氧气厂产生工业氧气、氮气环境影响评价资料
制氧风险评价记录
制氧风险评价记录一、风险识别(一)主要有害物质的风险识别制氧厂生产过程所涉及的危险化学品为氧气、氮气和氩气。
该项目生产过程中的主要危险、有害物质主要有:氧气、氮气、氩气及碳氢化合物。
通过对物料理化特性分析,主要有以下危险有害因素:1、氧气氧气(含液氧),是该生产装置的主要产品之一,是助燃物质,为乙类火灾危险性物质。
氧气是可燃特燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。
与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。
压力高于2.94Mpa (30atm)氧气与各类油脂接触,能发生强烈的氧化反应,同时放出大量的热,使油脂迅速达到燃点而发生燃烧,甚至爆炸。
2、氮气氮气没有明显毒性作用,由于无臭、无色,在空气中含量高时无法察觉,若集聚使空气中氧含量低于18%即造成缺氧、症状为恶心、困倦、皮肤眼睑变青,无知觉直至死亡。
液氮对眼、皮肤、呼吸道会造成冻伤。
3、氩气氩气和氮气一样,无毒性作用,但在空气中含量过高时,导致含氧量过高,造成缺氧窒息。
液氩同样会对人体皮肤造成冻伤。
4、碳氢化合物原料空气中含有一定量的碳氢化合物,它们的闪点都非常低,爆炸极艰较宽。
生产过程中碳氢化合物如果在空分装置内过量积聚,遇高热可能引起爆炸。
空分塔中,可爆物质主要有:乙炔(C2H2)和其他碳氢化合物(C n H m(C2H2除外))等。
在这些危险杂质中,乙炔是形成爆炸的最主要的根源。
这是因为乙炔在液氧中的溶解度极低,约5.2cm3/L液氧,过剩的乙炔就会以白色固态微粒悬浮在液氧中。
而乙炔又是不饱和的碳氢化合物,具有很高的化学活性,性质极不稳定。
(二)生产设施风险识别1、生产装置依据同类企业、现有企业的情况及装置中主要物质的物化性质、反应温度及压力等,筛选出主要危险源有8尖,分别为空分塔、氧气管道、气体球罐、气体储槽、透平压缩机,主要危险性为火灾、爆炸。
2、储存系统该项目储槽和储罐均在高压环境下运行,在使用过程中可能发生塑性爆裂、脆性爆裂、疲劳爆裂及腐蚀爆裂。
氧气充装环评报告
环境质量状况
建设项目工程分析
30~50 听觉器官损伤或骨折﹥100 大部分人员死亡
根据超压-冲量准则和概率模型得到的死亡半径公式。
R0.5=13.6(W TNT/1000)0.37
死亡率取50%,可以认为此半径内的人员全部死亡,半径以外无一人死亡,这样可以使问题简化。
重伤半径和轻伤半径由下式计算:
X=0.3967W TNT1/3exp[3.5031-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2]
式中:X—距离,m;
△p—超压,psi(1psi=6.9kPa)。
通常,死亡半径按超压90kPa计算,重伤半径按44kPa计算,轻伤半径按17kPa计算,财产损失半径按13.8kPa计算。
表15 爆炸事故影响半径
项目死亡半径(m)重伤半径(m)轻伤半径(m)财产损失半径(m)液氧7.8 10.3 11.5 17.5
财产损失半径
17.5m
储存设施
比例尺:6m
图3 爆炸事故影响范围图
由表15和图3可知,液氧储存设施爆炸时,其死亡半径为7.8m,重伤半径为10.3m,轻伤半径为11.5m,财产损失半径为17.5m,安全区域为17.5m以外的区域。
发生爆炸事故情况下,受影响范围范围发生在厂区及厂区址周围空地,受危害的为本厂在岗职工,项目风险源距最近敏感点XX村160m,故不会对其。
氧气厂氩气氮气二氧化碳充装项目危险有害程度的定性定量分析
低温伤害
1、加压泵漏;2、管道阀门泄漏;3、输送液氩(氮、二氧化碳)管道破裂;4、汽化器泄漏;5、作业人员未穿戴防护用品。
人员受伤
Ⅱ
1、选用设备良好;2、经常检查管道及阀门;3、作业人员应穿戴齐全防护用品。
容器爆炸(氩(氮、二氧化碳)气气瓶)
1、气瓶不合格;2、不按规程进行充装;3、灌瓶间、实瓶间无隔热措施和防止阳光直射库内的措施;4、设备设施不完好;5、未能对气瓶逐只进行充装前的检查;6、由于保管使用中,受阳光、明火、热辐射作用,瓶中气体受热,压力急剧增加;7、气瓶在搬运或贮存过程中坠落或撞击坚硬物体;8、制造的气瓶结构、工艺和材料不符合安全要求;9、气瓶未按周期进行技术检验;10、过量充装;11、充装速度太快;12、充气气源压力超过气瓶最高允许压力;13、充装人员未取得特种作业人员上岗证;14、气瓶超期使用问题严重;15、气瓶库房离高温、明火和可燃易爆物质较近;16、操作人员没有严格遵守安全生产规章制度和执行安全操作规程。
-
氩气充装区
-196℃,0.785MPa
氩气钢瓶
500只/年
40L
-Hale Waihona Puke -196℃,15±0.5MPa
液氮贮槽
5m3
N2≥99.5%
-
氮气充装区
-196℃,0.785MPa
氮气钢瓶
300只/年
40L
-
-196℃,15±0.5MPa
液态二氧化碳贮槽
15m3
CO2≥99.5%
-
二氧化碳充装区
-35℃,2.16MPa
人员伤亡、财产损失
Ⅲ
1、应用合格的气瓶进行充装;2、充装前应对气瓶进行检测;3、严格按操作规程进行充装;4、灌瓶间、实瓶间有防晒措施。5、气瓶库不设在高温、易燃易爆物附近。6、气瓶不与易燃易爆物同库储存。7、气瓶保持附件完好。8、气瓶应轻搬轻放。9、充装气瓶为合格气瓶。10、气瓶定期进行检验。11、充装人员持证上岗。12、完善安全管理制度及操作规程。
氧气氮气二氧化碳氩气与特种气体项目环境影响专题报告
氧气氮气二氧化碳氩气与特种气体项目环境影响专题报
告
翔实,语言流畅。
一、引言
一氧化氮是一种重要的污染物,而氩气是一种特殊的气体,如何减少
这些污染物对环境的影响,以及如何合理有效地使用特种气体,一直是世
界范围内关注的话题。
本文将针对这两类物质做出报告,具体分析其污染
特性、排放情况以及减少环境影响的措施。
二、一氧化氮的污染特性
一氧化氮是一种由汽车尾气、工业废气和燃煤等排放而导致环境污染
的重要物质之一、它属于一种窒息性气体,有损神经系统和呼吸系统的作用。
特别是在对植物的损害方面,一氧化氮的影响是持续的,其产生的臭
氧和氘气易于折射紫外线,对植物的生长和生存环境产生影响。
三、排放情况
一氧化氮的排放源主要有汽车尾气、工业废气和燃煤等。
从排放量上
来看,汽车尾气排放是最多的,而工业废气排放排放量第二大,燃煤烟气
排放为第三大。
四、减少环境影响的措施
(1)汽车尾气控制:采取汽车尾气净化装置,装载清洁燃料发动机,改善汽车的排放标准。
(2)工业废气控制:强化工业废气监测,完善有害废气排放报警信号,应用净化技术,完善废气净化工程,有效减少工业废气排放。
环境影响评价报告全本公示
环境影响评价报告全本公⽰江苏正达特种⽓体有限公司年分装70万瓶氧⽓、2万瓶氮⽓、10万瓶⼆氧化碳、10万瓶氩⽓和5万瓶特种⽓体项⽬环境影响专题报告(⼯程分析、环境风险评价)建设单位:江苏正达特种⽓体有限公司评价单位:南京⼤学环境规划设计研究院有限公司(国环评证甲字1906号)⼆零⼀五年⼆⽉⽬录⽬录 (3)1 总则 (1)1.1任务由来 (1)1.2评价标准 (1)1.3评价范围及环境敏感区 (4)2 ⼯程分析 (6)2.1⼯程概况 (6)2.2原辅材料及能源消耗 (8)2.3公⽤及辅助⼯程 (10)2.4⽓体分装⼯艺流程及产污环节分析 (12)2.5主要⽣产设备 (20)2.6污染源强分析 (22)3 环境风险评价 (26)3.1风险识别 (26)3.2评价⼯作等级与评价范围 (32)3.3最⼤可信事故确定与概率分析 (33)3.4源项分析 (36)3.5事故后果计算 (36)3.6风险值计算 (39)3.7风险管理 (40)3.8⼩结 (58)附图:附图1 项⽬地理位置图(含⼤⽓环境监测点位)附图2 项⽬周边500⽶周边概况⽰意图(含卫⽣防护距离红线和地表⽔环境监测断⾯)附图3 ⼚区平⾯布置图(含声环境监测点位图)附图4 项⽬与⽣态红线区域地理关系位置图附图5 环境风险评价范围内环境敏感保护⽬标图附件:附件1 环境影响评价委托书附件2 建设项⽬环评咨询意见附件3 企业投资项⽬备案通知书(备案号3209251400875-2)附件4 项⽬⽤地红线图附件5 建设⽤地规划设计要点附件6 建湖县经济和信息化委员会复函附件7 建设单位声明函1 总则1.1 任务由来⼯业⽓体作为现代⼯业重要的基础原料,⼴泛应⽤于电⼦、电⼒、⽯油化⼯、采矿、钢铁、有⾊⾦属冶炼、热⼒⼯程、⽣化、环境监测、医学研究及诊断、⾷品保鲜等多个⾏业。
随着氧⽓、⼆氧化碳、氮⽓、氩⽓及特种⽓体应⽤领域的逐渐扩⼤,建湖县内的⽯油机械和节能电光源产业对⼯业⽓体的需求量越来越⼤,⼯业⽓体已远远供不应求。
制氧资料
工业制氧机的原理是利用空气分离技术,首先将空气以高密度压缩再利用空气中各成分的冷凝点的不同使之在一定的温度下进行气液脱离,再进一步精馏而得.工业上的用氧一般是通过此物理方法得到的,大型空气分离设备一般设计的较高为的是能让氧\氮等气体能在爬升与下降的过程中充分置换温度,得以精馏.家用制氧机工作原理:利用分子筛物理吸附和解吸技术.制氧机内装填分子筛,在加压时可将空气中氮气吸附,剩余的未被吸收的氧气被收集起来,经过净化处理后即成为高纯度的氧气。
分子筛在减压时将所吸附的氮气排放回环境空气中,在下一次加压时又可以吸附氮气并制取氧气,整个过程为周期性地动态循环过程,分子筛并不消耗.制氧机产品的工作原理:目前所有医疗用制氧机采用的都是世界先进的PSA(变压吸附)空气分离制氧技术,它是基于吸引剂(沸石分子筛)对空气中氧、氮吸附能力的差异来实现氧、氮的分离。
当空气进入装有吸附剂的床层时,氮气吸附能力较强被吸附,而氧气不被吸附,这样可以在吸附床出口端获得高浓度的氧气。
由于吸附剂具有其吸附量随压力变化的特性,改变其压力,可使吸附交替进行吸附与解吸操作。
PSA制氧原理示意如下图所示。
制氧机使用人群制氧机适用于氧疗和氧保健的人群:□呼吸系统疾病:肺炎、支气管炎、慢性气管炎、病毒性呼吸道感染、哮喘、肺气肿、肺心病等。
□心脑血管疾病:高血压、心脏病、冠心病、心肌梗塞、脑血栓、脑缺血、脑眩晕、动脉粥样硬化等。
□高原缺氧病症:高原肺水肿、急性高山病、慢性高山病、高原昏迷、高原缺氧症等□易患缺氧的人群:中老年人、孕妇、长期从事脑力劳动的学生、公司职员、机关干部;长期从事井下或密闭空间作业的人群、过度运动劳累氧供济不足的人群等。
□其他需要氧疗的人群:体弱多病肌体免疫力差的人群、中暑、煤气中毒、药物中毒等。
制氧机氧疗的本质特点氧疗和氧保健是利用补给氧气改善人体的生理、生化内环境,促进代谢过程的良性循环,以达到治疗疾病、缓解症状、促进康复和预防病变、增进健康的目的。
工业氧气氮气用途
工业氧气氮气用途工业氧气与氮气是工业生产中常见的两种气体。
它们在工业领域中具有广泛的应用,以下详细介绍它们的用途。
工业氧气的用途:1.金属切割和焊接:工业氧气常被用于切割和焊接金属。
在焊接过程中,氧气与燃烧产生的焊接焰一起提供高温和氧气给焊缝,促进金属材料融化并使其焊接。
在金属切割过程中,将燃料与氧气混合,使用焊接炬或切割炬产生高温的火焰来切割金属。
2.玻璃制造:工业氧气在玻璃制造过程中也扮演着重要的角色。
在玻璃熔炉中,氧气被用来提供高温,促使玻璃材料熔化并形成均匀的玻璃液体。
此外,工业氧气还可以用于玻璃表面处理,如吹气、喷气和制造玻璃纤维等。
3.化工过程:许多化工过程需要工业氧气。
例如,在石化工业中,氧气被用来氧化或氢化有机物质,以生产化工产品。
它还可以用于氧化反应,产生有机化合物或杀菌剂。
4.污水处理:工业氧气在污水处理厂中广泛使用。
在曝气槽中,氧气通过气泡吹棒、进口或布网释放到底部的污泥中。
氧气的供应促进了污泥颗粒的生物分解,从而加速了废水中有机物质的降解,提高处理效率。
5.病毒消毒:在水处理过程中,工业氧气常用于病毒和细菌的消毒。
通过将氧气注入供水系统或用于处理水,可以有效地消灭问题菌,确保水质安全。
工业氮气的用途:1.保护气体:由于氮气是一种惰性气体,不易与其他物质发生反应,所以被广泛用作保护气体。
在电子行业,氮气用于保护半导体材料免受氧气和其他杂质的污染。
它还被用于食品包装中,有效地延长食品的保质期。
2.化工行业:氮气在化工过程中也起到重要作用。
例如,氮气可以用作惰性气体,隔离反应中的氧气和其他气体,防止不受欢迎的氧化和燃烧反应发生。
此外,氮气也可用于制造化学品和合成反应。
3.塑料和橡胶制造:氮气在塑料和橡胶制造过程中被广泛使用。
例如,氮气可以用作充填剂,改变塑料和橡胶制品的性能和结构。
它还可以用于塑料与金属的粘接和胶合过程中,提高粘接面的品质。
4.飞机维护:对于飞机维护和维修,使用氮气是常见的做法。
xx氧气厂安全现状评价报告
前言某某氧气厂于2011年11月18日成立,地址位于某某路南邻,是一家集储存、充装、销售为一体的专业化气体经营企业。
该公司的企业性质为个人独资企业,经营单位负责人:某某欧,经营范围包括主营:医用氧气、工业氧气。
兼营:氩气、乙炔、电石生产、销售(凭有效生产经营许可证经营)该公司于2017年10月24日换发营业执照,乙炔、电石生产、销售不在经营范围。
为了积极贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真贯彻执行《安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等国家有关法律法规规定,系统地分析和预测企业在目前气体充装过程中可能存在的危险有害因素,查找出该公司气体充装过程中潜在的危险、有害因素,制定防范措施,进一步提高安全管理水平,某某氧气厂委托某安全技术咨询有限公司对其医用氧气、工业氧气。
兼营:氩气、乙炔、电石生产、销售进行安全现状评价。
安全现状评价是在系统生命周期内的生产运行期,通过对生产经营单位的生产设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的调查、分析,运用安全系统工程的方法,进行危险有害因素的识别及其危险度的评价,查找该系统生产运行中存在的事故隐患并判定其危险程度,提出合理可行的对策措施及建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。
受某某氧气厂委托,某安全技术咨询有限公司评价组在认真查阅国家有关法律法规和国家标准、收集相关资料、现场实地考察以及与该厂有关技术、安全管理人员深入座谈了解情况和现场检查的基础上,采用安全检查表分析、危险度评价法、事故树分析评价法等评价方法对气体充装、经营过程中存在的危险有害因素进行辨识和评价,指出了系统运行中存在的安全技术和安全管理方面的问题,并针对存在的问题提出了安全对策措施及改进意见,以帮助企业提高安全充装水平,为企业实现安全技术、安全管理的标准化和1科学化创造条件。
通过本次评价,使企业能够认识到本身在气体充装、经营方面存在的不足和固有的危险、危害程度以及当前的安全状况,从而为企业的安全决策和管理工作提供科学依据。
气体厂生产充装安全预评价报告
气体厂生产充装安全预评价报告编制说明安全预评价是根据建设项目可行性研究报告内容,分析和预测该建设项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度,提出合理可行的安全对策措施及建议。
本安全预评价报告内容和格式基本按照国家安全生产监督管理局《安全预评价导则》编制,主要内容分为6章:第1章概述:介绍了评价依据、评价所采用的方法、评价单元的划分、建设单位简介、建设项目概况(包括建设项目选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、主要设备、主要原材料、产品、经济技术指标、公用工程及辅助设施等);第2章生产工艺简介:简要介绍了空分车间的工艺流程;第3章项目危险初步分析:初步分析建设项目可能存在的危险有害因素;第4章定性、定量评价:采用了预先危险性分析、事故树分析、安全检查表等方法对建设项目的法规、标准符合性及主要危险、有害因素进行了评价;第5章安全对策措施及建议:针对可行性研究报告中提出的安全对策措施提出了需补充的安全对策措施及建议;第6章安全预评价结论:给出了建设项目从安全生产角度是否符合国家有关法律、法规、技术标准的结论。
根据《安全生产法》和《安全预评价导则》本评价报告提交建设单位后,建设单位应及时将本评价报告和有关材料报安全预评价评审机构进行评审。
我评价组根据评审意见,修改、完善预评价报告后,建设单位按规定报有关安全生产监督管理部门备案,并将报告和补充材料交设计单位用于安全设施与主体工程同时设计。
前言根据《中华人民共和国安全生产法》第二十四条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
安全设施投资应当纳入建设项目概算。
”的规定,为了贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,为建设项目初步设计提供科学依据,以利于提高建设项目本质安全程度,本公司受####气体厂委托,依据《安全评价通则》、《安全预评价导则》和####石油化工设计院编制的《####气体厂空分车间可行性研究报告》,以及其他相关的法规、标准、文件,对该项目可能存在的危险、有害因素进行了识别与分析,针对识别出的危险、有害因素运用多种评价方法进行了分析评价,进而提出了安全对策措施及建议, 在此基础上编制了本评价报告。
制氧厂工艺流程
制氧厂工艺流程
《制氧厂工艺流程》
制氧厂是用于工业生产和医疗用途的重要设备之一。
它通过将空气中的氧气和氮气进行分离,从而产生高纯度的氧气。
下面我们来了解一下制氧厂的工艺流程。
首先,制氧厂的工艺流程是从空气中分离氧气和氮气。
在这个过程中,压缩空气首先通过一个过滤器,去除其中的杂质和水分。
接下来,空气会进入一台冷凝器,通过冷却产生液态氮。
然后,空气会通过一个分子筛吸附装置,该装置可以将其中的氧气和氮气进行分离,从而产生高纯度的氧气。
在这个分离的过程中,制氧厂还需要一台压缩机来提供压缩空气。
另外,还需要一个膜分离装置来进一步提高氧气的纯度。
最后,将产生的氧气进行冷却和干燥处理,以确保氧气的纯度和无水分。
值得一提的是,由于氧气对火灾的促进作用,制氧厂在生产过程中需要严格控制温度和防爆措施。
此外,在医疗用氧等质量要求较高的场合,制氧厂还需要对产生的氧气进行进一步的精细处理和检测。
总的来说,制氧厂的工艺流程是一个复杂而严谨的系统工程,其中涉及到多种工艺设备和安全控制措施。
通过优化工艺流程和设备设计,可以实现高效稳定地生产高纯度的氧气,满足不同领域的需求。
全厂用气(工业氧气、乙炔、氩气、二氧化碳、氮气和医用氧)
全厂用气(工业氧气、乙炔、氩气、二氧化碳、氮气和医用氧)技术规范书1 总则1.1 本规范书用于国电阳宗海发电有限公司2014年采购的全厂用气(工业氧气、乙炔、氩气、二氧化碳、氮气和医用氧)及其气瓶的供货。
为确保全厂焊接、消防和医疗等用途的用气能安全、可靠地使用,提出了对全厂用气的供货方资质、气瓶技术指标、气瓶充气质量、气瓶颜色标识、质量验收等方面的技术要求。
1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方将提供符合本技术规范书和有关标准的优质产品。
1.3 如果供方对本技术规范书中的条文有异议或对其标准有不同见解,应以书面形式提出并做详细说明,附于本技术规范书之后,双方协商解决。
1.4 在合同签订后,需方有权提出因标准、规程和规范、规定等发生变化而产生的修订要求,具体事宜由供、需双方协商确定。
本技术规范书中所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5 供方产品已有广泛应用,并已证明安全、可靠。
2 技术要求2.1 对供货方的资质要求供货方作为气体生产厂家,必须持有全国工业产品生产许可证(相应气体类别)、相应气体类别的危险化学品经营许可证(在有效期内),其资质证必须经招标方审查、认可。
在甲乙双方签定合同期限内,由于供货方生产能力限制等问题,若供货方提供其它生产厂家产品,必须征得招标方同意,并及时提供其相应生产许可证资质证给招标方,经招标方审查认可。
2.2 供货方供货时需提供的资料供货方必须提供需方相应气体气瓶的安全技术说明书,所供的每瓶用气都必须附有真实的产品合格证(生产日期、批号、充气量(压力、体积、质量)、产品技术指标、执行标准、生产许可证产品编号和检验员等信息)。
供货方所提供的气瓶必须符合《气瓶安全监察规程》、《压力容器安全技术监察规程》的规定,供货方必须定期提供给招标方所供气瓶定检合格的报告和记录(国家质资单位出具、且在有效期内)。
气体分装项目环评报告公示
建设项目环境影响报告表(报批本)项目名称:_________ 气体分装项目建设单位:眉山市彭山区鑫源气体有限公司编制日期:2018年11月国家环境保护部制四川省环境保护厅印《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称一一指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2、建设地点- -一指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。
3、行业类别- -一按国标填写。
4、总投资一- -指项目投资总额。
5、主要环境保护目标一一指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议一一给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。
同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见一一由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8、审批意见一一由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况(表一)项目名称:气体分装项目建设性质:迁建(迁扩建)建设单位:眉山市彭山区鑫源气体有限公司建设地点:眉山市彭山区义和乡杨庙村二小组(成眉石化园区内)2、建设内容、规模建设内容:本项目位于眉山市彭山区义和乡杨庙村二小组(成眉石化园区内),占地14666.69m2(约22亩),主要为眉山及周边县市提供氧气、氮气、二氧化碳、氮气、混合气体等永久性气体充装和乙块、丙烷、液化石油气的销售。
项目总建设6座立式储罐(其中20n?氧气罐1座、20m3g气罐1座、100n?氨气15曲氮气罐1座、15n?二氧化碳罐1座、100m'二氧化碳罐1座)及配套的办公楼、充装车间、库房、空瓶库房、消防泵房、变配电间、门卫室、消防水池等。
规模:年充装氧12万瓶、氮3000瓶、氮5000瓶、二氧化碳15000瓶、混合气体2000瓶;年储存及销售乙烘2500瓶、丙烷1500瓶、民用液化石油气1000 瓶(乙块、丙烷、民用液化石油气均为直接外购成品,且均由厂家分装好,只对外购回来的瓶装乙烘、丙烷和民用液化石油气进行储存与销售)。
氮气氧化作用对环境污染的影响研究
氮气氧化作用对环境污染的影响研究随着人口不断增加,工业生产和交通运输等活动的增加,自然环境受到越来越多的污染。
对于大气污染问题来说,氮气氧化作用是一个重要的环境因素。
氮气氧化作用是指氮气与大气中的氧气在高温和高压的情况下发生的化学反应,产生氮氧化物。
氮氧化物是一种强大的空气污染物,对人类健康和环境都有着严重的危害。
本文将探讨氮气氧化作用对环境污染的影响,并介绍减少氮氧化物排放的措施。
氮氧化物的种类和来源氮氧化物是指氮气和氧气之间发生的化学反应产生的一组化合物,主要包括一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO2)、三氧化二氮(N2O3)、二氧化二氮(N2O4)和四氧化二氮(N2O4)等几种化合物。
它们的主要来源包括汽车尾气、工业废气、城市垃圾焚烧等,也包括自然界中的闪电、火山喷发和微生物固氮等过程。
氮氧化物的危害氮氧化物对人体健康和自然环境都有着不同程度的危害。
首先,它们会对人体健康产生影响,特别是对呼吸系统的影响最明显。
例如,大量吸入氮氧化物会使得呼吸道疼痛和眼睛刺痛,患上哮喘、肺炎、肺气肿等呼吸方面的疾病的风险增加。
此外,高浓度氮氧化物还会引起头痛、恶心、胸闷等症状。
其次,氮氧化物的排放还会对自然环境产生严重的污染。
它们在大气中反应生成臭氧和酸雨等有害物质,进而破坏植被生长和水域生态环境。
同时,氮氧化物的末端产物之一二氧化氮还能与大气中的颗粒物结合形成细颗粒,对环境污染的影响因此更为严重。
减少氮氧化物排放的措施为了减少氮氧化物的排放,政府和相关部门应该采取以下措施:1. 加强监管和控制。
应该加强对排放源的管理,加强对相关行业和企业的监管。
对于未达标排放的企业,应该严格惩处。
2. 采用清洁能源。
清洁能源是一种有效的减排方式。
政府部门应该加大对于可再生能源、核能源等清洁能源发展的支持力度。
3. 推广废气净化技术。
废气净化技术通过对废气进行捕捉和净化来降低氮氧化物的排放量。
政府和相关企业应该共同推广这种环保技术。
工业氮气的纯度标准
工业氮气的纯度标准
一、氮气纯度
1.工业氮气纯度要求:氮气纯度应达到99.99%以上。
2.氮气纯度的影响:氮气纯度的高低直接影响工业生产的质量和效率。
高纯
度的氮气可以提供稳定的反应条件,促进工业生产过程中的化学反应,提高产品质量和生产效率。
二、氧气含量
1.氧气含量的限制:工业氮气中的氧气含量应低于0.5%。
2.氧气含量的影响:氧气含量过高会导致工业生产过程中的氧化反应,降低
产品质量和生产效率。
同时,高含量的氧气还会加速设备腐蚀,增加维修成本。
三、水分含量
1.水分含量的限制:工业氮气中的水分含量应低于0.1%。
2.水分含量的影响:水分含量过高会导致工业生产过程中的水解反应,降低
产品质量。
同时,高含量的水分还会影响设备的正常运行,增加维修成本。
四、其他杂质
1.其他杂质的限制:工业氮气中应不含其他有害杂质,如二氧化碳、一氧化
碳等。
2.其他杂质的影响:其他杂质的存在会影响工业生产过程中的化学反应,降
低产品质量。
同时,某些杂质还会对设备造成腐蚀和损坏。
综上所述,工业氮气的纯度标准包括氮气纯度、氧气含量、水分含量和其他杂质等方面。
为了确保工业生产的顺利进行和产品质量的提高,应严格控制这些指标的数值范围。
氮气和氧气的比较和区别
氮气和氧气的比较和区别氮气和氧气是两种常见的气体,它们在自然界中广泛存在并具有重要的应用价值。
本文将对氮气和氧气进行比较和区别,并介绍它们的特性、应用和影响。
首先,让我们来了解一下氮气和氧气的基本特性。
氮气(N₂)是一种无色、无味、无毒的气体,在自然界中占据78%的空气成分。
它的相对分子质量为28.0134,密度较空气略高。
氧气(O₂)也是无色、无味、无毒的气体,占空气成分的21%。
氧气的相对分子质量为31.9988,密度较空气略高。
其次,氮气和氧气具有不同的化学性质。
氮气在常温下是一种稳定的分子气体,不易与其他物质发生化学反应。
它对大部分物质都是惰性的,不会与大多数元素直接反应。
氧气则相对活泼,支持燃烧过程并促进许多生物化学反应的发生。
氮气和氧气在物理性质上也存在一些区别。
氮气的沸点为-195.79℃,在常温下为气体状态。
而氧气的沸点为-182.96℃,在常温下同样为气体状态。
氮气和氧气在液态和固态下也具有不同的性质。
在工业和实际应用中,氮气和氧气具有不同的用途。
氮气广泛应用于食品包装、气体惰性保护、化学合成等领域。
由于氮气的惰性,它可以用于包装易变质的食品,并提供一个无氧环境,延长货物的保质期。
氮气还可以作为空气置换和惰性气体保护,在一些化学过程中起到重要的作用。
相比之下,氧气则主要用于呼吸和燃烧。
人类和其他动物需要氧气进行呼吸,以维持身体的正常运行。
同时,氧气是燃烧过程中的氧化剂,支持燃烧反应的进行。
此外,氮气和氧气对环境和人类健康也有不同的影响。
氮气在自然界中存在,是大气的重要组成部分。
然而,过量的氮气排放可能会导致环境问题,如导致酸雨和水体富营养化等。
氧气对环境没有直接的负面影响,但过度燃烧会产生大量的一氧化碳和氮氧化物等废气,对空气质量造成污染,并对人类健康产生不利影响。
综上所述,氮气和氧气在化学性质、物理性质、应用和环境影响等方面存在一些重要的区别。
氮气是惰性的气体,在包装、气体保护等方面有重要应用;而氧气则是活泼的气体,在呼吸和燃烧过程中起到关键作用。
探究空气中的氧气与氮气
探究空气中的氧气与氮气氧气和氮气是构成地球大气层中主要两种气体成分。
它们在大气中的存在,对地球环境和生态系统起着重要的作用。
本文将探讨空气中的氧气和氮气的特点,以及它们对生物、环境和人类活动的影响。
一、氧气(O2)的特点氧气是一种气态的、无色无味的分子气体。
它的化学式是O2,意味着每个氧分子由两个氧原子组成。
氧气在大气层中的含量约为21%左右,主要通过植物的光合作用和海藻的水生光合作用释放出来。
氧气是生物体的重要气体供应来源。
绝大多数生物体都需要氧气进行呼吸以获取能量,并将其与有机物进行氧化反应。
这些呼吸过程包括动物和植物细胞中的细胞呼吸以及微生物的发酵过程。
此外,氧气还在许多化学反应和工业过程中发挥重要作用。
例如,燃烧是指物质与氧气发生剧烈的氧化反应,生成二氧化碳、水和能量。
氧气还被广泛应用于医疗行业,用于治疗一些呼吸系统疾病。
二、氮气(N2)的特点氮气也是一种气态的、无色无味的分子气体。
它的化学式是N2,表示每个氮分子由两个氮原子组成。
在大气中,氮气的含量约占总体积的78%。
氮气的来源主要是由一些特定细菌通过固氮作用将空气中的氮气转化成可利用的形式。
氮气在生物体中也扮演着重要的角色。
尽管绝大多数生物无法直接利用氮气,但一些细菌、藻类和植物通过共生和化学反应将氮气转化为一氧化氮(NO)和氨(NH3)等可利用形式。
这些可利用的氮化合物是构建生物体蛋白质和其他生物分子的关键组成部分。
在环境方面,氮气对环境的稳定性和平衡起着重要作用。
它通过一系列氮循环过程,参与了地球气候的调节和植物生长的促进。
氮气还可被应用于工业生产过程,如合成氨、硝酸和炸药等。
三、氧气和氮气的影响与应用1. 生物影响:氧气是生物呼吸和能量代谢的必需气体。
氮气虽然无法被多数生物利用,但是在共生微生物和一些特定植物中发挥重要作用。
2. 环境影响:氧气和氮气参与了许多地球气候变化和气候调节过程,对地球生态系统的平衡起着重要作用。
3. 工业应用:氧气广泛应用于医药、金属冶炼、工业燃烧等领域。
氧气厂产生工业氧气、氮气环境影响评价
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点——指项目所在地的名称,公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别——按国标填写。
4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。
同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
建设项目所在地自然环境社会环境简况
图2 工业氧气、氮气生产工艺流程及排污节点图
2、分装液氧、液氩、二氧化碳液
从钢厂外购的液氧、液氩、二氧化碳液贮存在储罐中,分别经液氧泵、液氩泵、二氧化碳泵。
氧气厂氩气氮气二氧化碳充装项目设备或装置的危险有害因素识别
氧气厂氩气氮气二氧化碳充装项目设备或装置的危险有害因素识别1.1 工艺设备、装置的危险、有害因素识别容器爆炸危化品爆炸事故的发生,主要是因为危化品的蒸发或因事故出现跑、冒、滴、漏,导致大量易爆物质的分子与空气形成爆炸性混合气体,在爆炸极限范围内,遇明火、高热或静电等原因,引起爆炸事故。
液氮、液氩、二氧化碳贮槽以及充装气瓶为压力容器,压力容器设计时均有一定的压力限制。
当出现压力异常升高,设备的安全设施发生故障,压力可超过设备的耐压极限,会导致压力容器超压爆炸。
压力容器爆炸的影响范围与压力和容积相关。
由于贮槽内介质温度很低,如果贮槽夹套内真空度不够,导致贮槽内大量液体气化,操作压力大于设备设计压力时会引起贮槽爆炸,或是贮槽在设计制造时存在缺陷、罐体结构不连续、罐体腐蚀超过允许值、罐体安全阀门失灵等情况下,储槽内部压力过大时,也可能会发生爆炸;另外气瓶如果充装速度过快,充入钢瓶内气体温度过低,充装结束,瓶内气体逐渐升温至环境温度,超压引起爆炸。
贮槽爆炸所造成的人员、设备、财产的损失较大;气体钢瓶的超压爆炸造成的人员、设备、财产的损失,相对较小。
但不论是储槽区还是气瓶的爆炸事故的发生,均会造成人员身体损伤甚至危及生命。
另外由于充装的压缩气体或液化气体中大多具有易爆、窒息性,发生爆炸和中毒事故的危险性很大,一旦压力容器超压爆炸使所储存的物质扩散到空气中,加大事故救援难度,增加事故损失。
综合分析贮槽、气瓶火灾爆炸情况,在生产、储存、运输过程中贮槽、气瓶发生火灾、爆炸的主要原因大致有以下几种:(1)受热、超装引起爆裂或爆炸气瓶因受热引起爆裂或爆炸的原因有2种情况:①气瓶超过使用期限或材质不良气瓶充装前未经检验或对钢印、颜色标记不符合要求,瓶内介质不确定;附件不合格;超过检验期;有外观缺陷;粘有油污;首次充装未经置换或抽真空处理的气瓶进行充装,可能使应报废或维修的钢瓶投入使用,导致在充装、运输和使用过程中产生泄漏、爆炸等危险。
GB16912-1997氧气与相关气体安全技术规范
目次前言1范围2引用标准3定义4基本要求5生产运行和设备的一般要求6氧气生产和设备7相关气体生产和设备8氧气管道9检修维修10氧气使用11劳动卫生前言为了确保氧气及相关气体的生产、储存、输配和使用安全,本标准对氧气厂(站、车间)的设计、施工、运行、维护检修和管理等环节的安全技术要求作出了具体规定。
本标准由中华人民共和国劳动部提出并归口。
本标准负责起草单位:冶金工业部安全环保研究院。
本标准参加起草单位:武汉钢铁(集团)公司能源总厂、武钢能源总厂氧气厂、武钢钢铁设计研究院、天津钢厂氧气厂、攀钢氧气厂、新余钢铁有限公司、上海梅山(集团)有限公司炼钢厂、鞍钢氧气厂。
本标准主要起草人:夏维发、马大方、靳瑞安、蔡令放、郭玉玲、赵雅泉、王旭、吴用明、庄胜强、王大忱、黄小武。
1范围本规程规定了氧气及相关气体的生产、储存、输配和使用中必须遵守的安全要求。
本规程主要适用于深度冷冻法生产氧气及相关气体的企业。
2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
本标准未被引用的相关标准亦应视之有效。
G B3096-93城市区域环境噪声标准G B固定式钢直梯G B固定式钢斜梯G B固定式工业防护栏杆G B固定式工业钢平台G B4962-85氢气使用安全技术规程G B7144-86气瓶颜色标记G B7231-87工业管路的基本识别色和识别符号G B8336-87气瓶专用螺纹量规G B8958-88缺氧危险作业安全规程G B9251-89气瓶水压试验方法G B10877-89氧气瓶阀G B12135-89气瓶定期检验站技术条件G B12137-89气瓶气密性试验方法G B12348-90工业企业厂界噪声标准G B13004-91钢质无缝气瓶定期检验与评定G B14194-93永久气体气瓶充装规定G B50030-91氧气站设计规范G B50034-92工业企业照明设计标准G B50057-94建筑物防雷设计规范G B50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范G B50177-93氢氧站设计规范G B J11-89建筑抗震设计规范G B J16-87建筑设计防火规范G B J19-87工业企业采暖通风和空气调节设计规范G B J52-83工业与民用供电系统设计规范G B J61-83工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范G B J122-88工业企业噪声测量规范G B J140-90建筑灭火器材配置设计规范G B J235-82工业管道工程施工及验收规范G B J236-82现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范3定义本标准采用下列定义。
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《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称——指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2. 建设地点——指项目所在地的名称,公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别——按国标填写。
4. 总投资——指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。
同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
建设项目所在地自然环境社会环境简况
工艺流程简述(图示):
空气中含氮气78%,氧气21%。
工业制氧/制氮通常是利用氧气和氮气的沸点不同,将空气中的氧气和氮气分离出来。
制氧气用来炼钢或工业切割;氮气用来搅拌钢水,氧气和氮气均是重要的冶金原料。
1、工业氧气、氮气的工艺流程
空气经空气压缩机压缩至0.62Mpa(A),呈液态,再经过纯化器除去水蒸气和二氧化碳等杂质气体。
在这里纯化器中含有可使氮气、氧气等较小分子通过的分子筛,起到筛选分子的作用。
然后进行经冷却器冷却、膨胀机降压,当温度降至-170℃左右时,空气开始部分液化进入分馏塔,根据空气中各气体的不同沸点进行分馏。
液态氧的沸点比液态氮的沸点高(标准状况下氧气沸点:-183℃;氮气沸点-195.8℃),两者相比液氮更易气化。
部分液体回到膨胀机继续分馏,经多步分馏可以得到99%以上的纯氧,同时得到纯度不高的氮气。
分离出来的氧气和氮气分别经氧气压缩机和氮气压缩机压缩处理后,到达充装排,充装排上分别连接氧气瓶和氮气瓶,充满自动鸣笛提醒,由工人关闭氧气瓶和氮气瓶阀门,瓶装液态的工业氧气和氮气即生产完成。
项目工业氧气、氮气生产工艺流程及排污节点见图2。
图2 工业氧气、氮气生产工艺流程及排污节点图
2、分装液氧、液氩、二氧化碳液
从钢厂外购的液氧、液氩、二氧化碳液贮存在储罐中,分别经液氧泵、液氩泵、二氧化碳泵
到达气化器,通过气化器将液态氧气、氩气、二氧化碳变为气态,再经充装排灌入瓶中。
图3 分装液氧生产工艺流程及排污节点图
图4 分装液氩生产工艺流程图
图5 分装二氧化碳夜生产工艺流程图
主要污染工序:
(1)废气:生产过程中无废气产生。
(2)噪声:主要为空压机、压缩机、泵类等设备运行产生的噪声。
(3)废水:主要为设备循环冷却水及职工生活污水。
(4)固废:主要为职工生活垃圾。