海洋石油作业过程的主要危险及其控制(共14页).doc
《海洋石油作业过程的主要危险及其控制(共14页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《海洋石油作业过程的主要危险及其控制(共14页).doc(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上安全生产技术:第三章 危险化学品安全生产技术第三节 海洋石油作业过程的主要危险及其控制 一、海上工程中的主要安全技术 (一)海洋环境条件对海上安装工程的影响 海洋环境条件是海上安装工程能否正常施工的关键因素,海洋环境条件主要包括下列天气现象:风(包括台风)、海浪、海流(包括潮流)、涌浪、海冰、特殊天气现象(如雨、雪、雾、冰雹、酷热、严寒等)以及意外天气现象(如地震、海啸等)以下仅就风、海流、涌浪、海浪、海冰及特殊天气现象等对海上安装工程的影响及应对措施进行阐述。 1风对海上安装工程的影响及应对措施 风是由于大气运动而形成的,风的特征用风速和风向两个量来表示。 为反映风
2、的强弱,根据风速的大小划分风级。常用的蒲福风级表将风划分为13个风级,12级飓风的风速为327369ms。海上的最大风速远大于369ms;因此后人又将蒲福风级表补充了5个风级,总共为18个风级。 2)应对安全措施 各施工船舶应根据船舶及设备状态、作业性能做出相应的作业风速、生存状态限制,制定相应的安全措施,包括作业限制风速、生存限制风速、台风应急程序、避风港选择等等。 加强天气监测与预报,以预防为主。 2海流、涌浪、海浪对海上安装工程的影响及应对措施 海流分洋流和潮流。洋流的流速和流向基本恒定,也称恒流,流速较大。潮流是由于月球和太阳的引潮力导致的海水水平流动,又分为往复流和回转流。在岸边、水
3、道和岬角等处一般与涨潮流和落潮流的方向相反。回转流多出现在海域宽阔的海洋上,其流速每时每刻都在变化,形成一个360变化的流场,每12h一循环。最大流速出现在平潮后3h。 附近海区风时过长,一般大风刮2h以上,浪变为涌。或者附近海区并没有大风,但外海区有大风,其涌浪可以通过水质点的传播到无风的海区,这种传播可达上千公里。涌浪较高,其破坏性也较大。 海浪是由附近海区的大风引起的海水起伏现象,其大小与风力、风程、风时和海区遮蔽条件有关。 2)对海浪、海流、涌浪的应对安全措施 各施工船舶应根据船舶及设备状态、作业性能做出相应的作业海况、生存状态限制,制定相应的安全措施,包括作业限制海况、生存限制海况等
4、等。 加强海况监测及预报,以预防为主。 3海冰对海上安装工程的影响及应对措施 海冰是在一定海域内,特殊季节时产生的环境条件。当海水温度下降到0以下时,就可能形成海冰。 1)海冰对海上安装工程的影响 大面积冰原及流冰对海上安装工程将产生巨大影响。当船舶在冰区作业时,海冰将取代风而成为主要影响因素。海冰对海上安装工程的主要影响如下: 2)应对海冰的安全措施 加强海冰监测及预报,提前避让。对海上结构物应提前考虑抗冰防护措施。 4特殊天气现象对海上安装工程的影响及应对措施 特殊天气现象包括雨、雪、雾、冰雹、酷热、严寒等。 1)特殊天气对海上安装工程的影响 (1)由于能见度较低(如雾天),影响作业,并可
5、能造成船舶相撞等事故。 (2)船舶甲板、结构物表面打滑,影响人员安全及作业。 (3)引起人员生理反应,影响人员情绪,进而影响作业安全。 (4)影响设备作业性能。 2)应对特殊天气的安全措施 加强天气监测及预报,提前做好预防措施。人员劳动保护用品应配齐,安全保障措施应到位。 (二)拖航过程中的固定、配载、拖带要求 3拖带要求 (1)起拖加速要慢,待拖缆受力后再逐渐加速。 (2)禁止大角度转向。 (3)放出和收进拖缆时应减速。 (4)每隔一定时间放松或收进一次拖缆,避免局部过度磨损。 (5)进出航道、峡水道,通过船舶密集区域、渔区和遇到能见度不良的天气时,应适当收短拖缆,以利避让。 (6)遇到能见
6、度不良的天气时,除遵守避碰规则的一切规定外,值班驾驶员应定时用中英文发布航行警告,内容至少包括:船名、呼号、航向、航速、拖带长度、当时船位等信息。 (7)掌握天气变化的信息,分析预见大风来临时间,及时采取避风措施。 (8)突遇大风天气又无法采取避风措施时,应遵守“大风浪操纵须知”,船首偏顶风,减速至能维持舵效。 (9)如需在大风浪中掉头,应慎之又慎。 (10)拖带重心位置较高的导管架、组块航行,风力大于蒲氏6级,必须避风。确无避风条件时,严禁横风拖带,并严禁掉头。 (11)拖缆长度应使被拖船目视可见,以便随时监控。 (三)吊装作业中的主要风险及其预防措施 (四)海底管线安全铺设作业的基本方法、
7、主要风险及其预防措施 1海底管线铺设作业的基本方法 (1)铺管船法。 (2)底拖法。 (3)浮拖法。 2铺管作业的主要风险及其预防措施 2)铺管安全控制技术 (1)对管器卸去张力前先挂好拖拉钢丝绳。 (2)严格控制退船速度;谨慎指挥,谨慎操作;锚缆的收和放不能同步进行,后缆收缆停止后,前缆再放,或者相反;如果张紧器性能不好,可以用R绞车代替。 (3)拖管架必须水密且适应水深;滚轮活络。 (4)有精确的定位设备和准确的水下设施资料;起抛锚时拖船必须将锚拉至水面;锚抛下时必须试拉以确认锚已牢牢抓底;严禁走锚;禁止铺管船拖锚移船。 (5)按时接收各类天气预报信息,并及时分析作业海区天气形势,破坏性大
8、风来临前及时弃管或撤离。 (6)制定应急弃管方案,最好预先避免应急情况的发生。 (7)铺管过程中,防止异物遗留在管内,阻碍清管球通过;试压过程中,试压设备检验、验证,落实试压程序要求的防范措施。 二、海上油气生产过程的安全技术 2海上油气田平台危险区的划分 海上油气田平台危险区的划分为3类: (1)零类危险区:在正常操作条件下,连续地出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域; (2)一类危险区:在正常操作条件下,断续地或周期性地出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域; (3)二类危险区:在正常操作条件下,不大可能出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气,但在不正常操作条件下,有可
9、能出现达到引燃或爆炸浓度的可燃性气体或蒸气的区域。 3海上油气田平台危险区与安全区隔离的主要方法 海上油气田平台危险区与安全区隔离的主要方法是采用防爆墙、防火墙进行隔离。 下面以防火墙为例进行阐述,防火墙分为“A”级和“B”级: “A”级分隔系指由符合下列要求的隔壁与甲板所组成的分隔: (1)应以钢或其他等效材料制造; (2)应有适当的防挠加强; (3)其构造应在1 h的标准耐火试验至结束时,能防止烟及火焰通过; (4)应以认可的耐火材料隔热,在下列时间内,与原始温度相比较,其背火面的平均温度增高不超过139;且在包括接头在内的任何一点的温度增高不超过180 ; “A60级”:60min;“A
10、30级”:30min;“A155级”:15 min;“A0级”:0min “B”级分隔系指由符合下列要求的隔壁、甲板、天花板或衬板所组成的分隔: (1)在标准耐火试验时,其结构能在最初半小时内防止火焰通过; (2)在下列时间内,与原始温度相比较其背火面平均温度的增高不超过139 ,且包括接头在内的任何一点温度的增高不超过225; “B15级”:15 min;“B0级”:0min (3)应以认可的耐火材料制造和装配“B”级分隔,只要上述材料符合本章的其他要求,不排除使用可燃镶片。 5火灾及可燃气体探测(系统)的主要种类及探测方法 海上油气田火灾及可燃气体探测的种类主要有:热探测器、烟雾探测,器、
11、红外线火焰探测器、紫外线火焰探测器、可燃气体探测器、硫化氢探测器等。 火灾探测(系统)一般在同一场所使用两种探测器进行探测,一个探测器动作就进行报警,两个探测器同时动作可触发消防系统启动。可燃气体探测根据气体的性质分为密度高于空气和密度低于空气的探测,探测密度高于空气的探测器安装在低处,探测密度低于空气的探测器安装在高处。当浓度达到爆炸浓度低限的20时开始预报警,浓度达到爆炸浓度低限的60时报警。 6原油火灾的主要特点及控制方法 原油火灾的主要特点是燃烧温度高,易沸溢扩散,产生有害气体多等。 原油火灾控制的主要方法是用水降温,使其温度控制在600以下,用泡沫灭火。 7天然气火灾的特点及控制方法
12、 天然气火灾的主要特点:一是易爆炸,二是燃烧速度快。在没有爆炸的情况下天然气火灾一般是喷射火,火焰强烈,能量大。 天然气火灾控制的主要方法首先是减少漏失量,控制漏失量到最少;切断漏失气的来源和用水稀释对火灾附近区域降温等方法控制。一般不推荐在泄漏没有得到控制的情况下灭火,因为泄漏的天然气很容易产生爆炸,其危害要大于天然气火灾。 8应急关断系统的作用 海上油气田应急关断系统根据所控制的设备、流程等分为不同的级别,一般分为单元关断、生产关断、火灾关断、最终关断4个等级。应急关断系统的作用是当其不同级别所控制的设备、流程等出现火灾、泄漏、系统失控等问题时对相应的设备和系统实施关断,使其不发生事故或控
13、制事故蔓延。应急关断系统的触发方法主要有以下几种: (1)手动关断。 (2)通过火灾及天然气探测系统触发,如:热探测、烟探测、紫外线探测、红外线探测、可燃气体探测、硫化氢探测、易熔塞等。 (3)通过工艺参数探测系统触发,如:压力、温度、液位、流量等。 9海上原油外输的主要方法 海上FPSO类的原油外输的主要方法有两种,一是串靠外输,二是旁靠外输。 两种外输方法都有一定的风险,一般采用串靠外输的方法较多;海上码头类的原油外输一般是靠泊外输作业。旁靠外输作业主要风险是容易造成船舶碰撞;在海况不良的情况下,还可能拉断输油软管,造成溢油事故;另外两船距离太近容易相互影响,一船发生事故容易产生连锁反应。
14、串靠外输相对容易控制一些,因此较为常用。 三、海上平台消防、求生、急救及应急技术 (一)基础知识 2海上消防设备配备与功能 1)火灾监测与报警设备 为保证及时地发现火灾和火灾隐患,并确保火灾警报能够迅速发出,海上石油设施上安设了多种火灾探测装置和报警装置。 火灾探测装置包括:红外线火灾探测器、感温式火灾探测器、感烟式火灾探测器、感光式火灾探测器。火灾探测器能够与中央控制室相连接,发现火灾信号后迅速将信息传递到中央控制室,实现迅速报警。 火灾报警装置有自动报警系统和手动报警系统。自动报警系统与火灾探测器相连动,火灾探测器发出火灾信号后,自动报警系统开始报警。手动报警装置按需要安装在海上设施的有关
15、部位,当人员发现火灾后,通过手动方式启动报警器,实现报警。 2)灭火系统与适用范围 海上石油设施为保证对火灾进行迅速、有效的扑救,根据设施各部位的特点,配备有不同形式的灭火系统,根据使用灭火剂种类不同,可分为以下几类: (1)水灭火系统:适用于扑救生活区火灾,及时冷却及储油装置和工艺系统火灾进行冷却降温。 (2)水喷淋系统:适用于储油装置、工艺系统区域和住舱内。 (3)泡沫灭火系统:适用于扑救油舱、油罐、机舱、直升机平台、PPSO甲板等区域的火灾。 (4)二氧化碳灭火系统:适用于扑救密闭舱室和油舱的火灾。 (5)海伦(1301)灭火系统:适用于扑救控制室、机舱、泥浆舱等封闭舱室的火灾(新建造的
16、海上设施已不采用该类灭火系统)。 (6)七氟丙烷(FM200)灭火系统:灭火方式与适用范围与海伦灭火系统一致。 (7)干粉灭火系统:适用于扑救井口、储油装置、FPSO甲板等的火灾。 (8)移动及手提式灭火设备:海上石油设施根据不同区域火灾的特点,装备有移动式和手提式灭火设备,如:双介质灭火撬块、手提式灭火器、移动式泡沫发生器等。 3火灾的应急措施 海上石油作业设施发生火灾时,人员及设备必须迅速启动,在火灾发生的初期阶段将火扑灭或进行有效的控制,确保人员和设施安全。 (1)报警。海上石油作业设施发生火灾后,应当立即报警,报警信号可通过自动报警装置或手动报警装置发出,如发现火灾区域附近没有火灾报警
17、器,可通过电话、对讲机等手段迅速报警。 (2)应急关断。应急关断是海上石油设施发生火灾时,迅速切断井口阀门或其他应当保护部位的某些装置,达到保护井口和设施、减少燃烧物的目的。应急关断分为四种关断级别:一级关断为弃平台关断,二级关断为火灾关断,三级关断为生产关断,四级关断为单元关断。 (3)启动消防应急程序。发生火灾后,应立即启动消防应急程序,以保证在最短的时间内对火灾进行控制和扑救,防止火势扩散与蔓延,确保人员安全和设施安全。 人员听到消防警报后,应迅速到达消防应急部署岗位,终止危险性较大的作业,对危险部位予以保护。 如果可能出现危害较大的爆炸、喷溅、设施坍塌、沉没、倾覆等危害时,应果断下达撤
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 海洋 石油 作业 过程 主要 危险 及其 控制 14
限制150内