XX年安全师安全生产技术考试资料.docx
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1、XX年安全师安全生产技术考试资料煤气是i种可燃性气体,当煤气与空气混合,煤气中的可燃性气体与空气中的氧进行强烈的 氧化反应,这种反应由缓慢转变到着火温度,并由缓慢氧化转为瞬时猛烈氧化,即达到爆炸 阶段。假如煤气着火发生在密闭容器里、就会因急剧燃烧、体积突然膨胀而造成猛烈爆炸事 故,破坏性很大。防止煤气着火、爆炸的措施:(1) 防止煤气与空气混合成爆炸比例,操纵氧含昌不使达到爆炸界限,同时不使火源、火 花或者赤热物与之接触。通煤气的管道与没有通煤气的管道,务必有可靠的切断装置,不 同意单独用阀门切断,高炉煤气管道在驱除煤气时,务必打开末端放散管及另一端人孔,用 鼓风机强制通风,焦炉煤气管道需用蒸
2、汽驱逐,或者先通蒸汽,然后再用鼓风机通风。(2) 在停送煤气放散时,放散管周围40m内不准有明火存在,煤气管道设备停煤气后,务 必立即按规定要求进行处理,合格后方可进行检修动火,高炉煤气、发生炉煤气可用鸽子或 者其它探测、报警装置进行检测,焦炉煤气、天然煤气可做爆发试验或者进行一氧化碳含量 分析。(3) 在煤气管道上动火时,务必保持管道内正压不低于50mm水柱,当压力低于50mm水 柱时,要立即拉掉电焊机电源。(4) 使用煤气时,务必在压力正常的情况下才能点火。点火时务必先点火后给煤气,并将 烟道闸门与炉门打开。(5) 发生煤气爆炸事故时,要立即通知用户止火,切断煤气来源,关闭阀门或者水封并堵
3、 盲板。用蒸汽或者者白然通风处理残余煤气,以防再次爆炸,煤气管道局部着火时,可用黄 泥堵塞着火处,如裂缝太大,用黄泥堵塞不住时,应采取紧急措施通知有关单位停止使用煤 气,然后采取灭火及处理措施。储油罐是油库的重要设备,储存着大量易燃烧、易爆炸、易挥发、易流失的油品,一旦发生 爆炸所造成的缺失难以估计。近2()年来,油罐进展呈大型化的明显趋势。随着油气储备最 的增加,储油罐的规模与数量也大幅度地增加。因此,如何安全有效地管理储油罐、提高储 油罐的安全可靠性,己是当前安全管理工作所面临的一个重大课题。1爆炸原因分析1.1明火由明火引起的油罐火灾居第1位,其要紧原因是在使用电气、焊修储油设备时,动火
4、管理不 善或者措施不力而引起。比如,检修管线不加盲板;罐内有油时,补焊.保温钉不加措施;焊 接管线时,事先没清扫管线,管线没加盲板隔断;油罐周围的杂草、可燃物未清除干净等。 另个重要原因是在油库禁区及油蒸气易积聚的场所携带与使用火柴、打火机、灯火等违禁 品或者在上述场合吸烟等。1.2静电所谓静电火灾是指静电放电火花引燃可燃气体、可燃液体、蒸汽等易燃易爆物而造成的火灾 或者爆炸事故。静电的实质是存在剩余电荷。当两种不一致物体接触或者摩擦时,物体之间就发生电子得失, 在一定条件下,物体所带电荷不能流失而发生积聚,这就会产生很高的静电压,当带有不一 致电荷的两个物体分离或者接触时,物体之间就会出现火
5、花,产生静电放电(ESD)静电放电的能量与带电体的性质及放电形式有关。静电放电的形式有电晕放电、刷形放电、 火花放电等。其中火花放电能量较大,危险性最大。静电引起火灾务必具备下列4个条件:(1)有产生静电的条件。通常可燃液体都有较大的电阻,在灌装、输送、运输或者生产过 程中,由于相互碰撞、喷溅与管壁摩擦或者受到冲击时,都能产生静电。特别是当液体内没 有导电颗粒、输送管道内表面粗糙、液体流速过快时,都会产生很强的摩擦,从而产生静电。(2)静电得以积聚,并达到足以引起火花放电的静电电压。油料的物理特性决定了其内产 生的静电电荷难以流失而大量积聚,其电压可达上万伏,遇到放电条件,极易产生放电引起 火
6、灾。(3)静电火花周围有足够的爆炸性混合物。油品蒸发、喷溅时产生的油雾与储油罐良好的 蓄积条件致使油面上部空间形成油气一空气爆炸性混合物。(4)静电放电的火花能量达到爆炸性混舍物的最小引燃能量。当静电放电所产生的电火花 能量达到或者大干油品蒸气引燃的最小能量(0.2-0.25mJ)时,就会点燃可燃混合气体,造 成燃烧爆炸。因静电放电(ESD)引起的火灾爆炸事故屡见不鲜,而且静电火灾具有一定的突发性、易爆 炸、扑救难度大、易造成人员伤亡等特点,故如何更好地做好防静电危害工作一直是安全管 理工作的重要构成部分。1.3自燃自燃是物质自发的着火燃烧过程,通常是由缓慢的氧化还原反应而引起,即物质在没有火
7、源 的条件下,在常温中发生氧化还原反应而自行发热,因散热受到阻碍,热量积蓄,逐步达到 白燃点而引起的燃烧。因此自燃的条件有3个,即发生氧化还原反应、放热、热屈积蓄,要 紧过程有氧化、聚热、升温、着火。通常来说,引发储油罐白燃要紧原因有3种:静电白燃、磷化氢白燃、硫自燃。静电自燃如上面介绍的,油罐在频繁装卸过程中,油品或者运动部件与内壁相互摩擦,拍打 油面,液位波动,运动部件晃荡,又由于油品含水与杂质量大等多种原因,极易产生静电, 在运动部件与油罐形成巨大的飘浮带电体,静电通过接触点及突出部位放电,产生静电火花。磷化氢自燃源于油品中的磷化氢,据有关资料说明,油品中的磷化氢以PH3或者P2H4的
8、形式存在。PH3通常以气态的形式存在于油罐的气相空间,且含量极低,其自燃点100C, 通常无自燃可能:而P2H4通常以液态的形式存在于油罐的液相空间,其与空气反应的活化 能很低,在常温下就能发生自燃,但由于汽油的极性较强,少量P2H4浴解其中,旦与空气 隔绝,也不可能发生燃烧。硫白燃起因于硫化铁白燃,硫化铁是石油贮罐硫腐蚀的要紧产物,硫化铁在与空气接触时强 烈反应放热,如出现热积蓄,温度提高,就发生自燃。原油中的硫分为活性硫与非括性硫,元素硫、硫化氢与低分子硫酵等统称之活性硫。活性硫 对金属具有较高的腐蚀性,硫对设备的腐蚀能够分为低温湿H2S腐蚀、高温硫腐蚀等,其 对储油罐的腐蚀属于低温湿H2
9、S腐蚀。低温湿H2S腐蚀又有2种腐蚀方式:一种是硫化氢 气体溶解在罐壁上的水中生成氢硫酸,氢硫酸与罐壁金属铁发生电化学腐蚀:另一种是储罐 内湿的硫化氢气体,在没有氧气存在的条件下与储罐内壁铁的腐蚀产物一铁的氧化物及其水 合物发生电化学腐蚀。两类腐蚀的要紧产物均是硫化亚铁。长期处于气相空间的储罐内壁腐蚀特别严重,其内防腐涂层被硫化成一层胶质膜,而处在液 相部位的内防腐层无明显腐蚀痕迹,由于胶质膜对FeS具有保护作用,因此在FeS氧化时, 氧化热量不容易及时释放,加快了其自燃速度。在罐顶通风口邻近,FeS与空气接触,迅速氧化,热量不易积聚,而在油罐下部,越靠近浮 盘的气相空间,氧含量越低,部分Fe
10、S被不完全氧化,生成单晶硫。该单晶硫呈黄色颗粒 状,燃点较低,掺杂在块状、松散结构的焦硫化铁中,为焦硫化铁中的FeS的自燃提供了 充足的燃烧条件。当油罐处于付油状态时,大量的空气充满油罐的气相空间,原先浸没在浮 盘下与隐藏于防腐膜内的FeS渐被暴露出来,并在胶质膜薄弱部位首先发生氧化,迅速发 热自燃,引起单晶硫胶质、橡胶密封圈燃烧,甚至导致火灾爆炸事故。1.4雷电油罐区存在的油气混合物遇到雷击起火,即使油罐接地,亦会造成火灾。而浮顶罐雷击起火 往往是浮顶与罐壁的电器连接不良或者罐体密封性差所致。2操纵措施2.1人的管理所谓人的管理,就是要千方百计地防止因违章作业、违章操作、违章指挥而引起的爆炸
11、事故。 不仅要加强职工安全方面的培训、教育工作,让其认识到储油罐爆炸的危害性与严重性;还 要进一步规范职工的行为,严格按照操作规程作业,特别是操作细节,比如穿防静电工作服, 不穿化纤类衣服与胶鞋上班作业等等。2.2技术操纵从操纵氧气的进入来破坏爆炸条件的形成根据可燃物发生燃烧与爆炸的条件可知,要想避免储油罐发生火灾与爆炸事故,就务必禁止 氧气或者空气进入储油罐内。关于容量大的内浮顶油罐,能够实行收付混合操作方式,使浮 盘在较小的范围内浮动,减少浮盘下列空间的硫化亚铁外露与空气接触的机会;采取高液位 操作,减少油罐气相空间,减少腐蚀范围;采取惰性气体置换(氮气保护)的方法,既可实 现无氧操作又可
12、防止爆炸性混合气体的形成:在油罐付油时,采取注入蒸气或者氮气等保护 措施,在停止注入蒸气后,应及时注入氮气,防止空气进入油罐。从工艺方面入手来加强顶防与操纵改进常压装置“一脱四注”工艺来降低硫含量;使用油渣加氢转化工艺来降低常压渣油的硫 含量;油品进罐前进行有效的脱水来降低含水量;在分僧塔顶添加缓腐蚀剂,使钢材表面形 成保护膜来起阻蚀作用,在油品中添加抗静电剂提高油品的电导率。从设备方面采取措施在易被腐蚀的地方,使用耐腐蚀的钢材;在易腐蚀设备内表面使用喷涂耐腐蚀金属或者涂镀 耐腐蚀材料等技术;在储油罐内壁严格按标准使用防静电涂料以消除静电放电产生的危害或 者静电引力导致的各类生产障碍;使用罐顶
13、喷淋技术来有效降低油罐温度,延缓硫腐蚀,同 时及时消散硫化铁氧化放出的热句通过静电接地、跨接、设置静电缓与器来加强静电泄漏, 防止静电积聚;安装避雷针来有效避免雷电的危害;加强罐体密封性检查与维修;对大型油 罐安装可燃气体报警装置、灭火与冷却设施。从日常操作中进行操纵采取底部装油减少空气的进入、静电的产生与油雾的产生;加大注油管的管径以操纵流速减 少静电的产生;在检测井内进行检测与取样,并通过静置几分钟来避免静电的产生;定期使 用酸洗、高pH值溶剂、多级氧化剂、钝化剂等方法来清除硫化亚铁沉积物;定期清罐尽可 能地排除储罐中的积水:加强口常设备的检修、罐区的安全检查与巡检工作,将事故消灭在 萌芽
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