AQT3046—2013化工企业定量风险评价导则 (修复的)

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航空煤油储罐火灾爆炸后果分析

航空煤油储罐火灾爆炸后果分析
1.2
航空煤油是石油产品之一。英文名称Jet fuel No.3,别名航空煤油。主要由不同馏分的烃类化合物组成。航空煤油主要用作航空涡轮发动机的燃料,主要危险特性如下表(表1.2)所示:
表1.2 航空煤油理化性质
外观与性状
清澈透明,无不溶解水及悬浮物
密度(蒸汽密度)
0.81 kg/L(1g/cm3)
3.
a)火焰高度的计算
火焰高度按下式计算:
……(3.6)
式中:
L——火焰长度,单位为m;
dj——喷管直径,单位为m;
CT——燃料-空气计算化学反应中燃料的摩尔系数;
Tf——燃烧火焰的绝热温度,单位为K;
Tj——喷射流体的绝热温度,单位为K;
αT——燃料-空气计量化学反应中产生每摩尔燃烧产物所需反应物的摩尔数;
火焰高度L=85.51*42*{0.028/(1.29* )}0.61
=46.473m
3.5.3
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:
……(3.18)
式中:
q0——火焰表面的热通量,单位为kW/m2;
ΔHC——燃烧热,单位为kJ/kg;
——热辐射系数,可取0.15;
……(3.26)
……(3.27)
……(3.28)
式中:
S——目标到火焰垂直轴的距离与火焰半径之比;
h——火焰高度与直径之比;
A、B、J、K、VH、VV——描述方便而引入的中间变量。
从上面的公式可以看出, 视角系数V的计算过程是相当复杂的, 很难从中观察距离、火焰尺寸是如何影响火焰系数的。但是, 可以从一些实例数据中发现一些规律, 视角系数的值总是<1的, 且随着s的增大而急剧减小, 随着h的增大而缓慢增大。

天然气(lng)系统安全课程设计

天然气(lng)系统安全课程设计

天然⽓(lng)系统安全课程设计1LNG储罐的情况简介1.1液化天然⽓储罐的基本情况沈阳市于洪区细河LNG加⽓站LNG储罐是储存液化天然⽓的专业产品,特种设备,三类压⼒容器,经过探伤,⽔压⽓压试验,技术监督局现场检验,出具压⼒容器检验证书,外部除锈喷漆等⼯艺制造完成。

液化⽓储罐对受压元件材质、外观尺⼨和焊缝质量、运⾏质量、安装质量、内部装置及安全附件有着严格质量鉴定。

本⽂以容积为80m3,底部中⼼距上游风⼊孔60m,储罐直径为3mLNG储罐为研究对象,储罐为中型储罐,风速2.5m/s⽓象条件下围堰对其泄漏扩散的影响进⾏研究。

单容罐,容器内壁为含镍9%合⾦钢,外壁为碳钢,⽽辅助容器只是由较低防护堤围成的收液槽,⽤于防⽌在内容器发⽣事故时LNG 外溢扩散。

壁顶的悬挂式绝热⽀撑平台为铝制,罐顶则由碳钢或混凝⼟制成。

罐内绝热材料主要为膨胀珍珠岩。

风速为2.5m/s。

表1.1为储罐的各参数1.2储存的危险物料LNG的主要成分为甲烷,另外还有少量的⼄烷、丙烷、氮⽓及其他天然⽓中通常含有的物质,LNG的甲烷含量应⾼于75%,氮的含量应低于5%。

尽管LNG的主要组成是甲烷,但不能认为LNG等同于纯甲烷。

LNG的危险特性包括易燃易爆,窒息危害,灼伤危害,主要危险指数见表1.2表1.1甲烷的主要危险特性危险源是可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、⼯作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

在《职业健康安全管理体系要求》(GB/T 28001-2011)中的定义为:可能导致⼈⾝伤害和(或)健康损害的根源、状态或⾏为,或其组合。

危险源由三个要素构成:潜在危险性、存在条件和触发因素。

根据《化⼯企业定量风险评价导则》(AQ/T3046-2013),附录C,对危险度进⾏评价。

本⽂以LNG 储罐作为危险评价单元,危险度等级为II 级,中度危险。

可能出现的危险是由于LNG 储罐泄漏或者其他原因所造成的⽕灾爆炸危险,窒息危险以及灼伤危险,造成⼈⾝伤亡及财产损失。

化工企业定量风险评价导则

化工企业定量风险评价导则

危险与可操作性分析(HAZOP分析)应用导则Hazard and operability studies (HAZOP studies)–Application guide(IEC 61882:2001,IDT)(名称根据标准修改,正文涉及名称同样修改)编制说明中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院2010年5月1 必要性 (2)2 工作简况 (2)3 标准编制原则和主要内容 (2)3.1 适用范围 (3)3.2 规范性引用文件 (3)3.3 术语和定义 (3)3.4 HAZOP分析原则 (3)3.5 HAZOP应用 (3)3.6 HAZOP分析程序 (4)3.7 审查 (4)3.8 附录 (4)4 技术论证与效果 (4)5 对标情况 (6)6 需要说明的主要问题 (6)6.1 名称 (6)6.2 适用范围 (6)6.3 与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系 (6)7 相关建议 (7)8 征求意见的反馈和处理情况 (7)9 标准审查情况 (7)1 必要性危险与可操作性分析(HAZOP分析)方法是一种用于辩识工艺设计缺陷、工艺过程危险及操作性问题的结构性分析方法。

HAZOP方法建立几十年来,以全面、系统、深入等突出优势在国际上得到广泛认同,现在已成为世界上倍受推崇的工艺危险识别方法。

国际电工委员会于2001年制定了相关国际标准:IEC 61882:2001, Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide。

目前,国内还没有HAZOP分析相关标准或应用导则,在分析原则和分析程序等方面没有规范化。

而英文版的IEC61882标准在某些方面已无法满足各方需要,急需制订。

2 工作简况为了完善和规范HAZOP分析的原则和程序,全国安全生产标准化技术委员会立项制定《危险与可操作性分析(HAZOP分析)应用导则》。

2009年2月国家安全监管总局印发关于下达2009年安全生产行业标准项目计划的通知(安监总政法〔2009〕34号),本标准予以立项。

外部安全防护距离专项安全评价报告编写要求

外部安全防护距离专项安全评价报告编写要求

《外部安全防护距离专项安全评价报告》编写要求涉及危险化学品生产、储存装置的陆上危险化学品企业均应聘请具备相应资质的安全评价机构进行外部安全防护距离专项安全评价。

评价机构应依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T 3046-2013)、《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》(国家安全生产监督管理总局公告2014年第13号,以下简称“13号公告”)和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)的有关要求,出具外部安全防护距离专项安全评价报告,并对评价内容的真实性、准确性负责。

外部安全防护距离专项安全评价报告应包括以下主要内容:1、评价目的、评价范围、评价依据。

2、被评价单位概况介绍。

(1)简述被评价单位建厂时间、地理位置、占地面积、职工人数、取得安全生产许可证情况、安全评价情况、重大危险源评估情况、安全管理现状等内容,明确生产或者储存规模。

(2)详细介绍周边环境及平面布置情况,特别是被评价单位周边敏感点情况(村庄、学校、影剧院等“13号公告”中要求的防护目标),应阐述厂区周边1km以内各防护目标情况,涉及高毒及以上气体的企业应阐述厂区周边2km以内的防护目标情况。

(3)简述气象条件、水文条件、地质条件等自然条件,气象条件应包含十六风向的风速风频,年均温度,年均风速,大气稳定度等必要参数。

(4)简述被评价单位涉及的属于危险化学品的原辅材料、产品、中间产品的包装、储存、运输情况。

(5)简述生产工艺流程和选用的主要装置(设备)和设施,明确危险化工工艺、重大危险源分级、采取的安全控制措施、探测系统、隔离系统等情况。

(6)简述重要的公用工程情况。

3、风险辨识。

通过物质辨识和生产、储存装置的危险有害因素辨识为安全防护距离计算打下基础。

运用风险分析方法对危险化学品生产储存装置进行分析,辨识出潜在的危害事件,确定可能产生的事故后果类型,并对潜在的火灾、爆炸、毒物泄漏等事故场景进行分析和描述;利用事故统计、设备可靠性分析以及相关模型等进行事故发生基础概率分析;结合企业安全防护措施进行事故发生概率分析以使风险评价的结果更加接近企业实际。

外部安全防护距离专项安全评价报告编写要求

外部安全防护距离专项安全评价报告编写要求

《外部安全防护距离专项安全评价报告》编写要求涉及危险化学品生产、储存装置得陆上危险化学品企业均应聘请具备相应资质得安全评价机构进行外部安全防护距离专项安全评价。

评价机构应依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T 3046—2013)、《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准与社会可接受风险标准(试行)》(国家安全生产监督管理总局公告2014年第13号,以下简称“13号公告”)与《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)得有关要求,出具外部安全防护距离专项安全评价报告,并对评价内容得真实性、准确性负责。

外部安全防护距离专项安全评价报告应包括以下主要内容:1、评价目得、评价范围、评价依据.2、被评价单位概况介绍。

(1)简述被评价单位建厂时间、地理位置、占地面积、职工人数、取得安全生产许可证情况、安全评价情况、重大危险源评估情况、安全管理现状等内容,明确生产或者储存规模。

(2)详细介绍周边环境及平面布置情况,特别就是被评价单位周边敏感点情况(村庄、学校、影剧院等“13号公告”中要求得防护目标),应阐述厂区周边1km以内各防护目标情况,涉及高毒及以上气体得企业应阐述厂区周边2km以内得防护目标情况。

(3)简述气象条件、水文条件、地质条件等自然条件,气象条件应包含十六风向得风速风频,年均温度,年均风速,大气稳定度等必要参数.(4)简述被评价单位涉及得属于危险化学品得原辅材料、产品、中间产品得包装、储存、运输情况。

(5)简述生产工艺流程与选用得主要装置(设备)与设施,明确危险化工工艺、重大危险源分级、采取得安全控制措施、探测系统、隔离系统等情况。

(6)简述重要得公用工程情况。

3、风险辨识.通过物质辨识与生产、储存装置得危险有害因素辨识为安全防护距离计算打下基础。

运用风险分析方法对危险化学品生产储存装置进行分析,辨识出潜在得危害事件,确定可能产生得事故后果类型,并对潜在得火灾、爆炸、毒物泄漏等事故场景进行分析与描述;利用事故统计、设备可靠性分析以及相关模型等进行事故发生基础概率分析;结合企业安全防护措施进行事故发生概率分析以使风险评价得结果更加接近企业实际。

外部安全防护距离在项目选址中的应用

外部安全防护距离在项目选址中的应用

外部安全防护距离在项目选址中的应用施志荣 神华工程技术有限公司安徽分公司 合肥 230009摘要 基于可接受风险基准,利用CASST-QRA风险评价软件,对某公司生产装置和储罐进行泄漏事故后果模拟评估,确定个人风险、社会风险和外部安全防护距离。

研究结果表明,风险等值线内涉及到一般防护目标中的一类目标和三类目标,个人风险不可接受,为确保项目的顺利实施,提出对A村实施搬迁、B公司实施搬迁或收购的建议。

本研究可对企业在项目设计阶段的选址提供参考。

关键词 可接受风险 个人风险 社会风险 外部安全防护距离施志荣:工程师。

2004年本科毕业于江苏工业学院安全工程专业。

从事安全评价、HAZOP分析、LOPA分析等工作。

联系电话:(0551)64668316,E-mail:526488510@qq com。

国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会在2019年实施了《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB36894-2018)[1]和《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》(GB/T372343-2019)[2]两项国家标准,这对于企业或中介机构确定项目的外部安全防护距离,具有重要的指导意义。

国务院安全生产委员会在2020年4月1日,发布了《全国安全生产专项整治三年行动计划》(安委〔2020〕3号),在该文件中指出,要全面管控危险化学品生产储存企业外部安全防护距离,禁止在外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。

三年行动计划发布后,各地市政府部门都及时组织专家进行隐患排查,对涉及到“两重点一重大”的建设项目,严格按照两项标准的要求,确定外部安全防护距离。

不符合外部安全防护距离的生产装置和储存设施,经过评估提出整改或搬迁的建议[3]。

本文是在可接受风险基准的基础上,采用定量风险评估方法,结合某企业的实际,计算外部安全防护距离,从而对新建项目的选址提出建设性的建议,保证企业安全生产。

化工园区事故风险评估方案及应用

化工园区事故风险评估方案及应用

化工园区事故风险评估方案及应用摘要:近三十年来,我国化工园区快速发展,虽然化工园区实现了资源配置的合理优化,促进了化工行业的持续发展,但是布局规划不合理、风险管控不到位等问题增加了化工园区的潜在事故风险。

化工园区聚集着大量的危险源,一旦发生事故将会造成严重后果。

为了保障化工园区的安全运营,避免重特大事故的发生,应该预先评估化工园区的事故风险,继而采取针对性措施降低园区的风险水平。

因此,研究化工园区事故风险评估方法具有重要的实际意义。

关键词:化工园区;事故预防;安全管理;风险评估1.化工园区及其事故类型1.分化工园区概念化工园区是指由国家或地方政府审批的特定区域内以化工产业为主导的工业园区。

该区域以石油化工产业为基础,通过聚集各种生产要素实现化工产业分工协作,突出产业特色并提高集约强度。

园区选址远离人口稠密区,具有便利的交通条件,同时具备包括水、电、气在内的配套公共设施。

1.化工园区事故风险类型根据2011—2015年全国化工事故统计数据,按照事故起数、事故时间、事故地点、事故类型和事故行业类别进行分类,分析化工事故的风险特征。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,将2011—2015 年全国化工事故按照一般事故、较大事故、重特大事故3种事故等级进行统计。

2011—2015年全国一般化工事故起数和死亡人数下降趋势明显。

其中,一般事故起数从195起下降至81起,一般事故死亡人数从241人下降至93人,年平均下降率分别为19.7%和21.2%。

2011—2015年全国化工较大事故起数和死亡人数无明显变化,年平均事故起数和死亡人数分别为15起和50人。

2011—2015年全国重特大事故起数相对稳定,年平均事故起数为1起,但是死亡人数波动较大,这与重特大事故的死伤特性相关。

1.化工园区事故风险评估方法纵观各国学者的风险评估方法,总体上可分为定性、半定量和定量三种风险分析方法。

(一)定性风险评估方法。

该方法通过统一规则引导专家根据主管经验为生产系统状况进行评估,包括预先危险性分析(简称PHA)、故障类型和影响分析(简称FMEA)等方法。

危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则

危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则

危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(征求意见稿)1总则1.1为切实推进危险化学品企业落实安全生产主体责任,着力构建安全风险分级管控及隐患排查治理的双重预防机制,有效防范重特大安全事故,根据国家相关法律、法规、规章及标准,制定本导则。

1.2本导则适用于生产、使用和储存危险化学品企业(以下简称企业)的安全风险隐患排查治理工作,其他企业可参照执行。

1.3风险是某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合;存在安全风险的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合构成了风险点;对风险所采取的管控措施存在缺陷或缺失时就构成安全隐患,包括物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等方面。

2基本要求2.1企业是风险隐患排查治理的主体,要逐级落实安全风险隐患排查治理责任,对安全风险全面管控,对安全隐患治理实行闭环管理,保证生产安全。

2.2企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制,建立安全风险隐患排查治理管理制度,企业全体员工应按照责任制要求参与风险隐患排查治理工作。

2.3企业应充分利用安全检查表(SCL)、工作危害分析(JHA)、故障类型和影响分析(FMEA)、危险和可操作性分析(HAZOP)等安全风险分析方法,或多种方法的组合,开展过程危害分析,排查生产过程中的安全风险隐患。

2.4企业应对涉及“两重点一重大”的生产储存装置定期开展HAZOP分析;精细化工企业应按要求开展反应安全风险评估。

3安全风险隐患排查方式及频次3.1安全风险隐患排查方式3.1.1企业应根据安全生产法律法规和安全风险管控情况,按照化工过程安全管理的要求,结合生产工艺特点,针对可能发生安全事故的风险点,开展安全风险隐患排查工作,做到安全风险隐患排查全覆盖、责任到人。

3.1.2安全风险隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查和外聘专家诊断式排查等。

外部安全防护距离专项安全评价报告编写要求

外部安全防护距离专项安全评价报告编写要求

《外部安全防护距离专项安全评价报告》编写要求涉及危险化学品生产、储存装置的陆上危险化学品企业均应聘请具备相应资质的安全评价机构进行外部安全防护距离专项安全评价。

评价机构应依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T 3046-2013)、《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》(国家安全生产监督管理总局公告2014年第13号,以下简称“13号公告”)和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)的有关要求,出具外部安全防护距离专项安全评价报告,并对评价内容的真实性、准确性负责。

外部安全防护距离专项安全评价报告应包括以下主要内容:1、评价目的、评价范围、评价依据。

2、被评价单位概况介绍。

(1)简述被评价单位建厂时间、地理位置、占地面积、职工人数、取得安全生产许可证情况、安全评价情况、重大危险源评估情况、安全管理现状等内容,明确生产或者储存规模。

(2)详细介绍周边环境及平面布置情况,特别是被评价单位周边敏感点情况(村庄、学校、影剧院等“13号公告”中要求的防护目标),应阐述厂区周边1km以内各防护目标情况,涉及高毒及以上气体的企业应阐述厂区周边2km以内的防护目标情况。

(3)简述气象条件、水文条件、地质条件等自然条件,气象条件应包含十六风向的风速风频,年均温度,年均风速,大气稳定度等必要参数。

(4)简述被评价单位涉及的属于危险化学品的原辅材料、产品、中间产品的包装、储存、运输情况。

(5)简述生产工艺流程和选用的主要装置(设备)和设施,明确危险化工工艺、重大危险源分级、采取的安全控制措施、探测系统、隔离系统等情况。

(6)简述重要的公用工程情况。

3、风险辨识。

通过物质辨识和生产、储存装置的危险有害因素辨识为安全防护距离计算打下基础。

运用风险分析方法对危险化学品生产储存装置进行分析,辨识出潜在的危害事件,确定可能产生的事故后果类型,并对潜在的火灾、爆炸、毒物泄漏等事故场景进行分析和描述;利用事故统计、设备可靠性分析以及相关模型等进行事故发生基础概率分析;结合企业安全防护措施进行事故发生概率分析以使风险评价的结果更加接近企业实际。

2024年GD省生态环境监测专业技术人员大比武模拟试卷及答案-3应急监测

2024年GD省生态环境监测专业技术人员大比武模拟试卷及答案-3应急监测

一、填空题(每个空0.5分,共10分)1、______指突发环境事件应急监测的第二阶段,指污染态势初步判别阶段后至_____前,开展的确定污染物浓度、污染范围及其动态变化的环境监测活动。

答案:跟踪监测应急响应终止依据:《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ 589—2021)。

2、应急预警监测网是通过物联网技术对若干应急预警监测站监测数据的采集、传输、整合和分析,实现对突发水环境事件的______、趋势预测和______,为应急决策和处置提供技术支撑。

答案:早期预警综合研判依据:《重点水体应急预警监测网建设技术指南(试行)》3、《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》中要求,应急初期,控制断面原则上每1-2小时开展一次监测,其中,各控制断面采样时间应______。

用于发布信息的断面原则上每天监测次数不少于______次。

答案:相同 1依据:《重特大突发水环境事件应急监测工作规程》4、《生态环境应急监测方法选用指南》提到,适用于H2S气体检测的应急监测方法有______、______。

答案:电化学传感器法检测管法依据:《生态环境应急监测方法选用指南》5、采用现场快速监测发光细菌法测定水质综合毒性时,地表水和地下水的毒性预警级别应为低毒以下,经过处理的生活污水排放标准毒性级别应为______以下,工业废水的排放标准毒性级别应为______以下。

答案:低毒中毒依据:《水质综合毒性的测定现场快速监测发光细菌法(试行)》6、县级以上地方环境保护主管部门应当建立本行政区域突发环境事件信息收集系统,通过______环保举报热线、______等多种途径收集突发环境事件信息,并加强跨区域、跨部门突发环境事件信息交流与合作。

答案:“12369”新闻媒体依据:《突发环境事件应急管理办法》7、应急监测在选用环境质量评价标准时,土壤环境质量评价重点是土壤环境风险______。

答案:筛选值和管制值依据:《生态环境应急监测评价标准选用指南》8、当发生跨省突发环境事件时,第3个断面距离事发点50公里,现在在第3个和第4个断面之间增加1个断面,距离事发点约54公里,该断面可命名为______。

外部安全防护距离专项安全评价报告编写要求

外部安全防护距离专项安全评价报告编写要求

《外部安全防护距离专项安全评价报告》编写要求涉及危险化学品生产、储存装置的陆上危险化学品企业均应聘请具备相应资质的安全评价机构进行外部安全防护距离专项安全评价。

评价机构应依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T 3046-2013)、《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》(国家安全生产监督管理总局公告2014年第13号,以下简称“13号公告”)和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)的有关要求,出具外部安全防护距离专项安全评价报告,并对评价内容的真实性、准确性负责。

外部安全防护距离专项安全评价报告应包括以下主要内容:1、评价目的、评价范围、评价依据。

2、被评价单位概况介绍。

(1)简述被评价单位建厂时间、地理位置、占地面积、职工人数、取得安全生产许可证情况、安全评价情况、重大危险源评估情况、安全管理现状等内容,明确生产或者储存规模。

(2)详细介绍周边环境及平面布置情况,特别是被评价单位周边敏感点情况(村庄、学校、影剧院等“13号公告”中要求的防护目标),应阐述厂区周边1km以内各防护目标情况,涉及高毒及以上气体的企业应阐述厂区周边2km以内的防护目标情况。

(3)简述气象条件、水文条件、地质条件等自然条件,气象条件应包含十六风向的风速风频,年均温度,年均风速,大气稳定度等必要参数。

(4)简述被评价单位涉及的属于危险化学品的原辅材料、产品、中间产品的包装、储存、运输情况。

(5)简述生产工艺流程和选用的主要装置(设备)和设施,明确危险化工工艺、重大危险源分级、采取的安全控制措施、探测系统、隔离系统等情况。

(6)简述重要的公用工程情况。

3、风险辨识。

通过物质辨识和生产、储存装置的危险有害因素辨识为安全防护距离计算打下基础。

运用风险分析方法对危险化学品生产储存装置进行分析,辨识出潜在的危害事件,确定可能产生的事故后果类型,并对潜在的火灾、爆炸、毒物泄漏等事故场景进行分析和描述;利用事故统计、设备可靠性分析以及相关模型等进行事故发生基础概率分析;结合企业安全防护措施进行事故发生概率分析以使风险评价的结果更加接近企业实际。

(整理)化工企业定量风险评价导则.

(整理)化工企业定量风险评价导则.

XX标准化工企业定量风险评价导则XX-XXXX条文说明2009年青岛目次1 范围 (4)5 定量风险评价项目管理 (4)6 资料数据收集 (4)7 危险辨识和单元筛选 (5)8 泄漏场景及频率 (5)9 源项和气云扩散 (8)10 暴露影响 (10)11 风险计算 (11)1 范围使用本标准时,不但要注意满足本标准的要求,还应符合陆上化工企业新建、改建、扩建和在役装置或设施相关的法规、规则和规章的要求。

5 定量风险评价项目管理5.1 由于定量风险评价工作的复杂性,应对对整个评价工作的流程进行项目管理,主要步骤及每一步的具体内容如下:a)了解用户需求在制定项目计划之前,必须了解用户的需求,包括对评价报告及记录研究结果的特殊要求。

这些特殊要求特别是记录文件可能会明显增加项目的工作量。

b) 确定研究目的和目标不同的定量风险评价项目的研究目的有所不同,如评价降低风险的措施、优化安全投资、评价企业资产风险、评价企业员工的风险以及企业周边的社会风险、判断是否满足法律或管理机构的要求、协助制定紧急预案等。

c) 确定研究深度研究深度决定评价项目所需的资源、预算以及时间,因此应选择合适的研究深度。

研究深度可由以下三个方面确定:(1)风险评价技术(后果、频率及风险)(2)选择的事故数目(个别单元和场景、有代表性的单元、扩展的单元清单)(3)研究复杂度(简单、一般、复杂)——制定评价导则定量风险评价规则有利于项目的有效进行,具体内容见5.2。

——制定项目计划每一个定量风险评价项目都应编制书面的项目计划,该计划可为项目小组的成员提供沟通和交流的机会,有助于团队建设和确定研究方向。

只有通过编写这样一份书面计划,研究的各个方面才能得到足够的重视。

需要强调的是,在项目计划中应详细列出所需的资源、项目进度的时间安排、项目的质量保证措施、对培训内容的需求以及费用预算。

——项目执行在制定工作范围时,项目经理应按照项目计划的进度安排衡量项目进度。

车间内易燃液体管道泄漏火灾事故风险评价

车间内易燃液体管道泄漏火灾事故风险评价
★ 石油化工安全环保技术 ★
PETROCHEMICALSAFETYANDENVIRONMENTALPROTECTIONTECHNOLOGY 2018年第 34卷第 3期
2 8
车间内易燃液体管道泄漏火灾事故风险评价
漆亮亮1,朱汝玲2
(1永修县安全生产监察大队,江西 九江 330300; 2江西通安安全评价有限公司,江西 九江 332000)
2018年第 34卷第 3期
★ 漆亮亮等 车间内易燃液体管道泄漏火灾事故风险评价 ★
2 9
蒸气云爆炸会造成严重后果,但是这种事故发生 的频率很小,调查研究发现:在化工火 灾 事 故 中,易燃液体形成池火灾是主要的火灾形式。
3 池火灾伤害模型分析
池火灾是指以可燃液体、易熔可燃固体为燃 料的火灾。常见的池火灾有油罐火灾、油井火灾 和可燃液体或低熔点可燃固体泄漏到地面或水面 上遇到点火源形成的火灾。池火灾计算过程按照 《化工企业定量风险评价导则》 AQ/T3046—2013 进行计算[1]。
大于 30000时,液体泄漏系数近似取 061。对于
这种情 况, 液 体 的 流 出 速 率 不 依 赖 于 裂 口 的 尺
寸;2)对于圆滑喷嘴,液体泄漏系数可近似取 1;
3)对于与容 器 相 连 的 管 嘴 (即 长 度 与 直 径 之 比 不
小于 3),液体泄漏系数近似取 081;4)当液体
1)环 境 参 数。 辐 射 强 度: 中 等 (白 天 日 照 ); 大气稳定度:B;环境压力:101325Pa;环境平
均风速:241m/s;环境大气密度:1293kg/m3; 环境温度:293K。
2)池火灾计算参数。危险单元类型:无防火 堤;甲醇分子量:3204;甲醇密度:790kg/m3; 甲醇燃 料 燃 烧 热:2259375kJ/kg;甲 醇 定 压 比 热: 251 kJ/(kg· K); 甲 醇 蒸 发 潜 热: 110375kJ/kg;甲 醇 常 压 沸 点:3377K; 甲 醇燃烧速率:0016kg/(m2·s)[2]。

AQT3046—2013化工企业定量风险评价导则 (修复的)

AQT3046—2013化工企业定量风险评价导则 (修复的)

AQAQICS 13.200 C 67备案号:xxxxx化工企业定量风险评价导则Guidelines for quantitative risk assessment of chemical enterprises(报批稿)2013-06-08发布2013-10-01实施发布国家安全生产监督管理总局中华人民共和国安全生产行业标准目次1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 术语和定义 (4)4 基本程序 (6)5 定量风险评价项目管理 (6)6 资料数据收集 (7)7 危险辨识和评价单元选择 (7)8 泄漏场景及频率 (8)9 源项和气云扩散 (11)10 暴露影响 (14)11 风险计算 (14)12 风险标准 (19)13 风险评价 (20)附录A(规范性附录)定量风险评价基本程序 (21)附录B(资料性附录)定量风险评价项目管理 (22)附录C(规范性附录)评价单元选择方法—危险度评价法 (24)附录D(规范性附录)评价单元选择方法—设备选择数法 (26)附录E(资料性附录)源项及气云扩散计算 (32)附录F(资料性附录)探测和隔离系统的判定及相应的泄漏时间 (48)附录G(资料性附录)可燃物质释放事件树及点火概率 (49)附录H(资料性附录)影响阈值 (54)附录I(规范性附录)死亡概率与概率值对应关系及物质毒性常数 (58)前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(TC288/SC3)归口。

本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、化学品安全控制国家重点实验室、国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、国家石化项目风险评估技术中心。

本标准主要起草人:张海峰、牟善军、白永忠、党文义、武志峰、于安峰、沈郁、韩中枢、赵文芳。

化工企业定量风险评价导则1 范围本标准规定了化工企业定量风险评价过程中的技术要求。

TNO多能法模拟氢气储罐爆炸

TNO多能法模拟氢气储罐爆炸

TNO多能法模拟氢气储罐爆炸摘要:某厂区有一容积为40 m3的氢气储罐,置于厂房中(东南角)。

当储罐中的氢气大量快速泄漏后,与周围空气混合形成覆盖范围很大的“预混云”,在某一有限空间遇点火源会引起蒸气云爆炸。

本文依据TNO多能模型来模拟蒸气云的爆炸,分析爆炸冲击波的对人身伤害和建筑物的危害程度。

关键词:氢气、TNO、爆炸波冲击波某厂区有一容积为40 m3的氢气储罐,置于长24m,宽21m,高25m的厂房中(东南角)。

厂房北侧为大海,南侧与辅助厂房相连,东侧与乏燃料延伸厂房相连,西侧、北侧靠近保护区内主干道。

场地外缘距应急冷却堆芯高压注射水箱厂房约37.8m,距1号机组反应堆厂房中心直线距离54.0m,距2号机组反应堆厂房中心的直线距离为75.3m。

3.氢气储罐事故后果分析3.1爆炸模型选择当储罐中的氢气大量快速泄漏后,与周围空气混合形成覆盖范围很大的“预混云”,在某一有限空间遇点火源会引起蒸气云爆炸。

根据蒸气云爆炸冲击波预测模型的特点和复杂性,可将其分成数值模型、物理模型和相关模型三种。

数值模型多基于CFD方法,对计算机的性能和计算时长要求很高;物理模型简化了蒸气云的爆炸过程,能够预测大范围内的爆炸超压,但预测精度不高;相关模型是依靠实验结果建立起来的,典型的蒸气云模型包括TNT当量模型、TNO模型、ME 模型和CAM 模型等,前两种模型应用较为广泛,《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T 3046-2013)[1]中介绍了计算蒸汽云爆炸的TNO法,本文依据TNO多能模型来模拟蒸气云的爆炸。

3.2蒸气云爆炸能量估算爆炸源的燃烧能E由式(1)进行计算:(1)式中:E——爆炸源内等量的化学式燃料-空气混合物的燃烧能,J;——爆炸源中燃料-空气混合物体积,m3。

本案例爆炸源中燃料-空气混合物体积为40 Nm3,带入数值,得到氢气发生化学性爆炸的燃烧能为E=1.4×108J。

3.3离爆炸中心不同距离处冲击波超压估算3.3.1爆炸冲击波初始强度选取TNO多能法以半球形蒸气云为模型,假设中心点火,火焰以恒定速度传播。

基于定量风险评价的危险化学品重大危险源外部安全防护距离计算

基于定量风险评价的危险化学品重大危险源外部安全防护距离计算

基于定量风险评价的危险化学品重大危险源外部安全防护距离计算王淞【摘要】结合笔者日常工作实践,介绍采用定量风险评价法计算重大危险源外部安全防护距离的计算步骤.根据风险的实质为事故发生概率和后果严重性的乘积,对于外部安全防护距离不足的重大危险源企业,从降低事故发生概率和后果严重性两方面提出降低风险的措施.【期刊名称】《安全》【年(卷),期】2016(037)008【总页数】3页(P6-8)【关键词】重大危险源;外部安全防护距离;定量风险评价;个人风险;社会风险【作者】王淞【作者单位】福建省重大危险源监控中心【正文语种】中文依据《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2009,危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、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单元。

若是危险化学品重大危险源发生火灾、爆炸、毒气泄漏等事故,将对周边人员的生命健康安全及周边企业的财产安全造成巨大威胁。

随着我国经济社会快速发展,石化、化工产业布局与工业化、城镇化的矛盾日益突出,城区、居民区与部分构成危险化学品重大危险源的危化企业的外部安全防护距离不足带来的安全风险有不断加剧趋势[1]。

依据《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》(国家安监总局公告2014年第13号,以下简称“《标准》”),外部安全防护距离是指危险化学品生产、储存装置危险源在发生火灾、爆炸、有毒气体泄漏时,为避免事故造成防护目标处人员伤亡而设定的安全防护距离。

相较于安全评价中常采用的防火间距(主要针对非爆炸性的火灾事故)和卫生防护距离(指产生有害因素的生产车间或作业场所的边界至居民区、学校、医院等敏感区边界的最小距离),外部安全防护距离较全面地考虑了火灾、爆炸、有毒气体泄漏的影响,因而在预防重特大事故时有其科学性和合理性。

危险化学品重大危险源可采用事故后果计算法、定量风险评价法和危险指数法三种方法来计算外部安全防护距离。

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AQAQICS 13.200 C 67备案号:xxxxx化工企业定量风险评价导则Guidelines for quantitative risk assessment of chemical enterprises(报批稿)2013-06-08发布2013-10-01实施发布国家安全生产监督管理总局中华人民共和国安全生产行业标准目次1 范围 (4)2 规范性引用文件 (4)3 术语和定义 (4)4 基本程序 (6)5 定量风险评价项目管理 (6)6 资料数据收集 (7)7 危险辨识和评价单元选择 (7)8 泄漏场景及频率 (8)9 源项和气云扩散 (11)10 暴露影响 (14)11 风险计算 (14)12 风险标准 (19)13 风险评价 (20)附录A(规范性附录)定量风险评价基本程序 (21)附录B(资料性附录)定量风险评价项目管理 (22)附录C(规范性附录)评价单元选择方法—危险度评价法 (24)附录D(规范性附录)评价单元选择方法—设备选择数法 (26)附录E(资料性附录)源项及气云扩散计算 (32)附录F(资料性附录)探测和隔离系统的判定及相应的泄漏时间 (48)附录G(资料性附录)可燃物质释放事件树及点火概率 (49)附录H(资料性附录)影响阈值 (54)附录I(规范性附录)死亡概率与概率值对应关系及物质毒性常数 (58)前言本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(TC288/SC3)归口。

本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、化学品安全控制国家重点实验室、国家安全生产监督管理总局化学品登记中心、国家石化项目风险评估技术中心。

本标准主要起草人:张海峰、牟善军、白永忠、党文义、武志峰、于安峰、沈郁、韩中枢、赵文芳。

化工企业定量风险评价导则1 范围本标准规定了化工企业定量风险评价过程中的技术要求。

本标准适用于化工企业的定量风险评价,不适用于公路运输、铁路运输、水上运输、长输管道等企业外运输设施的定量风险评价。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 50160 石油化工企业设计防火规范AQ 8001 安全评价通则HG 20660 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类SY/T 6714 基于风险检验的基础方法3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1危险 hazard可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。

3.2危险辨识 hazard identification采用系统分析方法识别出系统中存在的危险或事故隐患。

3.3失效 failure系统、结构或元件失去其原有包容流体或能量的能力(如泄漏)。

3.4失效频率 failure frequency失效事件所发生的频率,单位为/年。

3.5失效后果 failure consequence失效事件的结果,一个事件有一个或多个结果。

3.6风险 risk发生特定危害事件的可能性与后果的乘积。

3.7定量风险评价 quantitative risk assessment对某一设施或作业活动中发生事故频率和后果进行定量分析,并与风险可接受标准比较的系统方法。

3.8单元 unit具有清晰边界和特定功能的一组设备、设施或场所,在泄漏时能与其他单元及时切断。

3.9故障树分析 fault tree analysis故障树又名事故树,它是通过对可能造成系统失效的各种因素(包括硬件、软件、环境、人为因素等)进行分析,画出逻辑框图(故障树),从而确定系统失效原因的各种可能组合方式及其发生概率。

3.10存量 containment设备或单元可能释放流体量的上限。

3.11常压储罐 atmospheric storage tank设计压力小于或等于6.9 kPa(罐顶表压)的储罐。

3.12压力储罐 pressurized storage tank设计压力大于或等于0.1 MPa(罐顶表压)的储罐。

3.13单防罐 single containment storage tank带隔热层的单壁储罐或由内罐和外罐组成的储罐。

其内罐能适应储存低温冷冻液体的要求,外罐主要是支撑和保护隔热层,并能承受气体吹扫的压力,但不能储存内罐泄漏出的低温冷冻液体。

3.14双防罐 double containment storage tank由内罐和外罐组成的储罐。

其内罐和外罐都能适应储存低温冷冻液体,在正常操作条件下,内罐储存低温冷冻液体,外罐能够储存内罐泄漏出来的冷冻液体,但不能限制内罐泄漏的冷冻液体所产生的气体排放。

3.15全防罐 full containment storage tank由内罐和外罐组成的储罐。

其内罐和外罐能适应储存低温冷冻液体,内外罐之间的距离为1m~2m,罐顶由外罐支撑,在正常操作条件下,内罐储存低温冷冻液体,外罐既能储存冷冻液体,又能限制内罐泄漏液体所产生的气体排放。

3.16源项 modeling source term可能引起急性伤害的触发事件,如危险物质泄漏、火灾、爆炸等。

3.17射流 jet泄漏出来的高速气流与空气混合形成的轴向蔓延速度远大于环境风速的云羽。

3.18事件树分析 event tree analysis事件树分析是根据规则用图形来表示由初因事件可能引起的多事件链,以追踪事件破坏的过程及各事件链发生的概率。

3.19闪火 flash fire在不造成超压的情况下物质云团燃烧时所发生的现象。

3.20池火 pool fire可燃液体泄漏后流到地面形成液池,或流到水面并覆盖水面,遇到火源燃烧而形成池火。

3.21点火源 ignition source能够使可燃物与助燃物(包括某些爆炸性物质)发生燃烧或爆炸的能量源。

3.22蒸气云爆炸 vapor cloud explosion当可燃气体(或可燃蒸气)与空气预先混合后,遇到点火源发生点火,由于存在某些特殊原因或条件,火焰加速传播,产生蒸气云爆炸。

3.23喷射火 jet fire加压的可燃物质泄漏时形成射流,在泄漏口处被点燃,由此形成喷射火。

3.24火球 fire ball大量燃料与周围的空气有限混合后燃烧时所发生的现象。

3.25个体风险 individual risk个体在危险区域可能受到危险因素某种程度伤害的频发程度,通常表示为个体死亡的发生频率,单位为/年。

3.26社会风险 societal risk群体(包括职工和公众)在危险区域承受某种程度伤害的频发程度,通常表示为大于等于N人死亡的事故累计频率(F),通常以累积频率和死亡人数之间关系的曲线图(F-N曲线)来表示。

3.27潜在生命损失(PLL) potential loss of life单位时间某一范围内全部人员中可能死亡人员的数目。

3.28尽可能合理降低原则(ALARP) as low as reasonably practice在当前的技术条件和合理的费用下,对风险的控制要做到在合理可行的原则下“尽可能的低”。

3.29死亡概率(P) probability of death表示个体死于暴露下的概率大小,P为0~1之间的无因次数。

4 基本程序定量风险评价包括以下步骤,流程图见附录A:a) 准备;b) 资料数据收集;c) 危险辨识;d) 失效频率分析;e) 失效后果分析;f) 风险计算;g) 风险评价;h) 确定评价结论,编制风险评价报告。

5 定量风险评价项目管理5.1 定量风险评价项目管理主要包括以下步骤,流程图参见附录B.1:a) 了解用户需求;b) 确定研究目的和目标;c) 确定研究深度;d) 确定评价规则;e) 制定项目计划;f) 项目执行。

5.2在定量风险评价前,应确定以下评价规则:a) 风险度量形式和风险可接受标准;b) 数据采集、处理及缺失数据的处理;c) 评价数据、假设、过程及结果的记录;d) 评价小组组成及培训要求;e) 失效频率的计算方法及原则;f) 点火概率的计算方法;g) 失效后果的计算方法及原则;h) 风险的计算方法及原则;i) 风险评价结果及建议的符合性审查。

5.3宜对评价小组成员进行培训,明确定量风险评价小组成员所需的技能及在团队中的职责。

小组成员包括但不限于风险评价项目经理、企业主管、工艺/设备工程师、安全工程师/风险分析师及风险评价技术专家等。

小组成员的职责及培训内容参见附录B.2。

6 资料数据收集6.1 一般资料数据应根据评价的目标和深度确定所需收集的资料数据,包括但不限于表1的资料数据。

6.2 人口数据6.2.1 人口分布统计时,应遵循以下原则:a) 根据评价目标,确定人口统计的地域边界;b) 考虑人员在不同时间上的分布,如白天与晚上;c) 考虑娱乐场所、体育馆等敏感场所人员的流动性;d) 考虑已批准的规划区内可能存在的人口。

6.2.2 人口数据可采用实地统计数据,也可采用通过政府主管部门、地理信息系统或商业途径获得的数据。

6.3 点火源6.3.1化工企业典型点火源分为:a) 点源,如加热炉(锅炉)、机车、火炬、人员;b) 线源,如公路、铁路、输电线路;c) 面源,如厂区外的化工厂、冶炼厂。

6.3.2应对评价单元的工艺条件、设备(设施)、平面布局等资料进行分析,结合现场调研,确定最坏事故场景影响范围内的潜在点火源,并统计点火源的名称、种类、方位、数目以及出现的概率等要素。

7 危险辨识和评价单元选择7.1 危险辨识7.1.1应按照AQ 8001中6.2的规定对评价对象进行系统的危险辨识,识别系统中可能对人造成急性伤亡或对物造成突发性损坏的危险,确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律。

7.1.2危险辨识可采用如下方法:a) 系统危险辨识方法,如预先危险分析(PHA)、“如果-怎么样”(What-if)分析、危险与可操作性分析(HAZOP)、故障类型和影响分析(FMEA)、故障树分析(FTA)和事件树分析(ETA)等;b) 依据GB 18218进行危险化学品重大危险源辨识;c) 事故案例分析;d) 其他方法。

7.2 评价单元选择7.2.1根据评价目的,可对辨识出的所有危险单元开展定量风险评价;也可对辨识出的危险单元进行初步评价并选择需要进行定量风险评价的单元,选择的评价单元应能代表评价对象的风险水平。

7.2.2评价单元选择可采用如下方法:a) 危险度评价法(见附录C);b) 设备选择数法(见附录D);c) 其他方法。

8 泄漏场景及频率8.1 泄漏场景8.1.1 泄漏场景根据泄漏孔径大小可分为完全破裂以及孔泄漏两大类,有代表性的泄漏场景见表2。

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