固、固-固等)的主要成分、组成和含量等信息应明确。5. 2工艺信息反应安全风险评估应明确所评估工艺涉及的工艺
12、信息,包括反应温度、反应压力、物料配比、加料速度、加料时间、保温时间、升温速率、实验注意事项等信息。7. 3分析方法开展反应安全风险评估应辅以必要的分析。分析方法指工艺过程涉及对原料、中间体和产品进行定性或定量分析的方法,包括物料处理方法、必要的基准物、分析设备等。7.4 工艺装置开展反应安全风险评估涉及小试研究、中试放大和产业化等不同阶段,中试和产业化阶段应提供必要的工艺装置信息,包括工艺涉及的反应压力、反应釜体积、设计参数、投料系数等;工艺涉及的反应器规格/型号、换热介质信息等。7.5 研究设备开展反应安全风险评估使用的研究设备包括但不限于下述设备:差示扫描量热仪,快速筛选量热仪,绝热加速
13、度量热仪,低热惰性绝热加速度量热仪,微量热仪,常压反应量热仪,高压反应量热仪,水分测定仪,高效液相色谱仪,气相色谱仪等。6数据测试和求取方法6.1 物料分解热6. 1.1通过反应风险研究获得物料的起始分解温度、分解热等安全性数据,以获取的数据为基础,开展物料分解热评估。7. 1.2物料安全性研究采取联合测试研究手段,涵盖差示扫描量热、快速筛选量热和绝热量热等,应根据物料特征进行亳克级到克级测试,测试方法参见GBZT22232、SN/T3078.1和NY/T3784。8. 1.3对于均相物料,起始分解温度取6.1.2中联合测试结果的最低值,分解热取6.1.2中联合测试结果的最高值;其中,分解剧烈
14、、分解热大的物料,绝热测试难以获取完整的分解热数据,取亳克级测试结果。9. 1.4对于非均相混合物料,进行本文件6.1.2中联合测试的克级测试,测试装置对非均相物料应具有混合功能,起始分解温度取克级联合测试结果的最低值,分解热取克级联合测试结果的最高值。6.2 工艺温度,TQ评估涉及的工艺温度取工艺温度范围的上限温度值。6.3 技术最高温度,MTT参见3.7。对于常压体系,技术最高温度为反应体系的沸点;对于密封体系,技术最高温度为反应体系允许的最大压力对应的温度,并结合反应体系各组成部分的设计参数综合考虑。6.4 绝热温升,ATLd进行反应量热,并辅以定量、定性等分析手段,测试获得工艺过程的表
15、观反应热Qa,反应后物料比热容等数据,反应的绝热温升AKM通过计算获取。计算公式如下:式中:Tad反应的绝热温升,K;QA表观反应热,kJ;tn反应后体系物料总质量,kg;Cp反应后体系物料比热容,kJkg-,K-,o6.5 热失控时工艺反应能够达到的最高温度,MTSR6. 5.1对于间歇、半间歇的恒温反应过程,热失控时工艺反应能够达到的最高温度MTSR是单位时间内热累积导致体系的绝热温升与工艺温度之和。恒温反应过程的工艺温度如果存在波动范围,取波动范围的上限值。间歇反应过程,热失控时工艺反应能够达到的最高温度MTSR通过计算获取,计算公式如下:MTSR=Tp+A%(2)半间歇反应过程,热失控
16、时工艺反应能够达到的最高温度MTSR通过计算获取,计算公式如下:MGR=%+XQMd)max(3)叫化学计量点之后,Xae=I-X;化学计量点之前,XaC=Xfd-X=X0tfd式中:Tp工艺温度,(;Xac热累积度,%;mrf加料结束时反应混合物质量,kg;明反应物瞬时总质量,kg;Xjd加料比例,%;X热转化率,%;过量比,例如:过量25%,则=1.25;t瞬时时间,s;tfd加料总时间,S。7. 5.2对于梯度升/降温工艺过程,不同恒温阶段工艺温度为变量,取各阶段控制温度值或波动范围的上限值;绝热温升根据工艺条件,取单位时间内热累积导致体系的绝热温升。对于R到不直至,一1到Tn的升/降温
17、过程,结合工艺要求的升/降温速率,同时考虑热转化率,MTSR通过计算获取,计算公式如下:MTSRo=To+TadMTSRl=T+(I-X0).7kMTSR2=T2+(1-X/).Tad(4)MTSRn=Tn+(1-X./)NTad式中:7b一起始工艺温度,;Ti、T2.乃至A不同温度梯度对应的工艺温度,;Xo、XrX2、X3至Xn/不同温度梯度下物料转化率,%;MTSRAMTSR、MTSR2至MTSRn不同温度梯度下失控反应能够达到的最高温度,。6.6 绝热条件下最大反应速率到达时间,TMRad对反应后物料进行分解动力学研究,获得绝热条件下最大反应速率到达时间,用于开展可能性评估,并获取绝热条
18、件下最大反应速率到达时间为24小时对应的温度Tb24,进行反应工艺危险度评估。使用绝热加速量热等测试获得的数据,基于反应动力学模型,TMRad按照下式近似计算。TMRL一一小 q,E q,f,E(5)测试过程中,放热量除了被物料吸收,测试体系也吸收部分热量,TMRad的修正值如下:TMR(u1CPR CPRT: qoE(P qnE(6)=l+-(7)fnCps式中:Cp反应体系比热容,kJkgK-;R气体常数,8.314JmoiKZTm工艺最高温度,K;气0Tb温度下的反应放热速率,Wkg,;qmTm温度下的反应放热速率,Wkg1;热惯性因子;网一测试物料的质量,kg;CPL测试物料的比热容,
19、kJkg-,K-1;刖,测试容器的质量,kg.Ck测试容器的比热容,kJkgKL对于测试范围内分解反应完全、放热过程完整,遵循零级动力学模型的分解反应,TMRad计算方法如下:CRTTMRad=(8)OE(P6.7表观活化能,E6.7.1采取绝热测试方法,通过假设n值,得到MK和1/T的线性关系曲线,获取活化能。/PInK=InAerF7RT(9)式中:K速率常数;A指前因子;GL测试物料的初始浓度,molL,;一反应级数。6.7.2利用等转化率微分方法,不同温升速率条件下,转化率相同活化能相等,热转化率近似等于反应转化率,获得活化能。(10)华=A(a)exp式中:a反应转化率,%;t一时间
20、,So6. 7.3除上述方法外,活化能的求取方法可参照标准GB/T17802获取。7评估标准7.1根据物料分解热评估物料的爆炸危险性,根据反应热、绝热温升等参数评估失控反应的严重度,根据最大反应速率到达时间等参数评估失控反应的可能性,结合相关参数进行多因素危险度评估,确定反应工艺危险度等级。7.2利用物料分解热进行分解热评估,评估标准参见表1。表1物料分解热评估标准等级分解热Jg后果及说明1分解热V400潜在爆炸危险性。2400W分解热W1200分解放热量较大,潜在爆炸危险性较高。31200V分解热3000分解放热量大,潜在爆炸危险性高。4分解热23000分解放热量很大,潜在爆炸危险性很高。7
21、. 3利用目标反应的绝热温升Tad对失控反应严重度进行评估,评估标准参见表2。表2失控反应严重度评估标准等级ALIdK后果及说明17k1W50且无压力影响在没有气体导致压力增长带来的危险时,将会造成单批次的物料损失。2507l200工厂短期破坏。320071400温升导致反应速率的升高占据主导地位,一旦反应失控,体系温度会在短时间内发生剧烈的变化,造成工厂严重损失。4ATki2400温升导致反应速率的升高占据主导地位,一旦反应失控,体系温度会在短时间内发生剧烈的变化,造成工厂毁灭性的损失。7 .4利用绝热条件下最大反应速率到达时间TMRad为时间尺度,对失控反应可能性进行评估,评估标准参见表3
22、。表3失控反应可能性评估标准等级TMRadh后果及说明1TMRad24很少发生。人为处置失控反应有足够的时间,导致事故发生的概率较低。28TMRad24偶尔发生。31VTMRadW8很可能发生。人为处置失控反应的时间不足,导致事故发生的概率升高。4TMRadWl频繁发生。人为处置失控反应的时间不足,导致事故发生的概率升高。8 .5以失控反应的可能性和失控反应的严重度进行矩阵评估,失控反应风险可接受程度分为可接受风险、有条件接受风险和不可接受风险,矩阵评估标准见图1。4TMRadl h31 hTMRad8 h28 hTMRad24 h1TMRad24 h不可接受风网:优先选择通过工艺创新降低风除
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