安全管理论文制氧装置的危险性及安全要素分析.doc
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1、此材料由网络搜集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享,我们负责传递知识。平安治理论文制氧装置的危险性及平安要素分析 摘要:制氧装置涉及氧、氮、氩等,制氧装置实际运转过程中存在的危险有害要素主要是爆炸、火灾,其次还存在中毒窒息、触电、机械损害、高处坠落、物体打击、低温、噪音等危险有害要素。通过对制氧装置所涉及到的主要消费装置、设备、设备和物料进展分析,辨识出制氧装置的主要危险有害要素,对相关平安要素进展分析,提出应采取的平安设备和对策措施,提高制氧装置的平安治理。 关键词:制氧,危险要素,分析,平安 第1章 引言 随着国民经济的开展,国内空分行业开展特别快,装备制造水平、消费才能等方面
2、有长足进步。因空分行业的最终产品氧气、氮气等工业气体主要效劳于国家支柱产业,如化工产业、冶金产业、医疗行业以及电子行业等。因此空分行业的今后开展与化工产业、冶金产业、医疗行业以及电子行业等息息相关。通过对空分制氧工程固有的和潜在危险、有害要素的辨识和分析,对工程可能出现的各种危险事故及其风险程度进展定性、定量分析,并预测严峻事故的性质及危险、有害程度。分析、预测工程潜在的危险、有害要素,并找出制氧系统过程中应重点防范的危险、有害要素。提出保证制氧工程平安运转,防止各类事故的发生,保障员工身心健康的对策措施,同时提出有关劳动平安方面的意见及建议,为设计提供按照,为劳动平安治理工作提供重要的参考意
3、见,以确保工程的本质平安。 第2章 国内制氧技术简介 2.1制氧行业的开展工业上制取氧气的方法特别多,常见的有电解水法(同时制取氢气和氧气)和别离空气制取氧气法两种。电解水制氧的方法由于耗电量大,只有在使用氢气的企业考虑综合利用。空分制氧有两种别离方法,一是全低压吸附工艺,二是深度冷冻法别离空气同时制取氧气和氮气。空气深度冷冻别离法消费工艺按压缩空气压力的高低又分为:高压流程(1020MPa),多是小型;中压流程(22.5MPa),多是中小型;高低压流程(0.6、10、20MPa),多是大中型;全低压流程(0.6MPa),多是大型。空分装置是以空气为原料制备氧气和氮气及氩气等惰性气体的别离装置
4、。空分机组制备氧气、氮气、惰性气体(如氩气)使用的主要原料确实是充满于大气层的空气。通过对空气进展压缩、膨胀制冷,进而使空气液化,利用分馏装置精馏提纯,在空气中别离出氧气、氮气和惰性气体(如氩气)等产品。消费中使用的原料空气不需要特别开发过程,可以在消费地随意获得。目前空分行业是属于化工产业的一个分支行业。按照空分行业本身开展趋势来看,目前空分行业的开展具有以下特点:第一,装备规模大型化。目前随着化工、冶金产业消费装置的大型化,关于氧气、氮气、惰性气体(如氩气)等工业气体的需求也相应增加,这就要求与之匹配的空分设备具有更大的消费才能。通过多年的技术积累,我国空分设备的制造水平不断提高。目前国内
5、制造的最大空分装置(杭氧制造)已经到达60000Nm3/h空分的规模。第二,自动化水平不断提高。目前国内制造的空分装置普遍采纳DCS集散操纵系统,实现了空分消费的自动操纵。大大降低了劳动强度,减少了人员配置。第三,工艺更先进,可靠性、平安性更高。目前空分装置普遍采纳全低压分子筛吸附净化、增压透平膨胀机制冷、规整填料上塔及全精馏无氢制氩等新工艺、新技术。在氩提取的过程中不再使用危险性高的氢气,大大提高了可靠性和平安性。 2.2空分制氧工艺流程 原料空气在空气吸入过滤器中去除了灰尘和机械杂质后,进入空气透平压缩机中,借助中间冷却器进展中间冷却,将空气压缩至约0.62MPa(A),然后进入空气冷却塔
6、中冷却。空气在直截了当接触式空气冷却塔中与水进展热质交换,降温至10,然后进入交替使用的分子筛吸附器。用于冷却空气的水有两部分:一部分为常温水,由泵加压后进入空冷塔中部;另一部分称为冷冻水的则是来自循环水网,先进入浑水器中,而后通过水泵加压进入冷水机组,降温后进入空冷塔的顶部。出空冷塔空气进入分子筛吸附器,分子筛吸附器为立式双床层,用来去除空气中的水份、二氧化碳和一些碳氢化合物,从而获得干净而又单调的空气。两台吸附器交替使用,即一台吸附器吸附杂质,另一台吸附器则由污氮气进展再生。 净化后的加工空气分成两路:一路被称作膨胀空气,首先通过一个精细过滤器滤去机械杂质,而后进入膨胀机增压端增压,增压后
7、的空气首先在增压机后冷却器中被冷冻水冷却,然后进入主换热器中的膨胀气通道,被相邻通道中的返流气冷却后,再从主换热器中部抽出,进入透平膨胀机中膨胀,膨胀后的空气进入上塔中部参加精馏;另一路空气直截了当进入主换热器被冷却至露点温度进入下塔。已冷却的空气进入下塔参加精馏。进入下塔的空气通过塔板上的筛孔使塔板上的液体蒸发,由于氧、氮、氩的沸点间的差异,使更多的氮气从液体中蒸发出来,同时通过塔板的空气中更多的氧组分被冷凝下来。最终在下塔底部获得含氧38%的富氧液空,而在下塔顶部获得纯氮。 下塔顶部的氮气通过冷凝蒸发器,与来自上塔底部的液氧进展热交换,液氧被蒸发,而氮气被冷凝,一部分冷凝液氮再回到下塔作回
8、流液,另一部分液氮,在过冷器中进展过冷,然后送入上塔顶部作为上塔的回流液。从下塔底部抽出富氧液空,在过冷器中过冷,其中一部分富氧液空提供给粗氩塔冷凝器作为冷源,另一部分送入上塔中部参加精馏。 以不同状态进入上塔的各物料:液空、液氮、来自粗氩塔冷凝器的液空蒸汽和膨胀空气,通过上塔的进一步别离,在上塔底部获得纯度为99.6%的氧气,经主换热器复热至12后出冷箱,作为氧产品送出。 从上塔的上部抽出污氮气,通过冷器、主换热器复热后部分去纯化系统作再生气,另一部分去水冷塔。从上塔顶部抽出的氮气,通过冷器、主换热器复热后分成两股,一股作为产品氮气并入管网,另一部分送入预冷系统的水冷塔。从上塔的中部抽取一定
9、量的氩馏份送入氩塔,氩塔在构造上分为两段,两段之间由液氩泵连接,第二氩塔底部的回流液经液氩泵送入第一氩塔顶部作为回流液,通过氩塔精馏,在塔上部获纯氩,并送入液氩储存系统。 2.3 主要消费设备、设备 在空分系统的装置中,主要包含空气预冷系统、分子筛纯化系统、增压透平膨胀机系统、空气分馏系统、液体储存系统和循环水系统等。空气预冷系统主要包含的设备有:自洁式空气过滤器、空气压缩机、空冷塔(填料塔)、水冷塔(填料塔)、水过滤器、冷水机组等。分子筛纯化系统包含的设备有:分子筛吸附器、电加热器、放空消音器等。增压透平膨胀机系统包含:增压透平膨胀机组、增压机后冷却器。空气分馏系统包含:分馏塔、主换热器单元
10、、上塔、下塔、冷凝蒸发器、主冷板式单元、过冷器单元、液氧蒸发器、液氧蒸发器板式单元、粗氩塔、粗氩冷凝器、粗氩冷凝器板式单元、纯氩塔、纯氩冷凝器、纯氩冷凝器板式单元、纯氩蒸发器、纯氩蒸发器板式单元等。液体储存系统包含:液氧储槽、液氩储槽、液氮储槽、水浴式液氧汽化器等。循环水系统由冷却塔、全自动过滤装置、软化水处理装置等组成。 第3章 危险有害要素辨识与分析危险要素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的要素。有害要素是指能阻碍人的身体健康,导致疾病或对物造成慢性损坏的要素。在新鲜原料空气中,主要成分是氮气约为78.0%,其次是氧气约为20.9%,氩气等惰性气体约为0.93%,二氧化碳约为0.03
11、%,还有水蒸气、臭氧及痕量的污染物如甲烷、乙炔、二氧化硫、二硫化碳、氧化氮及尘粒等。除了空气中的氮、氧成分作为原料外,乙炔、甲烷、二氧化硫、二硫化碳等污染物对工艺平安有重要的阻碍。为了能较为全面、准确地辨识空分制氧过程中潜在的各种危险有害要素,下面从涉及的危险化学品、工程装置正常消费过程中危险有害要素等方面进展分析。 第3章主要危险物质的危险有害特性危险化学品平安治理条例所称危险化学品,包括爆炸品、压缩气体(易燃气体、不燃气体和有毒气体)和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。按照危险化学品名录(国家安监局2003第1号公告),制氧工程中
12、涉及的危险化学品主要有:氧气、氮气和氩,它们均为第2.2类不燃气体。另外,压缩空气在危险化学品名录(国家安监局2003第1号公告)中也属第2.2类不燃气体,助燃,同时压缩空气具有一定压力,其危险有害特性可参考氧气。表3-1 装置中存在的主要危险化学品一览表危险化学品名称危险化学品分类危规号CASUN氧第2.2类不燃气体(助燃)220017782-44-71072氮第2.2类不燃气体(窒息性)220057727-37-91066氩第2.2类不燃气体(窒息性)220117440-37-11006压缩或液化空气第2.2类不燃气体(助燃)22003(22004)表3-2 主要危险化学品的有毒有害特性及
13、防护、应急措施表物质名称主要特性 氧气氮气氩危险性类别第2.2类不燃气体第2.2类不燃气体第2.2类不燃气体理化特性无色无臭气体。相对密度(水=1):1.14(-183)相对密度(空气=1):1.43饱和蒸气压(kPa):506.62(-164)熔点():-218.8沸点():-183.1临界温度():-118.4临界压力(MPa):5.08溶解性:溶于水、乙醇无色无臭气体。相对密度(水=1):0.81(-196)相对密度(空气=1):0.97饱和蒸气压(kPa):1026.42(-173)熔点():-209.8沸点():-195.6临界温度():-147临界压力(MPa):3.40溶解性:微
14、溶于水、乙醇无色无臭的惰性气体。相对密度(水=1):1.40(-186)相对密度(空气=1):1.38饱和蒸气压(kPa):202.64(-179) 熔点(): -189.2沸点():-185.7临界温度():-122.3临界压力(MPa):4.86溶解性:微溶于水健康危害常压下,当氧的浓度超过40%时,有可能发生氧中毒;吸入40%60%的氧时,严峻时会发生肺水肿,吸入氧浓度在80%以上时,会出现眩晕、心动过速、虚脱、继而呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下,可发生眼损害,严峻者可失明。液氧易引起低温冻伤。空气中氮气含量过高,人吸入后血氧饱和度
15、下降,人会因缺氧而窒息,以致死亡。工业场所空气中氧的体积百分数不应小于19%(GB/T3862氮)。液氮可引起低温冻伤。一般大气压下无毒,高浓度时,使氧分压降低而发生窒息。氩浓度到达50%以上,引起严峻病症;75%以上时,可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时,先出现呼吸加速、留意力不集中、供济失调。继之,疲惫乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐,以致死亡。皮肤接触液化本品,可致冻伤,眼部接触可引起炎症。燃爆特性氧超过23%的气氛有着火的危险(GB/T3862)。氧可助燃,是易燃物、可燃物燃烧爆炸的根本要素之一。能氧化大多数活性物质;与易燃物(如乙炔、甲烷等)构成爆炸性混合物。本品不燃。假设
16、遇高热,本品容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。本品不燃。假设遇高热,本品容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 续表3-2物质名称主要特性 氧气氮气氩防护措施工程操纵:密闭操作,提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护:一般不需要特别防护。眼睛防护:一般不需特别防护。身体防护:穿一般作业工作服。手防护:戴一般作业防护手套。其他防护:防止高浓度吸入。工程操纵:密闭操作,提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护:一般不需要特别防护,当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护:一般不需要特别防护。身体防护:穿一般工作服。手防护:戴一般作业防护手套其它:防止高浓度吸入
17、。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护工程操纵:密闭操作,提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护:一般不需要特别防护,当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。眼睛防护:一般不需要特别防护。身体防护:穿一般工作服。手防护:戴一般作业防护手套其它:防止高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护灭火方法用水保持容器冷却,以防受热爆炸,急剧助长火势。迅速切断气源,用水喷淋保护切断气源的人员,然后按照着火缘应选择适当灭火剂灭火。本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火完毕。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水
18、保持火场容器冷却,直至灭火完毕。发生火灾时,戴好呼吸器可用氩气灭火。急救措施迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道畅通。如呼吸停顿,立即进展人工呼吸。就医迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道畅通。如呼吸困难给输氧。如呼吸停顿,立即进展人工呼吸。就医迅速撤离污染区人员至上风处,并进展隔离应急行动迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进展隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。防止与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进展隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压
19、式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进展隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。续表3-2物质名称主要特性 氧气氮气氩禁忌物易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔侵入途径吸入吸入吸入储存本卷须知储存于阴凉、通风的地点。远离火种、热源。储存场所不宜超过30。应与易(可)燃物、活性金属粉末等分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。易燃品禁止在氧气区域存放。储存于阴凉、通风的地点。远离火种
20、、热源。储存场所不宜超过30。储区应备有泄漏应急处理设备。储存于阴凉、通风的地点。远离火种、热源。储存场所不宜超过环境温度。储区应备有泄漏应急处理设备。操作本卷须知密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须通过专门培训,严格遵守操作规程。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。防止与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。装备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须通过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时要轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。装备泄漏应急处理设备。
21、密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须通过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时要轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。装备泄漏应急处理设备。包装、运输技术要求危规号:22001UN编号:1072包装分类:包装标志:5,11包装方法:钢质气瓶运输要求:搬运时轻装轻卸,防止钢瓶和附件破损。危规号:22005UN编号:1066包装分类:包装标志:5包装方法:钢质气瓶运输要求:搬运时轻装轻卸,防止钢瓶和附件破损。危规号:22011UN编号:1006包装分类:包装标志:5包装方法:钢质气瓶运输要求:搬运时轻装轻卸,防止钢瓶和附件破损。注:此部分材料来自危险化学品的平安技术说明
22、书和危险物资运输包装类别划分原则。 3.2消费装置中主要危险化学品的分布制氧装置运转过程中涉及的主要危险化学品在各装置或部位的分布见下表。表3-3 装置中主要危险化学品的分布一览表危险化学品装置氧氮氩压缩(或液化)空气空气过滤、压缩空气清洗和预冷空气纯化空气分馏氧压缩机氮压缩机氧、氮液化液体储存系统气体储存系统 3.3主要危险有害要素分析 空分制氧装置涉及的氧气为助燃物质,属强氧化剂,泄漏后能与易燃物(如乙炔、甲烷等)构成爆炸性混合物。遇火源可能会发生火灾爆炸事故;氮气、氩属窒息性物质,当空气中氮气、氩含量过高,人吸入后血氧饱和度下降,人会因缺氧而窒息,以致死亡,液氮还可引起低温冻伤;制氧装置
23、中大量电气设备的使用还易引发触电事故;大型机械设备的运转能产生噪音危害等等。因此,制氧装置实际运转过程中存在的危险有害要素主要是爆炸、火灾,其次还存在中毒窒息、触电、机械损害、高处坠落和物体打击损害、低温、噪音等危险有害要素。详细分析如下: 1、火灾、爆炸 空分制氧工程以空气为原料,空气在分馏塔内别离过程中,各种组分分别在塔内不同位置得到富集。纯氧具有强氧化性、助燃性质。假设空气来源不清洁、没有到达氧气及相关气体平安技术规程(GB16912-1997)要求的指标,即空气中的有机物在除尘装置、分子筛预过滤系统中没有到达过滤指标,也确实是没有净化完全,有机物在纯氧中积聚,在整个消费系统中的各个位置
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