化学品泄漏应急预案十篇

发布时间:2024-04-26 10:53:34

化学品泄漏应急预案篇1

关键词:石油港口泄漏火灾应急预案

1.应急预案的编制思路

1.1核心任务

①油港相关危险源的辨识;

②事故(泄漏或火灾)性质及类别;

③事故应急响应机制,包括应急组织架构设计(如何指挥),应急队伍(谁来救灾),应急物资和装备(用什么救灾),应急响应程序(如何救灾)等;

④应急响应过程的通讯联络。

1.2重点要关注的危险因素

①对于应对油港输油管线泄漏事故来说,应重点关注管道结蜡严重,管道强度设计不合理,管道上方违章施工,沿线压管严重,管道附近土层运移,管道上方存在违章建筑物等危险因素;

②对于应对油港油罐火灾事故来说,应重点关注无排风设施、排风设施损坏、未定时排风等事件造成的油罐区通风不良以及错误排空、密封系统失效、罐体腐蚀过度、焊缝缺陷、管线腐蚀、局部应力过大、油罐底部下沉、人为操作失误等危险因素。

1.3确定事故性质、类别及分级

①借助应急信息支持系统,尽可能迅速地识别出事故的类型(泄漏、火灾或由泄漏引起的火灾),以及事故发生的可能直接原因、间接原因及触发因素。

泄漏火灾事故的性质和类别按石油港口装卸工艺,分为:

储罐区泄漏、火灾事故,码头和油船装卸泄漏、火灾事故,输油管线破损造成的泄漏、火灾事故,汽车槽车装卸泄漏、火灾事故,火车槽车装卸泄漏、火灾事故以及油桶装卸作业泄漏、火灾事故。

②对泄漏火灾事故进行分级,可以让应急预案能有效分级实施,按照油港相关危险源及装卸储运作业过程,分级如下;

第一、小型泄漏和火灾事故。因设施设备缺陷、人为误操作、故障等引发的事故,可以在事故初期应急处理中及早处理。

第二、大型泄漏和火灾事故。泄漏事故:油港输油管线、储罐等破裂或是装卸某环节失误,造成了大型泄漏,但还未引发火灾、其影响范围尚处于港区内。火灾事故:因各种因素在储存罐区、码头装卸区、火车及汽车装卸区及装桶作业区出现的火灾事故,影响范围仍限于港区内的事故。

第三、特大型泄漏和火灾事故:需要动员各方力量协助人员紧急疏散和救援的大型泄漏和火灾事故,其影响范围危胁到航道安全或者是危及到居民区及周边区域。

2.应急组织架构设计

2.1应急指挥系统

应急指挥系统组成应包括:

①泄漏现场指挥组:负责油港大型泄漏事故的临场指挥;

②火场指挥组:负责油港火灾事故的现场指挥;

③通讯联络组:负责整个油港泄漏及火灾事故应急响应中的通讯联络;

④现场警戒和人员撤离组:负责对油港泄漏及火灾事故现场实行交通管制,对人员进行紧急撤离;

⑤现场物资转移组:负责油港泄漏及火灾事故现场重要物资的转移;

⑥电气运行控制组:负责对油港泄漏及火灾事故现场的电力设施的运行实行紧急控制;

⑦事故风险预测组:负责对油港泄漏及火灾事故的可能造成的损失以及影响的范围和规模进行预测;

⑧后勤保障组:负责相关救援人员设备设施等的后勤保障;

⑨医疗救护组:负责受伤人员的医疗救助;

⑩环境监测组:负责油港泄漏及火灾事故现场及周围的环境监测;

最后有泄漏油品回收与处理组:负责泄漏油品等危险品的回收与处理;以及事故原因查证与记录组:负责油港泄漏及火灾事故的原因查证和记录。

2.2应急中心

应急中心是泄漏火灾事故发生时,供应急指挥用的固定场所,需配备各种硬件与软件装备以能够满足应急指挥所需,有利于及时有效地实施应急指挥。应急中心应做到24时值班。应急中心装备配备包括:①通讯联络装备;②油港地理信息系统软件、泄漏火灾事故预测软件及投影仪等设备;③油港现场监视系统终端显示装置;④报警装置:报警器、广播系统等;⑤各类应急地图,包括油港重大危险源(输油管线、储罐及码头等)分布图等;⑥消防服装与防毒面具;⑦办公用具等;⑧风向、风速仪。

3.应急队伍、物资和装备及培训和演练

3.1应急队伍、物资和装备

港口消防队员以及其他应急组织部门的人员,是应急队伍的主体,此外附近的地方及企业消防力量等外部协作单位,在应急预案中也不能忽视。应急救援物资和装备,主要包括救援车队、消防设备设施、联络设备、救灾工具、防护工具、医疗救护工具、应急照明器材、风向风速的检测工具、有机气体浓度检测和测爆仪等。还应该配备海上溢油应急器材,如围油栏、溢油紧急处理船舶、溢油回收器材和吸油材料等,以避免油品的大量泄漏带来海上污染。在编制预案中,需建立完善的应急物资和装备管理制度,做到专人管理,对其名称、数量、所在位置以及状态定时检查,确保他们完好、有效、随时可用。

3.2培训与演练

为使油港泄漏火灾事故应急预案的编制更加具有科学性,弥补不足,需要定期进行人员培训和预案演练。人员培训,包括培训的组织、师资要求、学员范围、培训内容、考查录等方面。应急预案的演练,包括演练的规模、组织方式、要达到的目的及演练情况的记录等。

4.应急响应信息支持

应急预案的启动,需要信息支持。运用先进的地理信息系统(GiS)、计算机模拟技术等,可以提供全方位、多层次的信息以及多种支持手段,有利于油港泄漏及火灾事故的应急指挥和辅助决策,提高应急响应行动的效率。

4.1危险源信息的管理

地理信息系统(GiS)的技术运用,使石油港口泄漏火灾事故危险源的地图信息管理能得以实现。地图信息管理主要包括:

①油港区域内输油管线、电源干线、消防管线、排污管网等分布及走向;

②石油港口储存罐区、码头等重大危险源,以及港区内其他作业设施的布局和位置;

③港区内道路的平面分布;

④港区内基本数据查询。比如重要建筑物或其它设施等之间的间隔;油罐的编号、类型、储存的货种以及高度、直径等;附近的消防力量查询等。

4.2危险品(储运油品)的基本信息查询

油港在发生泄漏或火灾事故时,为控制事故的进一步发展、减少损失,需要迅速了解到油品等危险品的理化特性、处理方法及应对措施。具体查询功能如下:

①油品等危险品的理化特性查询;

②油品等危险品的应急处理方法;

③油品等危险品的应急防护措施。

4.3泄漏火灾事故预测模拟

利用好油气泄漏扩散模拟预测及池火热辐射强度预测模型等模型,通过计算机对泄漏火灾事故做出模拟,预测泄漏火灾事故可能的规模及影响区域,可以为应急响应行动提供重要的信息支持。

5.应急预案的审订和监管及公众参与

5.1应急预案的审订和监管

应急预案的编制内容不是一成不变的,需要定期审查,由主管单位组织相关人员进行,针对油港情况的变化进行适当调整。同时在日常演练和实际应急响应等中,也会不断发现其他潜在风险,需要及时总结经验,对预案定期予以修订。

预案修订完成后,在公布实施时须对应急预案的修订版本,要加以必要标注及说明,将修订内容及时通知相关部门,由主管部门完成备案。

同时对油港泄漏火灾事故应急预案实施监督管理,确保在事故发生时,预案能够真正发挥应急救援作用而不是一纸空文。

5.2公众参与

油港泄漏火灾事故应急预案的编制需要集体智慧,制定时需组织油港中相关部门及人员进行意见的集中,充分参考他们的意见。应急预案一经,还要做好相关意见的反馈工作;确保港区内相关部门及人员都能明_事故报警程序。公众在参与应急响应行动时,也需要应急指挥中心的统一指挥,个人不得擅自行动,同时必要时要做到及时撤离等。

6.结论

本文全面地对油港泄漏、火灾事故应急预案的编制工作进行分析,包括编制要点及如何启动,具体来说,有应急组织架构设计,应急队伍、物资和装备,人员培训与预案演练,应急响应信息支持,应急预案的审定和监管以及公众参与,和油港泄漏火灾事故的应急响应启动。其中重点分析了油港泄漏火灾事故具体的应急响应行动,提出其主要内容,有利于提高事故应急响应的效率,减少泄漏及火灾事故对油港造成的损失。

参考文献:

[1]曹鑫.油港储运综合安全评价和预警应急系统研究[D].武汉理工大学博士学位论文,2010.

[2]褚家成,徐连胜,蒋平昌,等.港口石油化工码头及其库区灾害事故应急系统研究[J].中国安全科学学报,2007(01):148-155.

[3]曾明荣,魏利军,多英全,等.化学工业园区重大事故场外应急预案编制技术研究[J].中国安全科学学报,2008(12):161-65.

化学品泄漏应急预案篇2

为防止重大生产安全事故发生,完善应急管理机制,迅速有效地控制和处置可能发生的事故,保护员工人身和公司财产安全,本着预防与应急并重的原则,制定本预案。

2危险性分析

2.1企业概况

公司占地面积约平方米,其中库房面积约458.73平方米,现有职工13人。主要生产经营电

泳漆、浓缩液、稳定剂、溶剂、光盘保护漆、有机添加剂等。

2.2危险性分析

本公司生产经营的危险化学品与人体皮肤和眼睛直接接触可能造成灼伤,发生泄漏容易造成人员中毒,其蒸汽与空气能够形成爆炸性混合物;生产和库存的原料、产品与高热源、强氧化剂等接触,易发生火灾爆炸。

3应急组织机构与职责

公司成立危险化学品事故应急救援指挥部和相应的应急救援工作组。

3.1指挥部组成人员和职责

总指挥:总经理

副总指挥:安全主管

成员:其他相关管理人员

总经理不在的情况下由安全主管进行现场指挥。

指挥部主要职责:

(1)组织制定本单位安全生产规章制度;

(2)保证本单位安全生产投入的有效实施;

(3)组织安全检查,及时消除安全事故隐患;

(4)组织制定并实施安全事故应急预案;

(5)负责现场急救的指挥工作;

(6)及时、准确报告生产安全事故。

3.2工作组组成成员和职责

灭火组:负责消防、抢险。

成员:(略)。

救护组:负责现场医疗、救护。

成员:(略)。

警戒组:负责治安、交通管理。

成员:(略)。

通讯联络组:负责通讯、供应、后勤。

成员:(略)。

运输组:负责运送伤员

成员:(略)。

4预防与预警

4.1事故预防措施

(1)建立健全各种规章制度,落实安全生产责任;

(2)定期进行安全检查,强化安全生产教育;

(3)车间、库房加强通风、完善避雷设施;

(4)采用便捷有效的消防、治安报警措施;

(5)保证消防设备、设施、器材的有效使用。

4.2报警与通讯

公司将用于个体防护、医疗救援、通讯装备及器材配备齐全,并确保器材始终处于完好状况;

应急电话:

火警:119

匪警:110

医疗急救:120

5应急响应

5.1灭火处置方案

(1)发现火情,现场工作人员立即采取措施处理,防止火势蔓延并迅速报告;

(2)灭火组按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救;

(3)总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥(总指挥不在现场由副总指挥负责指挥);

(4)警戒组依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别,划定危险区,对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导;

(5)救护组进行现场救护,如有需要立即将伤员送至医院;

(6)通讯组视火情拨打“119”报警求救,并到明显位置引导消防车;

(7)扑救人员要注意人身安全。

5.2泄漏处理方案

泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分:

5.2.1泄漏源控制

(1)生产过程中可通过关闭有关阀门、停止作业或采取改变工艺流程、物料走副线等方法,并采用合适的材料和技术手段堵住漏处;

(2)包装桶发生泄漏,应迅速将包装桶移至安全区域,并更换。

5.2.2泄漏物处理

(1)少量泄漏用不可燃的吸收物质包容和收集泄漏物(如沙子、泥土),并放在容器中等待处理;

(2)大量泄漏可采用围堤堵截、覆盖、收容等方法,并采取以下措施:;

1)立即报警:通讯组及时向环保、公安、卫生等部门报告和报警;

2)现场处置:在做好自身防护的基础上,快速实施救援,控制事故发展,并将伤员救出危险区,组织群众撤离,消除事故隐患;

3)紧急疏散;警戒组建立警戒区,将与事故无关的人员疏散到安全地点;

4)现场急救:救护组选择有利地形设置急救点,做好自身及伤员的个体防护,防止发生继发性损害;

5)配合有关部门的相关工作。

(3)泄漏处理时注意事项:

1)进入现场人员必须配备必要的个人防护器具;

2)严禁携带火种进入现场;

3)应急处理时不要单独行动。

5.3化学品灼伤处置方案

5.3.1化学性皮肤烧伤

(1)立即移离现场,迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等;

(2)立即用大量清水或自来水冲洗创面10~15分钟;

(3)新鲜创面上不要任意涂抹油膏或红药水;

(4)视烧伤情况送医院治疗,如有

合并骨折、出血等外伤要在现场及时处理。

5.3.2化学性眼烧伤

(1)迅速在现场用流动清水冲洗;

(2)冲洗时眼皮一定要掰开;

(3)如无冲洗设备,可把头埋入清洁盆水中,掰开眼皮,转动眼球洗涤。

5.4中毒处置方案

(1)发生急性中毒应立即将中毒者送医院急救,并向院方提供中毒的原因、毒物名称等;

(2)若不能立即到达医院,可采取现场急救处理:吸入中毒者,迅速脱离中毒现场,向上风向转移至新鲜空气处,松开患者衣领和裤带;口服中毒者,应立即用催吐的方法使毒物吐出。

6附则

(1)定期组织安全生产培训,熟悉各

种应急处置技术;

(2)定期组织应急处置技术演练,应急预案综合演练每半年不少于1次。

化学品泄漏应急预案篇3

关键词:危化品;存储;使用;易燃易爆;通风;应急;火灾;泄漏

危险化学品(简称危化品)是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质,在生产、经营、储存、使用和废弃处置过程中,容易造成人身伤亡和财产损毁而需要特别防护的化学品。危化品的燃烧爆炸事故通常伴随发热、发光、压力上升等现象,具有很强的破坏作用,其与危化品的数量和性质、燃烧爆炸时的条件以及位置等因素有关。燃烧爆炸时产生的高温会引起其它可燃物质的火灾,爆炸抛出的易燃物有可能引起大面积火灾;爆炸后产生的碎片,飞出后会在相当大的范围内造成危害;爆炸时产生的高温、高压气体以极高的速度膨胀,产生冲击波,可以对周围环境中的机械设备和建筑物产生破坏作用,使人员伤亡;燃烧和爆炸时,会是大量有毒物质外泄,造成人员中毒和环境污染。天津港危化品爆炸造成的重大人员伤亡事故,使人们对危化品敬而生畏,作为安全管理人员,对公司危化品进行分析梳理,总结管理方法,落实管理措施,防范事故发生,就尤为重要。

一、常用危化品种类和特性

在电子制造型公司使用的危化品一般情况没有放射性物品,只涉及易燃、易爆、毒害、腐蚀化学品。常用的危化品包括:

(一)助焊剂

焊接时用的,即松香水,属于中闪点(18℃)的易燃液体,具有刺激性。其蒸气比空气重,能扩散到较远的地方,遇火源燃烧。其蒸气也可与空气形成爆炸性混合气体,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

灭火方法:干粉、二氧化碳、沙土。

少量泄漏:用沙土吸收,或用大量水冲洗。

(二)稀释剂

用于稀释助焊剂,属于中闪点(27℃)的易燃液体,具有刺激性。其蒸气比空气重,遇火源燃烧。其蒸气也可与空气形成爆炸性混合气体,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

灭火方法:干粉、二氧化碳、沙土。

少量泄漏:用沙土吸收,或用大量水冲洗。

(三)有机清洗剂

属于低闪点(-18℃)的易燃液体,具有刺激性且有毒。其蒸气比空气重,能扩散到较远的地方,遇火源燃烧。其蒸气也可与空气形成爆炸性混合气体,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。建议在可能的情况下可以切换为水性清洗剂。

灭火方法:干粉、二氧化碳、沙土。

少量泄漏:用沙土吸收,或用大量水冲洗。

(四)水性清洗剂

气味小、无闪点、不会燃烧爆炸、无毒性等优点。

泄漏:用水冲洗。

(五)天那水

用于稀释油漆等,或用于清洁。易燃易爆且有巨毒,其蒸气比空气重,能扩散到较远的地方,遇火源燃烧。其蒸气也可与空气形成爆炸性混合气体,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。建议禁止使用,用其它稀释剂和清洗剂替代,无法彻底禁止的,少量控制使用。

(六)酒精

常见危化品,用于清洁等。属于低闪点(16℃)的易燃液体,易挥发,具有刺激性。其蒸气比空气重,能扩散到较远的地方,遇火源燃烧。其蒸气也可与空气形成爆炸性混合气体,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

灭火方法:干粉、二氧化碳、沙土。

少量泄漏:用沙土吸收,或用大量水冲洗。

二、危化品储存管理措施

(一)库房

必须是专用库房、专用场地或专用储存室,耐火等级为一级,防火间距12米。具备通风条件。必须分类储存。张贴安全警示标志。设置安全责任卡。

(二)防火防爆

库内电器必须是整体防爆(防爆电器、防爆开关、防爆线管、防爆排气扇等)。要有防雷、防静电措施。禁止使用能产生电火花的铁质工具。禁止使用手机打电话。

(三)监测报警

要有监测可燃气体浓度监测报警器。

(四)防泄漏

要有防泄漏措施。

(五)急救

要有应急水源,配备洗眼器。

(六)消防

配备消防器材,包括自动灭火器、手动灭火器、沙土。

(七)制度

制定规章制度、操作规程和应急预案,安装温湿度计,张贴化学品安全技术说明书和警示标志。出入库登记完整。

三、危化品使用管理措施

(一)临时存放区

不超过当班(或一昼夜)用量。

存放于专用防爆柜中,张贴安全警示标志和安全操作规程。

配备消防器材。

配备劳动防护用品。

(二)操作者

有上岗证,接受危化品知识培训,了解化学品危险特性及防护措施。

佩戴劳动防护用品。

(三)岗位

张贴作业指导书和化学品安全技术说明书。

分装的危化品容器须有盖,容器上应粘贴安全标签。

严禁在附件进行明火或高温操作。

严禁使用容易起火花的铁质工具。

需要通风换气或排烟处理。

四、危化品应急处置

电子制造型公司使用危化品数量少,不构成重大危险源。一般预防二类事故:泄漏和火灾。应该建立相应的应急预案和现场处置方案,培训员工,并定期演练,一旦发生事故,能够快速排除,防止事故扩大。

(一)泄漏事故

1、现场人员应立即向负责人报告,启动应急预案。

2、迅速切断车间及周边电源的总开关。对泄漏化学品已经扩散到的地方,电气要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。

3、检查周边,清除点火源;

4、用沙土堵漏,并在泄漏化学品上铺设沙土吸附,然后进行转桶处理。严禁使用铁质工具。沾有沙土的泄漏化学品在事后收集交相关部门处理。

5、对泄漏现场进行清洗。

6、注意事项:参与应急人员需要佩戴好防护用品,未穿戴防护用品的人员严禁进入事故现场。

(二)火灾事故

1、现场人员应立即向负责人报告,启动应急预案。

2、迅速用灭火器进行灭火(注意要用二氧化碳或干粉灭火器,禁止使用水)。扑灭初起火灾至关重要,事发岗位人员必须经过训练。

3、边扑救边呼喊事故周边岗位操作人员及其他人员前来救援。

4、如火势无法控制,应立即组织疏散、警戒,拨打119报警,等待场外救援。

5、注意事项:应急人员需要佩戴好防护用品;灭火时与火源要保持一定的距离;事故威胁到人身安全时,必须立即撤离。

四、结论

电子制造型公司使用的危化品数量小,不构成重大危险源,因而未列入政府监管部门重点监督检查对象。但是作为易燃易爆危险品,任何小的疏忽可能酿成大祸,小事故可以演变成大事故,因而在危化品的管理上绝对不能掉以轻心。按照法律关于单位全面负责的原则,企业必须安全自查、隐患自除、责任自负。本文对于这类企业危化品的管理措施进行了详细总结,在此基础上进行对标工作,查漏补缺,确保各项管理制度执行到位,从而能够更好地指导员工、管理人员的具体操作,为保障安全生产做出应有贡献。

化学品泄漏应急预案篇4

2008~2011年4年间,环境保护部共接报突发环境事件568起,一系列重大突发环境事件造成严重的环境污染和不良社会影响。

2012年1月,广西龙江河受到高浓度含镉污水污染,导致柳州等地数百万人饮用水安全受到严重威胁。

2012年2月,江苏镇江船舶违法排污导致自来水发生苯酚污染,引发当地居民抢购纯净水;不久,广东佛山一家养殖场排污,导致附近自来水厂水源受污染,约5万居民受到停水影响。

突发环境污染事故不仅给人民群众生命和国家财产造成了巨大的损失;污染区域的生态失衡,难以短时恢复;直接和间接的经济损失非常严重;突发性环境污染事故直接影响人们的正常生产、生活秩序;危害社会治安;带来相关的社会问题;引发国际间的污染纠纷。

综合性大型磷复肥企业的主要原料为硫磺、磷矿、氨,主要有磷酸、高浓度磷复肥等产品;中间产品主要为硫酸、磷酸等,硫酸、副产品主要为氟盐产品。磷酸、氨为危险化学品;危险废弃物主要有氟硅酸、硫酸生产产生的含五氧化二钒的废催化剂。由于综合性大型磷复肥企业涉及危险化学品和危险废弃物,一旦发生突发环境污染事故,其对生态环境的影响非常严重,对人民群众生命安全和国家财产造成巨大的损失。

三环分公司在生产发展的同时,通过不断改进工艺、设备及污染防治设施,逐步建设、完善突发环境事件应急设施,建立、健全突发环境事件应急机制。三环分公司多年来未发生突发环境污染事件,在突发环境事件应急方面取得了显著成绩。

下面以三环分公司的突发环境事件为例,对综合性大型磷复肥企业突发环境事件应急体系进行有效性探析。

三环分公司在装置开车初期引发过多起环境污染事件,下面列举的是三环分公司在生产过程中突发的环境污染事件。

1987年5月,在磷酸萃取装置停车清理的过程中,大量排放酸性清洗水,调节池中的污水漫溢,含酸污水进入附近讇讇状宓乃咎铮斐?亩水稻田受污染,受污染的水稻田只能重新栽种。

2004年8月14日凌晨4∶30分左右,外委劳务人员在清理稀磷酸沉清槽底部渣酸管时,突发沉清槽渣酸泄漏,泄漏的稀磷酸大部分收集进入稀酸陈化区域的地下收集槽,经两台地下槽泵回收渣酸,部分渣酸流到地下收集槽,经地下槽泵送至萃取槽。由于泄漏量大,虽然用袋装磷石膏、衣服等物品堵截泄漏点,用袋装纯碱在排污沟进行围堵,但还是有部分磷酸进入厂区内的排污沟。为了控制污染,三环分公司在排污沟4个断面不间断地加碱中和,基本控制了污染,未对周围环境造成污染。

2006年2月25日约14时,输送磷石膏渣浆的管道因阀兰故障出现少量泄漏。泄漏的渣浆对泄漏点周围农户栽种的小麦青苗和豌豆苗造成一定影响,同时有部份渣浆流入周围农户的生活区域。通过双方协调后得以解决。

主动管理,避免污水量过大引起突发环境污染事故。在磷酸萃取装置停车清理前,如果考虑污水处理装置的处理能力及污水调节池的贮存能力,控制清洁水排放量,就不会发生调节池污水漫溢引发的环境污染事故。

三环分公司将被动管理变为主动管理,提出并实施内部排放污水收费制度,对各分厂排放的污水进行计量,并按上年度的污水处理实际成本核算后进行收费,污水处理费用纳入各生产厂的成本核算。

避免硫酸装置开停车过程中引起突发环境污染事故。三环分公司采取在硫磺制酸装置开停车前制订开停车方案、明确出污染控制措施、落实责任人、并对外排气体中的硫酸雾和二氧化硫进行开停车全程监控等措施后,开停车过程中未发生污染事故。

避免清理磷酸、硫酸、氟硅酸贮槽底部渣酸各类酸槽泄漏引起的突发环境污染事件。在清理磷酸沉清槽、硫酸槽、氟硅酸贮槽底部渣酸时,采取事前制定清理方案、落实大量渣酸外漏引起突发环境污染事件的预防措施、明确责任人等措施,另外,在各酸槽周围设置符合《储罐区防火堤设计规范》GB50351-2005的规定,设置应急围堰和应急地下收集槽、应急泵。若发生突发大量外排酸渣的情况,酸渣可在围堰内沿沟道进入应急槽,由应急地下槽泵输送。

通过采取上述措施后,有效预防了清理磷酸沉清槽、硫酸槽、氟硅酸贮槽底部渣酸和各类酸槽泄漏引起的突发环境污染事件。

避免硫磺制酸装置吸收泵跳停引起的突发环境污染事件。三环分公司硫酸产量为185万吨/年,共有五套硫酸制酸装置,硫酸装置吸收泵跳停极易引起含大量硫酸雾废气外排的突发环境污染事件,分公司将各套硫酸装置的二级吸收泵与风机、硫磺泵进行联锁,当二级吸收泵跳停时,风机、硫磺泵自动停止工作,含大量硫酸雾的尾气停止外排,有效避免了因吸收泵跳停引起的突发环境污染事件。

避免磷石膏渣浆输送管道泄漏引起的突发环境污染事件。磷石膏渣浆输送管道泄漏主要是由于管道压力过大,输送磷石膏渣浆的法兰接头处螺栓受力过大被拉断引起泄漏。为解决此问题,采取用不锈钢螺栓替代普通螺丝的措施,将分公司磷石膏输渣管道和回水管道的普通螺栓用不锈钢螺栓进行更换,同时为防止被盗(曾经发生过螺栓被盗引起泄漏的突发环境污染事故),将法兰连接处的不锈钢螺丝进行点焊;为了避免带压渣浆管喷泄引起大面积环境污染,法兰接头处用抱箍包扎。操作人员每4小时巡查一次,以便及时发现泄漏,及时处理。

采取上述措施后,2009年至今,未发生磷石膏渣浆输送管泄漏引起的突发环境污染事件。

在三环分公司废水总排口建设废水处理回用装置,当发生酸管、酸槽泄漏或火灾、爆炸事故时,经泄漏的废水和事故消防水经废水处理回用装置收集处理后回用,避免因泄漏、火灾、爆炸引发的突发环境污染事件。

化学品泄漏应急预案篇5

为及时有效地开展危险化学品事故救援工作,加强对危险化学品事故的有效控制,最大限度地减少事故造成的损失,根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》和国家安全生产监督管理局《危险化学品事故应急救援预案编制预案》,结合本学校的实际情况,特制定本应急救援预案。

   一、危险目标和危险种类的确定

   依据《重大危险源辨识》,对本学校目前使用的化学品、实验耗材、仪器和防护设备进行了辨识并综合分析其危害程度,确定了下列危险目标和危险种类。

    1、危险目标:学校综合楼一楼右侧实验仪器室。

    2、危险种类:化学药品泄漏,化学药品火灾,危险化学品中毒。

   二、灾情报告、报警程序

1、医疗急救电话:120。

2、本校安全事故应急小组

组 长:刘有伦         

副组长:黄瑞、李福东、陈红玉       

成员:各班科学教师

危险化学品事故发生后,现场人员首先进行个人防护,然后按照事故不同类别分别采取相应的现场处置措施,并立即报告本学校安全事故应急小组组长及副组长,判断事故等级和趋势后采取相应的内部外部联络。

   三、实验室化学品泄漏处置程序

   1、易燃、有毒气体泄漏:现场人员首先从室外总闸切断电源(避免断电时电弧引起火灾),然后迅速开门窗通风,并按照危险程度通知临近实验室或整座建筑人员撤离至上风区,在做好安全保障工作之后对泄漏源进行控制处理:用毛巾或抹布擦拭洒出的液体,并将液体拧到大的容器中,然后再倒入带塞的玻璃瓶中。

   2、易燃、腐蚀、有毒液体泄漏:现场人员首先从室外总闸切断电源(避免断电时电弧引起火灾),避免中毒和受到灼伤,然后使用相应物资擦拭和吸收。大量泄漏时在实验室门口设置堵截围堰后撤离,等待应急救援人员处置。

   3、化学废液及废旧试剂:学校化学废液种类主要为各种有机溶剂。教师应严格控制化学试剂签发数量,督促实验人员进行有机溶剂回收利用。确实无法回收利用的,按类别收集于专用容器中。废液及废旧试剂由学校责任部门定期统一处置。当化学废液及废旧试剂外泄时,知情者应立即通知本单位安全应急小组组长,立即采取措施追回外泄废液。外泄废液造成他人生命财产损害及环境破坏者,由相关部门按有关规定处置。知情不报者按失职论处。

   4、化学品包装物:剧毒化学品包装物,必须交学校责任部门统一处置。普通化学试剂瓶子,集中装于纸箱中,定期交给学校责任部门处理。

   5、本单位所有实验操作人员,要有高度的节能环保意识,实验设计及实难过程中要充分体现绿色化学理念,以保护生态环境为己任。实验工作中,要树立高度的节能节水意识,全体教师都有杜绝一切浪费的责任。

   四、实验室化学品火灾处置程序

实验中一旦发生了火灾切不可惊慌失措,应保持镇静。首先应立即切断室内一切火源和电源。然后根据具体情况正确地进行抢救和灭火。常用方法如下:

  1、可燃液体着火:立即拿开着火区域内的一切可燃物质,关闭通风设施,防止扩大燃烧。若着火面积较小,可用抹布、湿布、铁片或沙土覆盖,隔绝空气使之熄灭。覆盖时动作要轻,避免碰坏或打翻盛装可燃溶剂的玻璃器皿,导致更多的溶剂流出而扩大着火面。

  2、酒精及其它可溶于水的液体着火:可用水灭火。

  3、汽油、乙醚、甲苯等有机溶剂着火:应用石棉布或砂土扑灭。绝对不能用水,否则会扩大燃烧面积。

  4、金属钠着火:用砂土覆盖灭火。

  5、导线和电器外壳着火:不能用水及二氧化碳灭火器,应先切断电源,再用干粉灭火器或覆盖法灭火。

易燃、液化气体类火灾,首先切断电源,开门窗通风,起火初期首先控制气体泄漏,然后使用灭火毯遮盖扑灭,如无法控制气体泄漏,当容器内容物储存量低于爆炸极限时,使用干粉灭火器扑救,火焰消失后使用灭火器对周边环境降温至室温以免气体重新燃烧或爆炸,否则必须保持稳定燃烧,避免大量可燃气体泄漏出来与空气混合后发生爆炸。

   五、实验室化学品爆炸处置程序

   混合性爆炸发生后,现场和周边实验室人员应开门窗通风,切断电源,熄灭所有点火源,避免发生二次爆炸,尽快通知学校消防及单位安全应急小组进行扑救,必要时电话119报警。

   六、人员紧急疏散、撤离

   按“火灾控制与人员疏散应急预案”中的疏散、撤离程序执行。

   七、受伤人员现场救护、医院救治

   对受到化学伤害的人员进行急救时,按下列方法紧急处理:

 1、置神志不清的伤员于侧位,防止气道梗阻,呼吸困难时给予氧气吸入;呼吸停止时立即进行人工呼吸;心脏停止者立即进行胸外心脏挤压。

  2、皮肤污染时,脱去污染的衣服,用流动清水冲洗;头面部灼伤时,要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗。

  3、眼睛污染时,立即提起眼脸,用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。

   4、发生烧伤时,应迅速将患者衣服脱去,用水冲洗降温,用清洁布覆盖创伤面,避免伤面污染;不要任意把水疱弄破。患者口渴时,可适量饮水或含盐饮料。

   5、误服化学试剂者,可根据物料性质,对症处理;必要时进行洗胃。

                           

化学品泄漏应急预案篇6

关键词:机场油库;危险源;辨识;控制

重大危险源辨识与控制的目的,不仅是预防重大事故发生,而且要做到一旦发生事故,能将事故危害限制到最低程度。按照《危险化学品重大危险源辨识》标准规定的临界量,当前绝大多数机场油库将被列入重大危险源。因此,将重大危险源辨识与控制理论运用到机场油库系统的安全管理上,对于进一步搞好油库整体安全有着重大意义。

1.机场油库危险源的特点

1.1危险源的基本概念

williehammer将危险源定义为可导致人员伤亡或物质损失事故的潜在不安全因素。田水承教授将“突变信息”引入危险源的范畴,认为危险源是(安全)认识对象中产生和强化负效应的核心,是危险物质、能量和灾变信息的爆发点。此外,多数学者也依据事故致因理论解释事故的发生、发展和变化,以此界定危险源的概念以及各个危险源之间的关系,或者说,这种界定危险源概念的方式是为解释事故致因理论服务的。我国国家标准《危险化学品重大危险源辨识》(gb18218-2009)将重大危险源定义为:长期或临时的生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品,且危险化学品的数量等于或超过临界量的设备、设施或场所。

1.2机场油库危险源的特点

机场油库规模大小不等,但多数都具有转运站、储存库、汽车加油站、泵房(棚)、附油仓库等作业场所,承担着收发储航空煤油、汽油、附属油料等成品油的任务。保障项目多,任务繁重,作业类型多。并且机场油库通常距离机场跑道较近,一旦由于人为、天灾或其它原因而遭受严重破坏的话,就有可能造成油罐、管道等设备的破裂、穿孔、爆炸,发生油品的大量泄漏。如果消防处置不力,防火堤、拦油堤等防止油品扩散的设施未建设、建设不当或被破坏,油品就会四处流淌,严重威胁附近的油罐、飞机、库房、候机厅等重要设施的安全,甚至所在附近居民区、城市的安全。虽然此类事故发生几率相对较小,但一旦发生事故必将造成无法挽回的损失。

2.机场油库危险源辨识

重大危险源辨识与控制系统主要由危险源的辨识、风险评价、安全管理、安全报告、应急救援预案和重大危险源的监测监察等部分组成。重大危险源风险评价是重大危险源控制的关键措施之一,也是危险源管理、监控和安全改造的重要依据。

2.1危险源lec法风险评价

机场油库内的危险源辨识可以按照“道化学”法、事故树分析法和lec法进行风险评价,笔者推荐采用半定量的lec法。美国的格雷厄姆和金尼研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危险性,提出了评价危险性的方法:即以事故发生的可能性大小(l)、作业人员暴露于危险环境的频率(e)及危害后果(c)作为自变量,确定了它们之间的函数关系,根据实际经验给出了3个自变量的各种不同情况的分数值,然后根据公式计算出其危险性分数值,再按危险性分数值来确定危险源的危险程度。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的半定量方法,即d=lec。

2.2机场油库主要存在的危险源

根据对重大危险源油库区的安全分析和风险评价,对事故隐患进行集中治理改造,尤其应重视容易引发次生、衍生灾害的设施设备。当前,还有不少油库存在地面油罐的防火堤不符合要求、覆土油罐的防火堤的容量不足、护体罐护体半截子工程、洞库和覆土罐未设排水阻油设施和水封井等安全隐患。这部分安全改造的投入所需要的经费不多,却能够大大降低事故造成的灾害性损失。

处于山区及高地势的洞库、覆土油罐、露天油罐,由于其所处的“高处优势”,对下游产生严重的威胁,一旦发生大量油料泄漏事故,不仅极易污染周围环境。泄漏可能使库区及周边居民区油气浓度加大,如果遇到火花或明火,极易发生火灾爆炸等重大衍生事故,造成恶劣的社会影响。目前,机场油库的防扩散设施仅仅依靠防火堤,没有健全系统、科学的安全分析、风险评价、改造设计、安全审核等机制。我们应当深刻吸取2005年“吉林石化公司双苯厂”爆炸泄漏事故的经验教训,防止高地势油罐的大量泄漏。一旦油料大量泄漏,在无火的情况下应当“以堵为主”,并能做到有效的分离、回收;在油罐及防火堤内油品着火的情况下,采用“导油阻火、集中歼灭”的“疏堵结合”的解决方案。

3.机场油库危险源的控制

3.1建立系统的危险源控制体制

目前各机场现存的安全度评估方法长时间未更新,而且缺乏对事故危险程度的考量,缺乏对应急救援体系以及应急救援设备等安全投入的评价指标,有必要进行全面系统地重新制订。

各地机场油库应加强危险源的风险评价和定期安全报告制度,在一定的期限内,对本油库的安全情况向上提交安全报告。报告的内容应当包括基本情况、可能发生的事故类型、可能引发事故的危险因素以及前提条件、事故发生的可能性及后果、安全操作和预防失误的控制措施、限制事故后果的措施等等。

3.2切实做好应急培训和演练

加大应急培训的力度,避免出现应急器材虽然配备齐全,但由于缺乏培训和演练,造成多数人不了解用法,应急器材成为摆设,形同虚设。应急培训不仅仅是进行内部培训,还应积极采取措施组织外部培训,如向周边居民发放《应急知识须知》、《告居民书》、《紧急公告》等。应急演练可以采取三种形式:模拟演练、专项演练和综合演练。模拟演练可以是书面示意图的方式,也可以进行计算机模拟演练,一般在会议室进行,其目的是锻炼参演人员解决问题的能力及协作和职责划分。

3.3健全应急救援预案

应急救援预案是重大危险源控制系统的重要组成部分。必须建立健全应急管理体制机制法制,完善应急预案,提高应急反应速度、救援能力和救灾效果。健全应急管理体制应当建立应急预案的制订、修改(修订)、审核、批准程序,保证预案的及时更新和有效性;完善应急预案编制导则和编制样本;建立应急预案的评审制度,制定评审指南,并按计划组织专家评审和上级评审。编制预案的重点在于现场处置方案,应尽量把“事故消灭在现场”,提倡“五分钟”之内解决事故。现场处置方案应当具体、简洁,针对性和可操作性强。

参考文献:

[1]gb18218-2009危险化学品重大危险源辨识.

化学品泄漏应急预案篇7

液化天然气在生产、储存、运输、经营、使用中发生泄漏,很容易与空气形成爆炸混合物,遇有点火源即明火、电火花、磨擦和撞击火花、静电火花、化学反应热、高热表面、雷电火花或其它点火源均会导致爆炸事故的发生,造成重大财产及人身伤亡。2009年6月17日16日7时50分许发生的中石油江苏液化天然气(LnG)接收站工程1号储罐区的重大安全事故,造成8人死亡,14人受伤,其中3人重伤。

一、液化天然气泄漏事故危险性及特点

认识与了解LnG的物理性与事故特征对发生各类事故处理采取措施有着根本指导意义同,否则会引起更大的事故及低级事故的发生。

1.LnG的定义及其特性

LnG的定义:天然气在常压下,当冷却至约-162℃时,则由气态变成液态,称为液化天然气(简称LnG)。液化天然气的体积约为同量气态天然气体积的1/600,大大方便存储和运输。

基本特性有:主要成份为甲烷,还有少量的乙烷、丙烷以及氮等其他成份组成。沸点为-162.5℃,熔点为-182℃,着火点为650℃。爆炸范围:上限为15%,下限为5%。无色、无毒。

2.LnG潜在的危险性

LnG虽是在低温状态下储存、气化,但和管输天然气一样,均为常温气态应用,这就决定了LnG潜在的危险性:

(1)低温的危险性

(2)BoG的危险性

(3)翻滚的危险性

(4)快速相变(Rpt)危险性

(5)沸腾液体膨胀蒸气爆炸(BLeVe)危险性

(6)泄漏的危险性

3.液化天然气泄漏事故类型

由于液化天然气除具有天然气可燃性外,还具有低温性、扩散性,其这此特性都有可能引起相应的安全隐患,其可燃性引起火灾、爆炸,LnG属低温液体(温度一般为-1620C),使设备脆性断裂和遇冷收缩,从而使损坏设备及冻伤人员,长时间在LnG气氛环境中,引起人员意识模糊及窒息。

因此LnG事故类型较多,主要体现为LnG储存分层及翻滚、快速相变(也称为冷爆)、间歇泉、低温灼伤、低温麻醉、窒息、火灾及爆炸等。

4.液化天然气泄漏事故特点

(1)扩散迅速、危害范围大

(2)发生爆炸燃烧事故

(3)处置难度大

二、防护与预防

1.推荐使用的防护服(recommendedprotectiveclothing)

当处理LnG时,如果预见到将暴露于LnG的环境之中,则应使用合适的面罩或安全护目镜以保护眼睛。

操作任何物品时,如其正在或已经与寒冷的液体或气体接触,则应一直戴上皮手套。应戴宽松的手套并在接触到溅落的液体时能够迅速脱去。即使戴上手套,也只应短时间握住设备。

防护服或者类似的服装应是紧身的,最好是没有口袋也没有卷起的部分。裤子也应穿在鞋或靴子的外面。

当防护服被寒冷的液体或蒸气附着后,穿用者在进入狭窄的空间或接近火源之前应对其做通风处理。

操作者应该明白,防护服只是在偶然出现LnG溅落时起保护作用,应避免与LnG接触。

2.火灾的预防和保护

在处理LnG失火时,推荐使用干粉(最好是碳酸钾)灭火器。与处理LnG有关的人员应经过对液体引发的火灾使用干粉灭火器的训练。高倍数泡沫材料或泡沫玻璃块可用于覆盖LnG池火并能极大地降低其辐射作用。必须保证水的供应以用于冷却目的,或在设备允许的情况下用于泡沫的产生。但是水不可用于灭此类火。有关火灾的预防和保护的设计,应遵守en1473的规定。

三、液化天然气泄漏事故处置程序与措施

1.防护

在处理液化天然气泄漏事故中,进入液化天然气泄漏区域的消防及抢险人员应佩戴正压自给式呼吸器;穿防静电隔热服及专用的护目镜、手套、鞋。

2.询情

(1)遇险人员情况

(2)泄漏容器、泄漏部位、泄漏源储存量、泄漏形式、泄漏介质在工艺中处于的状态(成品、半成品或混合物)、扩散范围;

(3)泄漏源设备周边其它工艺设备的基本情况;(间距、空间、介质)

(4)周边单位、居民、地形、电源、点火源等情况;

(5)消防设施、工艺措施、现场专业人员处置意见;

3.侦检

(1)搜寻遇险人员;

(2)使用专用检测仪器检测泄漏物在各区域内的浓度、确定扩散范围;

(3)获取气象数据,测定风向、风速;

(4)确认扩散区域内的设施、建(构)筑物险情及各类危险源;

(5)确认消防设施运行情况;

(6)确定抢险救灾应急通道、路线、集散地、指挥通讯场地;

(7)确认抢险救灾物质准备情况;

(8)确定抢险救灾外部情况;(公安、医院、卫生、交警、政府等部门)

4.警戒

(1)根据询情及测定泄漏物扩散区域及险情级别确定警戒区域;

(2)划分警戒区:重危区、中危区、轻危区、安全区及隔离区;设立醒目的警戒标志;

(3)按界时规定,严格控制规定区域内人员、车辆、物质,对其逐一安检及登记;

5.救生

(1)成立救生小组、根据询情确定受灾人员数量、地点,携配整装救生器材进入危险区域;

(2)采取确定的救生方案正确救援,将遇险受灾人员转移至安全区域;

(3)按救生方案现场急救;对脱险人员进行登记、标识;

(4)伤情重者正确应急处置后移交医疗急救部门救治,说明伤者伤情类别;

6.控险

(1)事故控险前期确认

①确认工艺装置各保护系统运行情况、生产装置入口阀、事故设备进出口阀、保护性紧急切断阀的状况;

②确认工艺装置操作人员及事故责任方事故处置已采取的措施及非关连区域情况;

(2)启用单位喷淋、泡沫、蒸汽等固定、半固定灭火设施;

(3)选定水源、铺设水带、设置阵地,有序展开;

(4)设置水幕或屏封水枪,稀释、降解泄漏物浓度及扩散或设置蒸汽幕;开启喷淋设备给储罐降温及隔绝火源,开启消防高倍数泡沫发生器覆盖泄漏的LnG,遏制火势,直至扑灭。

7.堵漏

(1)根据泄漏情况,制定堵漏方案,严格按堵漏方案实施;

(2)堵漏实施人员须采用防爆、防静电、防冻措施,确保安全;

(3)关闭事故前置阀门,切断泄漏源;

8.利用工艺措施倒罐或放空

通过紧急工艺措施倒出事故罐中液化天然气或通过罐顶安全阀和紧急放空管线直接的放空泄压,降低危险源。

9.救护

现场救护

(1)将遇险人员迅速撤离现场,转移至上风或侧上风方向,保障空气流畅;

(2)对呼吸、心跳停止者进行人工呼吸、心脏挤压,采取心肺复苏措施;

(3)对污染者进行脱装、流动清水及肥皂水冲洗,眼部污染者,有大量清水彻底清洗;

(4)对其它受伤者,无专业处置措施时送医院治疗。

10.清理

(1)用喷雾水、蒸汽、惰性气体清扫现场,确保不留残液(气);

(2)清点人员、车辆、器材及物资,解除警戒,办理移交,安全撤离。

四、措施方案要点

1.正确合理布置现场各类通道、区域划分;

2.严格控制危险区域内的一切点火源;

3.严格控制重危区作业人员数量,听从专业人员指导使用各类救援设施及器材;

4.严禁作业人员滞留泄漏区低哇、下水道、缆沟、井口及地下空间顶部;

化学品泄漏应急预案篇8

关键词:氟化氢泄漏应急疏散

中图分类号:R135

2009年,为消除原氟化氢(HF)储存罐区与生产厂房安全距离不足,氟化氢泄漏后可能造成厂房内工作人员中毒或灼伤的安全隐患,公司投入600多万元,将原氟化氢储存罐区搬迁至距厂区边界200m以外的空旷地带,建成了新的HF储存罐区。新罐区位于厂房的下风向,周围是戈壁滩,无居住区。新罐区内现建有6台55m3的HF储罐,并预留了4台120m3HF储罐的位置。

HF是一种高毒物质,能够危害人体健康,对人体呼吸道粘膜及皮肤有强烈的刺激和腐蚀作用,吸入高浓度的HF可引起支气管炎和肺炎,吸收后会产生全身的毒作用,还可导致氟骨症。接触高浓度HF,可引起眼及呼吸道粘膜刺激症状,严重者可发生支气管炎、肺炎,甚至产生反射性窒息。

HF是公司工艺生产过程的主要原材料,无水氟化氢(aHF)利用压缩空气由无水氟化氢生产区120m3HF储罐压送至新罐区的55m3无水氟化氢储罐储存。若HF储罐和输送管道密封不严、破坏或储罐设备缺陷、故障或操作不当导致HF外逸,将引起现场人员中毒,并对周围环境造成破坏。液态无水氟化氢腐蚀性极强,如果发生泄漏,应急措施不利或处置不当,可造成现场人员化学性灼伤,对生产设备和建筑物造成腐蚀并严重危害环境。尤其是HF对人的眼睛、口腔、齿龈发生腐蚀、炎症及溃疡,引起牙齿损害。

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009的规定,HF储存量大于临界量(1t)即为重大危险源。依据标准,重大危险源辨识见下表:

由于工艺生产的需要,新建HF储存罐区至少储存有上百吨的HF,一旦泄漏,对临近的人、生产设备、建筑物等将造成严重危害。特别是夏季,HF储罐的压力和液态氟化氢的温度将随环境温度的上升而逐渐升高,产生氟化氢泄漏的可能性将进一步加大。氟化氢储罐由于自身或外界原因发生泄漏,大量的液态氟化氢将急剧汽化为氟化氢气体,并随风飘移到很远的地方,造成大面积的毒害区域。

为做好新建HF储存罐区的应急响应和HF泄漏的处置工作,确保在发生泄漏后现场人员能及时有序地疏散,避免对人体产生危害,下面采用伤害(或破坏)范围评价法对氟化氢泄漏后的应急疏散距离进行定量计算,为其安全管理和事故应急救援预案疏散距离的确定提供科学的参考依据。

1.基本假设

(1)假设在夏季的同一时刻只有1台氟化氢储罐发生泄漏,根据最大危险性原则,仅就此HF储罐泄漏扩散进行后果模拟;

(2)假设模拟储罐中的液态HF泄漏后将转化成气态,并形成有毒气体云团;

(3)根据tno的绝热扩散模型,泄漏后的气态HF呈半圆形覆盖于近地面。然后沿风向水平扩散和垂直扩散,假设t秒后,气团近似于长方体。

2.模拟分析程序

(1)气团半径rg计算

mL=ρL×VL=1140kg/m3×55m3×80%=50160kg

mg=mL=50160kg

Vg=mg/ρg=50160kg/1.27kg/m3=39496.1m3

式中,mL――液态氟化氢的质量;

ρL――液态氟化氢的密度,1.14g/ml=1.14t/m3;

mg――气态氟化氢的质量;

Vg――气态氟化氢的体积;

ρg――气态氟化氢的密度,1.27kg/m3。

rg===26.62m

(2)应急疏散距离计算

氟化氢泄漏后由于受气体浮力(浮力作用下的加速度为α)和风速(u)的双重作用

α=g×(ρ空气-ρg)/ρg=9.8m/s2×(1.293kg/m3-1.27kg/m3)/1.27kg/m3=0.178m/s2

式中,g――重力加速度,9.8m/s2;

ρ空气――空气的密度,1.293kg/m3。

根据资料,四四地区夏季(6、7、8三个月)的室外环境温度最高,平均气温为22.8℃,最高气温为38.8℃。

夏季发生泄漏时,氟化氢储罐内液态氟化氢的温度(t)相当于夏季室外平均环境温度22.8℃,氟化氢的标准沸点t0=19.4℃,氟化氢泄漏时,氟化氢汽化使剩余的液态氟化氢温度降至标准沸点,其总的汽化热

=mg×C×(t-t0)=50160kg×3.35/kJ・℃×(22.8℃-19.4℃)=571322.4kJ

式中,C――液态氟化氢的比热,3.35/kJ・℃。

氟化氢的蒸发量即发生泄漏后汽化飘浮在空气中的氟化氢的质量m′

m′===585.97kg

式中,q――氟化氢的汽化热,975kJ/kg。

根据相关资料,空气中氟化氢的浓度为400~430mg/m3时,人会急性中毒致死;浓度达到100mg/m3时,人仅能耐受不到1分钟;浓度为50mg/m3时,人可感到皮肤刺痛、粘膜刺激。而根据《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》GBZ2.2-2007的规定,工作场所空气中氟化氢的最高允许浓度为2mg/m3。

假设t秒后有毒的氟化氢气团的浓度分别降至400mg/m3、100mg/m3、50mg/m3和2mg/m3,此时的气团接近长方体,则体积为

V=2×rg×L×H

式中,L――气团在水平方向扩散的距离;

H――气团上升的高度。

四四地区夏季主导风向为东风,最大平均风速(u)为27m/s,

L=ut=27t

H=0.5αt2=0.5×0.178t2=0.089t2

V=2×rg×L×H=2×26.62×27t×0.089t2=127.984t3

下面分别计算有毒气团的浓度分别为400mg/m3、100mg/m3、50mg/m3和2mg/m3时的应急疏散距离:

1)有毒气团的浓度为400mg/m3的应急疏散距离

有毒气团的体积V=m′/400×10-6=585.97/400×10-6=1465000m3

因此

t==22.54s

此时,有毒气团的浓度为400mg/m3时在水平方向扩散的距离即浓度为400mg/m3的应急疏散距离L

L=ut=27t=27×22.54=608.58m

2)有毒气团的浓度为100mg/m3的应急疏散距离

有毒气团的体积V=m′/100×10-6=585.97/100×10-6=5859700m3

因此

t==35.78s

此时,有毒气团的浓度为100mg/m3时在水平方向扩散的距离即浓度为100mg/m3的应急疏散距离L

L=ut=27t=27×35.78=966.06m

3)有毒气团的浓度为50mg/m3的应急疏散距离

有毒气团的体积V=m′/50×10-6=585.97/50×10-6=11719400m3

因此

t==45.07s

此时,有毒气团的浓度为50mg/m3时在水平方向扩散的距离即浓度为50mg/m3的应急疏散距离L

L=ut=27t=27×45.07=1216.89m

4)有毒气团的浓度为2mg/m3的应急疏散距离

有毒气团的体积V=m′/2×10-6=585.97/2×10-6=292985000m3

因此

t==131.79s

此时,有毒气团的浓度为2mg/m3时在水平方向扩散的距离即浓度为2mg/m3的应急疏散距离L

L=ut=27t=27×131.79=3558.33m

由以上计算可以看出,夏季氟化氢储罐发生泄漏后,下风向608.58m范围内的浓度将在22.54s内达到400mg/m3,此范围内的人员有造成急性中毒致死的危险;下风向966.06m范围内的人员如不能在1分钟内撤离,将造成中毒;下风向1216.89m范围内的浓度将在45.07s达到50mg/m3,此范围内的人员可感到皮肤刺痛、粘膜刺激;下风向3558.33m范围内浓度将会在131.79s达到我国规定的工作场所空气中氟化氢的最高允许浓度2mg/m3,对人的身体健康造成影响。

结论:

1、氟化氢储罐泄漏后人员的应急疏散距离受到当时的环境温度、风向、风速等环境因素的影响;

2、为确保氟化氢储罐泄漏后周围人员不受到伤害,下风向3558.33m处应划定为警戒区,应紧急疏散此区域内的所有人员,并禁止无关人员进入。

参考文献

[1]王起全、徐德蜀,安全评价操作实务:方法・实例・模板・标准,北京:气象出版社,2009.4

[2]中国新能核工业有限责任公司,中核四四有限公司铀转化HF储存罐区整体搬迁工程职业安全专篇,3013.1

化学品泄漏应急预案篇9

环境监控与预警是化工园区环境管理工作中的热点与挑战。在园区科学规划环境管理、建立包含气体泄漏检测与修复(LDaR)管理系统、大气环境监控预警系统和应急救援系统在内的大气环境管理平台,是园区大气环境质量控制、预防环境污染事件的重要前提。同时也是实现园区可持续发展、保障生产安全和人员健康的有效途径。

关键词:

泄漏检测与修复;监控与预警;应急救援

化工园区在为地区经济发展提供动力,创造就业机会的同时,也面临着重大的环境和安全风险。密集的化工企业所生产和使用的高危险化学品、排放出的大量污染物,进入大气中,其影响范围之广、危害之大,致使园区面临严重的环境安全风险[1-3],甚至于时常导致化工行业的污染事故和污染纠纷的发生[4]。园区在日常环境管理工作中也存在着重大的挑战,主要体现在以下三个方面:一是在园区聚集着大量的潜在风险源,在其“运输、储存、使用”的动态管理过程中须辅以实施LDaR技术,实现针对环境安全风险的科学预判;二是园区环境污染的来源面广、园区环境质量在线监控存在工作量大、复杂,须建立科学系统的监控预警平台,实现对园区大气质量的实时监控;三是缺乏有效的第三方应急救援力量,协助环境管理部门对环境污染应急事故进行有效管理和及时处置,实现事故发生对人的健康影响和环境污染最小化[5]。

1LDaR技术在园区环境管理中的应用

泄漏检测与修复(LDaR)是指对工业生产全过程挥发性有机物物料逸散、泄漏进行控制的系统工程。我国自2010年将VoCs纳入防控重点以来,不断完善与LDaR技术改造相关的法律法规和技术标准。目前各省市开始逐步制定LDaR技术指南、挥发性气体无泄漏检测规程和相应的排放控制标准。LDaR技术本着“源头控制、预防优先、防治结合、综合治理、总量控制、持续改进”的原则,为实现提升污染管控能力、推动企业技术进步、促进空气质量改善的目标提供切实有效的途径。

1.1LDaR技术原理LDaR技术在完善无泄漏装置检查合格标准的基础上,以泄漏零容忍为目标,积极开展LDaR工作,利用专业在线查漏检测设备,加大检查力度,确保实现“查漏-修复-消漏”三个环节的管控]。LDaR主要分为五个步骤:泄漏点定位、定义泄漏浓度、监测组件、修复泄漏组件以及记录保存]。主要应用SDt超声波、便携式有毒挥发气体、FLUKe红外热像仪等检测方法。

1.2LDaR技术应用意义实施LDaR技术的意义在于:⑴减少产品和物料损失;⑵提高操作人员和装置安全性;⑶优化设备生产效率;⑷降低环境污染;⑸提升企业的经济效益和社会效应。LDaR技术在美国、欧盟等国家已经广泛实施,在安全事故预防、大气环境管理、人员健康保障等工作中成效显著-。

2监控预警系统在大气环境管理中的应用

2.1大气环境监控预警系统框架设计监测监控与预警体系的目标是通过构建涵盖企业污染源、园区边界和周边敏感点等在内的,点-线-面结合的数字化在线监控体系,辅助以人工例行监测、不定期抽查和应急监测等技术手段,建立各类数据存储和转储备份数据库,为pC客户端、移动app提供数据支持与服务。在梳理园区内企业主要污染物的排放情况,筛选特征污染物,识别重点企业和风险源的基础上,结合园区周边敏感区分布情况、现有环境监测系统和环境管理现状,设计包含在线监测、手工监测、流动监测、预警系统目标、预警系统模拟技术在内的大气环境监控预警系统。通过监控预警系统对园区大气污染的有效合理控制,实现系统的预警目标:⑴给出每一个污染源排放的影响程度和影响范围;⑵给出未来污染超标的可能性;⑶明确超标污染的来源;⑷给出突发事件的应急疏散方案。

2.2大气环境质量自动监测评价化工园区大气环境质量,判断是否符合国家制定的大气质量标准,需要将建立的大气监测站点数据共享接入相应的平台。收集并积累大气环境本底值及其变化趋势的数据,对于大气环境监控预警很有必要。

2.3气象监测数据实时的气象场数据能够为大气模型的运行提供大气扩散的背景驱动,气象数据从地方气象局获得。

2.4特征污染物自动监测建立特征污染物自动监测系统能够及时发现园区有毒有害的泄漏。在筛选出的重点企业和特征污染物的基础上,在部分影响大、风险高的重点企业建立在线监控系统。

2.5特征污染物手工监测手工监测是自动监测的重要补充。针对地域面积大、化工企业众多的园区,能够有效节省运行成本和提高工作效率。对于其他重点企业污染源、边界和敏感点,形成规范的人工监测制度,并按时将监测数据输入监控系统备查。

3应急救援

应急救援中心为满足“平战结合”需要,即首先满足对各级各类环境风险源的日常监管,主要以预防性监控预警为主,结合“三同时”和环境评价对环境风险源进行环境安全风险评估,建立区域环境安全评估体系,完成应急预案的建立、评价、演练和修订。其次满足应急指挥需要,即当突发性环境事件发生后,环境管理部门能用其实现对环境应急事件的指挥、调度、勘察、决策、响应、联络、处置等一系列有序管理,切实保护人员、财产和环境。

3.1风险源管理子系统该系统包含企业内风险源的基本信息、主要产品、生产区、储罐区、废气污染物产生和排放、废气处理设施基本情况、固定风险源、移动风险源、危险品台账的管理、以及以上信息的批量递交审核功能。

3.2应急管理机构子系统该系统包括应急救援物资、应急救援设施、应急救援队伍、应急救援专家等。

3.3事故预警技术支持子系统该系统包括园区大气环境预警模块、事故风险防范措施、健康风险评估系统、应急及预防知识、危险化学品手册、法律法规查询和案例库维护和查询等。

3.4事故救援决策子系统该系统包括接警、事故识别、快速出警调动、现场调查报告、应急监测管理、应急监测点位布局、应急监测数据管理、启动应急预案、应急响应级别确认、应急救援力量调度、事故跟踪模块的开发,与GiS的交互操作,事故影响分析、事故报告生成等功能。

4园区大气环境管理平台建设

4.1设计目标与原则通过灵活的数据采集和解析过程、污染物数据标准化技术和windows文件监控服务,基于FileDependency技术,对大气环境进行实时监听、解析、存储和预警,平台实时监控污染物采集设备的数据变化,并给予事件回调等技术方式,自动转入下一步的数据解析及处理阶段。实现大气污染实时化智能报警和形象展示。

4.2平台设计层次平台设计内容包括用户界面层、业务逻辑层和数据处理层。用户界面层是用于显示数据和接收用户输入的数据,为用户提供形象的图形化数据展示、连续监测数据动画播放和特殊文件打开的一种交互式操作的界面。业务逻辑层是通过使用相关的业务处理模块,为用户界面层提供服务,其服务方式有两种:一是为用户界面数据展示提供相关数据;二是把用户发送的指令向底层传递。它起到了数据交换中承上启下的作用,对于数据访问层而言,它是调用者;对于表示层而言,它却是被调用者。依赖与被依赖的关系都纠结在业务逻辑层上,如何实现依赖关系的解耦,则是本平台的一个设计难点。数据处理层主要是负责数据库的访问,为业务逻辑层提供数据支撑,为平台的整体的性能提升提供技术支撑。

4.3平台功能内容本平台共分为8大子系统进行建设,分别为污染物数据库建设、环境质量监测系统、统计分析系统、应急指挥系统、三维GiS系统、环境app、值守班系统、信息更新与维护,涵盖了从污染数据采集及处理,到特征污染物实时监控,再到园区边界环境监控及应急指挥与处置,实现了对特征污染物、企业工况的实时监督与管理,做到早发现、早预警、早处置。

5结语

当前化工园区经济发展与环境安全并重,对园区环境治理、质量控制、事故预防等提出了新的更高要求。在环境管理中将LDaR技术、监控预警技术、应急救援技术进行整合,建设“三位一体”的综合平台,对园区环境质量实行全面管理将成为园区环境与安全管理的新趋势。

参考文献

[1]杨明森.重大突发环境事件特点及原因.中国环境年鉴,2009.

[2]闻欣.环保总局通报典型突发环境事件事故造成的突发环境污染事件剧增,今日国土,2006,Z2:22.

[3]姜春娟.美国环境应急的基本情况及对我国的启示.环境研究与检测,2011,24(4):26-28.

[4]杨明森.重大突发环境事件特点及原因.中国环境年鉴,2010.

化学品泄漏应急预案篇10

犍为县工业集中区于2008年设立,总面积15.98km2,包括“石马坝组团”、“虎吼坝组团”、“丁家坝组团”、“孝姑组团”四大组团。2012年,为进一步加快经济发展,推进新型工业化进程,更好地承接产业转移,适应岷江航电规划,犍为县政府决定实施“犍为县工业集中区扩区规划”:将工业集中区面积由15.98km2扩区至21.8km2,对原南岸工业集中区4个组团进行调整。2016年3月我县对该园区控规进行了修订,调减了县城玉津镇范围内的区域面积6.14km2,规划面积15.66km2,布局上将原光伏产业园、临港产业园、造纸印包产业园合并为轻工产业园,同时,为加快产业升级转型,将原盐化工产业园更名为精细盐化工产业园,形成了《犍为县工业集中区控制性详细规划(修订本)》。犍为县工业集中区在开发建设中,按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的原则,以绿色发展理念,我县工业集中区在建设和开发过程中遵守环保法律法规的规定,严格环评制度和环保“三同时”制度。现将我县工业集中区环境保护工作总结如下:

一、工业集中区规划环评开展及执行情况

(一)严格开展规划环境影响评价。犍为县工业集中区于2007年取得了乐山市环境保护局《关于<犍为县南岸工业集中区规划环境影响报告书>的审环境影响报告书>的审查意见》(川环建函【2012】364号)。

(二)规划环评跟踪评价情况

2013年实施《犍为县工业集中区总体规划》,暂未开展跟踪评价,预计在2018年开展踪环境影响评价。

二、入区企业项目环评开展用执行情况 

 (一)严把园区环境准入条件。犍为县工业集中区根据区域环境承载力、污染物总量控制指标、资源能源禀赋、产业基础、市场空间、物流运输等条件,制定了园区新建项目的环境准入条件。同等条件下,支持有利于构建企业间生态工业链的项目入驻园区。严格执行国家产业政策,配合相关部门依法淘汰落后产能,严控产能过剩行业新增产能。新、改、扩建项目要明确污染物排放总量指标来源,不得以“零排放”、“零污染”等任何类似名义为企业入园开绿灯。严格控制水污染和敏感区域高耗水、高污染行业发展,新、改、扩建造纸、有色金属、印染、农副食品加工、电镀等重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。目前所有签约、入驻项目44个,依法办理环境影响评价手续38个,环评执行率100%。

(二)环保“三同时”执行情况

工业集中区入驻企业37个,签约后待入驻企业6户。入驻企业办理环境影响评价审批37个,项目建设期间严格执行环保“三同时”制度,环境保护设施和措施均已按照环评的要求配套建设完成。目前,其中,已通过环保竣工验收20个,在建12个,已竣工未验收2个,未建设4个,签约未落实用地6个,环保“三同时”执行率100%。

(三)环保违法建设项目清理整顿执行情况

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》(川办发〔2015〕90号)、《乐山市人民政府办公室关于印发乐山市清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》(乐府办发〔2016〕6号)和《犍为县人民政府办公室关于印发犍为县清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》(犍府办函〔2016〕18号)的文件精神,进行了园区违法违规建设项目专项检查。通过检查,工业集中区无违法违规建设的项目。

三、工业集中区环境管理情况

(一)工业集中区环境管理机构设置情况

按照县编委《关于同意县工管委进一步优化园区机构编制资源配置和完善服务职能的批复》(犍编发【2015】74号)文件精神,在工业集中区设置了专门的环境管理机构(工业集中区服务中心项目股),县环保局排出2位工作人员为专职的工业集中区环境管理员,实行“零距离”为企业服务。

(二)网格管理情况

  工业园区网格化监管纳入犍为县环境网格监管的范围,按照属地管理原则,园区所在地乡镇及负有监管职能的部门依据职责充分行使环境监管职能,做到环境监管全覆盖。

(三)风险防范措施情况

1.园区功能布局方面。园区在规划建设过程中,根据入区企业及相邻的工厂或设施的特点和火灾危险性,结合地形、风向等条件,合理布置。针对原料场、成品库,应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求设置室内消火栓;生产时严格限制火种进入库房,按要求保持相应的防火距离。

2.项目入园选址、总平面布置方面。入驻项目环评中,充分论证项目选址合理性,结合项目安全评价,合理布置总平图,充分考虑原料罐区以及其它化学物料的安全防护距离,消防和疏散通道等问题,有利于安全生产。厂房按不同的防火等级和生产特性进行设计。

3.工艺技术和设计安全。生产系统严格密闭,先用材质性能好的设备和管件,以防泄漏和爆炸。针对有毒有害和易燃气体化学品泄漏,应设置水喷淋系统(喷雾状水稀释、溶解),通过喷淋吸收气体,储存区构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水,并将废水收入事故池。管道破损气体泄漏:关闭破损前端管道阀门,并采取水喷淋,通过喷淋吸收氯气,并将废水收入事故池。针对液体危险化学品的泄漏,在各液态危化品贮罐四周均应设围堰(兼作事故收集池),发生泄漏,经围堰收集暂存,杜绝事故排放进入环境。

4.自动控制设计安全方面。一是对于涉及易燃、易爆的化工生产企业原则上均应采用DCS集散控制系,对重要的参数设计自动调节以及越限报警和联锁系统,采用紧急停车等先进的控制技术,对易发生火灾、爆炸事故的设备采取安全联锁装置。自控仪表采用隔爆型,各控制室设置了不间断电源置、消防栓及可燃气体火灾报警监测装置,以满足安全生产要求。二是采用双回路电源,对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源,确保安全和产。对生产单元因停电会造成火灾爆炸危险,有毒有害气体泄漏和其它停电因素会造成人民生命财产安全受到重大损失的场所,必须设置备用电源和应急电源,确保安全生产。三是在可燃、有毒气体可能泄漏的场所,设置可燃、有毒气体检测报警仪,以检测操作环境中可燃及有毒气体的浓度。

5.化学腐蚀防范措施。对具腐蚀作用的物料直接接触的设备、管道、阀门应选用合适的耐腐材料制作,电机及仪表先型也应考虑到防腐,建构筑物设计采用耐腐蚀建筑材料和涂料。

6.物料泄漏的防范措施。一是为避免泄漏在各设备之间的影响,对于易燃易爆物料存贮较多及高压设备,均设置防火防爆墙,同时,为防止其它设备发生事故时的辐射影响,在重要的塔器上安装水喷淋设施。园区内各危险化学品库区及使用危险化学品的生产装置周边应设置物料泄漏应急截流沟,防止泄漏后挥发的蒸气,在储罐区设置水幕和喷淋设施,同时在储罐设置截水堤,以免有害气体挥发污染环境和造成中毒伤亡事故,对易燃易燃易爆物料量大的罐区安装大型泡沫灭火系统。二是在有易燃易爆物料可能泄漏的区域安装可燃气体探察仪,以便及早发现泄漏、及早处理。三是定期对储罐外部检查,及时发现破损和漏处,对储罐性能下降应有对策,设置储罐高液位报警器及其它自动安全措施,对储罐焊缝、垫片、铆钉或螺栓的泄漏采取必要措施。四是各涉及企业必须建容量足够的事故应急水池。

7.运输过程中的事故防范。一是合理地规划运输路线及时间,降低事故发生几率,尽量避免事故发生。根据输送物料特性和距离,选择最为安全的输送方式,减少中间环节。危险品的运输单位,事先需作出周密的运输计划和行驶路线,并制定危险品泄漏的应急措施。运输车辆应避免进入城区和开发区的居住、商贸及人口稠密区域。二是危险品的运输车辆必须通过有关部门的检查,载有危险品的车辆必须注明危险品名称、数量、来源、性质和运往地点,须有专门单位人员负责押运。三是被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险贷物标志》规定的标志,包装标志的粘贴要正确、牢固。危险化学品的包装必须符合《危险贷物运输包装通用技术条件》要求。

8.其它要求。合理布局,园区内拟设置的罐区、危险品储存区等场所应远离人群集中地带和远离地表水体;严格实施园区三级风险防范措施,杜绝事故废水、液体罐等入河;园区管委会及企业提高水环境风险防范意识,加强水环境风险防范设施的监督和管理,择时开展相关培训和演练,加强风险防范,确保危化品不进入岷江,确保饮用水安全。

(四)应急预案情况

由于规划区内将来入驻项目较多,管理水平和企业本身存在的风险因素均有差异,无论预防工作如何周密,风险事故总是难以根本杜绝,对重点企业和环境风险较突出的企业必须制订风险事故应急预案并经专家审查通过后报环保部门备案。并按照预案规定,不定期组织演练,最大可能杜绝环境污染事故的发生。

(五)环境信息公开情况

按照有关法律法规和环保部关于污染源环境信息公开的要求,通过政府网站和企业自建信息平台主动公开园区内相关企业建设项目环评审批和验收,排放许可、省控重点污染源监督监测、强制性清洁生产审核、排污费缴纳、环保处罚和突发环境事件处理情况等信息。

(六)园区主要污染防治设施建设情况

现工业集中区面积15.66km2,分为一区三园,即:轻工产业园、精细盐化工产业园、轻化产业园。目前,精细盐化工产业园污水处理设施已建成,运行正常;轻工产业园污水处理设施正在建设中,预计2016年12月竣工;轻化产业园污水处理设施已规划,待园区企业入驻前建设。