加氢工艺危险性分析(通用版)

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加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析加氢反应大多为放热反应,而且大多在较高温度下进行,氢气以及大部分所使用的物料具有燃爆危险性,一部分物料、产品或中间产物存在毒性、腐蚀性。

一旦出现泄漏、反应器堵塞等故障,发生火灾、爆炸的危险性很大。

1、固有危险性固有危险性指加氢反应中的原料、产品、中间产品等本身具有的危险有害特性。

1.1火灾危险性:1)氢气:与空气混合能成为爆炸性混合物、遇火星、高热能引起燃烧。

室内使用或储存氢气,当有漏气时,氢气上升滞留屋顶,不易自然排出,遇到火星时会引起爆炸。

2)原料及产品:加氢反应的原料及产品多为易燃、可燃物质。

例如:苯、萘等芳香烃类;环戊二烯、环戊烯等不饱和烃;硝基苯、乙二腈等硝基化合物或含氮烃类;一氧化碳、丁醛、甲醇等含氧化合物以及石油化工中馏分油、减压馏分油等油品。

3)催化剂:部分氢化反应使用的催化剂如雷尼镍属于易燃固体可以自燃。

4)在氢化反应过程中产生的副产物如硫化氢、氨气多为可燃物质。

1.2爆炸危险性:1)物理爆炸:加氢工艺多为气液相或气相反应,在整个加氢过程中,装置内基本处于高压条件下进行。

在操作条件下,氢腐蚀设备产生氢脆现象,降低设备强度。

如操作不当或发生事故,发生物理爆炸。

2)化学爆炸:加氢工艺中,氢气爆炸极限为4.1%-74.2%,当出现泄漏;或装置内混入空气或氧气;易发生爆炸危险。

在某些加氢工艺中如一氧化碳加氢制甲醇工艺,其原料一氧化碳亦为易燃易爆气体,产品甲醇为甲B类可燃液体,在操作温度下甲醇为气态,当出现泄漏也可能导致设备爆炸。

如苯加氢制环己烷、苯酚加氢制环己醇、丁醛气相加氢生产丁醇等工艺中原料、产品在常温下为液态,但在操作条件下为气态,出现泄漏导致爆炸。

另外,如硝基苯液相加氢生产苯胺等工艺,反应温度、压力相对较低,反应为气液两相反应,其爆炸危险性主要来自氢。

1.3中毒危险危害性:氢化反应中不同原料和产品毒性差别较大,具体如下:1)不饱和烃及馏分油;如环戊二烯、乙炔、常、减压馏分油等无毒2)芳香烃:如苯酚、甲苯等为中低毒性物质,部分有腐蚀性。

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析加氢工艺危险性分析加氢工艺是一种在高温高压条件下进行的化学反应过程,涉及到易燃易爆物质、有害副产物、催化剂中毒、管道堵塞、人员操作失误、设备维护不当以及紧急情况应对不足等问题。

下面将对这些问题进行详细分析。

1.高温高压操作加氢工艺通常在高温高压条件下进行,这种环境对设备和操作人员都提出了很高的要求。

高温可能会导致设备受损、产生裂纹或变形,而高压可能会导致设备爆炸或泄漏。

操作人员需要严格遵守操作规程,确保设备在安全条件下运行。

2.易燃易爆物质加氢工艺中使用的原料和产品通常具有易燃易爆性质,如氢气、氨气等。

这些物质在高温或高压条件下可能发生爆炸或燃烧,对设备和人员造成严重威胁。

因此,需要对这些物质进行严格管理和控制,确保其储存和使用都符合安全要求。

3.有害副产物加氢工艺中可能会产生一些有害副产物,如硫化物、氮化物等,这些物质不仅会污染环境,还会对设备和人员造成危害。

因此,需要对这些有害副产物进行妥善处理和排放,确保其不会对环境和人员造成损害。

4.催化剂中毒加氢工艺中使用的催化剂可能会在某些情况下被毒化,如接触重金属、有机物等。

这会导致催化剂失活,影响工艺过程的正常进行。

因此,需要对催化剂进行定期检测和维护,确保其质量和性能符合要求。

5.管道堵塞加氢工艺中使用的管道可能会出现堵塞问题,这会影响工艺过程的顺利进行。

堵塞的原因可能包括管道内有杂质、结垢等。

为了解决这个问题,需要对管道进行定期清洗和维护,确保其畅通无阻。

6.人员操作失误人员操作失误是加氢工艺危险性的一个重要因素。

操作人员如果缺乏培训或经验,可能会导致设备损坏、事故或环境污染等问题。

因此,需要对操作人员进行专业培训和考核,确保其具备必要的技能和知识。

7.设备维护不当设备维护不当可能会导致设备故障或事故,对加氢工艺的正常进行产生严重影响。

例如,未能及时发现和修复设备故障,可能会导致工艺过程中断或产生安全事故。

因此,需要定期对设备进行检查和维护,确保其正常运行。

加氢工艺危险性分析

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加氢工艺危险性分析集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-加氢工艺危险性分析加氢反应大多为放热反应,而且大多在较高温度下进行,氢气以及大部分所使用的物料具有燃爆危险性,一部分物料、产品或中间产物存在毒性、腐蚀性。

一旦出现泄漏、反应器堵塞等故障,发生火灾、爆炸的危险性很大。

1、固有危险性固有危险性指加氢反应中的原料、产品、中间产品等本身具有的危险有害特性。

1.1火灾危险性:1)氢气:与空气混合能成为爆炸性混合物、遇火星、高热能引起燃烧。

室内使用或储存氢气,当有漏气时,氢气上升滞留屋顶,不易自然排出,遇到火星时会引起爆炸。

2)原料及产品:加氢反应的原料及产品多为易燃、可燃物质。

例如:苯、萘等芳香烃类;环戊二烯、环戊烯等不饱和烃;硝基苯、乙二腈等硝基化合物或含氮烃类;一氧化碳、丁醛、甲醇等含氧化合物以及石油化工中馏分油、减压馏分油等油品。

3)催化剂:部分氢化反应使用的催化剂如雷尼镍属于易燃固体可以自燃。

4)在氢化反应过程中产生的副产物如硫化氢、氨气多为可燃物质。

1.2爆炸危险性:1)物理爆炸:加氢工艺多为气液相或气相反应,在整个加氢过程中,装置内基本处于高压条件下进行。

在操作条件下,氢腐蚀设备产生氢脆现象,降低设备强度。

如操作不当或发生事故,发生物理爆炸。

2)化学爆炸:加氢工艺中,氢气爆炸极限为4.1%-74.2%,当出现泄漏;或装置内混入空气或氧气;易发生爆炸危险。

在某些加氢工艺中如一氧化碳加氢制甲醇工艺,其原料一氧化碳亦为易燃易爆气体,产品甲醇为甲B类可燃液体,在操作温度下甲醇为气态,当出现泄漏也可能导致设备爆炸。

如苯加氢制环己烷、苯酚加氢制环己醇、丁醛气相加氢生产丁醇等工艺中原料、产品在常温下为液态,但在操作条件下为气态,出现泄漏导致爆炸。

另外,如硝基苯液相加氢生产苯胺等工艺,反应温度、压力相对较低,反应为气液两相反应,其爆炸危险性主要来自氢。

1.3中毒危险危害性:氢化反应中不同原料和产品毒性差别较大,具体如下:1)不饱和烃及馏分油;如环戊二烯、乙炔、常、减压馏分油等无毒2)芳香烃:如苯酚、甲苯等为中低毒性物质,部分有腐蚀性。

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析
重点监控工艺参数
加氢反应釜或催化剂床层温度、压力;加氢反应釜内搅拌速率;氢气流量;反应物质的配料比;系统氧含量;冷却水流量;氢气压缩机运行参数、加氢反应尾气组成等。
安全控制的基本要求
温度和压力的报警和联锁;反应物料的比例控制和联锁系统;紧急冷却系统;搅拌的稳定控制系统;氢气紧急切断系统;加装安全阀、爆破片等安全设施;循环氢压缩机停机报警和联加氢生成环己烷;
苯酚加氢生产环己醇等。
(3)含氧化合物加氢
一氧化碳加氢生产甲醇;
丁醛加氢生产丁醇;
辛烯醛加氢生产辛醇等。
(4)含氮化合物加氢
己二腈加氢生产己二胺;
硝基苯催化加氢生产苯胺等。
(5)油品加氢
馏分油加氢裂化生产石脑油、柴油和尾油;
渣油加氢改质;
减压馏分油加氢改质;
催化(异构)脱蜡生产低凝柴油、润滑油基础油等。
宜采用的控制方式
将加氢反应釜内温度、压力与釜内搅拌电流、氢气流量、加氢反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁关系,设立紧急停车系统。加入急冷氮气或氢气的系统。当加氢反应釜内温度或压力超标或搅拌系统发生故障时自动停止加氢,泄压,并进入紧急状态。安全泄放系统。
加氢工艺
反应类型
放热反应
重点监控单元
加氢反应釜、
氢气压缩机
工艺简介
加氢是在有机化合物分子中加入氢原子的反应,涉及加氢反应的工艺过程为加氢工艺,主要包括不饱和键加氢、芳环化合物加氢、含氮化合物加氢、含氧化合物加氢、氢解等。
工艺危险特点
(1)反应物料具有燃爆危险性,氢气的爆炸极限为4%—75%,具有高燃爆危险特性;
(2)加氢为强烈的放热反应,氢气在高温高压下与钢材接触,钢材内的碳分子易与氢气发生反应生成碳氢化合物,使钢制设备强度降低,发生氢脆;

焦油加氢过程危险有害因素分析

焦油加氢过程危险有害因素分析

焦油加氢过程危险有害因素分析该项目拟采用中温煤焦油加氢装置用先进的中温煤焦油加氢异构工艺和催化剂,以上游产品煤焦油作为装置进料。

氢气采用PSA制氢装置供氢,生产柴油、石脑油和焦油沥青。

其生产过程中危险、有害因素分析如下:1.火灾、爆炸该单元煤焦油预分馏装置、煤焦油加氢装置、PAS制氢装置在连续生产过程中,氢气、油品于高温、高压下在装置中连续流动、反应(加热炉采用天然气为燃料)。

若动设备及塔器制造不合格,安装(检修)不当,焊接有缺陷,密封损坏等原因导致开裂损坏或密封失效,可使高温、高压的氢气、油品及氢油混合物泄漏,导致重大火灾、爆炸事故的发生。

系统管阀及设备附属管阀的本体、焊缝及密封件因存在缺陷而损坏,特别是该项目中氢气压缩机、氢气管道,压力较高,管道焊缝和阀门出现缺陷的危险性较大,如果不能严格控制焊接、安装质量,可能发生泄漏,导致重大火灾、爆炸事故的发生。

该系统装置在临氢的条件下操作,高压富氢介质在高温下,会对钢铁材质的设备产生氢蚀,使设备发生氢开裂或氢鼓泡;长期运行氢气的设备和管线发生“氢脆“现象,致使金属的抗压和抗冲击的性能发生变化,给装置平稳运行带来安全隐患,可导致重大火灾、爆炸事故的发生。

加氢气体产物含有硫化氢,它会对设备、管道等产生腐蚀,严重时使可燃气体泄漏,遇到点火源而发生火灾、爆炸事故。

该系统装置在高压下运行,若设备、管道等防止超压的安全附件失灵、操作不当、报警系统失灵,若超压不能被及时发现,严重时可能导致系统设施损坏,进而导致可燃介质泄漏,遇火源引起火灾、爆炸事故。

在加氢反应过程中,对中温煤焦油进行加氢脱硫、脱氮所生成硫化氢和氨,在高压分离器生成硫氢化铵(NH4SH)。

该物质可在低温下结晶析出,若在空冷器前除盐水注入不及时或注水系统不能正常工作而堵塞空冷器管束,可引起系统超压,进而导致火灾、爆炸事故的发生。

该系统的加热炉是明火危险源之一,以下因素可引起火灾、爆炸事故:1)炉管在高温下可能发生烧穿损坏;原料中的硫介质可能造成炉管腐蚀损坏;炉管、弯头材质选错或连接部位有缺陷可能造成开裂损坏,造成漏气;2)燃料气带液可造成炉嘴结焦,风门调节不当可造成炉内混合气比例不当,采用人工点火(点火棒)可能出现误动作。

加氢工艺危险性分析及自动化控制方案

加氢工艺危险性分析及自动化控制方案

加氢工艺危险性分析及自动化控制方案加氢工艺是一种将氢气与物质反应以改进其性质的工艺。

尽管加氢工艺在许多领域中广泛应用,如炼油、化工、食品加工等,但由于其特殊性质,也存在着一定的危险性。

因此,对加氢工艺进行危险性分析,并采取自动化控制方案,有助于确保工艺安全和生产效率。

首先,对于加氢工艺的危险性分析,可以从以下几个方面入手。

1.高压氢气的危险性:加氢工艺中通常使用高压氢气进行反应,高压氢气具有易燃易爆的特性。

因此,必须采取严格的措施来确保氢气的安全储存和使用,如使用专用的氢气储存罐和管道,以及使用高效的泄漏检测系统。

2.反应物与催化剂的危险性:加氢工艺中通常使用一些反应物和催化剂,这些物质可能具有其中一种毒性或致癌性。

因此,在工艺设计和操作过程中,必须严格控制这些物质的储存和使用,并确保其不会对操作人员和设备造成危害。

3.反应过程中的热量控制:加氢反应通常是一个放热过程,反应温度的控制对于安全和产物质量至关重要。

如果温度控制不当,可能会导致设备超温、爆炸等危险情况。

因此,在工艺设计中,必须考虑到热量的产生和排放,并采取相应的热量控制措施。

针对加氢工艺的危险性分析结果,可以采取自动化控制方案来提高工艺的安全性和稳定性。

以下是一些常见的自动化控制方案:1.报警系统:在加氢工艺中,可以设置多个传感器和检测装置,用于监测关键参数如温度、压力、流量等,并与报警系统相连。

一旦检测到异常,系统将自动发出警报,并采取相应的应急措施,如关闭气体阀门、启动紧急排气等。

2.自动调节系统:通过对传感器数据的监测和分析,可以采取自动调节系统对加氢工艺进行控制。

例如,根据温度传感器的数据,系统可以自动调整加热功率或冷却速度,以保持反应温度在安全范围内。

3.远程监控系统:对于一些特殊的加氢工艺,可以使用远程监控系统来实现对工艺过程的实时监测和控制。

通过远程监控系统,可以随时监测工艺参数,并进行远程操作和控制,从而避免操作人员直接接触危险环境。

精选范文--加氢工艺危险性分析

精选范文--加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析加氢反应大多为放热反应,而且大多在较高温度下进行,氢气以及大部分所使用的物料具有燃爆危险性,一部分物料、产品或中间产物存在毒性、腐蚀性。

一旦出现泄漏、反应器堵塞等故障,发生火灾、爆炸的危险性很大。

1、固有危险性固有危险性指加氢反应中的原料、产品、中间产品等本身具有的危险有害特性。

1.1火灾危险性:1)氢气:与空气混合能成为爆炸性混合物、遇火星、高热能引起燃烧。

室内使用或储存氢气,当有漏气时,氢气上升滞留屋顶,不易自然排出,遇到火星时会引起爆炸。

2)原料及产品:加氢反应的原料及产品多为易燃、可燃物质。

例如:苯、萘等芳香烃类;环戊二烯、环戊烯等不饱和烃;硝基苯、乙二腈等硝基化合物或含氮烃类;一氧化碳、丁醛、甲醇等含氧化合物以及石油化工中馏分油、减压馏分油等油品。

3)催化剂:部分氢化反应使用的催化剂如雷尼镍属于易燃固体可以自燃。

4)在氢化反应过程中产生的副产物如硫化氢、氨气多为可燃物质。

1.2爆炸危险性:1)物理爆炸:加氢工艺多为气液相或气相反应,在整个加氢过程中,装置内基本处于高压条件下进行。

在操作条件下,氢腐蚀设备产生氢脆现象,降低设备强度。

如操作不当或发生事故,发生物理爆炸。

2)化学爆炸:加氢工艺中,氢气爆炸极限为4.1%-74.2%,当出现泄漏;或装置内混入空气或氧气;易发生爆炸危险。

在某些加氢工艺中如一氧化碳加氢制甲醇工艺,其原料一氧化碳亦为易燃易爆气体,产品甲醇为甲B类可燃液体,在操作温度下甲醇为气态,当出现泄漏也可能导致设备爆炸。

如苯加氢制环己烷、苯酚加氢制环己醇、丁醛气相加氢生产丁醇等工艺中原料、产品在常温下为液态,但在操作条件下为气态,出现泄漏导致爆炸。

另外,如硝基苯液相加氢生产苯胺等工艺,反应温度、压力相对较低,反应为气液两相反应,其爆炸危险性主要来自氢。

1.3中毒危险危害性:氢化反应中不同原料和产品毒性差别较大,具体如下:1)不饱和烃及馏分油;如环戊二烯、乙炔、常、减压馏分油等无毒2)芳香烃:如苯酚、甲苯等为中低毒性物质,部分有腐蚀性。

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析背景加氢工艺是一种生产或加工过程,通常用于将氢气注入物质中。

这种过程在化工、制药、食品工业中都有广泛应用。

但是,由于氢气具有高度的可燃性和爆炸性,如果在加氢工艺中操作不当,可能会导致严重的事故发生。

因此,进行加氢工艺危险性分析是非常必要的。

危险性分析危险源识别在加氢工艺中,潜在的危险源主要包括以下几个方面:1.氢气的存储和输送风险:氢气本身具有高度的可燃性和爆炸性,如果在存储或输送过程中出现泄漏,可能会导致爆炸事故的发生。

2.操作人员的安全风险:加氢工艺需要高度技术能力的专业人员进行操作,如果操作人员不当或者没有接受过专业培训,可能会在加氢过程中出现操作失误,从而导致危险的发生。

3.设备安全风险:在加氢工艺中,使用的加氢设备如果存在缺陷或者使用寿命较长,可能会存在故障的风险,在加氢工艺中发生故障,也可能会导致危险的发生。

危险评估针对上述危险源,对加氢工艺进行危险评估,具体如下:1.氢气的存储和输送风险:对存储和输送设备进行严格的安全检查和维护,确保设备正常运行。

对氢气泄漏进行定期演练,提高操作人员应对突发事件的能力。

2.操作人员的安全风险:任何需要进行加氢操作的人员都要经过专业培训,熟悉工艺流程和操作规范。

设立专门的安全管理人员,对操作人员进行安全监督和管理。

3.设备安全风险:定期对加氢设备进行维护和检查,如果设备发生故障,及时进行紧急处理,确保设备处于正常工作状态。

应急预案针对加氢工艺可能出现的各种危险情况,建立完备的应急预案,包括以下几个方面:1.灭火方案:在发生火灾时,应根据火势大小采用合适的灭火剂进行灭火。

2.转移方案:在发生严重危险情况时,操作人员应立即转移。

3.应急救援方案:在发生严重事故时应该及时启动应急救援预案,对被卷入事故的人员进行紧急救援和医疗救治。

结论针对加氢工艺的危险性分析,我们可以得出以下结论:1.在进行加氢工艺之前,必须对操作人员进行专门的培训,确保其具备操作技能和应急处置能力。

加氢装置主要危险性分析

加氢装置主要危险性分析

编号:SM-ZD-11160 加氢装置主要危险性分析Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives编制:____________________审核:____________________时间:____________________本文档下载后可任意修改加氢装置主要危险性分析简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。

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1物料的火贝爆炸危险性某石蜡加氢装置所用原料蜡分别来自本厂生产的58#,66#脱油蜡,溶剂脱油装置生产的70#和喷雾脱油装置生产的75#脱油蜡。

新氢为重整氢,组成见表1;白土为活性白土;燃料气来白瓦斯管网,组成见表2。

产品主要是油蜡和微油蜡,还有部分轻烃和污油产生。

此外,新鲜的催化剂使用二甲基二硫作为硫化剂。

上述物料在生产过程中大多处于高温、高压条件,一旦出现泄漏,易引发火灾爆炸事故。

(1)石蜡石蜡是高质石油馏分,呈白色至淡黄色,常温下为固态。

石蜡主要由C16以上的正构烷烃组成,也含有少量异构烷烃和带侧链的环烷烃。

随着分子量增高,异构烷烃和长侧链环烷烃的含量逐渐增多,其平均分子量为300~500,闪点大于120℃,按火灾危险性分类原则,石蜡属于丙类火灾危险物质。

(2)氢气氢气是无色无味的气体,爆炸极限(V%)为4.0%~75.0%,引燃温度为560℃,按照可燃气体火灾危险性分类原则,氢气属于甲类火灾危险物质。

氢气与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热或明火即会发生爆炸,气体比空气轻,在室内使用或储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,当达到其爆炸下限浓度时,遇火星会引起爆炸。

加氢工艺危险性分析(正式)

加氢工艺危险性分析(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________加氢工艺危险性分析(正式)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-9093-17 加氢工艺危险性分析(正式)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、周密的部署,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。

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加氢反应大多为放热反应,而且大多在较高温度下进行,氢气以及大部分所使用的物料具有燃爆危险性,一部分物料、产品或中间产物存在毒性、腐蚀性。

一旦出现泄漏、反应器堵塞等故障,发生火灾、爆炸的危险性很大。

1、固有危险性固有危险性指加氢反应中的原料、产品、中间产品等本身具有的危险有害特性。

1.1火灾危险性:1)氢气:与空气混合能成为爆炸性混合物、遇火星、高热能引起燃烧。

室内使用或储存氢气,当有漏气时,氢气上升滞留屋顶,不易自然排出,遇到火星时会引起爆炸。

2)原料及产品:加氢反应的原料及产品多为易燃、可燃物质。

例如:苯、萘等芳香烃类;环戊二烯、环戊烯等不饱和烃;硝基苯、乙二腈等硝基化合物或含氮烃类;一氧化碳、丁醛、甲醇等含氧化合物以及石油化工中馏分油、减压馏分油等油品。

3)催化剂:部分氢化反应使用的催化剂如雷尼镍属于易燃固体可以自燃。

4)在氢化反应过程中产生的副产物如硫化氢、氨气多为可燃物质。

1.2爆炸危险性:1)物理爆炸:加氢工艺多为气液相或气相反应,在整个加氢过程中,装置内基本处于高压条件下进行。

加氢隐患分析

加氢隐患分析
安全检查表分析(SCL+LS)评价记录
单位:一分厂 序 号 检查项目 标准 岗位:加氢 风险点(区域/装置/设备/设施)名称:两苯塔冷却器 No: 现有控制措施 评 管 建议新增 不符合标准情况及 价 控 S R (改进) 工程 管理 培训 个体 应急 L 后果 级 级 措施 技术 措施 教育 防护 处置 别 别
日期:
审定人:
日期:
填表说明:1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级。3、管控级别是指 按照风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
备注
1
外防护板完好无锈蚀缺失或损坏易造成淹 溺 损坏可能造成机械伤 害
2 风机防护罩 3 内管
完好无缺失 无泄漏
泄露造成火灾、中毒 的发生 螺栓齐全,无泄漏现 螺栓不全容易造成泄 4 法兰连接口 漏,引起中毒、火灾 象 静电接地完好并接入 产生静电造成火灾、 5 静电接地 爆炸 地极
分析人:
日期:
审核人:

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析一、危险性分析加氢反应为放热反应,且大多在较高温度下进行,氢气以及大部分所使用的物料具有易燃易爆危险性,部分物料、产品或中间产物存在毒性、腐蚀性。

若物料泄漏、反应器堵塞,引起火灾、爆炸。

1.固有危险性固有危险性指加氢反应中的原料、产品、中间产品等本身具有的危险有害特性。

(1)火灾爆炸危险性加氢反应涉及的原料、产品、中间产品等具有易燃易爆性,如氢气、一氧化碳等为甲类易燃易爆气体,苯、环戊烯等均为易燃液体,其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热引发燃烧爆炸的危险,硝基苯为可燃液体,遇明火、高热可燃,部分氢化反应使用的催化剂如雷尼镍属于易燃固体,可以自燃,加氢反应过程中产生的副产物如硫化氢等多为可燃物质。

加氢工艺中,氢气爆炸极限为4.1%~74.2%,当出现泄漏或设备内混入空气或氧气,易发生爆炸危险。

(2)中毒危险性加氢反应涉及到的原料、产品、有机溶剂等具有毒性,如苯酚、甲苯、硝基苯、苯胺等,苯酚为高毒物质,对皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用,可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。

(3)腐蚀及其他危险性加氢反应副产品硫化氢、氨气等物质均有腐蚀性。

某些加氢工艺的原料或产品本身带有腐蚀性,如苯酚。

2.工艺过程危险性加氢反应过程为放热反应,且反应温度、压力较高,所用原料大多易燃易爆,部分原料和产品有毒性、腐蚀性。

所以加氢反应工艺中存在诸多不安全因素。

(1)反应过程的危险性加氢反应大量使用氢气,而且反应温度和反应压力都较高,在高压下氢气与钢材发生反应,产生氢腐蚀,使碳钢的强度下降而硬度增大,如设备或管道更换不及时,会在高压下发生容器爆炸。

加氢工艺过程中可能有硫化氢气体产生,当出现泄漏,可能引发中毒事故,同时工艺中产生的硫化氢对工艺设备也有腐蚀性。

另外,加氢反应是放热反应,局部温度升高产生热应力导致反应器泄漏。

在开、停车时,惰性气体吹扫不完全,设备内有残留氢气或空气,在停、开车时都会引起火灾、爆炸事故。

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析加氢工艺是一种重要的化工工艺,用于降低石油、煤炭及天然气等碳氢化合物的硫、氮、氧等杂质含量,提高产品的质量。

虽然加氢工艺有很多应用领域,但同时也存在一定的危险性。

因此,进行加氢工艺的危险性分析十分重要。

首先,加氢过程中存在爆炸和火灾的风险。

加氢反应的反应物通常是易燃易爆的物质,如氢气、烃类化合物等。

在高压、高温的条件下,如果发生泄露或反应堆失控,就会引发爆炸和火灾。

此外,加氢反应会放出大量的热量,如果无法及时散去,可能导致反应堆过热,引发火灾。

其次,加氢工艺存在毒性物质的风险。

加氢反应中常用的催化剂如氢化钼、氢化钴等含有有害物质,这些催化剂可能会泄漏或泄放。

此外,加氢过程中产生的一些副产物如硫化物、氨等也具有一定的毒性。

在操作过程中,如果未能正确处理这些有害物质,可能会对作业人员和环境造成损害。

再次,加氢过程中还存在腐蚀和风险。

由于加氢反应的反应物和产物通常具有腐蚀性,如硫酸、硫化氢等,所以容器、管道、设备等都需要具备一定的抗腐蚀性。

如果设备的材料不符合要求,就会导致设备的损坏和泄漏,从而引发事故。

此外,加氢工艺还有可能引发环境污染的风险。

加氢工艺中的一些化合物及其副产物,如硫化氢、二氧化碳等,都是对环境有害的物质。

如果处理不当,这些物质可能会被排放到大气中,对空气和水体造成污染。

同时,加氢过程中还会产生大量废水和废气,如果无法正确处理,也会对环境产生负面影响。

为了减少加氢工艺的危险性,需要采取一系列的安全措施。

首先是完善的设计和工艺。

加氢装置的设计应考虑到安全性,采用先进的工艺和设备,减少事故发生的可能性。

其次是严格的操作规程和培训。

人员在操作加氢工艺时,应了解并按照规程操作,掌握安全知识和应急处置措施。

此外,还需要定期进行设备的检修和维护,确保设备的正常运行和安全性。

总之,加氢工艺在提高产品质量和工业生产中发挥着重要作用。

然而,加氢工艺也存在一定的危险性,如爆炸、火灾、毒性、腐蚀和环境污染等。

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析加氢反应大多为放热反应,而且大多在较高温度下进行,氢气以及大部分所使用的物料具备燃爆危险性,一部分物料、产品或中间产物存在毒性、腐蚀性。

一旦出现泄漏、反应器堵塞等故障,发生火灾、爆炸的危险性特别大。

1、固有危险性固有危险性指加氢反应中的原料、产品、中间产品等本身具备的危险有害特性。

1.1火灾危险性:1)氢气:与空气混合能成为爆炸性混合物、遇火星、高热能引起燃烧。

室内使用或储存氢气,当有漏气时,氢气上升滞留屋顶,不易自然排出,遇到火星时会引起爆炸。

2)原料及产品:加氢反应的原料及产品多为易燃、可燃物质。

例如:苯、萘等芳香烃类;环戊二烯、环戊烯等不饱和烃;硝基苯、乙二腈等硝基化合物或含氮烃类;一氧化碳、丁醛、甲醇等含氧化合物以及石油化工中馏分油、减压馏分油等油品。

3)催化剂:部分氢化反应使用的催化剂如雷尼镍属于易燃固体可以自燃。

4)在氢化反应过程当中产生的副产物如硫化氢、氨气多为可燃物质。

1.2爆炸危险性:1)物理爆炸:加氢工艺多为气液相或气相反应,在整个加氢过程当中,装置内基本处于高压条件下进行。

在操作条件下,氢腐蚀设备产生氢脆现象,降低设备强度。

如操作不当或发生事故,发生物理爆炸。

2)化学爆炸:加氢工艺中,氢气爆炸极限为4.1%-74.2%,当出现泄漏;或装置内混入空气或氧气;易发生爆炸危险。

在某些加氢工艺中如一氧化碳加氢制甲醇工艺,其原料一氧化碳亦为易燃易爆气体,产品甲醇为甲B类可燃液体,在操作温度下甲醇为气态,当出现泄漏也可能导致设备爆炸。

如苯加氢制环己烷、苯酚加氢制环己醇、丁醛气相加氢生产丁醇等工艺中原料、产品在常温下为液态,但在操作条件下为气态,出现泄漏导致爆炸。

另外,如硝基苯液相加氢生产苯胺等工艺,反应温度、压力相对较低,反应为气液两相反应,其爆炸危险性主要来自氢。

1.3中毒危险危害性:氢化反应中不同原料和产品毒性差别较大,具体如下:1)不饱和烃及馏分油;如环戊二烯、乙炔、常、减压馏分油等无毒2)芳香烃:如苯酚、甲苯等为中低毒性物质,部分有腐蚀性。

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析加氢工艺是指利用氢气对物质进行加氢反应的工艺过程。

在石油、化工、医药等行业中广泛应用。

尽管加氢工艺具有高效、环保的特点,但在操作过程中也存在一定的危险性。

因此,进行加氢工艺的危险性分析非常重要。

首先,加氢工艺中最主要的危险是氢气的爆炸危险。

氢气是一种易燃气体,与空气中的氧气发生剧烈反应,形成爆炸性混合物。

如果在加氢装置中产生泄漏,可能引发爆炸事故。

为了降低这一风险,必须采取严格的安全措施,如防爆措施、泄漏检测系统等。

其次,加氢工艺中存在着高温高压的操作条件,对操作人员的安全构成一定威胁。

加氢反应需要在高温高压条件下进行,这使得工作环境非常恶劣,并且需要经验丰富的操作人员进行操作。

任何一点操作失误都可能导致设备失效、爆炸事故或工作人员伤亡。

因此,必须建立完善的安全管理制度,确保操作人员能够正确操作、及时反应紧急情况,并具有应对危险情况的知识和技能。

此外,加氢工艺中的原料和产物也可能具有一定的危险性。

一些原料和产物可能是有毒、有害或易燃的物质,如果不正确处理可能对环境和人体健康造成危害。

因此,在加氢工艺中,必须采取适当的措施,对原料和产物进行合理储存、处理和排放,以最大程度地减少对环境和人体健康的危害。

此外,设备的设计与使用也直接影响着加氢工艺的危险性。

如果设备设计不合理,可能导致压力失控、泄漏等安全问题。

因此,在设备设计和使用过程中,必须符合相应的安全标准和规范,并进行严格的设备检测和维护。

同时,在加氢工艺中,还存在一些其他的安全风险,如火灾、中毒等。

为了确保工艺的安全,必须建立完善的安全管理制度,加强安全培训,提高工作人员的安全意识和应急处置能力。

综上所述,加氢工艺具有一定的危险性,主要包括氢气的爆炸危险、高温高压条件对操作人员的威胁、原料和产物的危险性、设备设计与使用的安全问题等。

为了确保加氢工艺的安全,必须对其危险性进行全面的分析和评估,并采取相应的措施降低危险。

只有在加氢工艺的安全控制措施得到有效实施的情况下,才能确保工艺的顺利进行,减少事故的发生概率,保障生产和环境的安全。

粗苯加氢装置工艺爆炸危险性分析及控制措施

粗苯加氢装置工艺爆炸危险性分析及控制措施

粗苯加氢装置工艺爆炸危险性分析及控制措施粗苯加氢装置是利用焦化粗苯与氢气分别在Ni-Mo、Cr-Mo催化剂的作用下发生加氢反应,去除粗苯中的硫、氮、烯烃、苯乙烯等杂质,然后通过萃取蒸馏得到纯度较高的苯、甲苯、二甲苯的化工装置。

该工艺生产过程连续性强、自动化控制程度高,生产过程具有高温、高压、易燃、易爆的特点,火灾爆炸危险的可能性非常大。

因此有必要进行爆炸危险性分析,以便掌握该生产工艺过程存在的危害、危险因素,并采取必要的控制措施,以确保生产过程安全稳定。

1反应原理及工艺流程1.1反应原理焦化粗苯中的杂质在工艺控制的温度、压力下在主、副反应器中与氢气发生如下反应(粗苯中杂质较多,以下只是其中的主要反应):C2H6S+H2=C2H6+H2SC4H5N+4H2=C4H10+NH3CnH2n+H2=CnH2n+2C4H4S+4H2=C4H10+H2SC8H6O+3H2=C8H10+H2O1.2工艺流程简述焦化粗苯经过高速泵,原料被升压到约4~4.8MPa,与一部分循环氢气(约占循环氢气总量的15%,压力2.7MPa)混合,经换热至140℃后,在多段蒸发器底部经加热(200℃左右),与循环氢气(85%)再次混合后蒸发进入副反应器(225℃左右),副反应器中装有Ni-Mo 催化剂,在此发生粗苯加氢反应,去除其中的双烯烃和苯乙烯,此时出口的温度为240℃左右,这个温度没有达到主反应的温度,需通过加热炉使反应物流升温到280℃后进入装有Cr-Mo催化剂的主反应器,在此发生脱硫、脱氮、烯烃饱和反应,由于是放热反应,出口物流温度在300℃左右。

至此粗苯中的杂质已基本反应完,装置的后一部分将通过萃取蒸馏得到纯苯、甲苯、二甲苯等最终产品。

2物料的爆炸危险性分析2.1粗苯焦化粗苯是苯、甲苯、二甲苯及一些烯烃、烷烃等杂质组成的混合物。

纯苯是无色透明液体,有强烈芳香味,沸点为80.1℃,闪点为-11℃;爆炸极限为1.2%~8.0%;引燃温度为560℃。

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析

加氢工艺危险性分析加氢工艺是一种将氢气通过催化剂作用使其他化合物发生加氢反应的工艺。

该工艺被广泛应用于炼油、化工等领域。

但是,加氢工艺也存在较大的危险性。

本文将对加氢工艺的危险性进行分析。

一、催化剂的选择与管理加氢工艺中,催化剂的选择和管理十分重要。

选用不当的催化剂或催化剂管理不当,会导致反应器内出现催化剂中毒、积碳等问题,甚至引发爆炸事故。

因此,工艺设计应充分考虑催化剂的选择和管理,选择适宜的催化剂,监测催化剂的活性和健康状况,及时更换或更新催化剂,避免发生催化剂中毒或积碳等问题。

二、氢单元反应拉科利斯特氢气氕ん反应为典型的氢单元反应。

该反应会在一定程度上提高反应器内的压力和温度,增加了反应器的爆炸性危险。

为了避免此类问题,应充分考虑反应器的容量和加氢速率,制定合理的操作方案,降低反应器内的压力和温度。

三、废气处理在加氢工艺中,产生的废气中含有大量的有害物质,如硫化氢、甲硫醇、苯等。

废气处理不当会对环境产生污染,甚至对工作人员产生危害。

应采取有效的处理方法,如使用废气处理设备将废气过滤处理,避免废气对环境造成污染。

四、装置管道的设计和维护在加氢工艺中,反应器与其它设备,如换热器、加热炉等的连接采用的是密封式的管道。

如果管道设计不合理或不加维护,会产生泄漏的问题,进而影响反应的进行。

同时,管道泄漏还会导致氢气的泄漏,增加设备的爆炸风险。

因此,应合理设计、选择和维护装置管道,避免泄漏的发生。

总之,加氢工艺存在一定的危险性。

为了确保工作人员的安全和装置的正常运行,工程设计人员应充分考虑催化剂的选择和管理、处理废气、设计和维护装置管道等因素,制定全面合理的安全措施和操作规范。

加氢工艺重大危险源

加氢工艺重大危险源
在生产经营单位的储存区内,储存设备存有25 吨12%的甲醛溶液。
请判断是否存在重大危险源?
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221
练习题三(混合物危险物质辨识)
解:已知容器中存有不同浓度的甲醛溶液。 (1)生产场所甲醛的最大量:
储存量: 9.5t(生产设备)、0.5t(管道系统) 0.1×(9.5+0.5)t=1t (生产场所甲醛的总量) (2)储存区甲醛(12%的25t甲醛溶液)的最大量:
临界量
对于某种或某类 危险物质规定的数 量,若单元中的物 质数量等于或超过 该数量,则该单元 定为重大危险源。
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兰州石化员工职业教育学院
第二部分 加氢过程重大危险源
一、重大危险源的定义与辨识 2.重大危险源的辨识
(1)重大危险源辨识依据 危险化学品的危险特性及其临界量
临界量参见 《危险物质名称及其临界量》(见附录表1)
(4)事故隐患 指作业场所、设备和设施的不安全状态、人的不安全行
为和管理上的缺陷。
(5)重大危险源 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者超过临界量的单元 (包括场所和设施)。
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兰州石化员工职业教育学院
第二部分 加氢过程重大危险源
一、重大危险源的定义与辨识 1.重大危险源的相关概念
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118
练习题一(单一品种危险物质辨识)
解:已知有用于生产的1个储罐和6套管道系统。
液化气最大量的计算方法如下所示:
(1)对于生产性质的设备、管道,液化气的最大量为:
6×0.15t=0.9t (管道系统存有液化石油气的总量)
(2)对于储存性质的储罐,液化气的最大量为: 1×60t=60t (储罐的最大总容积量)
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加氢工艺危险性分析(通用版)
Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0900
加氢工艺危险性分析(通用版)
加氢反应大多为放热反应,而且大多在较高温度下进行,氢气以及大部分所使用的物料具有燃爆危险性,一部分物料、产品或中间产物存在毒性、腐蚀性。

一旦出现泄漏、反应器堵塞等故障,发生火灾、爆炸的危险性很大。

1、固有危险性
固有危险性指加氢反应中的原料、产品、中间产品等本身具有的危险有害特性。

1.1火灾危险性:
1)氢气:与空气混合能成为爆炸性混合物、遇火星、高热能引起燃烧。

室内使用或储存氢气,当有漏气时,氢气上升滞留屋顶,不易自然排出,遇到火星时会引起爆炸。

2)原料及产品:加氢反应的原料及产品多为易燃、可燃物质。

例如:苯、萘等芳香烃类;环戊二烯、环戊烯等不饱和烃;硝基苯、乙二腈等硝基化合物或含氮烃类;一氧化碳、丁醛、甲醇等含氧化合物以及石油化工中馏分油、减压馏分油等油品。

3)催化剂:部分氢化反应使用的催化剂如雷尼镍属于易燃固体可以自燃。

4)在氢化反应过程中产生的副产物如硫化氢、氨气多为可燃物质。

1.2爆炸危险性:
1)物理爆炸:加氢工艺多为气液相或气相反应,在整个加氢过程中,装置内基本处于高压条件下进行。

在操作条件下,氢腐蚀设备产生氢脆现象,降低设备强度。

如操作不当或发生事故,发生物理爆炸。

2)化学爆炸:加氢工艺中,氢气爆炸极限为4.1%-74.2%,当出现泄漏;或装置内混入空气或氧气;易发生爆炸危险。

在某些加氢工艺中如一氧化碳加氢制甲醇工艺,其原料一氧化
碳亦为易燃易爆气体,产品甲醇为甲B类可燃液体,在操作温度下甲醇为气态,当出现泄漏也可能导致设备爆炸。

如苯加氢制环己烷、苯酚加氢制环己醇、丁醛气相加氢生产丁醇等工艺中原料、产品在常温下为液态,但在操作条件下为气态,出现泄漏导致爆炸。

另外,如硝基苯液相加氢生产苯胺等工艺,反应温度、压力相对较低,反应为气液两相反应,其爆炸危险性主要来自氢。

1.3中毒危险危害性:
氢化反应中不同原料和产品毒性差别较大,具体如下:
1)不饱和烃及馏分油;如环戊二烯、乙炔、常、减压馏分油等无毒
2)芳香烃:如苯酚、甲苯等为中低毒性物质,部分有腐蚀性。

3)含氮化合物:如硝基苯、苯胺等有较强的毒性。

1.4腐蚀及其他危险性:
氢化反应腐蚀性具体如下:
1)氢:氢化反应大多在高温高压下进行,在这种条件下,氢可以对设备钢材产生腐蚀,出现钢脆现象。

2)其他:在石油化工中加氢精制多同时伴随脱硫脱氮过程,产生的副产品硫化氢、氨气等物质均有腐蚀性。

对于某些加氢工艺的原料或产品本身带有腐蚀性,如苯酚。

2、工艺过程危险性分析
加氢反应过程为放热反应,且反应温度、压力较高,所用原料大多为易燃易爆,部分原料和产品有毒性、腐蚀性。

所以加氢反应工程中存在诸多不安全因素。

加氢反应均为放热反应,当反应物反应不均匀、管式反应器堵塞、反应器受热不均匀等原因造成的反应器内温度、压力急剧升高导致爆炸或局部温度升高产生热应力导致反应器泄漏导致爆炸。

氢高压下腐蚀工艺设备,使设备强度下降导致物理爆炸或产生泄漏导致爆炸。

加氢反应均为气相或气液相反应,设备操作压力均为高压甚至超高压,因此对反应器的强度、连接处的焊接、法兰连接有较高的要求。

本指导方案在实际应用中,某工艺产品的具体危险应按危险与
可操作性分析(HAZOP)或预先危险分析(PHA)或事故树分析(ETA)等风险评价方法,对整个工艺过成的危险性进行分析。

XXX图文设计
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