致命的管道(4)

合集下载

管道化学清洗安全技术

管道化学清洗安全技术

管道化学清洗安全技术1.化学清洗安全措施(1)对管道进行严格的检查,如果发现有严重的局部腐蚀和任何形式的裂纹、鼓包,都必须将这些部位进行切换,才能进行清洗。

(2)临时管道的安装必须保证质量,经过水压试验合格之后方可投入使用。

对任何渗、漏都必须补焊或将丝扣紧牢,直到完全合格。

(3)化学清洗最高部位应安装排气口,最好用排气管引出户外,使酸洗过程当中产生的二氧化碳和因缓蚀剂效果不好时铁腐蚀产生的氢气,能通畅地排出管道之外,以免影响清洗液的流动和循环。

(4)酸洗现场必须照明充足,道路通畅。

动力电源和照明电源应该分开,并将电源控制板设置在离开酸洗系统较远,而又操作方便的地方。

(5)参加酸洗的人员,要使用防酸服、胶靴、防护眼镜、胶制手套和口罩等必要的防护用品。

(6)准备必要的急救药品,如饱和石灰水,2%~3%的碳酸氢钠和碳酸钠溶液,1%~2%的硼酸或盐酸水溶液以及蒸馏水等。

(7)化学清洗现场不得动用明火,以防空气中的氢气达到危险浓度时,发生爆炸。

(8)酸洗开始时,要根据酸与水垢反应情况掌握进酸速度。

如反应剧烈并有大量二氧化碳产生时,应减缓进酸速度或采取间断进酸。

(9)严禁将酸直接倒入管道内。

否则有可能因大量二氧化碳的产生,将酸液溅出造成人身事故。

(10)清洗操作必须统一指挥,分工负责。

对酸箱、酸泵、阀门、加药点等部位,要设置专人值班,不准在酸洗系统旁边休息。

(11)所有的氟化物都有毒,如误食150 mg NaF就会造成严重疾病,误食5~10s就会致命。

氟化物无论是气态、液态或固态都对皮肤有严重烧伤,这是由于氟化物水解产生的氟化氢引起的。

氢氟酸对细胞组织和骨骼有毒害作用。

因为HF会很快溶解在细胞组织中,造成深度烧伤而破坏组织下面的骨骼。

氢氟酸烧伤后不是马上能感觉到,故烧伤处不易查出,经常是麻痹1~2 h后才感到疼痛。

所以,无论氟化钠或氟化氢铵接触皮肤时,应当立即用清水冲洗几分钟,然后在伤口处敷以新配置的氧化镁和甘油悬浮液。

人体的管道 神奇的通道

人体的管道 神奇的通道
尿路是单向开放管道系统,始于双侧肾脏,经双侧输尿管达膀胱“中转”,最后终于尿道,是人体不可缺少的排泄管道。
此外,体内还有很多管道,如由胆囊和肝内、外胆管构成的胆道系统,胰腺管,脑室、侧脑室和脑室导水管、椎管、鼻泪管、咽鼓管、输卵管、内耳系统及其他各种外分泌腺导管。有些管道腔很窄,需在超声、CT、MRI、内镜甚至显微镜辅助下才得以发现。
病原体感染管道系统是常见现象,有的还很严重。如感染性心内膜炎,可使瓣膜结构破坏,导致房室瓣膜或血管瓣膜关闭不全而致血液反流,严重影响心功能甚至造成死亡。
各种寄生虫可困扰管道系统的安全,如蛔虫不仅寄生于肠道,还窜行于胆道、主胰管而致梗阻,引起严重病变。血吸虫卵沉积于门静脉致肝硬化和门静脉高压,曾使数以千万计的人不治而亡。丝虫病使淋巴管阻塞,可致淋巴回流障碍而产生乳糜尿,使患肢产生“象皮肿”。
呼吸道是同时有进入排出功能的单向开放管道,由气管、支气管及其分支组成,有舒张与收缩功能,但变动范围不大,总是处于舒张开放状态。呼吸道虽然也含有平滑肌,但气管、支气管中尚有软骨成分,因此不像消化道那样柔软,而是富有刚性,以维持管腔舒张通畅。
人体内最长的管道是脉管系统,包括动脉、静脉、毛细血管、淋巴管。这些管道有一定的舒张性与收缩性。心脏是动脉的起点和静脉的终点,是生命的原动力;淋巴管终于静脉。在部分静脉和淋巴管中有瓣膜结构,起着阀门的作用。
人体是个神奇的系统,其中的管道结构就是重要内容之一。这些管道结构、功能与其相应配置的完整与合理,是人体健康所必需的。
人体内最大的管道是消化道,为从口腔开始至肛门结束的双端开放管道。消化道舒张与收缩性较大,有蠕动和吸收及分泌功能,通常是闭合的,当进食或有内容物时舒张变大,其中胃是膨大的“中转站”。
此外,还有众多病因可致管道系统受损破坏,如服用了强酸强碱,可使食道破坏而变窄和闭塞,失去功能而致不能进食,带来不尽的痛苦甚至死亡。乳腺癌术后放疗,可使局部淋巴管闭塞而失去功能,致同侧上肢水肿、疼痛。

常见装饰材料大全

常见装饰材料大全

常见装饰材料大全装饰材料大全目录排水管道 (2)玻璃 (3)瓷砖 (4)涂料 (6)泥沙 (8)木板 (10)石材 (11)文化石 (12)水电空调 (13)天花 (15)墙 (14)地面 (16)木工项目 (21)油漆 (23)家私 (24)灯具 (26)窗帘 (27)玄关 (28)客厅 (29)餐厅 (31)卧室 (31)厨房 (32)洗手间 (33)阳台 (35)楼梯 (36)装修验收标准 (37)排水管道对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。

现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。

那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。

一、管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。

目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。

2、铜管一种比较传统但价格比较昂贵的管道材质,耐用而且施工较为方便。

在很多进口卫浴产品中,铜管都是首位之选。

价格是影响其使用量的最主要原因,另外铜蚀也是一方面的因素。

3、不锈钢管不锈钢管是一种较为耐用的管道材料。

但其价格较高,且施工工艺要求比较高,犹其其材质强度较硬,现场加工非常困难。

所以,在装修工程中被选择的机率较低。

4、铝塑复合管铝塑复合管是目前市面上较为吃香的一种管材,由于其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。

其主要缺点是在用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏。

5、不锈钢复合管不锈钢复合管与铝塑复合管在结构上差不多,在一定程度上,性能也比较相近。

同样,由于钢的强度问题,施工工艺仍然是一个问题。

6、PVC管PVC(聚氯乙烯)塑料管是一种现代合成材料管材。

但近年内科技界发现,能使PVC变得更为柔软的化学添加剂酞,对人体内肾、肝、睾丸影响甚大,会导致癌症、肾损坏,破坏人体功能再造系统,影响发育。

触电事故典型案例

触电事故典型案例

落实安全规章制度强化安全防范措施触电事故典型案例高压线下吊运作业,汽车扒杆碰线触电,电死扶绳汽车司机。

1984 年 3 月 28 日下午,某厂运输车间运水泥构件,汽车吊扒升到距 10 千伏高压线约 10 0 毫米处,因承重摆动扒杆而碰触高压线,致使扶钢丝绳的汽车司机触电死亡。

这次作业违反了“在 10 千伏高压线下作业,安全间距不应小于 2 米”的规定,且由非司机开车,导致悲剧的发生。

水沟焊管搭接回路线,手脚潮湿触电命归天。

1988 年 7 月 31 日上午,某厂职工子弟中学校办工厂,在承包工程的室外地沟里进行对接管道作业的青年管工拉着焊机二次回路线,往焊管上搭接时触电,倒地后将回路线压在身下触电身亡。

该管工在雨后有积水的管沟内摆对接管时,脚上穿的塑料底布鞋、手上戴的帆布手套均已湿透。

当右手拉电焊机回路线往钢管上搭接时,裸露的线头触到戴手套的左手掌上,使电流在回线——人体——手把线(已放在地上)之间形成回路,电流通过心脏。

尤其是触电倒下后,在积水的沟内,人体成了良好的导体,那时人体电阻在 1000 欧左右,电焊机空载二次电压在 70 伏左右,则通过人体的电流 70 毫安。

而成人通常的致颤电流即致命电流为 50 毫安。

70 毫安电流使其心脏不能再起压送血液的作用,所以血液循环停止造成死亡。

环境的不安全因素加之缺乏安全用电知识使年仅 23 岁的青工死于非命。

类似的事故还有 1998 年 7 月 17 日下午某厂一铆工在进行点焊固定工件作业时触电身亡。

原因是非电焊工干点焊;所用焊把末端因绝缘破损而漏电;天气高温炎热,又为保产品质量,工作地点不能使用降温风扇,以致所穿戴的工作服、防护手套被汗湿透。

上述这些因素使入厂才一上,虚岁才 20 的小伙子离开了人间。

拆低压不停上方高压电,遭电击高处坠丧落了命。

1993 年 11 月 7 日上午,某厂动力外线班班长与徒弟一起执行拆除动力线任务。

班长骑跨在天窗端墙沿上解横担上第二根动力线时,随着身体移动,其头部进入上方 10 千伏高压线间发生电击,击倒并从 11.5 米高窗沿上坠落地面,因颅内出血抢救无效死亡。

吉林德惠氨气泄漏系人为操作不当引发范文(三篇)

吉林德惠氨气泄漏系人为操作不当引发范文(三篇)

吉林德惠氨气泄漏系人为操作不当引发范文氨气是一种无色、有刺激气味的气体。

它具有很强的毒性和腐蚀性,在一定浓度条件下,对人体造成严重伤害甚至致命。

近日发生在吉林德惠市的氨气泄漏事故,系由人为操作不当引发。

本文将探讨该事故的原因及影响,并提出预防和应对此类事故的措施。

首先,该氨气泄漏事故的发生是由人为操作不当所引起的。

根据初步调查结果,事故发生在某氨气制造企业的操作间,工作人员在操作过程中疏忽大意,未按规定程序进行操作,导致管道连接处出现故障。

随着氨气泄漏,大量氨气在室内迅速蔓延,造成现场人员中毒和周边居民的安全受到威胁。

这一事件再次提醒我们,在工业生产过程中,人为操作要严格按照规定步骤进行,确保安全。

其次,这起氨气泄漏事故对范围及影响面都非常大。

当氨气泄漏时,会形成浓度较高的有毒气体,对呼吸系统、眼睛和皮肤等造成刺激和损害。

在这起事故中,不仅现场工作人员中毒,而且周边居民的生活环境也受到威胁。

大量氨气散发出来,会对空气质量造成污染,可能引发呼吸系统疾病和其他健康问题。

同时,氨气泄漏还会对环境造成不可逆转的损害,对土壤、水源、植物和动物造成污染和影响。

针对这一事故,我们必须采取积极有效的应对和预防措施,以避免类似事故的再次发生。

首先,各企业在进行氨气生产、储存和使用时,必须加强安全教育培训,确保操作人员具备必要的安全意识和知识。

同时,制定详细的操作规程和安全标准,要求员工严格遵守。

其次,要加强设备维护和检修工作,定期对管道、阀门等设施进行检查和保养,确保其正常运行。

此外,应配备必要的安全设备和应急处理措施,以便在事故发生时能够及时响应和处理。

其次,在事故发生后,及时采取措施进行事故救援和应急处理。

首先,要立即启动应急预案,组织专业人员进行事故处置。

对特别危险的氨气泄漏,要立即疏散事故现场人员,并对周边人员进行提醒和保护。

同时,要尽快切断氨气来源,阻止泄漏的继续发展。

在处理过程中,要采取防护措施,确保救援人员的安全。

中石化致命管道

中石化致命管道

中石化致命管道史实11-27 11:0611月25日,“11·22”中石化东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故调查组组长、国家安全监管总局局长杨栋梁表示,这次事故损失惨重,暴露出的突出问题之一,是输油管道与城市排水管网规划布臵不合理。

截至昨天,爆炸事故的遇难人数已上升为55人,失踪9人,受伤166人。

回溯事故本身,一个关键节点在于,原油从输油管道泄漏后,流入下水管道中,扩散至下水道的上游和下游,继而在人烟稠密的居民区发生爆炸。

下水道与输油管道的实际间距有多少?泄漏的原油为什么能流入下水管道?流入后,为什么能逆流扩散至下水道的上游?这些问题,暂时没有官方回应。

老城区排水之困家住在盐滩村小区的高磊没想到,小区下水道竟会变成炸弹。

这条沿街埋设的下水道于2011年改建,隶属斋堂岛街道路改造工程。

事发时,小区的下水道爆裂,约30厘米厚,有5层钢筋的水泥板迅速崩裂,钢筋被冲击力扯断,大块的水泥板甚至飞上6楼楼顶。

高磊家所在的盐滩村,仅户籍登记人员就有5人死亡。

离盐滩村不远处,就是位列中国三大海港输油专用码头的黄岛油库。

高磊记得,输油管道1986年就有了。

时年10岁的高磊和伙伴们常钻到路边的铁制“管子”中玩耍。

这些“管子”组成的输油管道,用来连接黄岛码头和胜利油田,被称为东黄复线。

彼时,管道穿越的地区是一片盐碱地,荒无人烟。

公开资料显示,东黄复线是中国第一条自动化输油管道。

在密闭输送、自动化管理方面,均达到当时的先进水平,曾获中国管道设计的最高奖———国家级优秀工程设计金质奖。

27年后,当时的盐碱地已建成公路、居民区和工厂。

11月22日,东黄复线原油泄漏,流入下水道,继而发生爆炸,导致55人死亡,9人失踪。

黄岛老城区地势高低起伏不平。

下大雨时,雨污水排流不及时,地势低洼处往往积水一片,其中,盐滩村位于低洼处,问题尤甚。

在高磊的印象里,如果遇上连下三天的暴雨,家里的积水就要超过半米深。

2011年,为解决黄岛老城区排水不畅问题,斋堂岛街道路改造工程开工建设,除路面外,还将位于街道下方的老城区排水总渠道拓宽、并将弯曲处取直,其位列黄岛开发区10项重点推进基础设施及民生工程中。

有限空间作业主要安全风险

有限空间作业主要安全风险

有限空间作业主要安全风险1有限空间作业主要安全风险类别有限空间作业存在的主要安全风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆以及淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋、高温高湿等。

在某些环境下,上述风险可能共存,并具有隐蔽性和突发性。

1.1中毒有限空间内存在或积聚有毒气体,作业人员吸入后会引起化学性中毒,甚至死亡。

有限空间中有毒气体可能的来源包括:有限空间内存储的有毒物质的挥发,有机物分解产生的有毒气体,进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体,相连或相近设备、管道中有毒物质的泄漏等,如图1所示。

有毒气体主要通过呼吸道进入人体,再经血液循环,对人体的呼吸、神经、血液等系统及肝脏、肺、肾脏等脏器造成严重损伤。

图1有限空间中有毒气体可能的来源引发有限空间作业中毒风险的典型物质有:硫化氢、一氧化碳、苯和苯系物、氰化氢、磷化氢等。

1.硫化氢(H2S)硫化氢是一种无色、剧毒气体,比空气重,易积聚在低洼处。

硫化氢易燃,与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热等点火源将引发燃烧爆炸。

硫化氢易存在于污水管道、污水池、炼油池、纸浆池、发酵池、酱腌菜池、化粪池等富含有机物并易于发酵的场所。

低浓度的硫化氢有明显的臭鸡蛋气味,可被人敏感地发觉;浓度增高时,人会产生嗅觉疲劳或嗅神经麻痹而不能觉察硫化氢的存在;当浓度超过1000mg/m3时,数秒内即可致人闪电型死亡。

2.一氧化碳(CO)一氧化碳是一种无色无味的气体,比重与空气相当。

一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力高200~300倍,因此一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息,甚至导致人员死亡。

一氧化碳易燃,与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热等点火源将引发燃烧爆炸。

含碳燃料的不完全燃烧和焊接作业是一氧化碳的主要来源。

3.苯和苯系物【苯(C6H6)、甲苯(C7H8)、二甲苯(C8H10)】苯、甲苯、二甲苯都是无色透明、有芬芳气味、易挥发的有机溶剂;易燃,其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。

冷却水冷冻水中温水热水管道标识

冷却水冷冻水中温水热水管道标识

冷却水冷冻水中温水热水管道标识说起冷却水、冷冻水、温水、热水的管道标识,哎呀,这事儿看起来简单,但真要搞清楚了,还是得花点心思。

你要知道,这些管道标识不是随便画个颜色就行的,它们可是有讲究的!不信你看,冷却水、冷冻水、温水、热水管道,别看它们名字差不多,实际上各自的作用、性质都不一样,要是不分清楚,哪个管道从哪儿接到哪儿,真出点儿问题,麻烦可大了。

冷却水管道,你知道吧,基本上是那种流动性强,用来把热气给带走的。

这个管道一般都很大,尤其是在一些工业区,冷却水的作用可是非常重要的!想想看,要是没有冷却水把机器散热,那机器怕是早就“打瞌睡”了。

你要是看见一根管道上面写着“冷却水”,它通常颜色是蓝色或者绿色。

哎,这时候你就得提醒自己:它是来降温的,别弄错了!很多时候,冷却水管道跟别的管道交错,万一你不小心给它接错了地方,麻烦大了,整条系统都可能因为这个小错误出问题。

再说说冷冻水管道,冷冻水嘛,顾名思义,就是用来冷却空气的那种水。

这玩意儿可不简单,尤其在空调系统里,冷冻水管道就像是一个个“小冰棒”,把热空气从大楼里带出去,给大家创造一个舒适的环境。

所以你看看,这些管道一般都是用蓝色的标识。

你想想,要是你把这个管道弄成了红色,告诉大家这是冷冻水管道,哎,那谁还敢用呢?热水管道都怕了!颜色错了,影响可不小啊。

温水管道,说实话,这个就稍微简单点。

它不像冷却水那样忙活着“散热”,也不像热水管道那样炙热,它就是温温的,刚刚好,保持一定的温度让设备或者水系统保持稳定。

所以说温水管道通常标个绿色或者黄色,看起来不显眼,但也别小看它!就像那种在夏天最适合喝的茶,温温的,刚刚好,既不会烫着嘴,也不会凉到不想喝。

温水管道如果被搞错了,系统可能就会不稳定。

所以啊,温水管道的标识虽然简单,但可得认真。

最后说说热水管道,这玩意儿火辣辣的,烧得很,温度高了简直让人不敢碰。

一般来说,这种管道的标识会是红色的,简直跟火一样!热水管道的作用就更不用说了,家里洗澡用的热水、办公楼里供暖的热水,都是靠它来运作的。

应急志愿者考试题库及答案

应急志愿者考试题库及答案

应急志愿者复习题一、单选题(只有一个正确答案)1.地质灾害预报由(B)级以上人民政府国土资源主管部门会同气象主管机构发布,其他任何单位和个人不得擅自向社会发布地质灾害预报。

A.乡B.县C.市D.省2.公交车上失火,车门无法开启时,乘客应该(A)就近打碎车窗,从车窗疏散逃生。

A.用车上备用的专用铁锤B.鞋跟C.以上都有D.挤向车门3.《中华人民共和国突发事件应对法》的立法宗旨是(C)突发事件的发生,控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害,规范突发事件应对活动,保护人民生命财产安全。

A.预防B.减少C.预防和减少D.控制4.突发事件分为几级?DA.按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件一般分为两级:Ⅱ级(重大)、Ⅰ级(特别重大)。

B.按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件一般分为两级:Ⅱ级(一般)、Ⅰ级(较大)。

C.按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件一般分为三级:Ⅲ级(较大)、Ⅱ级(重大)、Ⅰ级(特别重大)。

D.按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件一般分为四级:Ⅳ级(一般)、Ⅲ级(较大)、Ⅱ级(重大)、Ⅰ级(特别重大)。

5.突发事件向县级人民政府报告的时限为(D)小时。

A.0.5个B.1个C.1.5个D.2个6.按照社会危害程度、影响范围等因素,(A)分为四级,即特别重大、重大、较大和一般,法律、行政法规或者国务院另有规定的,从其规定。

A.突发事件B.应急事件C.事故灾难D.自然灾害7.应急管理机制的建设目标是(D)。

A.统一指挥、反应灵敏B.协调有序C.运转高效D.以上都有8.(D)建立有效的社会动员机制,增强全民的公共安全和防范风险的意识,提高全社会的避险救助能力。

A.县级政府B.市级政府C.国务院D.国家9.从动员对象上看,(C)可以分为应急人力动员、应急物资动员、应急财力动员、应急避难场所动员、应急交通运输动员等。

5.管道等级汇总表

5.管道等级汇总表
HYDROCHLORIC ACID (31%)
A21A
150 RFLJ
304 SS
-29 TO 204
DEMINERALIZED WATER (NON-DEAERATED BFW)
A21A
150 RFLJ
304 SS
A21A19
PN2. 0 RF 150
0Cr19Ni9 S/Stl
A21B
150 RFWN
(150RF )
LINED CS (PVDF)
-20 TO 93
CHLORINATED WATER CHLORINE DIOXIDE DILUTE H2SO4 – PARTIAL FLOW W / AIR
FERRIC CHLORIDE SODIUM CHLORIDE SODIUM BISULFITE SODIUM HYPOCHLORITE ACID DRAINS (98% H2S04) SULFURIC ACID (A/GRD only)
(50% Caustic)
TRANSFER LINES传送管线 HYDROCARBON 烃
DECOKING LINES,脱焦管线
VACUUM SERVICES负压介质 STABILIZER COLUMN OVHD (H2S ENVIRONMENT)
稳定器塔塔顶 (H2S环境) PROCESS LIQUID & VAPOUR (LETHAL W/HCN),
粉及粒料 (重力传输) POLYETHYLENE PELLET聚乙烯粒料
PELLET ADDITIVE粒料添加剂 CATALYST CONVEYING VENT 催化剂输送放空, POLYSTYRENE VENT
聚苯乙烯放空 POWDER & PELLET (GRAVITY)

5.管道等级汇总表

5.管道等级汇总表

A22A A22D A22E
150 RF 150 RFLJ 150 RFLJ
304(L) SS 304(L) SS 304(L) SS
-29 到 160 -13 到 150 -13 到 140
? ? ?
GASEOUS OXYGEN PROCESS LIQUID/VAPOUR CLOSED DRAIN气态氧工艺流体/蒸汽倒淋关闭 POWDER & PELLET CONVEYING粉/粒料传输 POWDER & PELLET粉及粒料 (GRAVITY重力传输), POLYETHYLENE PELLET聚乙烯粒料 PELLET ADDITIVE粒料添加剂 CATALYST CONVEYING VENT 催化剂输送放空, POLYSTYRENE VENT聚苯乙烯放空 POWDER & PELLET (GRAVITY)粉/粒料 (重力传输) CONVEYING AIR传输空气 POWDER / PELLET (GRAVITY LINES) 粉/粒料 PELLET ADDITIVE粒料添加剂 POWDER粉料, POLYETHYLENE PELLET聚乙烯粒料 SOFTENED WATER软化水STYRENE苯乙烯 COLD DEMIN WATER冷却脱盐水 SOFTENED WATER COLD DEMIN WATER STYRENE SULPHUR DIOXIDE 二氧化硫(DRY干态) PHOSPHATE磷酸盐 , AMINE胺 , MAC + H2O M酸+ H2O CRUDE & WEAK MAC原M酸及弱M酸 ACRYLIC/ACETIC ACID丙烯酸/醋酸 AMINE胺 , PHOSPHATE磷酸盐MAC + H2O M酸+ H2O

油田管道失效成因分析与对策建议

油田管道失效成因分析与对策建议

油田管道失效成因分析与对策建议摘要:管道失效治理工作是有效降低管道失效率的重要措施保障。

实际上由于管道中所存储的原油和水介质成分复杂,使得腐蚀性增强,容易发生点蚀,而点蚀对于管道具有潜在的致命威胁。

管道失效治理主要包括失效成因分析、管道风险评价、管道完整性检测和管道修复更换等。

文章基于管道失效成因分析,提出了基于本质安全的建设期管道失效治理方案建议、基于风险管理的运行期管道失效治理方案建议。

关键词:管道失效;腐蚀;治理对策1失效成因分析(1)由于有大量运行年限长的管道,加剧了油田管道失效率控制的难度。

随着运行年限的增加,管道失效率呈现逐渐增高的趋势,平均为每10年失效率增加0.1km-1·a-1。

目前运行超过20年的管道已经超过2.7×104km,并且以平均每年超过0.1×104km的速度增长,增加了失效治理的难度。

因此,应加强运行年限长管道的失效治理。

(2)不同生产单位管道平均失效率差异较大。

老区油田管道失效率普遍较高,外围油田管道失效率相对较低。

储运、采气分公司所属管道失效率最低,已经达到中石油要求的失效率控制指标。

油田老区是管道失效治理工作的重点区域。

(3)腐蚀是管道失效的主要形式。

大庆油田地处平原地带,管道失效的因素总体上包括腐蚀失效、施工造成的机械损伤、人为破坏三种类型。

失效数据统计显示,腐蚀造成管道失效占比99.4%,施工造成的机械损伤导致管道失效占比0.1%,人为破坏占比0.5%。

因此,腐蚀是油田管道失效主要因素。

油田各系统管道存在不同程度的内腐蚀,其中油集输管道内腐蚀占比61.5%,注入管道内腐蚀占比45.5%。

因此,强化内腐蚀控制措施是失效治理的关键。

2失效治理分析2.1措施对采用整体或局部分段更换的管道,加强新建管道产品及施工质量管理,加大阴极保护技术应用力度。

(1)强化新建管道产品管理。

一是开展防腐管道预制各工艺环节的质量监控,确保管道防腐预制产品满足设计要求。

有限空间作业主要安全风险

有限空间作业主要安全风险

受限空间作业主要安全风险受限空间作业存在的主要安全风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆以及淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋、高温高湿等。

在某些环境下,上述风险可能共存,并具有隐蔽性和突发性。

一、中毒受限空间内存在或积聚有毒气体,作业人员吸入后会引起化学性中毒,甚至死亡。

有限空间中有毒气体可能的来源包括:有限空间内存储的有毒物质的挥发,有机物分解产生的有毒气体,进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体,相连或相近设备、管道中有毒物质的泄漏等。

有毒气体主要通过呼吸道进入人体,再经血液循环,对人体的呼吸、神经、血液等系统及肝脏、肺、肾脏等脏器造成严重损伤。

受限空间中有毒气体可能的来源引发有限空间作业中毒风险的典型物质有:硫化氢、一氧化碳、苯和苯系物、氰化氢、磷化氢等。

1.硫化氢(H2S)硫化氢是一种无色、剧毒气体,比空气重,易积聚在低洼处。

硫化氢易燃,与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热等点火源将引发燃烧爆炸。

硫化氢易存在于污水管道、污水池、炼油池、纸浆池、发酵池、酱腌菜池、化粪池等富含有机物并易于发酵的场所。

低浓度的硫化氢有明显的臭鸡蛋气味,可被人敏感地发觉;浓度增高时,人会产生嗅觉疲劳或嗅神经麻痹而不能觉察硫化氢的存在;当浓度超过 1000mg/m3时,数秒内即可致人闪电型死亡。

2.一氧化碳(CO)一氧化碳是一种无色无味的气体,比重与空气相当。

一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力高 200~300 倍,因此一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息,甚至导致人员死亡。

一氧化碳易燃,与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热等点火源将引发燃烧爆炸。

含碳燃料的不完全燃烧和焊接作业是一氧化碳的主要来源。

3.苯和苯系物【苯(C6H6)、甲苯(C7H8)、二甲苯(C8H10)】苯、甲苯、二甲苯都是无色透明、有芬芳气味、易挥发的有机溶剂;易燃,其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。

工程管线的最小覆土深度

工程管线的最小覆土深度

工程管线的最小覆土深度工程管线的最小覆土深度?哎呀,这话题一提起来,估计不少人都会想:“这到底是啥意思?”没错,大家第一反应可能是个技术性很强的专业问题。

其实简单来说,它就是指管线下埋土的最小厚度,直接关系到咱们的工程安全。

听起来挺枯燥对吧?但别急,咱们聊得轻松点儿,一点儿也不让你觉得像上课那么乏味。

首先呢,你要知道,咱们的城市地下有着各种各样的管线,不管是水管、电缆,还是天然气管道,它们就像是咱们城市“生命线”的一部分。

可想而知,这些管线一旦出现问题,后果可不小。

想象一下,某个地方的水管漏水了,或者电缆一坏,整个区域都得停工停业,大家的日常生活都得“打烊”。

这种麻烦,谁能忍得了?所以管线埋得多深、土层有多厚,直接决定了这些设施的耐久性和安全性。

要知道,最小覆土深度可不是随便设定的,它有一套标准和规范。

这个标准看起来挺简单:要保证管线不会因为外界的压力而被压坏,也要防止管线因为地下的动态环境,像土壤沉降、温度变化等,受到损害。

一般来说,管线埋得太浅,外面人走来走去或是车开来开去,一不小心就可能压坏它。

你想,车子压过不平的路面,地面都凹下去了,更别提那些脆弱的管道了。

反过来说,如果埋得太深,施工的难度就上来了。

想想看,地下挖得深深的,工人得费多大劲,施工周期延长不说,成本也蹭蹭往上涨。

我们都知道,谁都不想花太多的钱,又要确保工程的安全,怎么能既省事又省钱呢?这就是最小覆土深度要发挥作用的地方。

最小覆土深度也不是一成不变的。

它是根据管道的种类、土壤的性质以及地下的交通状况来决定的。

你在城市里挖管线,土质和地下环境复杂得很,有些地方土质松软,有些地方则坚硬得像石头,光凭经验估计可不行,得按规范来。

你还得考虑到,未来可能会有一些大型建筑或者交通设施在这些管线上方修建,万一压力过大,管道受损,那可就得不偿失了。

话说回来,标准和规范的制定,不仅仅是为了让工程师们“纠结”个最小覆土深度那么简单,还是为大家的安全保驾护航。

有限空间作业主要安全风险

有限空间作业主要安全风险

5有限空间作业主要安全风险1 有限空间作业主要安全风险类别有限空间作业存在的主要安全风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆以及淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋、高温高湿等。

在某些环境下,上述风险可能共存,并具有隐蔽性和突发性。

1.1 中毒有限空间内存在或积聚有毒气体,作业人员吸入后会引起化学性中毒,甚至死亡。

有限空间中有毒气体可能的来源包括:有限空间内存储的有毒物质的挥发,有机物分解产生的有毒气体,进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体,相连或相近设备、管道中有毒物质的泄漏等,如图2-1 所示。

有毒气体主要通过呼吸道进入人体,再经血液循环,对人体的呼吸、神经、血液等系统及肝脏、肺、肾脏等脏器造成严重损伤。

图2-1有限空间中有毒气体可能的来源引发有限空间作业中毒风险的典型物质有:硫化氢、一氧化碳、苯和苯系物、氰化氢、磷化氢等。

1.硫化氢(H 2S )硫化氢是一种无色、剧毒气体,比空气重,易积聚在低洼处。

硫化氢易燃,与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热等点火源将引发燃烧爆炸。

硫化氢易存在于污水管道、污水池、炼油池、纸浆池、发酵池、酱腌菜池、化粪池等富含有机物并易于发酵的场所。

低浓度的硫化氢有明显的臭鸡蛋气味,可被人敏感地发觉;浓度增高时,人会产生嗅觉疲劳或嗅神经麻痹而不能觉察硫化氢的存在;当浓度超过1000mg/m3时,数秒内即可致人闪电型死亡。

2.一氧化碳(CO)一氧化碳是一种无色无味的气体,比重与空气相当。

一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力高200~300倍,因此一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息,甚至导致人员死亡。

一氧化碳易燃,与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热等点火源将引发燃烧爆炸。

含碳燃料的不完全燃烧和焊接作业是一氧化碳的主要来源。

3.苯和苯系物【苯(C6H6)、甲苯(C7H8)、二甲苯(C8H10)】苯、甲苯、二甲苯都是无色透明、有芬芳气味、易挥发的有机溶剂;易燃,其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。

管道事故案例安全分享

管道事故案例安全分享

2
南京7.28丙烯化工管线爆炸
3
南京7.28丙烯化工管线爆炸
4
南京7.28丙烯化工管线爆炸
(1)事故概况
这次事故中被挖掘机挖穿的地下丙烯管道于 2002年投入使用,途经原南京塑料四厂旧址,公 称直径159mm,输送压力2.2MPa,输送距离约 5km,用于金陵石化公司码头向南京金陵塑胶化 工有限公司(该公司由江苏金浦集团控股)输送 原料丙烯。该管道目前属于江苏金浦集团所有。 事故发生时,该管道处于停输状态,管道内充满 丙烯。
5
南京7.28丙烯化工管线爆炸
(2)事故后果
• 事故已造成13人死亡、120人住院治疗,重 伤14人。 • 事故还造成周边近两平方公里范围内的3000 多户居民住房及部分商店玻璃、门窗不同程 度破碎,建筑物外立面受损,少数钢架大棚 坍塌。
6
南京7.28丙烯化工管线爆炸
7
南京7.28丙烯化工管线爆炸
当合同约定的厂房部分拆完后董来荣于7月26日私自指挥方某挖掘地下管线卖钱牟利7月28日碰断丙烯管道遇到明火引发大范围空间爆炸同时在管道泄漏点引发大地下管道所有方的监管人蒋山尊也有违规责任他在不带地下管线图的情况下在现场随意设臵警示牌导致禁区划定存在重大遗漏和安全隐患
安全共享汇报
管道事故案例安全共享
2011-05- 09
南京7.28丙烯化工管线爆炸分左右,扬州鸿运建设配套工程 有限公司(以下简称鸿运公司)在江苏省南京市栖霞区迈皋 桥街道万寿村15号的原南京塑料四厂旧址,平整拆迁土地过 程中,挖掘机挖穿了地下丙烯管道,丙烯泄漏后遇到明火发 生爆燃。 截至7月31日,事故已造成13人死亡、120人住院治疗 (重伤14人)。事故还造成周边近两平方公里范围内的 3000多户居民住房及部分商店玻璃、门窗不同程度破碎, 建筑物外立面受损,少数钢架大棚坍塌。

有限空间作业主要安全风险

有限空间作业主要安全风险

有限空间作业主要安全风险1有限空间作业主要安全风险类别有限空间作业存在的主要安全风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆以及淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋、高温高湿等。

在某些环境下,上述风险可能共存,并具有隐蔽性和突发性。

1.1中毒有限空间内存在或积聚有毒气体,作业人员吸入后会引起化学性中毒,甚至死亡。

有限空间中有毒气体可能的来源包括:有限空间内存储的有毒物质的挥发,有机物分解产生的有毒气体,进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体,相连或相近设备、管道中有毒物质的泄漏等,如图1所示。

有毒气体主要通过呼吸道进入人体,再经血液循环,对人体的呼吸、神经、血液等系统及肝脏、肺、肾脏等脏器造成严重损伤。

图1有限空间中有毒气体可能的来源引发有限空间作业中毒风险的典型物质有:硫化氢、一氧化碳、苯和苯系物、氰化氢、磷化氢等。

1.硫化氢(H2S)硫化氢是一种无色、剧毒气体,比空气重,易积聚在低洼处。

硫化氢易燃,与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热等点火源将引发燃烧爆炸。

硫化氢易存在于污水管道、污水池、炼油池、纸浆池、发酵池、酱腌菜池、化粪池等富含有机物并易于发酵的场所。

低浓度的硫化氢有明显的臭鸡蛋气味,可被人敏感地发觉;浓度增高时,人会产生嗅觉疲劳或嗅神经麻痹而不能觉察硫化氢的存在;当浓度超过1000mg/m3时,数秒内即可致人闪电型死亡。

2.一氧化碳(CO)一氧化碳是一种无色无味的气体,比重与空气相当。

一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力高200~300倍,因此一氧化碳极易与血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白,使血红蛋白丧失携氧的能力和作用,造成组织窒息,甚至导致人员死亡。

一氧化碳易燃,与空气混合能形成爆炸性混合气体,遇明火、高热等点火源将引发燃烧爆炸。

含碳燃料的不完全燃烧和焊接作业是一氧化碳的主要来源。

3.苯和苯系物【苯(C6H6)、甲苯(C7H8)、二甲苯(C8H10)】苯、甲苯、二甲苯都是无色透明、有芬芳气味、易挥发的有机溶剂;易燃,其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

致命的管道(4)
2010-08-19
长春世纪花园小区8号楼天然气爆炸现场。

天灾还是人祸?
7月30日当晚,世纪花园8号楼所有住户被清空了,整栋楼停水、停电、停气,至今没有恢复,除少部分住户自行解决了住处,大部分业主住进了天然气公司提供的宾馆里。

八佰伴店内,一片狼藉。

楼前楼后,黄色警戒线绕了两大圈,线内,两辆工程车隆隆作响,民工们在八佰伴门前空地上,搅拌着混凝土,除了墙体整修,他们还要把运到工地的门窗、玻璃一包包地扛到楼上去。

爆炸后,长春市委市政府明令要求,全行业安全大检查。

坐在记者对面的温成君,谈到这一话题时,十分无奈,因为这样的排查,在他看来无非走走形式,不会有什么效果的。

两年前,市政公用局的巡线排查已经启动,两天一个周期,每次派出四台车、20多个工人,每回都是把市内所有井盖走一遍,但工人排查很难监督,他查没查,领导不知道,即便真查了,也未必能起到作用——可能检查时没问题,但工人刚走,它可能就漏气了,防不胜防。

温成君觉得,不论管子材质是PE的还是球墨铸铁的,从供气源头切断风险是必需要做的,但实现这一步很难,现在最为可行的,是提高市民报警意识。

推广燃气报警器,以前被认为很有必要,但温成君发现,这件事如果没有政府埋单是做不成的,因为很多市民觉得,花120块钱买这么个东西,是“乱摊派”,而且机器寿命仅三年,加之经常误报,评价并不高。

“抽烟,炒菜,烟气浓度稍大点,它可能叫起来了,你说,是跑还是不跑呢?”
长春市规划局副局长陆景军,现在同时兼任规划局市政工程处处长,他觉得,城市地下空间的混乱占用,其实找不出规划局的什么毛病,规划局批准的项目都是合乎规范的,问题在执行方,很多项目没有遵照标准进行。

前几年,长春市区某地段,需要迁移一段工程管线,陆景军代表规划局去问各家单位,谁也不敢确认是自己的,最后没办法,只能在管子上钻孔,看看流出来的是水还是气,如果是气,再分析下是哪个公司的气。

8月5日晚,长春天然气有限责任公司工会副主席张洪江在与记者谈到事故责任认定时,援引“长春市政府召集的专家组”做出的勘察鉴定结论:非人为事故、非责任事故。

“用我的话说,这是一起自然原因造成的天灾。

”在八佰伴附近的一部车子里,张洪江这样对记者说。

业主们不同意这样的说法。

8月4日上午9点,一位林姓业主,从暂住的宾馆回到了小区。

院子中央的凉亭里是和他一样处境的十几位业主代表,他们在商讨着理赔对策。

他不无嘲讽地说:“管道居然能被雨水冲断,这是骗小孩子吗?”
一位于姓业主抽着烟凑过来说:“它是个国有企业,有的是钱,这是明摆着只想赔钱,不想被追究责任呗。


“专家组对事故原因已经调查得很清楚了,这些猜测都是毫无根据的”,指了指窗外阴沉的天空,张洪江转过头来说,“今年夏天,长春地区的雨水,真是太大了。

”(实习生王钟的、杨希越对本文亦有贡献)
什么管都会爆炸
大连输油管道爆炸
2010年7月16日18时许,位于辽宁省大连市大连保税区的大连中石油国际储运有限公司原油罐区输油管道发生爆炸,造成原油大量泄漏并引起火灾。

广州番禺煤气管连环爆炸
2010年5月9日,番禺区愚山西路596号至618号路段,因道路扩建施工,一条直径为2公分的煤气管道被挖断。

但施工方试图私自填埋堵漏,没有及时报警并通知燃气公司,导致泄漏的煤气经下水道四处扩散,并发生连环爆炸。

几百人紧急疏散。

武汉天然气管道爆炸
2010年3月15日,武汉二桥黄浦路工农兵站附近天然气管道发生爆炸,导致2000户居民停电,5000户居民停气,黄浦大街一度瘫痪,8条公交被迫改道。

事故原因是施工人员在挖1.8米深的排水箱涵时,不慎挖破天然气管道,引发天然气泄漏爆炸起火。

深圳下水管道沼气爆炸
2010年1月13日,罗湖区翠园街57号的下水管道发生沼气爆炸,当时3个下水管道井盖被炸起,并且地面上也有明火燃起。

事件导致附近几十户居民用电中断。

许昌市热力管道当街爆炸
2010年1月4日,河南省许昌市一根热力管道当街爆炸,气浪喷出百米高。

爆炸还形成3米宽大坑,摩托车被炸飞几百米、多人受伤。

钦州市天然气泄漏起火
2009年9月1日下午17时左右,位于广西钦州市二桥头旁一间环保公厕因地下管道天然气泄漏引发爆炸起火,造成两名正在上厕所的市民被不同程度烧伤。

巴中化粪池管道爆炸
2009年8月11日晚,位于四川巴中南池路利民小区内一化粪池管道发生爆炸,窨井盖附近一小卖部内的货架被气浪震断,一居民家的玻璃等物品被震碎,所幸没有造成人员伤亡。

湛江市排污管道爆炸
2008年6月5日凌晨,位于广东湛江市赤坎康宁路的一处地下排污管道发生不明气体起火连环爆炸事故,附近的部分居民楼及陈屋港村民宅共有41间不同程度被爆炸气流冲击震损,造成10多人不同程度受伤,其中10名须住院救治的伤者中,有2人伤势严重。

相关文档
最新文档