重大危险源分级标准

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重大危险源分级

重大危险源分级

5.4.2.1一级重大危险源1)额定工作压力大于等于17MPa的蒸汽锅炉,且蒸发量大于等于10t/h;2)盛装易燃易爆介质的超高压容器;盛装GBZ230中介质毒性程度为极度危害的三类压力容器;3)盛装易燃易爆介质,最高工作压力大于等于0.1MPa,且PV大于500MPa·m3的压力容器;4)输送有毒、可燃、易爆气体,且设计压力大于4.0MPa 的长输管道;5)输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离大于等于200km,且公称直径大于600mm的长输管道;6)公称直径大于800mm,且工作压力为中压和高压的公用燃气管道;7)输送GBZ-230中,毒性程度为极度危害、高度危害的气体(不包括煤气),且公称直径大于500mm的工业管道;8)输送GBZ-230中,毒性程度为极度危害液体介质、GB50160及GB50016中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体,或甲类可燃液体介质(包括液化烃),且公称直径大于400mm,并且设计压力大于等于4MPa的工业管道;9)输送其他可燃、有毒气体、液体介质,且公称直径大于400mm,设计最高工作压力大于等于4MPa,设计最高工作温度大于等于400℃的工业管道。

5.4.2.2二级重大危险源1)额定工作压力大于等于9.8MPa,且小于17MPa的蒸汽锅炉,且蒸发量大于等于10t/h;2)盛装易燃易爆介质的高压容器,盛装GBZ230中介质毒性程度为高度危害的三类压力容器;3)盛装易燃易爆介质,最高工作压力大于等于0.1MPa,且PV大于350 MPa·m3,小于等于500MPa·m3的压力容器;4)输送有毒、可燃、易爆气体,且设计压力大于2.5MPa,小于等于4.0MPa的长输管道;5)输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离大于等于200km,且公称直径大于500mm,小于等于600mm 的长输管道;6)公称直径大于500mm,小于等于800mm,且工作压力为中压和高压的公用燃气管道;7)输送GBZ-230中,毒性程度为极度危害、高度危害的气体(不包括煤气管道),且公称直径大于400mm,小于等于500mm的工业管道;8)输送煤气介质且公称直径大于3000mm的煤气管道;9)输送GBZ-230中,毒性程度为极度、高度危害液体介质、GB50160及GB50016中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体,或甲类可燃液体介质(包括液化烃),且公称直径大于300mm,小于等于400mm,并且设计压力大于等于4MPa的工业管道;10)输送其他可燃、有毒气体、液体介质,且公称直径大于300mm,小于等于400mm,设计最高工作压力大于等于4MPa,设计最高工作温度大于等于400℃的工业管道。

重大危险源的辨识与分级

重大危险源的辨识与分级

危险化学品重大危险源辨识与分级申请单位:填表人:填表日期:联系电话:1.1重大危险源辨识1.1.1危险化学品重大危险源辨识依据按照我国《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218—2009),危险化学品重大危险源的定义为:长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险化学品,且危险化学品数量等于或超过临界量的单元。

单元定义为:一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所.单元内存在危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况:①单元内存在的危险化学品为单一品种,则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。

②单元内存在的危险化学品为多品种时,则按下式计算,若满足下式,则定为重大危险源:q1q2q n—+—+……+—≥1Q1Q2 Q n式中:q1,q2, ……q n ——每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t)。

Q1,Q2,……Q n——与各危险化学品相对应的贮存区的临界量,单位为吨(t).1.1.2危险化学品重大危险源辨识根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009,山东汇丰石化集团有限公司(催裂化项目、(蜡油)(汽柴油)加制氢项目、延迟焦化项目、油品质量升级项目)贮罐区可能构成重大危险源的的危险化学品为汽油、液化气、氢、硫化氢.辨识过程见下表:由上表可见,该化工厂贮罐区构成重大危险源。

由于各项目同在一个厂区内且边缘距离小于500m ,因此应划为同一个单元.依据多品种危险物品共存的临界量公式 计算可知该厂生产储存场所已构成危险化学品重大危险源. 1。

1.3重大危险源申报辨识根据安监管协调字〔2004〕56号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的规定,申报范围包括:1)压力容器:属下列条件之一的压力容器:(1)介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器; (2)易燃介质,最高工作压力≥0.1MPa,且PV ≥100 MPa.m³的压力容器(群).2)压力管道:符合下列条件之一的压力管道: (1)长输管道q 1q 2Q 2 Q 1 +…Q nq n≥1 +①输送有毒、可燃、易爆气体,且设计压力大于1.6 MPa的管道;②输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径≥300mm的管道.(2)公用管道:中压和高压燃气管道,且公称直径≥200 mm。

重大危险源等级分类(新版)

重大危险源等级分类(新版)
作业面高度超过80m的幕墙外立面安装过程、钢结构、网架和索膜结构的吊运、安装过程。
作业面高度不超过80m的幕墙外立面安装过程、钢结构、网架和索膜结构的吊运、安装过程。
幕墙、钢结构、网架和索膜结构的预埋螺栓、搭设龙骨过程。
基坑出现大面积渗漏、流砂、管涌、隆起或陷落等,导致基坑局部失稳、或周边建(构)筑物出现沉降裂缝或结构裂缝。
基坑侧壁出现渗水、坑底和基坑周边水浸,周边地面少量裂缝,周边建筑物出现少量非结构性裂缝。
高边坡工程
土方开挖
未按设计要求或设计工况分层开挖、出现大面积严重超挖情况的。
开挖过程中未按规定分层开挖造成局部超挖情况。
地下暗挖盾构机吊入吊出工程。
其他吊装工程。
脚手架工程
搭设高度H
落地式钢管脚手架工程,H≥50m。(87号文)
落地式钢管脚手架工程,24m≤H<50m。
(87号文)
落地式钢管脚手架工程,H<24m。
提升高度H
附着式整体和分片提升脚手架工程,H≥150m。(87号文)
附着式整体和分片提升脚手架工程,
H<150m。(87号文)
周边环境
离基坑1倍开挖深度范围内有重要的地下设施、重要管线、浅基础或摩擦桩基础的建筑物,距离基坑边50m(软土地区为100m)范围内有在建或运行的地铁隧道。
离基坑1-2倍开挖深度范围内有重要的地下设施、重要管线、浅基础或摩擦桩基础的建筑物。
地质条件
基坑及周边软土厚度大于等于5m。
基坑及周边软土厚度大于等于3m、小于5m。
出现大面积渗漏、流砂、管涌、隆起或陷落等,导致边坡局部失稳、或周边建(构)筑物出现沉降裂缝或结构裂缝。
侧ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ出现渗水、坑底和边坡周边水浸,周边地面少量裂缝,周边建筑物出现少量非结构性裂缝。

重大危险源辨识及重大事故隐患分级标准

重大危险源辨识及重大事故隐患分级标准

重大危险源辨识及重大事故隐患分级标准
一、重大危险分级标准
重大危险源的范围包括:贮罐区(贮罐)、库区(库)、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿(井工开采)、金属非金属地下矿山、尾矿库。

(一)属于《重大危险源辨识》(GB 18218)范围的危险物质,以GB 18218所列临界值为基准,进行重大危险源分级。

(二)在《重大危险源辨识》(GB 18218)范围以外的危险物质(场所和设施)以安监管协调字[2004]56号文所列临界值进行辨识和分级(毒性物质除外,毒性物质分级按照《湖北省重大危险源安全监督管理暂行规定》第八条第一项和第三项之规定实施)。

二、重大事故隐患分级标准
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以治理的隐患。

依据国家相关法规、规定以及标准,按照可能发生事故的最严重后果、整改时间、投入资金进行定性或定量的评估,重大事故隐患可分为四级。

危险化学品重大危险源怎么分级

危险化学品重大危险源怎么分级

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局令第40号)明确提出了对重大危险源进行分级的要求,并规定了具体的分级方法。

根据其规定,危险化学品重大危险源科分为一级、二级、三级、四级。

一、分级指标采用单元内各种危险化学品实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

二、R的计算方法式中:q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在(在线)量(单位:吨);Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量(单位:吨);β1,β2…,βn—与各危险化学品相对应的校正系数;α—该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三、校正系数β的取值根据单元内危险化学品的类别不同,设定校正系数β值,见表1和表2:表1 校正系数β取值表危险化学品类别毒性气体爆炸品易燃气体其他类危险化学品β见表221.51注:危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表2 常见毒性气体校正系数β值取值表毒性气体名称一氧化碳二氧化硫氨环氧乙烷氯化氢溴甲烷氯β2222334毒性气体名称硫化氢氟化氢二氧化氮氰化氢碳酰氯磷化氢异氰酸甲酯β551010202020注:未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值,剧毒气体可按β=4取值。

四、校正系数α的取值根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量,设定厂外暴露人员校正系数α值,见表3:表3 校正系数α取值表厂外可能暴露人员数量α100人以上2.050人~99人1.530人~49人1.21~29人1.00人0.5五、分级标准根据计算出来的R值,按表4确定危险化学品重大危险源的级别。

表4 危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系危险化学品重大危险源级别R值一级R≥100二级100>R≥50三级50>R≥10四级R<10。

重大危险源分级标准

重大危险源分级标准

重大危险源分级标准(征求意见稿)1适用范围本规范规定了重大危险源评估分级的方法和程序。

本规范为重大危险源评估分级技术规范,适用于包括储罐区、库区、生产场所等重大危险源。

2规范性引用文件下列文件中的条款,通过本规范的引用而成为本标准的条款。

凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《安全生产许可证条例》《重大危险源辨识》(GB18218)《安全评价通则》《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》(安监总协调字[2005]125号)3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。

3.1重大危险源major hazard installations重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4重大危险源分级判据重大危险源分级判据如表1所示。

表1 重大危险源分级判据①一级重大危险源:可能造成死亡30人(含30人)以上的重大危险源;②二级重大危险源:可能造成死亡10-29人的重大危险源;③三级重大危险源:可能造成死亡3-9人的重大危险源;④四级重大危险源:可能造成死亡1-2人的重大危险源。

5重大危险源死亡人数及财产损失计算方法可能造成的死亡人数评价程序为:①将重大危险源的周边区域划分成等间隔的网格区,用一笛卡尔坐标体系的网格覆盖城市的区域地图(如图1所示),网格间距大小取决于当地人口密度,以不影响计算结果为准。

②确定每一网格内的人员数量,通过火灾(室内火灾除外)、爆炸、毒物泄漏扩散事故后果模型计算重大危险源事故在每一网格中心处产生的热辐射、超压或毒物浓度的数值,然后通过热辐射、冲击波超压、中毒概率函数将其其转化为造成死亡的概率。

重大危险源分级

重大危险源分级

重大危险源分级
一、重大危险源分级指标的计算方法
依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),重大危险源的分级指标按下式计算:
式中:
R——重大危险源分级指标;
α——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数;
β1β2β3...βn——与每种危险化学品相对应的校正系数;
q1q2q3...q n——每种危险化学品的实际存在量,单位为吨(t);
Q1Q2Q3...Q n——与每种危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t);
二、重大危险源分级指标的计算过程
按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)第4.3条中的表3、表4取危险化学品的校正系数β,并根据表5取得暴露人员校正系数α,通过计算R值对该重大危险源进行分级,详见下表:表6.2-1 重大危险源分级指标计算一览表
表6.2-2 重大危险源分级指标一览表
100
50
5010
10
对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)第4.3.3条重大危险源分级标准,即上表6.2-2,黄冈永安药业有限公司储罐区构成四级重大危险源。

三、重大危险源分级指标结果
综上所述,根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,黄冈永安药业有限公司储罐区构成了四级危险化学品重大危险源。

危险化学品重大危险源分级方法

危险化学品重大危险源分级方法

危险化学品重大危险源分级方法危险化学品是指具有毒性、腐蚀性、爆炸性、燃烧性、放射性等性质,可能对人体健康和环境造成危害的化学品。

在生产、储存、运输和使用过程中,危险化学品可能会引发重大事故,造成严重的人员伤亡和环境破坏。

因此,对危险化学品的重大危险源进行科学的分级是非常重要的。

一、危险化学品重大危险源的定义。

危险化学品重大危险源是指在生产、储存、运输和使用过程中,可能引发重大事故,造成严重人员伤亡和环境破坏的危险源。

重大危险源的划分主要依据危险化学品的性质、数量、储存方式、作业环境等因素进行评估。

二、危险化学品重大危险源的分级方法。

1. 根据危险化学品的性质进行分级。

危险化学品的性质是划分重大危险源的重要依据之一。

根据危险化学品的毒性、腐蚀性、爆炸性、燃烧性等特点,将其分为不同级别,确定其对人员和环境造成的潜在危害程度。

2. 根据危险化学品的数量进行分级。

危险化学品的数量也是划分重大危险源的重要考量因素之一。

通常情况下,危险化学品的数量越大,其潜在的危害程度也越大。

因此,根据危险化学品的数量大小,将其分为不同级别,确定其对人员和环境造成的潜在危害程度。

3. 根据危险化学品的储存方式进行分级。

危险化学品的储存方式直接影响着其对人员和环境的危害程度。

不同的储存方式可能导致不同程度的泄漏、挥发、爆炸等事故。

因此,根据危险化学品的储存方式,将其分为不同级别,确定其对人员和环境造成的潜在危害程度。

4. 根据作业环境进行分级。

作业环境的特点也是划分重大危险源的重要考量因素之一。

不同的作业环境可能对危险化学品的影响程度不同,从而导致不同程度的事故发生。

因此,根据作业环境的特点,将危险化学品分为不同级别,确定其对人员和环境造成的潜在危害程度。

三、危险化学品重大危险源分级的意义。

科学的划分危险化学品重大危险源可以帮助企业和相关部门更好地认识和评估危险化学品的风险,制定相应的管理措施和应急预案,从而有效地预防和控制重大事故的发生,保障人员的安全和环境的健康。

重大危险源分级标准

重大危险源分级标准

重大危险源分级标准重大危险源是指在生产经营活动中可能引发重大事故的设备、工艺、物质等。

为了科学有效地管理和控制重大危险源,保障人身安全和财产安全,我国制定了重大危险源分级标准,对不同级别的重大危险源采取相应的管理措施。

本文将详细介绍重大危险源的分级标准及其管理要求。

一、重大危险源的分级标准。

1. 根据可能引发的事故后果,将重大危险源分为特别重大、重大和一般三个级别。

2. 特别重大危险源是指可能引发特别重大事故,造成重大人员伤亡和财产损失的危险源,如核电厂、石油化工企业等。

3. 重大危险源是指可能引发重大事故,造成较大人员伤亡和财产损失的危险源,如化工厂、煤矿等。

4. 一般危险源是指可能引发一般事故,造成一般人员伤亡和财产损失的危险源,如一般工业企业、建筑工地等。

二、重大危险源的管理要求。

1. 特别重大危险源应当实行最严格的管理制度,建立完善的安全生产责任制,配备专业的安全管理人员,定期进行安全风险评估和隐患排查,确保设备设施完好,工艺流程安全可靠。

2. 重大危险源应当建立健全的安全管理体系,加强安全生产宣传教育,提高员工安全意识,加强设备维护和检修,确保安全生产措施得到有效执行。

3. 一般危险源应当建立基本的安全管理制度,加强日常安全管理,加强安全技术培训,提高员工安全防范意识,确保安全生产基本要求得到满足。

三、重大危险源管理的重要性。

1. 重大危险源管理关乎企业生产经营的安全稳定,关乎员工的生命财产安全,关乎社会的和谐稳定。

2. 重大危险源管理是安全生产的基础和前提,是企业可持续发展的重要保障。

3. 重大危险源管理是国家安全生产政策的重要内容,是企业社会责任的体现,是企业文化建设的重要组成部分。

四、重大危险源管理的挑战与对策。

1. 重大危险源管理面临着技术、管理、人员等多方面的挑战,需要不断引进先进技术,加强管理创新,提高员工素质。

2. 重大危险源管理需要加强监管力度,建立健全的安全生产监督体系,强化事故应急预案,提高应急处置能力。

重大危险源的级别划分标准

重大危险源的级别划分标准

重大危险源的级别划分标准Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!重大危险源的级别划分标准可以根据不同的行业和危险源类型而有所不同,一般情况下,可以按照以下几个方面进行划分:1. 可能导致重大事故的概率:将概率划分为高、中、低三个级别。

概率越高,级别越高。

2. 可能引发的事故后果:将后果划分为重大事故、严重事故、一般事故三个级别。

后果越严重,级别越高。

3. 影响范围及人员数量:考虑到事故可能引发的影响范围和涉及的人员数量,将其划分为大范围、中等范围、小范围三个级别。

重大危险源分级指标

重大危险源分级指标

重大危险源分级指标【实用版】目录一、引言二、重大危险源分级指标的定义三、重大危险源分级指标的体系四、重大危险源分级指标的应用五、结论正文一、引言在现代社会中,安全问题已经成为了人们日益关注的焦点。

为了防止和减少生产安全事故的发生,我国对重大危险源进行了分级管理。

而重大危险源分级指标就是衡量危险源等级的标准,对于相关企业来说,了解这些指标至关重要。

本文将对重大危险源分级指标进行详细的介绍。

二、重大危险源分级指标的定义重大危险源分级指标是根据生产过程中可能产生的危险物质的种类、数量、生产工艺以及可能导致的事故后果等多种因素综合评定的。

这些指标反映了危险源对生产安全和环境安全的影响程度,是企业进行安全管理和政府部门进行安全监管的重要依据。

三、重大危险源分级指标的体系重大危险源分级指标体系主要包括以下几个方面:1.危险物质的种类:根据危险物质的性质,将其分为易燃易爆品、有毒品、腐蚀品等类别。

2.危险物质的数量:根据危险物质在生产过程中的储存量、生产量等指标,评估其潜在的危险性。

3.生产工艺:分析生产过程中可能产生的危险因素,如高温、高压、氧化剂等。

4.事故后果:评估危险源一旦发生事故可能带来的后果,包括人员伤亡、财产损失、环境污染等。

四、重大危险源分级指标的应用重大危险源分级指标在实际应用中具有很高的价值。

企业可以根据这些指标,对本企业的危险源进行评估和分级,制定相应的安全管理措施。

政府部门可以根据危险源分级指标,对企业进行安全监管,确保生产安全。

此外,重大危险源分级指标还可以为应急救援工作提供参考,帮助相关部门制定救援方案,提高应对突发事故的能力。

五、结论总之,重大危险源分级指标是衡量生产过程中潜在危险的重要标准。

了解这些指标,对企业加强安全管理和政府部门进行安全监管具有重要意义。

重大危险源辨识及重大事故隐患分级标准

重大危险源辨识及重大事故隐患分级标准

重大危险源辨识及重大事故隐患分级标准
一、重大危险分级标准
重大危险源的范围包括:贮罐区(贮罐)、库区(库)、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器、煤矿(井工开采)、金属非金属地下矿山、尾矿库。

(一)属于《重大危险源辨识》(GB 18218)范围的危险物质,以GB 18218所列临界值为基准,进行重大危险源分级。

(二)在《重大危险源辨识》(GB 18218)范围以外的危险物质(场所和设施)以安监管协调字[2004]56号文所列临界值进行辨识和分级(毒性物质除外,毒性物质分级按照《湖北省重大危险源安全监督管理暂行规定》第八条第一项和第三项之规定实施)。

二、重大事故隐患分级标准
事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以治理的隐患。

依据国家相关法规、规定以及标准,按照可能发生事故的最严重后果、整改时间、投入资金进行定性或定量的评估,重大事故隐患可分为四级。

危险源风险分级标准

危险源风险分级标准

危险源风险分级标准一、背景介绍危险源风险分级是指根据危险源的性质、特点以及对人身安全和环境造成的潜在危害程度,将危险源划分为不同的风险等级,以便采取相应的防控措施,保障人身安全和环境的安全。

本文将详细介绍危险源风险分级的标准。

二、危险源风险分级标准根据国家相关法律法规和标准,以及企业的实际情况,制定了以下的危险源风险分级标准:1. 一级风险(严重风险)一级风险是指具有极高的危险性,一旦发生事故将造成重大人员伤亡和严重的环境破坏。

一级风险的特点包括:- 危险源具有高度爆炸性、剧毒性或放射性等特点;- 危险源所处的环境条件复杂,容易引发事故;- 危险源的事故后果严重,难以控制和修复。

2. 二级风险(较高风险)二级风险是指具有较高的危险性,一旦发生事故将造成一定的人员伤亡和环境破坏。

二级风险的特点包括:- 危险源具有一定的爆炸性、毒性或放射性等特点;- 危险源所处的环境条件较为复杂,容易引发事故;- 危险源的事故后果较为严重,但相对容易控制和修复。

3. 三级风险(一般风险)三级风险是指具有一般的危险性,一旦发生事故将造成轻微的人员伤亡和环境破坏。

三级风险的特点包括:- 危险源具有一定的危险性,但相对较低;- 危险源所处的环境条件相对简单,事故发生的可能性较小;- 危险源的事故后果相对轻微,容易控制和修复。

4. 四级风险(较低风险)四级风险是指具有较低的危险性,一旦发生事故将造成微小的人员伤亡和环境破坏。

四级风险的特点包括:- 危险源具有较低的危险性,事故发生的可能性非常小;- 危险源所处的环境条件简单,事故发生的可能性极低;- 危险源的事故后果微小,容易控制和修复。

三、危险源风险分级的应用危险源风险分级标准的应用主要体现在以下几个方面:1. 预防措施制定根据危险源的风险等级,制定相应的预防措施。

对于一级风险,应采取最严格的控制措施,确保人员和环境的安全;对于二、三、四级风险,可根据实际情况适度调整控制措施。

重大危险源确认的标准及范围

重大危险源确认的标准及范围

重大危险源确认的标准及范围一、重大危险源确认标准(一)《重大危险源辨识》(GB18218-2000)(二)《化学品安全标监编写规定》(GB15258-1999)(三)《职业性接触物危害程度分级》(GB5044-85)(四)《石油化工企业设计规范》(GB50160-92)(五)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(六)《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)二、重大危险源确认的范围根据上述重大危险源确认标准及国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》要求,结合我市安全生产监管实际,本次确认的重大危险源是指:一是长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施,以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施;二是存在重特大事故隐患、容易造成群死群伤或财产重特大损失,给社会带来重特大影响的单位、场所、路段、水域等;三是一年内发生过二次工伤死亡事故或一次3人以上死亡事故的单位。

重大危险源确认的类别如下:1、贮罐区(贮罐);贮罐区(贮罐)重大危险源是指贮存表中所列类别的危险物品,且贮存量达到或超过其临界量的贮罐区或单个贮罐。

贮存量超过其临界量包括以下两种情况:(1)贮罐区(贮罐)内有一种危险物品的贮存量达到或超过其对应的临界量;(2)贮罐区内贮存多种危险物品且每一种物品的贮存量均未达到或超过其对应临界量,但满足下面的公式:q Q q Q q Q n n11221++⋅⋅⋅+≥ 式中,q q q n 12,,, ——每一种危险物品的实际贮存量。

Q Q Q n 12,,, ——对应危险物品的临界量。

表1 贮罐区(贮罐)临界量表*注:毒性物质分级见表2。

表2 毒性物质分级(GB15258-1999 《化学品安全标签编写规定》)2、库区(库);库区(库)重大危险源是指储存表3中所列类别的危险物品,且贮存量达到或超过其临界量的库区或单个库房。

重大危险源四级划分

重大危险源四级划分

一,重大危险源管控方法如下:分级指标采用单元内各种危险化学品实际存在(在线)量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)中规定的临界量比值,经校正系数校正后的比值之和R作为分级指标。

R的计算方法式中:ql,q2,…,qn-每种危险化学品实际存在(在线)量(单位:吨);Ql,Q2,…,Qn-与各危险化学品相对应的临界量(单位:吨);βl,B2…,Bn-与各危险化学品相对应的校正系数;该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

建筑工地重大危险源按场所的不同初步可分为:施工现场重大危险源与临建设施重大危险源两类。

二,施工现场重大危险源存在于人的重大危险源主要是人的不安全行为即“三违”:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,主要集中表现在那些施工现场经验不丰富、素质较低的人员当中。

事故原因统计分析表明7096以上事故是由“三违”造成的,因此应严禁“三违”。

存在于分部、分项工艺过程、施工机械运行过程和物料的重大危险源: (1)脚手架、模板和支撑、起重塔吊,人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳,造成机械设备倾覆、结构坍塌、人亡等意外;(2)施工高度大于2m的作业面,因安全防护不到位、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑倒等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员等意外。

(3)焊接、金属切割、冲击钻孔、凿岩等施工,临时电漏电遇地下室积水及各种施工电器设备的安全保护(如:漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合要求,造成人员触电、局部火灾等意外;(4)工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、撞击人员等意外。

三,存在于施工自然环境中的重大危险源(1)人工挖孔桩、隧道掘进、地下市政工程接口、室内装修、挖掘机作业时损坏地下燃气管道等因通风排气不畅造成人员窒息或中毒意外。

(2)深基坑、隧道、大型管沟的施工,因为支护、支撑等设施失稳,坍塌,造成施工场所破坏、人员伤亡。

重大危险源评估分级

重大危险源评估分级

重大危险源评估分级1重大危险源分级原则重大危险源的评估分级应遵循“最大危险原则”,即如果一种危险物质具有多种事故形态,按照后果最严重的事故形态考虑。

目前通用的做法是以辨识单元固有危险性大小作为分级依据,目的是便于对危险源进行分级控制,我国尚未制定统一的标准,在易燃、易爆、有毒物质的场所较为常用的作法是按死亡半径划分,一般分为四级。

2重大危险源分级依据1.依据《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》安监总协调字[2005]125号文件规定,“目前,按照重大危险源的种类和能量在意外状态下可能发生事故的最严重后果,重大危险源分为四级”:1)一级重大危险源:可能造成特别重大事故的重大危险源;2)二级重大危险源:可能造成特大事故的重大危险源;3)三级重大危险源:可能造成重大事故的重大危险源;4)四级重大危险源:可能造成一般事故的重大危险源。

2.重大危险源危险等级认定按国家有关标准规定,主要依据死亡半径和死亡的人数进行重大危险源等级分级。

重大危险源危险等级按照死亡半径(R)和死亡的人数进行分级。

1)一级重大危险源:R≥200m,可能造成死亡30人(含30人)以上的重大危险源;2)二级重大危险源:100m≤R<200m,可能造成死亡10-29人的重大危险源;3)三级重大危险源:50m≤R<100m,可能造成死亡3-9人的重大危险源;4)四级重大危险源:R<50m,可能造成死亡1-2人的重大危险源。

3重大危险源评估分级在第五章中对该项目重大危险源已辨识出有2类共4处,分别是:(1)危险化学品重大危险源1处:LNG罐区和主生产区;(2)压力容器重大危险源3处:胺吸收塔1台、冷剂出口分离器1台、冷剂储罐1台。

3.1重大危险源评估对该项目的重大危险源的评估,运用南京安元科技有限公司2004年研制开发的“安全评价与风险分析”软件,采用“爆炸模型”进行事故风险模拟分析。

1.危险化学品重大危险源——LNG贮罐的评估LNG贮罐的危险等级评估采用“蒸汽云爆炸”事故风险模拟分析。

重大危险源分级标准

重大危险源分级标准

重大危险源分级标准重大危险源分级标准是指根据危险源的性质、规模和可能造成的危害程度,对危险源进行科学分类和分级,以便采取相应的安全防护措施,保障人身安全和财产安全。

重大危险源分级标准的制定和实施,对于预防和控制事故风险,保障公众生命财产安全,具有重要意义。

一、重大危险源的定义。

重大危险源是指在生产、储存、运输、使用等活动中,可能造成重大伤亡事故或者对环境造成重大破坏的危险源。

这些危险源具有一定的规模和危害程度,一旦发生事故,将对周围区域和人群造成严重影响。

二、重大危险源分级标准。

1. 一级重大危险源,具有极大的危害程度,可能引发大范围的重大伤亡事故或者对环境造成严重破坏的危险源。

例如,核电站、化工厂等。

2. 二级重大危险源,具有较大的危害程度,可能引发较大范围的伤亡事故或者对环境造成较大破坏的危险源。

例如,油气管道、煤矿等。

3. 三级重大危险源,具有一定的危害程度,可能引发局部的伤亡事故或者对环境造成一定破坏的危险源。

例如,化工仓库、危险化学品储存点等。

三、重大危险源分级标准的意义。

1. 保障人身安全,通过对重大危险源进行科学分类和分级,可以针对不同级别的危险源采取相应的安全防护措施,最大限度地保障人身安全。

2. 防范事故风险,对重大危险源进行分级管理,有利于加强对危险源的监管和控制,减少事故风险的发生。

3. 保护环境安全,科学分级管理重大危险源,可以有效降低环境污染和破坏的风险,保护生态环境安全。

四、重大危险源分级标准的制定。

1. 参考国家标准和行业标准,制定重大危险源分级标准时,应参考国家相关标准和行业标准,充分考虑危险源的特点和危害程度。

2. 结合实际情况,针对不同行业和领域的特殊情况,可以结合实际情况进行细化和完善,确保分级标准的科学性和适用性。

3. 定期评估和修订,重大危险源分级标准应定期进行评估和修订,及时跟进行业发展和技术进步的情况,保持标准的及时性和有效性。

五、重大危险源分级标准的应用。

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重大危险源分级标准(征求意见稿)1适用范围本规范规定了重大危险源评估分级的方法和程序。

本规范为重大危险源评估分级技术规范,适用于包括储罐区、库区、生产场所等重大危险源。

2规范性引用文件下列文件中的条款,通过本规范的引用而成为本标准的条款。

凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《安全生产许可证条例》《重大危险源辨识》(GB18218)《安全评价通则》《关于规范重大危险源监督与管理工作的通知》(安监总协调字[2005]125号) 3术语和定义下列术语和定义适用于本规范。

3.1重大危险源major hazard installations重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元(包括场所和设施)。

4重大危险源分级判据重大危险源分级判据如表1所示。

表1 重大危险源分级判据①一级重大危险源:可能造成死亡30人(含30人)以上的重大危险源;②二级重大危险源:可能造成死亡10-29人的重大危险源;③三级重大危险源:可能造成死亡3-9人的重大危险源;④四级重大危险源:可能造成死亡1-2人的重大危险源。

5重大危险源死亡人数及财产损失计算方法可能造成的死亡人数评价程序为:①将重大危险源的周边区域划分成等间隔的网格区,用一笛卡尔坐标体系的网格覆盖城市的区域地图(如图1所示),网格间距大小取决于当地人口密度,以不影响计算结果为准。

②确定每一网格内的人员数量,通过火灾(室内火灾除外)、爆炸、毒物泄漏扩散事故后果模型计算重大危险源事故在每一网格中心处产生的热辐射、超压或毒物浓度的数值,然后通过热辐射、冲击波超压、中毒概率函数将其其转化为造成死亡的概率。

③将每一网格中心的死亡率与人口数量相乘,即得到死亡的人数。

④将所有网格的死亡人数求和,即得到总的死亡人数。

具体用下式表示:∑=⋅⋅=ni i i v S D N 1(1)式中,N 为总的死亡人数,D i 为第i 个网格的人口密度,S 为网格面积,v i为第i 个网格的个人死亡率,n 为网格的数目。

图1 死亡人数计算原理示意图采用财产损失半径的方法评估事故后果造成的损失,并假定此半径内没有损失的财产与此半径外损失的财产相互抵消,或者说此半径内的财产完全损失,此半径外的财产完全无损失。

财产损失半径通过火灾、爆炸事故后果模型确定。

财产损失半径按下式计算:6/123/131751⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=TNT TNTi i W W K R (2)式中,R i 为i 区半径,m ;K i 为常量。

热辐射对建筑物的影响直接取决于热辐射强度的大小及作用时间的长短,以引燃木材的热通量作为对建筑物破坏财产损失半径,计算公式如下:2540067305/4+=-t q (3)c M W t / (4)式中,q 为引燃木材的热通量(W/m 2),t 为热辐射作用时间,即火灾持续时间(s )。

6重大危险源评价分级程序重大危险源的评价分级程序如下图所示。

如果一种危险物质具有多种事故形态,按照后果最严重的事故形态考虑,即遵循“最大危险原则”。

各类重大危险源具体事故情景选择、后果计算及死亡概率计算过程参见附录A 。

图2 重大危险源评价分级程序附录A:重大危险源事故后果模型A.1 储罐区重大事故后果分析A.1.1 储罐区的主要事故后果类型A.1.1.1池火灾易燃液体如汽油、苯、甲醇、乙酸乙酯等,一旦从储罐及管路中泄漏到地面后,将向四周流淌、扩展,形成一定厚度的液池,若受到防火堤、隔堤的阻挡,液体将在限定区域(相当于围堰)内得以积聚,形成一定范围的液池。

这时,若遇到火源,液池可能被点燃,发生地面池火灾。

A.1.1.2蒸气云爆炸易燃易爆气体如H2、天然气等,泄漏后随着风向扩散,与周围空气混合成易燃易爆混合物,在扩散扩过程中如遇到点火源,延迟点火,由于存在某些特殊原因和条件,火焰加速传播,产生爆炸冲击波超压,发生蒸气云爆炸。

易燃易爆的液化气体如液化石油气、液化丙烷、液化丁烷等,其沸点远小于环境温度,泄漏后将会由于自身的热量、地面传热、太阳辐射、气流运动等迅速蒸发,在液池上面形成蒸气云,与周围空气混合成易燃易爆混合物,并且随着风向扩散,扩散扩过程中如遇到点火源,也会发生蒸气云爆炸。

A.1.1.3喷射火对于易燃易爆气体如H2、天然气,以及易燃易爆的液化气体来说,泄漏后可能因摩擦产生的静电立即点火,产生喷射火。

A.1.1.4沸腾液体扩展蒸气云爆炸易燃易爆的液化气体容器在外部火焰的烘烤下可能发生突然破裂,压力平衡被破坏,液体急剧气化,并随即被火焰点燃而发生爆炸,产生巨大的火球。

这种事故被称为沸腾液体扩展为蒸气云爆炸。

A.1.1.5中毒事故毒性的液化气体如液氯、液氨等,由于沸点小于环境温度,泄漏后会因自身热量、地面传热、太阳辐射、气流运动等迅速蒸发,生成有毒蒸气云,密集在泄漏源周围,随后由于环境温度、地形、风力和湍流等因素影响产生漂移、扩散,范围变大,浓度减小。

A.1.2储罐区主要事故后果模型 A.1.2.1池火灾事故后果模型池火灾火焰的几何尺寸及辐射参数按如下步骤计算。

①计算池直径根据泄漏的液体量和地面性质,按下式可计算最大可能的池面积。

(1)式中,S 为液池面积(m 2),W 为泄漏液体的质量(kg ),ρ为液体的密度(kg/m 3)H min 为最小油层厚度(m )。

最小物料层厚度与地面性质对应关系见表1。

表1 不同性质地面物料层厚度表②确定火焰高度计算池火焰高度的经验公式如下:61.00)]/([42gD m DLh f ρ⨯== (2)式中:L 为火焰高度(m ),D 为池直径(m ),m f 为燃烧速率(kg/m 2s ), ρ0为空气密度(kg/m 3),g 为引力常数。

③计算火焰表面热通量假定能量由圆柱形火焰侧面和顶部向周围均匀辐射,用下式计算火焰表面的热通量: DLD f m H D q f C πππ+∆=22025.025.0 (3)式中,q 0为火焰表面的热通量(kw/m 2),ΔH C 为燃烧热(kJ/kg ),π为圆周率,f 为热辐射系数(可取为0.15),m f 为燃烧速率(kg/m 2s ),其它符号同前。

()ρ⨯=min /H W S④目标接收到的热通量的计算目标接收到的热通量q(r)的计算公式为:V r q r q )ln 058.01()(0-= (4) 式中,q(r)为目标接收到的热通量(kw/m 2),q 0为由式(3)计算的火焰表面的热通量(kw/m 2),r 为目标到油区中心的水平距离(m ),V 为视角系数。

⑤视角系数的计算角系数V 与目标到火焰垂直轴的距离与火焰半径之比s ,火焰高度与直径之比h 有关。

)(22H V V V V += (5)B A V H -=π (6)()()()()5.025.01)1/(1111tan )/1(-⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡+--+-=-b s b s b s b A (7)()()()()5.025.01)1/(1111tan )/1(-⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎥⎦⎤⎢⎣⎡+--+-=-a s a s a s a B (8)s K J h s s h V V /)(/))1/((tan 5.021-+-=-π (9)()()()()()5.015.021111tan 1⎥⎦⎤⎢⎣⎡+--+⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡-=-s a s a a a J (10)()()()5.011/1tan +-=-s s K (11))2/()1(22s s h a ++= (12))2/()1(2s s b += (13)其中A 、B 、J 、K 、V H 、V V 是为了描述方便而引入的中间变量,π为圆周率。

A.1.2.2蒸气云爆炸事故后果模型蒸气云爆炸产生的冲击波超压是其主要危害。

冲击波超压可通过传统的TNT当量系数法进行计算,将事故爆炸产生的爆炸能量等同于一定当量的TNT ,也可根据爆炸能量直接计算。

(1)TNT 当量法 ①确定闪蒸系数在热力学数据资料的基础上,用下式估算燃料的闪蒸部分。

⎥⎦⎤⎢⎣⎡∆--=L T C F p exp 1 (14)式中,F 为蒸发系数,C p 为燃料的平均比热(kJ/kgK),ΔT 为环境压力下容器内温度与沸点的温差(K),L 为汽化热(kJ/kg)。

②计算云团中燃料的质量:FW W f 2= (15)式中,W f 为云团中燃料的质量(kg),W 为泄漏的燃料的质量(kg),F 为闪蒸系数。

③计算TNT 当量:TNT f f e TNT H H W W /α=(16) 式中,W TNT 为燃料的TNT 当量(kg),W f 为云团中燃料的质量(kg),H f 为燃料的燃烧热(MJ/kg),H TNT 为TNT 的爆热(MJ/kg),αe 为TNT 当量系数,推荐αe =0.03。

④将实际距离转化为无因次距离:3/1/TNTW R R = (17)式中,R 为离爆炸点的实际距离(m),R 为无因次距离(m)。

在离爆炸点距离为R 处,根据相应的R 值,查图1得到超压,进而预测人员受伤害和建筑受破坏的情况。

无因次超压(×9806.65P a )(2)直接计算法在得到云团中燃料的质量的情况下,可按下式直接计算爆炸冲击波超压Δp 。

32)(ln 0320.0)(ln 1675.0)(ln 5058.19126.0)/ln(Z Z Z p p a s -+--=∆ (18)(0.3≤Z ≤12)31)/(aP E R z = (19) C W Q E α8.1= (20)式中,Δp s 为冲击波正相最大超压(Pa ),Z 为无量纲距离,P a 为环境压力,R 为目标到爆源的水平距离(m ),E 为爆源总能量(J ),α为蒸气云当量系数,一般取0.04,W 为蒸气云中对爆炸冲击波有实际贡献的燃料质量(Kg ),Q C 为燃料的燃烧热(J/Kg )。

A.1.2.3喷射火事故后果模型加压的可燃物泄漏时形成射流,如果在泄漏裂口处被点燃,则形成喷射火。

假定火焰为圆锥形,并用从泄漏处到火焰长度4/5处的点源模型来表示。

①火焰长度计算喷射火的火焰长度可用如下方程得到:66.161)(444.0m H L C = (21)式中,L 为火焰长度(m ),H C 为燃烧热(J/kg ),m 为质量流速(kg/s )。

②热辐射的通量计算距离火焰点源为X(m)处接收到的热辐射通量可用下式表示:100042⨯=X m fH q C πτ(22) 式中,q 为距离X 处接收的热辐射的通量(KW/m 2),f 为热辐射率,τ为大气传输率。

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