10立方米液氨储罐设计.docx
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1、目录第一章 概 论2一、设计原则及规范2二、项目建设概况2第二章 建设项目过程中危险源及危险和有害因素分析3第三章 储罐设计8一、设计参数8二、筒体设计9三、内压封头设计:12四、人孔的设计和选择:13五、支座设计:13管道15法兰15第四章 储罐附件15一、温度计15二、液面计15三、压力表16四、氨气浓度检测仪17五、水淋浴装置18六、隔热和保冷设施19七、通风设施19八、安全阀19第五章 液氨冷库总平面布置及周边环境21一、液氨储罐区的设置:21二、本装置布置时应当考虑的安全原则:22三、罐区防火间距:22四、安全色及安全标志23第六章 电气23一、爆炸危险区域内电气设备选型23二、防雷
2、及防静电措施23三、照明24第七章 防火提24第八章 消防设计25一、消防车道25二、消防栓26三、灭火系统27四、消防池27第九章 事故模拟计算28一、泄漏程度分析28二、危害半径模拟计算29三、池火灾事故的模拟计算:31四、爆炸损害计算32第十章 安全控制措施33一、应急事故处理33二、人员疏散35第十一章 安全管理制度35一、重大危险源管理制度35二、储罐及储罐区安全管理制度35第十二章 结论与建议36第一章 概 论一、 设计原则及规范1. 设计原则:认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针,严格遵循国家和地方的有关防火规范及规定,搞好本项目的安全设计。2. 相关规范:GB50160-92-
3、1999版石油化工企业设计防火规范GB 50016-2006建筑设计防火规范GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB 15603-1995 常用化学危险品贮存通则GB 50074-2002 石油库设计规范 GB 11651-1989 劳动防护用品选用规则GB 17681-1999 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求GB 50057-1994.2000版建筑物防雷设计规范AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范AQ3021-2008 化学品生产单位吊装作业安全规范AQ3022-2008 化学品生产单位动火作业安全规范AQ3023-2008 化学品生产单位动土作业
4、安全规范AQ3024-2008 化学品生产单位断路作业安全规范AQ3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范AQ3026-2008化学品生产单位设备检修作业安全规范AQ3027-2008化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范AQ3028-2008 化学品生产单位受限空间作业安全规范SH 3063-1999 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH 3007-1999 石油化工储运系统罐区设计规范 SH 304793 石油化工企业职业安全卫生设计规范 HG/T 23003-92 化工企业静电安全检查规程 HAB 003-2001 液氨移动式压力容器检修安全规程 SY 0075-93
5、 油罐区防火堤设计规范SH/T 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范SH 30972000 石油化工静电接地设计规范SH 3093-1999 石油化工企业卫生防护距离GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码压力容器安全技术监察规程化工企业防雷和防静电接地检测实施细则危险化学品建设项目安全设施目录冷库设计规范冷库安全规范化工设备标准手册固定式压力容器安全技术监察规程钢制压力容器用封头-标准综述重大危险源辨识储罐区防火堤设计规范液氨储存于装卸安全生产技术规范(试行)钢制人孔和手孔二、 项目建设概况1. 项目建设目的:液氨储存2. 液氨主要参数:液氨,又称为无水氨,是一种无色液体。
6、氨作为一种重要的化工原料,应用广泛,为运输及储存便利,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。氨易溶于水,溶于水后形成氢氧化铵的碱性溶液。氨在20水中的溶解度为34%。液氨在工业上应用广泛,而且具有腐蚀性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。3. 氨的物理性质:分子式:NH3气氨相对密度(空气=1):0.59分子量:17.04液氨相对密度(水=1):0.7067(25)CAS编号:7664-41-7自燃点:651.11熔点():-77.7爆炸极限:16%25%沸点():-33.41%水溶液PH值:11.7蒸气压:882kPa(20)4. 建设单位:四川大学 生产规模:10立方米液氨储罐5
7、. 采用的主要工艺技术:压力容器设计,液氨储罐检修工艺,液氨储罐安全性检测与报警6. 主要原材料:液氨 ;最大储量:10立方米7. 主要布局:液氨储存和装卸场所在厂区总平面布置中应符合下列要求:a) 符合生产流程、操作要求和使用功能;b) 功能分区内各项设施的布置,应紧凑、合理;功能分区内部和相互之间保持一定的通道和宽度;c) 应结合当地气象条件,使液氨储存和装卸场所具有良好的自然通风条件。d) 平面布置应考虑防止有害气体泄漏时对周围环境的危害。e) 厂区内外现有和规划的运输线路、排水系统、周围场地标高等相协调,满足生产、运输、防洪、排水、管线敷设及土石方工程的要求。 8. 主要设备表:见附件
8、9. 项目所在地自然条件:液氨储存和装卸场所应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄土、膨胀土等地质因素以及台风、雷暴、沙暴等气象危害因素,避免建在断层、滑坡、泥石流、地下溶洞、采矿陷落区界内、重要的供水水源卫生保护区、有开采价值的矿藏区等地段和地区10. 液氨储存和装卸场所应位于不受洪水、潮水或者内涝威胁的地带,当不可避免时,必须有可靠的防洪、排涝措施。11. 液氨储存和装卸场所应符合石油化工企业卫生防护距离(SH3093-1999)的要求,具体卫生防护距离应符合表2-1(详见附件)的要求。同时必须考虑当地风向等因素,一般应位于城镇、工厂居住区全年最小频率风向的上风方向。宜建在地势平坦、通风顺畅的地
9、段。在山区或丘陵地区,应避免布置在窝风地带。液氨储存和装卸场所应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和供电系统。液氨储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.5倍。液氨储存和装卸场所沿江河岸布置时,宜位于邻近江河的城镇、重要桥梁、大型锚地、船厂等重要建(构)筑物的下游。液氨罐区邻近江河、海岸布置时,必须采取防止泄漏和含氨废水流入水域的措施。第二章 建设项目过程中危险源及危险和有害因素分析 液氨等具有燃烧爆炸、有毒有害的危险有害性,且生产过程高温并具有一定的压力,装置具有潜在危险性,因此工艺、设备安全要求高。如果因设计不合理、设备制造及施工安装质量不能保证、管理不善、工艺指标
10、控制不严、操作不当,物质和能量的正常运行状态遭到破坏,有可能引起火灾、爆炸、人员中毒、腐蚀,甚至造成灾害性事故。危险因素:是指能够对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素:是指能影响人的身体健康,导致疾病,或对物造成慢性损害的因素。危险、有害因素主要指客观存在的危险有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所等。产生危险有害因素的根本原因是存在能量、有害物质及能量、有害物质失去控制。危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物质不安全状态和管理缺陷等三个方面危险、有害因素识别遵循科学性、系统性、全面性、预测性的原则,按厂址、平面布局、建筑物、物质、生产工艺及设备、辅助生产设施(包
11、括公用工程)、作业环境等几个方面分别分析其存在的危险、有害因素。对导致事故发生的直接原因、诱导原因进行重点分析,从而为确定评价目标、评价重点、划分评价单元、选择评价方法和采取控制措施计划提供依据。对重大危险、有害因素,不仅要分析正常生产、运输、操作时的危险、有害因素,更重要的是分析设备、装置破坏及操作失误可能产生严重后果的危险、危害因素。通过危险、有害因素的辨识和对其性质、种类、条件及可能产生的后果的分析、评价,提出相应的对策措施,以控制事故和职业危害的发生,或将危险和有害因素降低到可接受程度,从而保障作业人员的安全和健康。根据GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码进行生产过程危险
12、和有害因素分析,本项目的主要危险、有害因素为火灾爆炸、中毒和窒息,此外还存在物理爆炸、腐蚀、灼烫、机械伤害、电危害、高处坠落、起重危害、物体打击、高温危害、车辆伤害、噪声危害等危险、有害因素。1. 液氨特性:氨(NH3)为无色、有刺激性辛辣味的恶臭气体,分子量17.03,比重0.597, 沸点-33.33。爆炸极限为15.7% 27% (容积) 氨在常温下加压易液化,称为液氨。与水形成水合氨,简称氨水,呈弱碱性,氨永极不稳定,遇热分解。1%水溶液pH值为11.7。浓氨水含氨28% 29%。氨在常温下呈气态,比空气轻,易溢出,具有强烈的刺激性和腐蚀性+故易造成急性中毒和灼伤。对上呼吸道有刺激和腐
13、蚀作用,高浓度时可危及中枢神经系统,还可通三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停博和呼吸停止。人对氮的嗅觉阚为0.5mg/m 1.0mg/m,浓度50mg/m3上鼻咽部有刺激感和眼部灼痛感,500mg/m上短时内即出现强烈刺激症状,1500mg/m3上可危及生命,3500mg/m3可即时死亡。缺氧时会加强氨的毒作用。国家卫生标准为30mg/m。液氨的危险性表现在两个方面,一是泄漏导致人员中毒、窒息死亡;二是与空气形成混合物,遇明火极易燃烧、爆炸。2. 危险化学品数据表:物料名称危险化学品种类相态密度凝点沸点闪点自燃点职业接触限值毒性等级爆炸极限火灾危险性分类毒性危害液氨有毒物质液态下面-77.7-
14、33.5-54651度30毫克每立方米LD50350mg/kg(大鼠经口);LC501390mg/m3,4小时,(大鼠吸入)15.727.4乙类第2项下面3. 液氨项目工艺过程可能导致泄漏、爆炸、火灾、中毒事故的危险源:液氟储罐为液化气体储罐,属于中压二类压力容器,可能发生物理爆炸,造成超声波和爆炸碎片对人和物体破坏。液氨储罐爆炸或液氮泄漏后发生氨气化学燃爆。氨气叉为有毒气体,爆破、液氨泄漏等还会造成人员中毒事故。l 火灾爆炸原因分析:1) 液氨与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。液氨贮罐火灾、化学爆炸危险因素分析由于氨气泄漏,与空气混合,达到爆炸极限,遇到明火、静电火花等火源
15、,引起火灾与化学爆炸事故。另外由于腐蚀、自然灾害(如雷击、台风、地震、强对流天气)等原因也可造成反应设施、容器、管线泄漏。2) 火星飞溅、违章动火、带入火种、物质过热引发、点火吸烟、它处火灾蔓延等明火;电气火花、线路老化引燃绝缘层、短路电弧、静电、雷击等电气火花与火源;机械摩擦、导热管线、焊接熔渣等高温物质。易燃物料流速过快,产生静电积聚引发火灾。3) 液氨储罐强度设计、结构设计、选材、防腐不合理。液氨储罐及其附件(法兰、阀门、弯头等)泄漏,贮罐阀门、管道爆裂,充装系统泄漏,系统安垒装置失灵等因素。4) 液氨储罐物理爆炸引起的器外氨气的火灾爆炸。如:液氨储罐物理爆炸危险因素分析:(1)液氨储罐
16、超压,原因如下:a.安全装置不齐、装设不当或失灵;b.环境温度突然升高,液氨储罐由于温度升高而超压;c.液氨储罐超装。(2)液氨储罐存在缺陷,使承压能力降低。其主要原因有:a.内、外介质腐蚀造成壁厚减薄,外壁受大气的腐蚀作用,内壁为氨的腐蚀;b.液氨引起的应力腐蚀是导致储罐爆炸的重要原因之一。实践表明,温度升高,有利于腐蚀裂纹的发展;c.发生严重塑性变形;d.材质劣化。l 发生中毒和窒息事故的主要原因:1)物料泄漏低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解性坏死,引起化学性肺炎及灼伤。急性中毒:轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应,出现鼻炎、咽炎、气管及支气管炎;可有角膜及皮肤灼伤。重度者出现
17、喉头水肿、声门狭窄、呼吸道粘膜细胞脱落、气道阻塞而窒息,可有中毒性肺水肿和肝损伤。氨可引起反射性呼吸停止。如氨溅入眼内,可致晶体浑浊、角膜穿孔,甚至失明。2)防护不当操作人员未正确佩戴防护用品或防护用品失效。3)其它原因未设置有毒物料泄漏报警装置或泄漏报警装置失灵、超期服役未进行检查;职工不了解使用物料的毒性,对职工防毒知识培训教育不足等液氨中毒危险因素分析由于液氨储罐及其附件爆炸、泄漏,空气中的氨气的浓度超过安全域值,可能导致人员的中毒,甚至死亡;人员进入液氨储罐时, 内部氨气浓度没有达到安全范围。案例1:2002年9月l1日,湖南省常德县一辆停靠在“常德县影剧院” 门口、装满剧毒液氨的东风
18、牌气罐车突然发生泄漏事故,所载的数吨有毒气体朝影剧院的几家门面喷去,刚刚开门的业主夫妇中毒倒地,生命垂危。案例2:2000年12月17日,浙江建德市新化化工有限责任公司液氨车间发生一起液氨泄漏的严重事故,造成4人死亡13人受伤。事故原因是因为合成氨储罐阀门爆裂。案例3:1979年某钢铁公司化肥厂对两台120m0的液氨贮罐进行内部检查,发现内壁有数以百计的裂纹,这些裂纹大部分分布在长年处于液面下部的南极与下温带组焊的周向焊缝上。大多数裂纹与焊缝垂直,由焊缝中心向两侧扩展,裂纹深4mm6mm,长度一般为10mm30mm,经分析为液氨引起的应力腐蚀裂纹。案例4:1974年12月江苏省某县化肥厂,发生
19、液氨贮罐的发生爆炸,造成多人伤亡。l 其它危险、有害因素分析:其它危险、有害因素有:起重伤害、机械伤害、电伤害、高处坠落、物体打击、高温危害、低温危害、车辆伤害、噪声。火灾危险性类别为乙级。建筑结构类型为砖混结构。耐火级别为2级。液氨储罐危险性分析表危险源现象事故情况事故原因可能性结果风险等级高压氨管理压力持续升高储罐发生物理爆炸液氨充装过程中,安全阀不动作很可能伤亡损失高温高压氨罐内温度压力升高储罐发生物理爆炸外界环境温度突然升高,液氨储罐由于升温而升压可能伤亡损失高压氨液氨储罐壁受到腐蚀储罐发生物理爆炸内、外介质的腐蚀造成储罐壁变薄很可能伤亡损失氨气大量氨气泄漏氨泄漏后,向四周扩散造成人员
20、中毒物理爆炸引起氨气泄漏可能伤亡损失附加(法兰、弯头、阀门)泄漏,安全装置失效很可能伤亡氨气大量氨气泄漏泄漏的氨遇火花,发生火灾爆炸物理爆炸引起氨气泄漏可能伤亡损失附加(法兰、弯头、阀门)泄漏,安全装置失效很可能伤亡损失4. 上述危险源和有害因素存在的主要作业场所:液氨储罐存放区域范围。5. 说明装置或单元的火灾危险性分类和爆炸危险区域划分火灾危险性级别为2级。根据第九章的事故模拟计算结果划分爆炸危险区域。6. 按照危险化学品重大危险源辨识(GB18218)辨识重大危险源,并按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(国家安全监管总局令第40号)划分重大危险源等级。部分有毒物质名称及临界量见表。
21、本液氨储罐储量为5.0670吨。因此不构成重大危险源。部分有毒物质名称及临界量序号物质名称临界量(T)生产场所贮存区1氨401002氯10253碳酰氯0.300.754一氧化碳255二氧化碳401006三氧化碳30757羰基硫257. 说明建设项目工艺是否属于重点监管的危险化工工艺:是。合成氨工艺 反应类型 :吸热反应 重点监控单元 :合成塔、压缩机、 氨储存系统 工艺简介 :氮和氢两种组分按一定比例(1:3)组成的气体(合成气),在高 温、高压下(一般为 400450,1530MPa)经催化反应生成氨的 工艺过程。 工艺危险特点 (1)高温、高压使可燃气体爆炸极限扩宽,气体物料一旦过氧 (亦
22、称透氧),极易在设备和管道内发生爆炸; (2)高温、高压气体物料从设备管线泄漏时会迅速膨胀与空气 混合形成爆炸性混合物,遇到明火或因高流速物料与裂(喷)口处摩 擦产生静电火花引起着火和空间爆炸; (3)气体压缩机等转动设备在高温下运行会使润滑油挥发裂解, 在附近管道内造成积炭,可导致积炭燃烧或爆炸; (4)高温、高压可加速设备金属材料发生蠕变、改变金相组织, 还会加剧氢气、氮气对钢材的氢蚀及渗氮,加剧设备的疲劳腐蚀,使 其机械强度减弱,引发物理爆炸; (5)液氨大规模事故性泄漏会形成低温云团引起大范围人群中 毒,遇明火还会发生空间爆炸。 典型工艺 (1)节能 AMV 法; (2)德士古水煤浆加
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