储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计实用版
甲醇(乙醇)储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计
甲醇(乙醇)储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2007-11-92.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
2.4蒸气的易爆性:由于甲醇具有较强的挥发性,在甲醇罐区通常都存在一定量的甲醇蒸气。
当罐区内甲醇蒸气与空气混合达到甲醇的爆炸浓度范围6.7%~3.6%时,遇火源就会发生爆炸。
此外,由于甲醇的引爆能量小,罐区内绝大多数的潜在引爆源,如明火、电器设备点火源、静电火花放电、雷电和金属撞击火花等,具有的能量一般都大于该值,因此决定了甲醇蒸气的易爆性。
2007-11-92.6聚积静电荷性:静电产生和聚积与物质的导电性能相关。
一般而言[2.],介电常数小于10(特别是小于3.)、电阻率大于106Ωcm的液体具有较大的带电能力。
加油站储油罐火灾爆炸危险性定量分析
加油站储油罐火灾爆炸危险性定量分析
近年来,加油站储油罐的火灾和爆炸事故频发,给人们带来了极大的危害和困扰。
如
何定量分析加油站储油罐的火灾和爆炸危险性成为了当下急需解决的问题。
储油罐内液体在运输过程中,可能会因为各种原因导致温度升高,从而形成汽油蒸气,过高的湿度和静电等条件下,就容易发生火花。
1、储油罐的爆炸危险系数
爆炸危险系数是评价储油罐的爆炸危险等级的一个参数,它是各种可能导致爆炸发生
的因素之间综合作用的结果,包括爆炸爆发的能量、物质的易爆性和爆炸发生概率等因素。
储油罐的爆炸危险系数通过各种物理参数测量计算,最终得到一个准确的数值来表示危险
程度。
在实践中,爆炸危险系数越高,储油罐的爆炸危险性就越大,需要采取更多的预防
措施。
2、储油罐的火灾发生率
火灾发生率是评价储油罐的火灾危险等级的一个参数,它是在一定时间内储油罐发生
火灾的概率。
储油罐的火灾发生率与多种因素相关,如常温下液体的蒸气压力、储罐周围
环境的湿度、风向风力、周围环境中含有的火源数量和强度等等。
三、储油罐的火灾和爆炸危险性控制措施
1、采用铁路罐车储运现场监控系统,及时掌握油罐温度和液位信息。
2、对储罐周围进行绿植覆盖,增加湿度,降低环境温度;
3、根据环境变化动态调整运输计划,调整运输路线和运输量,降低爆炸发生概率;
4、针对不同类型、不同供应商的液体燃料,采用不同的储运方式,降低易爆性;
总之,定量分析储油罐的火灾和爆炸危险性,采取合适的控制措施,是保障储油罐安
全运营的关键措施。
只有做到全面科学地做好危险性评估和控制工作,才能让加油站储油
罐运营更加规范、安全。
甲醇罐区火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施
甲醇罐区火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施摘要:根据甲醇的物化性质及储存过程特点,对甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性进行分析,提出设计中应采取的防火防爆措施以及设计审核时需着重检查的项目和内容。
1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要表达在以下几个方面。
2.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
2.3.高易燃性:甲醇的闪点11.1℃(闭杯),根据美国防火协会ANSI/NFPA3.0、中国国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-92.)、《危险货物品名表》(GB12.2.68-90),甲醇属中闪点(-18~2.3.℃)、甲类火灾危险性可燃液体。
可燃液体的闪点越低,越易燃烧,火灾危险性就越大。
由于可燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃性混合物,在一定的浓度范围内遇火源而发生的,因而液体的燃烧是其蒸气与空气中的氧进行的剧烈和快速的反应。
甲醇(乙醇)储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计(一)
甲醇(乙醇)储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计(一)1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2007-11-92.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
2.3.高易燃性:甲醇的闪点11.1℃(闭杯),根据美国防火协会ANSI/NFPA3.0、中国国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92.)、《危险货物品名表》(GB12.2.68-90),甲醇属中闪点(-18~2.3.℃)、甲类火灾危险性可燃液体。
可燃液体的闪点越低,越易燃烧,火灾危险性就越大。
由于可燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃性混合物,在一定的浓度范围内遇火源而发生的,因而液体的燃烧是其蒸气与空气中的氧进行的剧烈和快速的反应。
甲醇(乙醇)储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计
编订:__________________审核:__________________单位:__________________甲醇(乙醇)储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-7279-80 甲醇(乙醇)储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
下载后就可自由编辑。
1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2007-11-92.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
加油站储油罐火灾爆炸危险性定量分析
加油站储油罐火灾爆炸危险性定量分析加油站是一个重要的能源供应基地,但同时也存在一定的火灾爆炸危险性。
储油罐火灾爆炸是加油站火灾爆炸的一种典型类型,可能会造成严重的人员伤亡和财产损失。
对于加油站储油罐的火灾爆炸危险性进行定量分析,对于预防和应对火灾爆炸事故具有重要的意义。
加油站储油罐火灾爆炸的危险性主要受到以下几个因素的影响:储油罐的设计和施工质量、储油液体的物理化学性质、环境的外部条件、事故后救援的能力等。
储油罐本身的设计和施工质量是影响火灾爆炸的一个重要因素。
合理的储油罐设计应考虑到固体介质的起爆和燃烧传播特性,以及可能出现的附加风险因素。
储油液体的物理化学性质是火灾爆炸危险性的另一个重要因素,如油品的闪点、燃烧热、爆炸极限等指标。
环境的外部条件也可能对火灾爆炸危险性产生影响,如气温、湿度、风力等。
事故发生后的救援能力也是一个重要的考虑因素。
为了对加油站储油罐的火灾爆炸危险性进行定量分析,可以采用一些定量分析方法。
其中一种常用的方法是通过爆炸指数来评估火灾爆炸的危险性。
爆炸指数是通过计算燃烧介质的能量释放量和爆炸极限之间的关系来预测火灾爆炸危险性的一个参数。
通过测量储油液体的闪点、燃烧热、爆炸极限等参数,并结合气象数据和救援能力等因素,可以计算出储油罐火灾爆炸的爆炸指数。
根据爆炸指数的大小,可以对火灾爆炸的危险性进行分类和评估。
除了爆炸指数方法,还可以利用风险评估模型来定量分析加油站储油罐火灾爆炸的危险性。
风险评估模型是综合考虑各种因素对火灾爆炸危险性影响的一种分析方法。
通过建立数学模型,综合考虑储油液体的物理化学性质、储油罐的设计和施工质量、环境的外部条件、事故后救援的能力等因素,可以对火灾爆炸的危险性进行定量评估。
加油站储油罐火灾爆炸危险性的定量分析是预防和应对火灾爆炸事故的重要环节。
通过合理的计算方法和科学的数据分析,可以准确评估火灾爆炸的危险性,并采取相应的防护措施,以确保加油站的安全运行。
加油站储油罐火灾爆炸危险性定量分析
加油站储油罐火灾爆炸危险性定量分析加油站作为石油产品的储存和销售的地点,储油罐火灾爆炸是一种常见的危险事件。
为了确保加油站的安全运营,对于储油罐火灾爆炸的危险性进行定量分析是非常重要的。
储油罐火灾爆炸的危险性是指火灾发生后产生的危害程度大小。
储油罐火灾爆炸造成的危害可以分为以下几个方面:1. 人员伤亡:火灾爆炸发生时,会产生强烈的爆炸冲击波和火焰,造成人员的伤亡。
人员伤亡的程度取决于火灾爆炸的规模和人员的密度。
2. 财产损失:火灾爆炸会造成储油罐的严重损坏,导致油料泄漏和财产的损失。
火灾还会对加油站周围的建筑物和设施造成损毁。
3. 环境污染:储油罐火灾爆炸产生的火焰和烟雾中含有大量有害物质,如二氧化硫、二氧化氮等。
如果这些有害物质释放到大气中或进入水源,将对环境造成严重污染。
对于储油罐火灾爆炸的危险性定量分析,一般采用风险评估的方法。
风险评估是通过量化的方法对危险和风险进行综合评估,并制定相应的预防和控制措施。
风险评估主要包括以下几个步骤:1. 火灾爆炸概率分析:通过统计分析历史火灾爆炸事件的发生频率和原因,确定火灾爆炸发生的概率。
还要考虑加油站的特点,如储油罐的数量、容量等。
2. 火灾爆炸后果分析:根据火灾爆炸事件的规模和影响范围,分析人员伤亡、财产损失和环境污染等后果。
可以通过数值模拟和实验室试验等方法,对火灾爆炸的后果进行准确衡量。
3. 风险计算和评估:根据火灾爆炸的概率和后果,计算储油罐火灾爆炸的风险。
风险计算可以采用概率论、数理统计等方法,通过建立数学模型对风险进行量化。
4. 风险控制措施:根据风险评估结果,确定相应的风险控制措施。
风险控制措施主要包括预防措施和应急措施。
预防措施包括安全设施的建设、员工的培训等;应急措施包括火灾报警、人员疏散等。
通过对储油罐火灾爆炸危险性的定量分析,可以帮助加油站制定合理的风险管理措施,减少火灾爆炸的发生概率,降低灾害造成的损失。
也可以提醒公众加强对加油站火灾爆炸风险的认识,并采取相应的防范措施。
加油站储罐火灾与爆炸危险区域分析
事 故 的发 生.
为 了方 便计 算 , 将储 罐 完 全 看做 成 一 圆柱体 ,
长 度为 6 0 0 0 mm, 筒 体直 径 为 2 4 0 0 mm.
较大 , 而且 一 旦 发 生 事 故 , 后 果相当严重. 针对汽车加油站 平面布局 的合理性 问题 , 提 出 了池 火 灾 数 学 模 型 计
算 罐 区火 灾 的事 故 后果 ; 根 据 不 同 热辐 射 值 对 人 体 的 伤 害 和 周 围 设 备 的 破 坏 情 况 , 推 导 出不 同 危 险 情 况 下 的 危险距离 ; 采 用 蒸 气 云 爆 炸 数 学 模 型计 算 油 罐 区 发 生 爆 炸 的 爆 炸 能 量 , 选 用 G ・M 莱 克 霍 夫 计 算 公 式 , 依 据
加油站储罐火灾与爆炸危险 区域分析
周德红, 赵 宁
( 武 汉工程 大学环 境 与城 市建设 学院 , 湖北 武 汉 4 3 0 0 7 4 )
摘 要 : 汽 车 加 油 站 储 罐 区是 加 油 站 涉 及 油 品最 多 的 区 域 , 油品均属 于易燃液体 , 发生火灾 、 爆 炸 事 故 的 概 率
第 3 5卷 第 1期
2 0 1 3年 O 1月
武
汉
工
程
大
学
学
报
V ol _ 35 NO .1
J . Wu h a n I n s t . Te c h .
J a n . 2 0 1 3
文章编号 : 1 6 7 4—2 8 6 9 ( 2 0 1 3 ) 0 1—0 0 0 7—0 5
甲醇储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施
甲醇储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施1. 引言甲醇是一种低碳醇类有机化合物,具有易挥发、易燃、易爆的特性。
在生产、运输和储存过程中,甲醇会产生大量的蒸汽,一旦泄漏会引起严重危害。
因此,对甲醇储存区进行火灾爆炸危险性分析,并采取必要的防火防爆措施,对于降低事故风险、保障生产安全至关重要。
2. 火灾爆炸危险性分析2.1 火灾危险性分析甲醇为易燃液体,易在空气中形成可燃气体,且甲醇蒸汽的爆炸极限低,容易形成爆炸性气体。
储罐区的火灾危险性主要包括储罐泄漏、泄漏后的液体与空气形成可燃蒸汽、可燃蒸汽积聚并遇到着火源,导致火灾和爆炸等问题。
2.2 爆炸危险性分析甲醇在储存时发生泄漏,容易形成爆炸性气体。
而且甲醇的爆炸极限很窄,一旦泄漏,容易引起爆炸。
爆炸后会释放大量的热能、冲击波、火球、喷射飞溅物等,对设备和人员造成严重伤害。
3. 防火防爆措施3.1 储罐设计合理的储罐设计是防火防爆的首要保障。
应按照规定配置容积较小、布局比较合理的多个储罐,将储罐隔开,并按照规定间距配置,降低容器之间的火抱储漏和气体扩散的危险。
3.2 泄漏控制防止泄漏是防火防爆的关键,储罐应采用双层罐、具备自动泄漏控制和隔离措施等。
对于容易泄漏的设备进行特殊管理,确保检修及时、维护得当。
3.3 灭火系统在储罐区配备灭火系统是必要的防火防爆措施,包括消防栓、水泵、固定消防管路等。
储罐区的灭火系统要与周边安全区域的灭火系统相连通,实现快速响应、联动作业。
3.4 现场管理现场管理是防火防爆的重要保证。
储罐区应完善管理制度和操作规程,加强人员培训,明确设备使用和维护责任以及应急处置措施,对在现场工作人员进行安全教育和注意事项的宣传和教育。
4. 结论甲醇储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施是生产安全的关键问题。
合理的容器选型、可靠的自动控制系统、完备的消防灭火设施、规范的现场管理是甲醇储罐区防火防爆措施的保障。
加强防范意识,提高防范技能和应急处置能力,才能保证生产过程中的安全与稳定。
甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计(标准版)
甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计(标准版)Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.( 安全管理 )单位:______________________姓名:______________________日期:______________________编号:AQ-SN-0679甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计(标准版)1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
储罐区爆炸危
4.8 储罐区的伤害模型及伤害破坏半径原料罐区最大的火灾爆炸风险是丁二烯与丁烷罐的燃烧爆炸,是2.1类为爆炸性气体,如果液态贮存,且瞬态泄漏后立即遇到火源,则发生沸腾液体扩张为蒸汽爆炸;他们的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;如果遇不到火源,则将无害的消失掉。
其伤害模型有两种:(1)蒸气云爆炸(VCE)模型;(2)沸腾液体扩展蒸汽爆炸(BLEVE)模型。
前者属于爆炸型,后者属于火灾型。
不同的伤害模型有不同的伤害一破坏半径,不同伤害一破坏半径所包围的封闭面积内,人员多少、财产价值多少将影响事故严重度大小。
伤害—一破坏半径划分为死亡半径、重伤(二度烧伤)半径、轻伤(一度烧伤)半径及财产破坏半径。
齐鲁石化公司橡胶厂液化烃储罐区内贮存的是丁二烯和丁烷,其中丁二烯储量是9900m3 , 丁烷的储量是7200 m3因此丁二烯的总质量W1=6600⨯621.1=4099262(kg)。
丁烷的总质量W2=7200⨯580=4176000(kg)。
总质量W=4099262+4176000=8275262(kg)。
4.8.1 蒸气云爆炸蒸气云爆炸是一类经常发生、且后果十分严重的爆炸事故。
生产、贮存或使用易燃易爆气体过程中因故障导致气体泄漏和爆炸而造成人员伤亡的事故时有发生,而储罐区蒸气云爆炸正是此类事故中发生频率较高的一种,其事故周期短,爆炸性气体和易挥发性液体储存在储罐内,一旦泄漏,遇到火源则可能发生蒸气云爆炸,如果遇不到火源,则将扩散并消失掉。
后果严重采用TNT当量法估计蒸气云爆炸的严重度。
长期以来,军事上一直对高能炸药破坏性很感兴趣,积累了很多TNT量与破坏之间的关系的试验数据。
因此,使用TNT当量来描述事故爆炸的威力就比较方便。
如果某次事故造成的破坏状况与xkgTNT爆炸造成的破坏状况相当,则称此次爆炸的威力为xkgTNT当量。
储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施标准范本
解决方案编号:LX-FS-A48973储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施标准范本In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior oractivity reaches the specified standard编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施标准范本使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计
储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计储罐区是工业生产中重要的设施之一,但由于其所储存的液体或气体具有较高的危险性,因此储罐区火灾爆炸可能性较高。
为确保储罐区的安全性,必须进行火灾爆炸危险性分析,并采取相应的防火防爆设计措施。
火灾爆炸危险性分析是指对储罐区的可能发生的火灾爆炸事故进行识别、评估和控制的过程。
其主要包括以下几个方面:1.对可能发生火灾爆炸的源头进行识别和评估,包括储罐区内的液体和气体,以及周围环境中的潜在危险物质。
2.对火灾爆炸的可能导致的后果进行评估,包括火灾及爆炸对储罐区及周围设施的破坏,可能引发的次生事故(如火灾蔓延、气体泄漏等),以及对人员生命安全和环境造成的风险。
3.对火灾爆炸事故发生概率进行评估,包括事故发生频率和概率的统计数据,以及可能的事故引发因素。
4.基于危险性分析结果,制定相应的火灾爆炸防控措施,包括储罐区的布局设计、防火防爆设备的选择和使用、消防器材的配置、人员培训等。
防火防爆设计是根据火灾爆炸危险性分析结果,对储罐区进行合理布局和设备选择的过程。
其目标是最大程度地控制火灾爆炸事故的发生,并降低事故后果。
防火防爆设计的主要内容包括以下几个方面:1.储罐区布局设计:合理规划储罐的位置,使其之间的距离足够安全,并考虑到可能的火灾蔓延路径,避免储罐之间发生串火。
2.防火防爆设备的选择和使用:根据储罐区的特点和火灾爆炸危险性分析结果,选择适当的防火防爆设备,包括防火墙、防爆栅栏、防爆照明、防爆电器设备等。
3.消防器材的配置:合理配置消防器材,包括火警报警系统、灭火器、喷淋系统等,以便及时发现和扑灭火灾。
4.人员培训:对储罐区工作人员进行火灾防控知识培训,提高其火灾防控能力和应急反应能力。
并制定相应的应急预案,明确各项措施的执行责任和步骤。
综上所述,储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计是确保储罐区安全性的重要环节。
通过对火灾爆炸潜在风险进行分析,可以有针对性地采取措施来降低事故发生的概率,并在防火防爆设计中合理布局和选择设备,以保障储罐区的安全运行。
化工储罐火灾扑救安全风险分析和安全风险预防措施
化工储罐火灾扑救安全风险分析和安全风险预防措施
1.储罐内部积存的可燃气体或液体可能发生泄漏,从而形成可燃气体
/液体与空气的混合物,一旦遇到火源就会发生爆炸事故;
2.储罐壁存在泄漏或开裂的风险,引发泄露事故,进一步导致火灾发生;
3.储罐附近可能存在易燃材料或火源,一旦发生火灾,有可能蔓延至
储罐,引发储罐的火灾扩大;
4.灭火系统失灵或故障,无法及时有效地扑灭火灾;
5.消防人员缺乏必要的专业知识和灭火装备,无法应对特殊情况。
为了预防化工储罐火灾的发生,以下是一些常见的安全风险预防措施:
1.周期性的检查和维护储罐,确保储罐的完整性和正常运行,防止泄
露和开裂的发生;
2.定期清理储罐内部,避免积存可燃物质;
3.在储罐附近设置防火隔离带,禁止易燃材料的存放;
4.安装并定期检测气体泄漏探测器,及时发现泄漏情况;
5.定期进行火灾风险评估,并采取相应的防火措施,如修建防火墙等;
6.设置有效的灭火系统,包括喷淋系统、泡沫熄灭系统等;
7.配备足够数量和类型的灭火器材,以便于被训练有素的消防员使用;
8.培训消防人员,提高其灭火技能和应急反应能力;
9.制定应急预案,明确火灾扑救的责任分工和行动方案;
10.定期进行火灾演练,提高人员对火灾紧急情况的应对能力。
化工储罐火灾扑救安全风险分析和安全风险预防措施非常重要,只有通过科学合理的预防和处理措施,才能够降低储罐火灾发生的概率,保障人员和财产的安全。
同时,化工企业应积极配合监管部门开展火灾防控工作,确保企业的健康可持续发展。
甲醇罐区火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施
甲醇罐区火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施摘要:根据甲醇的物化性质及储存过程特点,对甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性进行分析,提出设计中应采取的防火防爆措施以及设计审核时需着重检查的项目和内容。
1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要表达在以下几个方面。
2.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
2.3.高易燃性:甲醇的闪点11.1℃(闭杯),根据美国防火协会ANSI/NFPA3.0、中国国家标准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-92.)、《危险货物品名表》(GB12.2.68-90),甲醇属中闪点(-18~2.3.℃)、甲类火灾危险性可燃液体。
可燃液体的闪点越低,越易燃烧,火灾危险性就越大。
由于可燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃性混合物,在一定的浓度范围内遇火源而发生的,因而液体的燃烧是其蒸气与空气中的氧进行的剧烈和快速的反应。
甲醇罐区火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施
甲醇罐区火灾爆炸危险性分析及防火防爆措施摘要:根据甲醇的物化性质及储存过程特点,对甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性进行分析,提出设计中应采取的防火防爆措施以及设计审核时需着重检查的项目和内容。
1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
2.3.高易燃性:甲醇的闪点11.1℃(闭杯),根据美国防火协会ANSI/NFPA3.0、中国国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92.)、《危险货物品名表》(GB12.2.68-90),甲醇属中闪点(-18~2.3.℃)、甲类火灾危险性可燃液体。
可燃液体的闪点越低,越易燃烧,火灾危险性就越大。
由于可燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃性混合物,在一定的浓度范围内遇火源而发生的,因而液体的燃烧是其蒸气与空气中的氧进行的剧烈和快速的反应。
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YF-ED-J3555可按资料类型定义编号储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计实用版Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements.(示范文稿)二零XX年XX月XX日储罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计实用版提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。
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1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
2.3.高易燃性:甲醇的闪点11.1℃(闭杯),根据美国防火协会ANSI/NFPA3.0、中国国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92.)、《危险货物品名表》(GB12.2.68-90),甲醇属中闪点(-18~2.3.℃)、甲类火灾危险性可燃液体。
可燃液体的闪点越低,越易燃烧,火灾危险性就越大。
由于可燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃性混合物,在一定的浓度范围内遇火源而发生的,因而液体的燃烧是其蒸气与空气中的氧进行的剧烈和快速的反应。
所谓液体易燃,实质上就是指其蒸气极易被引燃。
甲醇的沸点为645℃,自燃点为473.℃(空气中)、461℃(氧气中),开杯试验闪点为16℃。
应当指出,罐区中常见的潜在点火源,如机械火星、烟囱飞火、电器火花和汽车排气管火星等的温度及能量都大大超过甲醇的最小引燃能量。
2.4蒸气的易爆性:由于甲醇具有较强的挥发性,在甲醇罐区通常都存在一定量的甲醇蒸气。
当罐区内甲醇蒸气与空气混合达到甲醇的爆炸浓度范围6.7%~3.6%时,遇火源就会发生爆炸。
此外,由于甲醇的引爆能量小,罐区内绝大多数的潜在引爆源,如明火、电器设备点火源、静电火花放电、雷电和金属撞击火花等,具有的能量一般都大于该值,因此决定了甲醇蒸气的易爆性。
2.5热膨胀性:甲醇和其它大多数液体一样,具有受热膨胀性。
若储罐内甲醇装料过满,当体系受热,甲醇的体积增加,密度变小(如2.0℃时0.7915g/ml,3.0℃时0.782.0g/ml)的同时会使蒸气压升高,当超过容器的承受能力时(对密闭容器而言),储罐就易破裂。
如气温骤变,储罐呼吸阀由于某种原因来不及开启或开启不够,就易造成储罐破坏或被吸瘪。
对于没有泄压装置的罐区地上管道,物料输送后不及时部分放空,当温度升高时,也可能发生胀裂事故。
另外,在火灾现场附近的储罐受到热辐射的高温作用,如不及时冷却,也可能因膨胀破裂,增大火灾的危险性。
2.6聚积静电荷性:静电产生和聚积与物质的导电性能相关。
一般而言,介电常数小于10(特别是小于3.)、电阻率大于106Ω•cm的液体具有较大的带电能力。
而甲醇的介电常数为3.2..62.,电阻率为5.8×106Ω•cm,说明有一定的带电能力。
因此,甲醇在管输和灌装过程中能产生静电,当静电荷聚积到一定程度则会放电,故有着火或爆炸的危险。
3.防火防爆设计:由于甲醇的物化性质以及储存过程中潜在的火灾爆炸危险性,甲醇罐区的防火防爆设计必须既要注意预防火灾和爆炸的发生,也要尽量减少火灾和爆炸造成的损失。
为此,一般应遵循或充分考虑下述要求。
3.1选址和布置:甲醇罐区的厂址选择与布置应符合ANSI/NFPA3.0、《石油化工企业设计防火规范》所规定的防火要求。
3.11罐区与周围设施的安全距离:罐区与周围设施的安全距离的确定依据是考虑到罐区防火因素,以及物料挥发对周围环境的影响,同时还考虑到周围设施的重要程度,如人员或车辆出入频繁的公众设施。
此外,甲醇罐区应设在有明火或飞火设施的侧方向。
3.12罐区建(构)筑物之间的防火间距:建(构)筑物之间的防火间距,主要是根据各建(构)筑物的耐火等级、有无可燃蒸气散发和有无明火而定。
据有关调查,爆炸危险场所的影响一般是15m范围以内;火灾的影响距离约10m。
像甲醇这样的甲类易燃液体,正常操作时,其蒸气的扩散范围约3.m以内;泄漏后其蒸气的扩散范围在10~15m内。
3.13储罐之间的防火间距:储罐之间应留有一定的防火距离,其确定依据了物料的危险性、储罐的结构、容量、消防力量及操作要求等因素,同时考虑着火几率极小,尽量减少占地、消防设施统一、节省管道等因素。
3.2储罐型式:液体储罐的型式很多,按建造材料可分为金属罐和非金属罐两种。
金属罐应用广泛;非金属罐(如砖砌、混凝土和橡胶储罐)导电性能差,易遭受雷击,加之罐容往往较大,着火难以扑救,特别是黄岛油库大火之后,国家已禁止建造此类储罐(用于储存石油产品)。
金属储罐的种类较多,从结构形式讲有立式、卧式、圆柱形、球形、椭圆形、浮顶罐等。
然而,国内外广泛应用的是立式拱顶罐和浮顶罐。
储存甲醇则宜首先选择浮顶罐,其次为拱顶罐。
若选取拱顶罐,考虑到安全可靠、减少物料蒸发损失、火灾扑救容易等因素,单台罐容量不宜超过10000m3.。
3.3建(构)筑物的耐火等级:根据建筑材料在明火或高温作用下的变化特征,一般将建筑材料分为非燃烧体、难燃烧体和燃烧体3.类。
建(构)筑物的耐火等级是由组成建(构)筑物的主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)将建(构)筑物的耐火等级分为4级。
对不同耐火等级的建(构)筑物的构件分别提出了燃烧性能和耐火极限要求。
根据甲醇罐区的火灾危险性,为保障罐区的防火安全,罐区建(构)筑物在火灾高温作用下要求其基本构件能在一定时间内不被破坏、不传播火灾、延缓和阻止火势蔓延,为疏散人员、物资和扑灭火灾赢得时间,因此,在甲醇罐区设计时,罐区内建(构)筑物(如配电室、控制室、管架等)的耐火等级应按二级考虑,所用建筑材料应为非燃烧体。
3.4电气的防爆:由于甲醇的物化性质和储存条件所致,其蒸气能在罐区内与空气形成爆炸性混合物(爆炸浓度6.7%~3.6%),并存在潜在的爆炸危险性,因此,甲醇罐区的电气设计应严格遵循有关标准,如《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92.)。
其中主要内容包括:3.41爆炸危险环境区域划分甲醇储存常采用浮顶罐和拱顶罐两类罐型,但其储罐区爆炸危险区域等级是不同的。
若采用浮顶罐,在正常操作时无或几乎无任何“呼吸”损失,不可能出现甲醇蒸气的爆炸性气体混合物,故罐区的爆炸危险环境区域等级为2.区;若采用拱顶罐,在正常操作时,存在“呼吸”损失(如2.0℃时甲醇的饱和蒸气压为12.8kPa),可能出现甲醇蒸气的爆炸性气体混合物,故罐区的爆炸危险环境区域等级为1区。
3.42爆炸危险区域的范围确定爆炸危险区域的范围确定应综合考虑释放源的级别和位置,易燃物质的性质,空气流通状况,障碍物及生产条件,运行经验,技经比较等诸多因素。
正常操作时,甲醇这种甲类易燃液体,其蒸气的扩散范围约3.m;泄漏后其蒸气的扩散范围在10~15m。
因此,甲醇罐区爆炸危险区域的范围取15m为宜3.43爆炸性混合物的分类、分级和分组爆炸性气体应按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)及引燃温度(℃)进行分类、分级和分组。
甲醇蒸气应划为IA类(级)、T1组。
3.44甲醇罐区的电气设计要点:甲醇罐区的电气设计应符合下列要求:(1)宜将正常运行时易产生火花的电气设备,如变配电设备、开关柜、事故发电机等布置在远离甲醇储罐的爆炸危险性较小或没有爆炸危险的区域内;(2.)在满足罐区工艺及安全前提下,应减少防爆电气设备的数量;(3.)设置的防爆电气设备必须是符合现行国家或国际标准的产品;(4)不宜设置携带式电气设备;(5)应根据罐区内爆炸危险区域的分区、爆炸性甲醇蒸气混合物的级别和组别,选择相应的电气设备;(6)防爆电气设备的级别和组别不应低于甲醇蒸气混合物的级别和组别(IA级、T1组)。
3.5控制甲醇蒸气与空气混合物的浓度:甲醇罐区发生起火爆炸的条件之一,是有浓度合适的甲醇蒸气与空气混合物。
虽然罐区中受设备和操作条件限制,完全消除甲醇蒸气混合物是不可能的,但是通过合理布置、减少蒸气排放、通风、惰化和设置甲醇蒸气浓度监测等措施,尽量减少甲醇蒸气与空气混合物的存在范围,控制混合气浓度,使之达不到爆炸极限是完全可以做到的。
3.51减少蒸气排放:减少蒸气排放是罐区防火防爆的关键。
设计上应做好下列几点:(1)选择合适的罐型,减少“呼吸”引起的蒸气外泄;(2.)采用密封性能良好的阀门、泵、法兰、垫片等;(3.)设置正确的防火堤、污水收集池等。
3.52通风:罐区内的建筑物(如配电、控制室等)应设有通风设施(自然或强制)。
3.53惰化:向甲醇蒸气空气混合物中充入惰性气体,可以减少甚至消除爆炸危险和制止火焰蔓延。
当混合气中氧含量降到一定值时,即使已着火的火焰也会熄灭,这种不能使物质燃烧的最大氧含量称为最高允许含氧量。
对于甲醇蒸气而言,当用N2.气惰化时,最高允许含氧浓度为10%;当用CO2.时,则为13.5%。
甲醇罐区适用的惰性气体有N2.、CO2.和烟道气,但需注意这些惰性气体本身的氧含量一般不得超过2.%。