化工生产本质安全化技术措施与管理要点.docx
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1、化工生产本质安全化技术措施与管理要点化工生产过程通常会涉及多种危险化学品,具有易 燃易爆、有毒有害、高温高压、危险源集中等特点,一 旦发生安全事故,将给人民生命健康、生态环境、企业 稳定等带来严重损害。当前,数字化变革正在重塑化学品生产、消费模 式,工业互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术 与安全管理深度融合,“工业互联网+安全生产”成为 有效提升行业安全治理水平的必然选择。此外,我国作 出“碳达峰、碳中和”的战略部署,未来能源结构将产 生重大变革,以氢能、太阳能、风能等为代表的新能源 形式将会逐步代替传统的化石能源。因此,在相当长的 时期内传统化石能源将与新能源共存发展,安全风险叠 加。
2、化工生产过程在新时期、新发展阶段面临的安全问 题需要通过科技创新、技术进步来解决,安全技术的进 步是防范和化解安全生产风险的重要途径,过程强化、 风险感知与监测预警、风险管控与处置等一系列技术手 段能够有效降低和控制安全风险,实现化工生产过程的 本质安全化。1化工过程本质安全化概述磁超声、脉冲涡流等技术。例如,可将机械振动参数的 变化转换成电量或电参数的变化,传输至控制器处理, 并判断大机组动设备异常工况;采用声波、声阻抗、张 力波等传感器可监测管道或储罐内非正常物料的侵蚀、 设备腐蚀损伤情况及结构部件中的裂纹;建立设备非侵 入、在线、实时的无缝隙化健康在线监测技术体系,可 有效解决设备腐蚀损
3、伤缺陷的识别、定位和程度分级, 以及二维温度应变场、异常振动实时动态监测问题。在 获取设备腐蚀多源数据基础上,开发腐蚀机理预测模 型、基于大数据算法的关键腐蚀参数预测模型,构建设 备腐蚀监测预警平台,可实现装置腐蚀风险的远程监测 与推送,未来通过与物联网、智能穿戴、人工智能等技 术结合,逐渐向设备状态监测系统发展,能够接入更多 实时腐蚀监测数据,智能推送设备风险、寿命及检修方 案等。目前,监测有毒有害气体的传感器以半导体、电 化学以及催化燃烧气体传感器为主。该类型传感器技术 成熟、寿命长,但体积大、响应时间长、选择性差、准 确度低、检出限高、价格高,因而应用场合有限,无法 满足复杂气体环境监测
4、的需求。随着纳米材料制备技 术、微机电加工技术以及人工智能和大数据处理技术的 发展,给研发更加便携、便宜和精确的气体传感器提供 了理论和技术支持。比如,开发基于微纳传感器阵列的 高灵敏气体监测仪、基于声发射原理的泄漏源定位监测 仪、非制冷式红外光谱成像监测仪等多元感知设备,构 建基于工业互联网融合的点面结合、多元感知的全方位 气体泄漏监测体系。在多元感知体系获取数据的基础 上,建立基于覆盖率算法的监测有效性评估、优化技 术,开发多元数据融合的泄漏预警模型与算法,及将分 子特征数据库与扩散模型相结合的快速、高效泄漏溯源 算法,能够实现泄漏的提早感知、及时预警和精准溯 源,极大提升企业泄漏监测与风
5、险感知水平。2. 3风险管控与处置技术采用工艺本质安全化、风险感知与监测预警等技术 手段,可以有效降低化工过程的安全风险;而对于火 灾、爆炸等重大安全风险,仍需要采取专用的风险管控 技术,如石化装置阻火抗爆技术、化工装置事故应急救 援与处置技术等。这些风险管控技术虽然不能从源头上 降低安全风险,但能够在很大程度上减轻事故的危险程 度。在建筑结构抗爆方面,目前除少数新建的化工装置 外,大部分距离高爆炸危险性装置较近的内部人员用建 筑物,仅考虑防火性能而未考虑抗爆性能,因而存在较 大安全风险。对现有建筑物的加固改造步骤通常包括风 险识别与量化、建筑物分类、破坏评估和减轻破坏等。 对既有建筑物抗爆改
6、造,要综合考虑结构特征、爆炸载 荷、改造成本、施工难度等因素,通常比新建建筑物复 杂。建筑物抗爆改造的对象包括结构连接处、框架结 构、砌体墙等;而常用的抗爆改造方法有:为墙壁安装 垂直钢柱,对墙壁进行外层钢筋混凝土加固,在墙面上 粘合高强度纤维复合材料、喷涂抗爆涂层等。其中,负 载纤维复合材料、抗爆涂层加固方法充分利用材料强度 高的特点,加固效果显著,且施工方便、操作性强,相 比其他加固方法有较大优势,应用更加广泛。在事故应 急救援处置方面,当化工装置发生事故后,现场环境极 其复杂,难以获取事故现场数据。因此,有效的感知事 故现场态势对科学研判事故发展趋势,高效指挥和调 度,防止次生、衍生事故
7、发生,降低事故损失具有重要 意义。当前,我国在应急处置中对事故风险的研判能力 还需要进一步提高,而应急救援处置的指挥与协调能力 亟待提升。近年来,应急处置技术正借助新技术、新材 料的优势向智能化、精确化、系统化方向发展。红外侦 测与无人机集成技术已经用于事故现场远距离非接触侦 检;视频智慧处理及结构化技术正不断促进事故现场重 构与评估技术的升级换代;借助沉浸式虚拟演练和外部 识别装备等先进手段,可对事故现场风险进行动态研 判,预测事故发展态势。比如,采用虚拟现实(VR)及 交互式应急推演技术、典型情景构建技术,可建立基于 云架构的化学事故信息捕获与动态研判系统,能够解决 面向事故现场数据融合与
8、分发、事故动态研判与应急处 置方案生成等技术性难题。3总结与展望本质安全化理念已深入到化工过程的全生命周期,在新材料应用、过程强化、人工智能等技术进步的带动 下,本质安全化技术取得了快速发展,成为化工装置安 全平稳运行的重要保障和企业持续健康发展的核心竞争 力。化工过程风险控制是一个系统工程,需要本质安全 化工艺技术、风险感知与监测预警、风险管控与处置等 一系列保护层措施共同发挥作用。当前,我国经济发 展、产业结构正在发生深刻变革,新技术、新领域、新 业务的应用和发展也影响着安全生产形势,工业互联 网、大数据分析、云计算、人工智能等新生代技术对化 工过程的本质安全带来新的机遇和挑战。(1)促进
9、传 统能源化工领域安全高质量发展。传统能源化工产业在 重特大事故的遏制方面仍面临较大压力。针对危化品生 产、储存、运输等重点环节事故致灾机理尚缺乏系统深 入的认识,特别是工艺热失控、泄漏扩散与燃爆、环境 的相互作用机制有待进一步研究,需积累不同尺度各类 关键基础科学数据。随着自主创新工艺技术的开发和应 用,安全保障技术创新和攻关的步伐亟需加快。(2) 通过工业互联网技术提升危化品安全生产水平。随着国 家“中国制造2 0 25 ”工业计划的实施和人工智能、工 业互联网等技术的应用,化工企业逐步向智能工厂方向 发展。当前,需要通过新一代网络信息技术提升行业的 安全监管智能化水平;而未来,要以工业互
10、联网为脉 络,将智能传感器、测量仪表和边缘计算网关串联起 来,实现全要素生产信息采集和参数指标快速感知,打 通种类繁多的生产控制及优化系统,打破系统孤岛化、 信息碎片化的现状,实现信息的高效流转和综合分 析。(3)构建可虚实交互的数字李生体。数字李生体 是在数字空间内生成的虚拟装置,是智能感知、过程机 理、大数据分析、人工智能等技术高度集成后的产物。它能通过实时数据交互自适应地调整自身,从而与物理 实体在全生命周期内保持一致,并模拟实体在现实环境 中的行为。因此,以数字李生体为基础,可有效实现透 视化的全息感知、智能化的预警分析、动态化的运行模 拟。(4)布局系统化新能源安全保障技术体系。国家
11、 提出碳达峰、碳中和的发展战略,氢能是实现碳中和的 重要途径,绿色洁净的氢能产业将会快速发展,围绕氢 气制备、储存、运输、加注等过程的氢能安全防护技术 需加快研发步伐。未来,需要建立针对高压临氢部件和 设备安全可靠性的检测评价技术能力,确保零部件与氢 的兼容性;研发基于氢致变色和微传感器的氢气早期泄 漏感知技术,保证泄漏可感知;基于物联网、大数据构 建氢能安全风险预警平台,实现对氢能全流程风险的智 能感知与决策;开发氢气阻燃抗爆、应急处置等全产业 链安全防护技术,确保事故后果可控。此外,针对化学 储能、光伏发电等新能源形式,要研发安全防护、监测 预警及应急处置等安全保障技术。本质安全(inhe
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