硫化氢基础知识
硫化氢防护基础必学知识点
硫化氢防护基础必学知识点
1. 硫化氢(H2S)是一种无色、有毒、可燃的气体,具有强烈的臭鸡蛋气味。
2. 硫化氢主要通过降解有机物、细菌的生物反应和化学反应产生,常见于沼气、油田、污水处理等场所。
3. 硫化氢具有很强的毒性,对人体产生强烈的刺激作用,会影响呼吸系统和神经系统,甚至导致窒息和死亡。
4. 硫化氢的防护措施主要包括预防、监测和应急处理三个方面。
5. 预防措施包括确保工作环境通风良好,防止硫化氢泄漏;使用个人防护装备,如防护眼镜、呼吸器等。
6. 硫化氢的浓度应该定期检测监测,通常使用可燃性气体检测仪或者硫化氢检测仪进行监测。
7. 在发生硫化氢泄漏或者暴露的紧急情况下,应立即采取逃生措施,并向工作人员发出紧急警报。
8. 在进行硫化氢作业时,应注意遵守作业规程,使用正确的工具和设备,确保自身和他人的安全。
9. 培训和教育是硫化氢防护的基础,所有从事相关作业的人员都应接受专业的培训和教育,了解硫化氢的危害和防护措施。
10. 硫化氢防护还需要根据具体工作场所和情况进行定制化设计,确保有效的防护措施能够适应实际情况。
硫化氢重要基础知识点
硫化氢重要基础知识点
硫化氢是一种无色、有刺激性气味的气体,化学式为H2S。
它由硫元素和氢元素组成,是硫化物的最简单的一种。
硫化氢在石油、天然气、矿井等地方产生,也可通过实验室合成。
硫化氢具有许多重要的基础知识点,下面就来介绍一些:
1. 物理性质:硫化氢是一种易溶于水的气体,它的溶解度随温度的升高而减小。
在低温下,硫化氢可形成液态或固态物质。
硫化氢的密度比空气大,具有一定的可燃性。
2. 化学反应:硫化氢具有还原性和酸性。
它可以与氧气反应生成硫和水,同时释放大量的热。
此外,硫化氢还可以与许多金属离子发生反应,形成相应的硫化物。
在一些有机化合物的合成过程中,硫化氢也常作为还原剂。
3. 毒性:硫化氢是一种有毒气体,具有高度的毒性。
低浓度的硫化氢气体对人体呼吸系统和神经系统会产生刺激作用,引起头痛、恶心、呕吐等症状;高浓度的硫化氢更为危险,可能导致窒息甚至死亡。
因此,在处理硫化氢时需要注意安全防护和适当通风。
4. 应用领域:硫化氢在工业生产中具有广泛的应用。
它可用于合成硫化物、制备稀硫酸、净化工业废水和脱硫等。
此外,硫化氢还可以用作矿石的提取试剂,用于测定金属离子的存在等。
综上所述,硫化氢作为一种重要的基础知识点,对于化学、环境、工业等领域都具有重要意义。
了解硫化氢的性质及其应用,能够帮助我
们更好地理解和应用这种物质。
然而,需要强调的是,处理硫化氢时必须注意安全,遵循相关操作规程,以确保人身安全和环境安全。
硫化氢基础知识
肉痉挛;当浓度大于700ppm时,人很快失去知觉, 窒息,心脏停止工作,如果未及时抢救,会迅速死亡。 而当硫化氢浓度大于2000ppm时,只要吸一口气,就会 立即死亡。 硫化氢急性中毒后,会引起肺炎、肺水肿、 脑膜炎和脑炎等疾病。经硫化氢中毒后,人对其敏感性 将提高,如人的肺在硫化氢中毒后,即使空气中硫化氢 浓度较低时,也会引起新的中毒。 三、人体对不同浓度硫化氢的反应
4中毒严重者会出现头痛四肢发抖僵硬甚至失去平衡极度虚弱虚脱小便呈淡绿色导致失去知觉心律失常最后出血死h2sppmh2sppm0130134646可嗅到臭鸡蛋味一般对人体不产生危害可嗅到臭鸡蛋味一般对人体不产生危害46461010刚接触有热刺感但会很快消失刚接触有热刺感但会很快消失10102020我国临界浓度规定为我国临界浓度规定为20ppm20ppm5050允许直接允许直接1010分钟分钟100100刺激咽喉刺激咽喉331010分钟会破坏嗅觉和眼睛分钟会破坏嗅觉和眼睛200200立即破坏嗅觉系统立即破坏嗅觉系统500500失去理智和平衡失去理智和平衡221515分钟内出现呼吸停止分钟内出现呼吸停止700700很快失去知觉停止呼吸若不立即抢救将导致很快失去知觉停止呼吸若不立即抢救将导致死亡死亡10001000立即失去知觉造成死亡或者永久性脑损智力立即失去知觉造成死亡或者永久性脑损智力损伤损伤20002000吸上一口将立即死亡难于抢救吸上一口将立即死亡难于抢救第二章人身安全防护第一节防护设备一正压式空气呼吸装置规定1正压式空气呼吸装置的使用在硫化氢或二氧化硫浓度较高或浓度不清的环境中作业均应采用正压式空气呼吸器
第二节 硫化氢的物理与化学特性 一、什么是硫化氢
硫化氢化学分子式为H2S,是由硫和氢结合而成的气体, 可以是动物、有机物或植物等经高温、高压及细菌作用 而生产成。所以它不仅可以在原油和天然气、下水道和 污水中被发现,还可以在沼泽地以及在各种工业和生物 生产过程中被发现。人为产生的硫化氢每年约为300万 吨,它主要由有机物腐败产生,估计全球每年进入大气 的硫化氢量约为l亿吨。 硫化氢是一种无色、剧毒、可 燃、具有典型臭鸡蛋味、比空气略重的气体。
硫化氢的基础知识
第一章硫化氢特性及中毒机理硫化氢属有毒有害物质,一旦发生含硫天然气泄漏,由于采取措施不当,将会发生不可预料的群死群伤、中毒、职业病等事故。
为了使操作员工对硫化氢有清楚的认识,现将硫化氢的特性及中毒机理概述如下:1、硫化氢(H2S)⑴、H2S物理性质H2S为无色、有强烈臭鸡蛋味的可燃有毒气体,可溶于水、乙醇、汽油、煤油、原油,比空气略重,自燃点246℃,爆炸极限:4.3%—46%。
在0℃常压情况下每立方米重 1.521公斤,在常温、常压下为气态,在18℃、1.68Mpa的压力情况下为液态,经过燃烧生成SO2有毒气体,危害人体、腐蚀金属,在输气的过程中与管壁接触生成FeS,H2S极易溶于水,在常压和20℃情况下,每立方米水中可溶解 2.582m3的H2S气体。
H2S 沸点为-61.8℃,硫化氢燃烧时呈蓝色火焰并产生二氧化硫,硫化氢与空气混合达爆炸范围可引起强烈爆炸。
⑵、H2S侵入人体的途径H2S主要是从人的呼吸道进入人体,人们在含有H2S气体的工作场所工作时,在呼吸过程中,一部分随着呼出的气体呼出体外,有一小部分存在体内氧化生成硫酸盐,随着小便排出,体内无蓄积作用。
空气中最大允许浓度为10mg/m3。
⑶、硫化氢中毒机理H2S是一种强烈的神经毒物,对粘膜有一定的刺激作用,易引起角膜炎,与人体细胞色素氧化酶中的铁作用,引起组织缺氧而造成呼吸困难,大量吸入会引起肺水肿,H2S中毒的表现随着接触的浓度、时间不同而分为:①轻度中毒:眼红和结膜肿胀、畏光流泪、胸部紧迫、咳嗽等。
空气中H2S浓度达到20mg/ m3时就可引起轻度中毒,恢复较快,无后遗症。
②中度中毒:结膜刺激、流泪、恶心、呕吐、腰痛、呼吸困难、头痛、轻度肺炎或肺水肿,支气管炎、乏力、失调。
空气中H2S浓度达到700mg/ m3时即可引起中度中毒。
③重度中毒:先是头痛、心悸、呼吸困难、行动迟缓、意识模糊,抽筋、昏迷、因心脏瘫痪或呼吸停止而死亡。
空气中H2S浓度达到1000mg/ m3时即可立即引起重度中毒,就向电击一样死亡。
硫化氢防护基础知识
配备必要的应急救援器材,如灭火器、灭火弹 等,确保在发生火灾时能够迅速扑灭。
建立应急通讯系统,确保在事故发生时能够及 时与相关部门和人员取得联系,协调各方面资 源进行救援。
应急处置措施
对于硫化氢泄漏事故,应立即疏散人员,启动应急排风系统, 防止气体聚集。同时,采取紧急堵漏措施,防止气体继续泄漏 。
02
根据不同事故类型,明确应急响应流程,包括报警、疏散、急救、灭火等环节 ,确保在事故发生时能够迅速、有效地应对。
03
针对重点场所和关键设备,制定专门的应急预案,明确应急处置措施和技术要 求,提高应对突发情况的能力。
应急救援装备
配备足够的个人防护装备,如防毒面具、防护 服等,确保救援人员在处理硫化氢事故时能够 得到必要的保护。
密度比空气大
硫化氢的密度比空气大,因此容易沉积在低洼地带。
化学性质
可燃性
硫化氢是一种可燃性气体,当与空气混合时,遇到火源会引起燃烧甚至爆炸。
还原性
硫化氢具有还原性,可以与氧化剂发生反应,生成单质硫和水。
危害特性
急性毒性
高浓度的硫化氢会引起急性中毒,表现为头痛、眼痛、呼吸 困难等症状,严重时可能导致死亡。
相关法规与标准
相关法规要求
《职业病防治法》 《职业病危害项目申报管理办法》
《工作场所职业卫生监督管理规定》 《职业健康监护管理办法》
相关标准规范
《工业企业设计卫生标准》 《职业病危害因素分类目录》
《工作场所有害因素职业接触限值》 《职业病危害因素检测规范》
06
硫化氢防护管理与实践
宣传教育
制定硫化氢防护宣传教育计划
污水处理和垃圾填埋
污水处理和垃圾填埋场等场所,会 产生大量含有硫化氢的气体。
硫化氢安全防护知识-资料
井下作业
对于含硫化氢油气井,井下作业时循环洗井 、循环压井、抽吸排液、防喷排液都会释放出硫 化氢气体,所以循环罐、油罐和储液罐周围有可 能存在硫化氢气体超标。
注意事项
★硫化氢可以以气态 的形式存在,也可 以存在于井内的钻 井液中。
★油罐的顶盖、计量 孔盖以及封闭油罐 的通风管,都是硫 化氢向外释放的途 径。
天然气中或酸洗管 道产生的气体中
3、硫化氢的危害
职业危害
硫化氢是一种神经毒气, 亦为窒息性和刺激性气体。属 于剧毒,其毒性几乎和氰化物 一样,比CO的毒性大5-6倍。主 要作用于中枢神经系统和呼吸 系统,亦可造成心脏等多个器 官损害。接触H2S的主要途径是 经呼吸道吸入。
H2S危害具有以下鲜明特点: ➢ H2S最主要的危险是短时间内意外接触高浓度H2S会导
固定式硫化氢检测仪 • 现场需24小时连续监测硫化氢浓度(体积分数)
时,采用固定式硫化氢探测仪。
• 主机应安装在司钻控制室、录井拖车、总监或平 台经理室内。检测仪探头置于现场硫化氢易泄漏 或聚集的区域。 探头数可根据现场气样测定点的 数量来确定。
注意事项 • 在连接开关量输出线时,接线要牢固,不要和后
万分之几。单位是ppm(国际标准)。 1ppm=1/1000000 2、重量比浓度: 表示H2S气体在1立方米的空
气中的重量。单位是mg/m³ (行业标准)。 3、两者的换算关系: 1ppm=1.5mg/m³
二氧化硫浓度概念 1、体积比浓度:二氧化硫气体占空气体积比的
百万分之几。单位是ppm.(国际标准)。 1ppm=1/1000000 2、重量比浓度:二氧化硫气体在 1立方米的空
注意事项 • 检测仪为精密仪器,不得随意拆动,以免破坏防
硫化氢基础知识
H2S基础知识一、H2S的理化特性1、剧毒、国家允许的安全临界浓度为10mg/m3、中石油标准为20mg/m3;2、无色气体,有臭鸡蛋气味;3、相对密度为1.189,比空气重;4、燃点250℃,燃烧时呈蓝色火焰;5、易溶于水和油;6、对金属有腐蚀作用。
二、H2S的来源1、石油中的有机物分解,产生出H2S气体;2、石油中的烃类和硫酸盐的高温还原作用产生出H2S气体;3、泥浆处理剂的高温分解作用产生H2S气体;4、多产生于海相沉积地层(如:碳酸盐地层)三、H2S在采油、采气作业现场的传播特征1、H2S的密度比空气重,在现场会随着风向发生飘移扩散;2、风越大,扩散速度越快,扩散的距离越远;3、H2S气体随着下风方向飘移;4、雨雾天气,无风状态下基本不扩散,会弥漫在整个作业场所,尤其低洼处。
四、H2S对人体发生中毒的机理:人体吸入H2S 通过呼吸道经过肺部血液人体器官与血液中溶解的氧发生化学反应夺取血液中的氧人体器官缺氧人体中毒硫化氢进入人体的(三条)途径:1、呼吸道吸入;2、皮肤吸收;3、消化道吸收。
五、H2S对金属材料的腐蚀1、失重腐蚀(电化学腐蚀):H2S在有水的条件下,在金属表面发生的电化学反应,在干燥无水的条件下,H2S对金属材料不产生腐蚀。
FexSy是一种疏松的物质。
失重腐蚀使钢材产生蚀坑、斑点,大面积脱落,造成设备变薄,穿孔、强度减弱。
2、硫化物应力腐蚀的五个特征:A、断口平整、不存在塑性变形,象陶瓷断口;B、主要发生在受拉应力时、断口主裂纹与拉力方向垂直;C 、硫化氢应力腐蚀多发生在设备使用不久,属于低应力下的破裂;D、硫化物应力腐蚀破裂往往是突然性断裂,没有任何先兆;E、断源多发生于应力集中点。
3、H2S能加速非金属材料的老化井站非金属材料:石棉垫、盘根等。
七、H2S中毒后的表现特征1、视线模糊,有光圈感2、眼睛灼痛,流眼泪、眼睛肿胀3、中毒严重者,小便呈淡绿色4、呼吸困难、咳嗽、胸痛八、H2S中毒的现场救护1、将中毒者立即向上风方向转移至空气新鲜处;2、触摸颈动脉,确认中毒者有无呼吸或心跳;3、对呼吸困难者先进行人工呼吸或者输氧;4、同时向队部汇报,请求增援;5、对黏膜损伤者及时用生理盐水冲洗患处并涂上眼膏;6、对中毒严重者,现场不间断的使用心肺复苏法进行抢护,直到队部人员赶到现场,将中毒严重者立即送医院治疗;注意:抢救人员必须先戴上防毒器具,否则自己会成为中毒者九、H2S中毒的护理注意事项1、中毒者在空气新鲜处能立即恢复正常呼吸者,可以认为中毒者已经恢复正常;2、中毒者恢复正常后可服用兴奋性材料,如:咖啡、茶叶等3、眼睛受伤者,清洗后,可进行冷敷;4、中毒人员恢复后应休息1——2天;十、H2S中毒的现场抢救方法现场急救方法——心肺复苏心肺复苏是对H2S中毒者、呼吸心跳骤然停止的病人给以呼吸和循环支持,使整个机体生命活动及功能得以恢复。
硫化氢的基本知识培训课件
硫化氢的基本知识培训课件xx年xx月xx日•硫化氢的基本概念•硫化氢的来源和危害•硫化氢的检测和处理•硫化氢的预防和控制目•硫化氢的应急处理和防护•硫化氢的未来展望录01硫化氢的基本概念硫化氢的性质外观:无色、有恶臭的气体分子式:H2S相对分子质量:34.08-60.7℃沸点-89.5℃熔点 1.3897折射率可燃性毒性腐蚀性对人体有害,接触后需及时就医对金属和非金属材料有腐蚀性0302 01与空气混合,遇火源易燃烧02硫化氢的来源和危害火山活动、温泉、高位水箱、天然气和生物质腐败等自然过程产生硫化氢。
天然来源化工、石化、炼焦、煤气、造纸等工业生产过程中会产生大量硫化氢。
人为来源硫化氢的来源急性危害硫化氢是一种强烈的神经毒剂,可引起头痛、头晕、恶心、呕吐、乏力、呼吸困难等中毒症状,严重时可能导致窒息死亡。
慢性危害长期接触低浓度的硫化氢可引起眼结膜炎、鼻炎、支气管炎、肺炎等症状,并对神经系统产生一定的损害。
硫化氢的危害对环境的影响硫化氢污染环境,导致水体和土壤酸化,对生态系统造成一定的破坏。
对健康的影响硫化氢具有强烈的毒性,长期接触低浓度的硫化氢可能引起神经衰弱综合征,甚至导致窒息死亡。
硫化氢对环境和健康的影响03硫化氢的检测和处理使用硫化氢检测管快速检测空气中硫化氢浓度。
气体检测管法通过与标准色卡比对,确定空气中硫化氢的浓度。
比色法利用传感器和仪表监测空气中硫化氢的浓度。
传感器法硫化氢的检测方法将硫化氢产生源密闭,防止硫化氢扩散至大气中。
硫化氢的处理原则密闭处理使用碱液吸收装置,将硫化氢吸收净化。
碱液吸收将硫化氢引入燃烧炉中燃烧,生成硫酸和二氧化硫。
燃烧处理通风措施工作场所应保持通风良好,确保硫化氢浓度不超标。
佩戴防护用品在接触硫化氢时,应佩戴防毒面具、防护眼镜、手套等个人防护用品。
检查泄漏定期检查硫化氢管道、阀门等设施,确保其不发生泄漏。
硫化氢的安全防范措施04硫化氢的预防和控制定期检查和维护设备对可能产生硫化氢的设备进行定期检查和维护,确保其良好运转状态,防止泄漏事故发生。
第8章 硫化氢基础知识
精品文档第八章硫化氢基础知识一、硫化氢简介1、油气井中HS气体的来源2随着地层埋藏的加深,地层的温度就会越高,产生硫化氢的可能性越大,有数据表明:井深为 2600米左右,HS气体的含量在 0.1~20.5%。
井深超过 2600米或更深,则HS气体的含量在 2~23%。
2若地层温度超过200~250℃,将可能产生大量的、高浓度的HS2气体。
1)高温热作用于油层,使油层中原油所含的有机硫化物分解,产生HS气体。
22)原油中的烃类和有机物通过与储集层水中的硫酸盐在高温条件下,热还原作用而产生HS气体。
23)下部地层中硫酸岩层里的HS气体进入井筒。
24)某些钻井液处理剂在高温热分解作用下、钻井液里的细菌作用下产生HS气体。
22、石油行业易出现硫化氢的场所天然气加工厂、炼油厂、橡胶制品厂、纸浆厂、工业实验室、爆炸现场、废弃的坑道、下水道、不流动的污水池、沼气池、井喷现场等地方都可能会产生和聚集HS气体。
在上述场所作业前,勿忘测试2HS 气体的含量与浓度,应当有防HS气体的意识。
223、油气田HS气体分布与分类2精品文档.精品文档就地下而言,HS气体多存在于碳酸盐岩中,特别是与碳酸岩伴2生的硫酸岩沉积环境中大量、普遍的存在着HS气体。
2在同一气田,HS 气体浓度含量上也差别很大。
例如:四川卧龙23之mg/m~4500 河气田北部的石炭系气藏中,HS气体的含量在 150023以下,南北HS含量相差在含量仅20mg/mH间,而气田南部S22100—200倍。
根据天然气中HS气体含量,可将气藏划分为五类:2序号类别 HS含量2一无硫气藏≤0.0014%二低含硫气藏 0.0014—0.30%三含硫气藏 0.30—1.00%四中含硫气藏 1.00—5.00%五高含硫气藏≥35%1)世界上含HS气体最高的地区要属美国的南德克萨斯气田,HS22气体含量高达98%。
2)我国油田HS气体含量分布如下2华北油田冀中坳陷赵兰庄气田下第三系孔店组碳酸岩气藏HS含2量跨度在10—90%。
硫化氢基础知识
硫化氢(H2S)是硫的氢化物中最简单的一种。
其分子的几何形状和水分子相似,为弯曲形。
因此它是一个极性分子。
硫化氢由于H-S键能较弱所以300℃左右硫化氢分解。
常温时硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体,应在通风处进行使用必须采取防护措施。
目录结构理化性质主要用途:对环境的影响健康危害毒理学资料及环境行为现场应急监测方法实验室监测方法环境标准应急处理处置方法泄漏应急处理防护措施急救措施制取方法原理用品操作备注化学性质不稳定性酸性还原性可燃性沉淀性中毒临床表现中枢神经系统损害最为常见呼吸系统损害心肌损害急性硫化氢中毒诊断主要依据救援人员在发生硫化氢中毒煤矿瓦斯中硫化氢的成因危害与防治H2S的成因煤矿瓦斯中H2S异常的原因H2S的危害与防治硫化氢安全防护七大注意事项相对浓度危险度危险区域中毒症状中毒急救预防措施过滤式防毒面具的使用要求空气呼吸器的使用要求毒理学简介结构理化性质主要用途:对环境的影响健康危害毒理学资料及环境行为现场应急监测方法实验室监测方法环境标准应急处理处置方法泄漏应急处理防护措施急救措施制取方法原理用品操作备注化学性质不稳定性酸性还原性可燃性沉淀性中毒临床表现中枢神经系统损害最为常见呼吸系统损害心肌损害急性硫化氢中毒诊断主要依据救援人员在发生硫化氢中毒煤矿瓦斯中硫化氢的成因危害与防治H2S的成因煤矿瓦斯中H2S异常的原因H2S的危害与防治硫化氢安全防护七大注意事项相对浓度危险度危险区域中毒症状中毒急救预防措施过滤式防毒面具的使用要求空气呼吸器的使用要求毒理学简介展开编辑本段结构中心原子S原子采取sp3杂化,电子对构型为正四面体形,分子构型为V形,H—S硫化氢分子结构—H键角为°,偶极矩 D ,极性分子。
编辑本段理化性质英文:Hydrogen Sulfide国标编号:21006CAS号:7783-06-4EINECS号231-977-3InChI InChI=1/H2S/h1H2分子式:H2S分子量:理化特性外观:常温下为无色气体气味:有刺激性(臭鸡蛋)气味(注意:在一定浓度下无气味)熔点:-85.5℃沸点:-60.4℃燃点:260℃蒸汽压:25.5℃闪点:<-50℃溶解性:溶于水、乙醇。
硫化氢基础知识
1 硫化氢的物性、来源及危害性1.1 硫化氢的物性硫化氢是可燃性无色气体,具有典型的臭鸡蛋味,相对分子量34.08,对空气的相对密度1.19,熔点-85.5℃,沸点-60.4℃,易溶于水,20℃时,2.9体积硫化氢气体溶于1体积水中,也易溶于醇类、醛类、二硫化碳、石油溶剂和原油中。
在空气中爆炸极限为4.3%-45.5%(体积比),自燃温度为260℃。
硫华氢对空气的相对密度是1.19,比空气重,因此,它容易聚集在地势较低的地方——坑里、井里和沟道里,很容易溶解于水,又非常容易从溶解状态转变成游离状态。
1.2 硫化氢的来源原油是多种物质的混和成份,分布于地层中的孔隙和裂缝中。
由于地层中含硫化合物较多,加上地层中各种成岩作用,使H2S生成的渠道多种多样。
总的来说,石油中含硫化合物形成机理的各种见解可归纳为以下3点:①石油中的硫是从生物系统继承下来的;②石油中的含硫化合物是在碳酸盐岩地层中元素硫和石油中的化合物反应的产物;③含硫有机化合物的形成是由于微生物还原硫酸盐的结果。
目前已知的石油中硫化物有:硫化氢(H2S),元素硫S,硫醇(RSH),硫醚(R__S__R/ ),二硫化物(RSSR)及残余硫(残余硫是一类结构暂时还不清楚的含硫化合物)。
在众多硫化物中,H2S所占的比例较大,其它含硫物质在一定的条件下也可能转化为H2S。
1.3 硫化氢的危害性硫化氢的危害,直接地主要体现在对人的伤害,对金属设备的腐蚀,对非金属元件、设备的老化;间接地对环境造成破坏、对生物产生毒副作用。
在油田开发生产中,硫化氢的危害突出地表现在对人的伤害,对设备的腐蚀破坏和对非金属设备的老化。
1.3.1 硫化氢对人体的伤害硫化氢为剧毒气体,空气中H2S含量达0.035mg/m3,人们即可嗅到臭鸡蛋味,当达到10mg/m3时,由于嗅神经麻痹,臭味反而不易嗅到,这正是最危险的时刻,往往会出现“闪电“式中毒死亡。
H2S可以与人体内某些酶发生作用,可抑制细胞呼吸酶活性,造成组织缺氧,对人体有全身毒性作用。
硫化氢应力腐蚀重要基础知识点
硫化氢应力腐蚀重要基础知识点硫化氢应力腐蚀是一种广泛存在于工业和自然环境中的腐蚀现象,对金属材料的破坏性非常严重。
在理解硫化氢应力腐蚀之前,我们首先需要了解以下几个基础知识点:1. 硫化氢:硫化氢(H2S)是一种常见的有毒气体,具有刺激性气味。
它通常是由硫化物矿物的分解或生物活动所释放出来的,如沼气、石油、天然气等。
硫化氢不仅对人体有害,还能够引发腐蚀和腐蚀性破坏。
2. 应力腐蚀:应力腐蚀是指在特定的环境条件下,当金属材料承受应力作用时,与腐蚀性介质共同作用导致材料的腐蚀加剧。
应力腐蚀是一种复杂的腐蚀形式,通常包括静电腐蚀、氢腐蚀、晶间腐蚀等。
3. 硫化氢应力腐蚀:硫化氢应力腐蚀是指在存在硫化氢的环境中,金属材料承受应力作用后,与硫化氢共同作用引发的腐蚀现象。
硫化氢是硫酸盐还原过程中产生的一种气体,它能够进入金属的晶界或缺陷处,并与金属发生反应,导致材料的腐蚀、裂纹和破坏。
4. 影响因素:硫化氢应力腐蚀的程度受多种因素的影响。
其中包括硫化氢浓度、金属材料的物理化学性质、应力水平、温度等。
不同金属材料对硫化氢应力腐蚀的敏感性也不同,例如,不锈钢对硫化氢的抵抗能力较强,而碳钢则容易受到硫化氢应力腐蚀的影响。
5. 预防和控制:针对硫化氢应力腐蚀,人们采取了一系列预防和控制措施。
例如,在化工领域中,可以通过使用耐硫化氢腐蚀的合金来替代普通金属材料。
此外,定期进行材料检测和维护,以及合理设计和操作设备,也是控制硫化氢应力腐蚀的重要手段。
总之,了解硫化氢应力腐蚀的基础知识,对于预防和控制腐蚀现象具有重要的意义。
仅仅依靠某种单一的防腐措施往往难以满足实际需求,而深入了解硫化氢应力腐蚀的机理与影响因素,才能更好地制定相应的预防和控制策略,保障设备和结构的安全可靠运行。
《硫化氢培训课件》PPT课件
未来硫化氢安全管理面临的挑战包括 技术更新、法规变化、人员素质提升 等方面。
持续学习与实践的建议
01
02
03
04
加强理论学习
不断学习和掌握硫化氢相关的 新知识、新技术和新方法。
提高实践能力
通过模拟演练、案例分析等方 式,提高应对硫化氢泄漏事故
的实战能力。
关注法规标准
密切关注国家和行业相关法规 标准的变化,及时调整和完善
和使用。
国际公约
《作业场所安全使用化学品公约 》等国际公约对硫化氢的安全管
理提供了指导。
企业安全文化建设与宣传
构建企业安全文化
将硫化氢安全管理融入企业文化建设中,形成全员参与的安全管理 氛围。
加强安全宣传与教育
通过宣传栏、安全标语、安全知识竞赛等多种形式,普及硫化氢安 全知识,提高员工的安全意识。
《硫化氢培训课件》 PPT课件
目录
• 硫化氢基础知识 • 硫化氢检测与防护技术 • 硫化氢中毒急救与处置 • 硫化氢安全管理与法规 • 硫化氢事故案例分析与教训 • 硫化氢培训总结与展望
CHAPTER 01
硫化氢基础知识
硫化氢的物理化学性质
物理性质
无色、剧毒、酸性气体。有臭鸡 蛋气味,能溶于水,密度比空气 大,易积聚在低洼处。
硫化氢检测与防护
介绍了硫化氢检测的原理、 方法以及个体防护装备的选 择和使用。
应急处置与救援
重点讲解了硫化氢泄漏事故 的应急处置措施和救援方法 。
培训成果
通过理论学习和实践操作, 参训人员掌握了硫化氢相关 知识和技能,提高了应对硫 化氢泄漏事故的能力。
未来发展趋势与挑战分析
发展趋势
随着工业领域的不断发展,硫化氢的 应用范围将进一步扩大,对硫化氢安 全管理的需求也将不断增加。
硫化氢防护基础知识
硫化氢防护基础知识2023-11-10目录•硫化氢基本特性•硫化氢环境与职业暴露•硫化氢防护技术措施•硫化氢事故应急处理•硫化氢防护管理•相关法律法规与标准硫化氢基本特性物理化学特性分子式:H2S,比重为1.19分子结构:两个氢原子通过硫原子连接而成,每个硫原子可以与两个氢原子形成氢键溶解性:溶于水、乙醇、甘油,不溶于二硫化碳熔点:-82.9℃;沸点:-61.8℃;饱和蒸气压:2036kPa(25℃)无色、剧毒、易燃气体高浓度硫化氢对眼睛、呼吸系统和中枢神经系统具有强烈的刺激作用,甚至引起昏迷和窒息剧毒性易燃性高压性危害特性与风险高浓度硫化氢与空气混合后遇火能引起爆炸或燃烧,爆炸极限为4.0%~46%硫化氢在高压下存在更稳定的状态,因此高压下容易液化长期接触低浓度硫化氢可引起慢性中毒,表现为头痛、头晕、失眠、嗜睡等神经系统症状,以及眼结膜充血、流泪、畏光等眼部刺激症状健康危害迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给氧。
如呼吸停止,立即进行人工呼吸。
就医。
急救措施健康危害与急救措施硫化氢环境与职业暴露硫化氢环境来源天然气中含有硫化氢,开采和加工过程中易释放到环境中。
天然气开采与加工石油化工工业废水农业活动石油化工过程中,硫化氢可能从原料中释放,特别是在裂解、加氢和脱硫等工艺中。
部分工业废水含有硫化氢,处理不当可能污染周边环境。
农业活动中,如水稻种植、畜牧业等,可能产生硫化氢。
硫化氢可通过呼吸吸入,长时间吸入可能导致健康问题。
呼吸道吸入高浓度硫化氢可能通过皮肤渗透,引起局部刺激和腐蚀。
皮肤接触眼睛接触高浓度硫化氢可能导致严重刺激和损伤。
眼睛接触摄入含有硫化氢的食物和水可能对人体健康产生影响。
摄入职业暴露途径与风险暴露阈值与安全防护标准长时间暴露的安全阈限值,通常为10ppm (美国)。
阈限值(TLV)工作环境中的最高允许浓度,通常为15ppm(美国)。
暴露极限(LEL)进入有硫化氢的环境时,必须佩戴合适的个人防护装备。
硫化氢基础知识
1 硫化氢的物性、来源及危害性1.1 硫化氢的物性硫化氢是可燃性无色气体,具有典型的臭鸡蛋味,相对分子量34.08 ,对空气的相对密度1.19,熔点-85.5 C,沸点-60.4 C,易溶于水,20 C 时,2.9 体积硫化氢气体溶于 1 体积水中,也易溶于醇类、醛类、二硫化碳、石油溶剂和原油中。
在空气中爆炸极限为 4.345.5% (体积比),自燃温度为260 C。
硫华氢对空气的相对密度是 1.19 ,比空气重,因此,它容易聚集在地势较低的地方——坑里、井里和沟道里,很容易溶解于水,又非常容易从溶解状态转变成游离状态。
1.2 硫化氢的来源原油是多种物质的混和成份,分布于地层中的孔隙和裂缝中。
由于地层中含硫化合物较多,加上地层中各种成岩作用,使H2S 生成的渠道多种多样。
总的来说,石油中含硫化合物形成机理的各种见解可归纳为以下 3 点:八、、•①石油中的硫是从生物系统继承下来的;②石油中的含硫化合物是在碳酸盐岩地层中元素硫和石油中的化合物反应的产物;③含硫有机化合物的形成是由于微生物还原硫酸盐的结果。
目前已知的石油中硫化物有:硫化氢(H2S),元素硫S,硫醇(),硫醚(), 二硫化物()及残余硫(残余硫是一类结构暂时还不清楚的含硫化合物)。
在众多硫化物中,H2S 所占的比例较大,其它含硫物质在一定的条件下也可能转化为H2S 。
1.3 硫化氢的危害性硫化氢的危害,直接地主要体现在对人的伤害,对金属设备的腐蚀,对非金属元件、设备的老化;间接地对环境造成破坏、对生物产生毒副作用。
在油田开发生产中,硫化氢的危害突出地表现在对人的伤害,对设备的腐蚀破坏和对非金属设备的老化。
1.3.1 硫化氢对人体的伤害硫化氢为剧毒气体,空气中H2S 含量达0.0353 ,人们即可嗅到臭鸡蛋味,当达到103 时,由于嗅神经麻痹,臭味反而不易嗅到,这正是最危险的时刻,往往会出现“闪电“式中毒死亡。
H2S 可以与人体内某些酶发生作用,可抑制细胞呼吸酶活性,造成组织缺氧,对人体有全身毒性作用。
第8章 硫化氢基础知识
第八章硫化氢基础知识一、硫化氢简介1、油气井中H2S气体的来源随着地层埋藏的加深,地层的温度就会越高,产生硫化氢的可能性越大,有数据表明:井深为 2600米左右, HS气体的含量在 0.1~2S气体的含量在 2~23%。
0.5%。
井深超过 2600米或更深,则H2S 若地层温度超过200~250℃,将可能产生大量的、高浓度的H2气体。
1)高温热作用于油层,使油层中原油所含的有机硫化物分解,产生HS气体。
22)原油中的烃类和有机物通过与储集层水中的硫酸盐在高温条S气体。
件下,热还原作用而产生H2S气体进入井筒。
3)下部地层中硫酸岩层里的H24)某些钻井液处理剂在高温热分解作用下、钻井液里的细菌作用下产生HS气体。
22、石油行业易出现硫化氢的场所天然气加工厂、炼油厂、橡胶制品厂、纸浆厂、工业实验室、爆炸现场、废弃的坑道、下水道、不流动的污水池、沼气池、井喷现场S气体。
在上述场所作业前,勿忘测试等地方都可能会产生和聚集H2S气体的含量与浓度,应当有防H2S气体的意识。
H23、油气田H2S气体分布与分类就地下而言,H 2S 气体多存在于碳酸盐岩中,特别是与碳酸岩伴生的硫酸岩沉积环境中大量、普遍的存在着H 2S 气体。
在同一气田,H 2S 气体浓度含量上也差别很大。
例如:四川卧龙河气田北部的石炭系气藏中,H 2S 气体的含量在 1500~4500 mg/m 3之间,而气田南部H 2S 含量仅20mg /m 3以下,南北H 2S 含量相差在100—200倍。
根据天然气中H S 气体含量,可将气藏划分为五类:1)世界上含H 2S 气体最高的地区要属美国的南德克萨斯气田,H 2S 气体含量高达98%。
2)我国油田H 2S 气体含量分布如下华北油田冀中坳陷赵兰庄气田下第三系孔店组碳酸岩气藏H 2S 含量跨度在10—90%。
四川油田川东卧龙河气田三迭系嘉陵江灰岩气藏H 2S 含量9.6—10%。
新疆塔里木的轮古油田H 2S 含量300~400ppm 。
硫化氢培训课件
事故主要原因是操作人员未按照操作规程进行操作,导致硫化氢气体泄漏。此外,工厂安 全管理制度不完善,责任不明确,应急处置能力不足也是事故发生的原因之一。
总结教训
应加强员工安全培训,提高操作技能和安全意识;同时完善安全管理制度,明确责任分工 ,加强应急处置能力。
案例二:某油田工人硫化氢中毒事故
风险评估方法与流程
风险评估方法选择
根据评估对象的特点和实际情况,选 择适用的风险评估方法,如定量风险
评估、定性风险评估等。
风险控制措施制定
根据风险评估结果,制定相应的风险 控制措施,包括工程技术措施和管理
措施等。
风险评估实施
按照选定的风险评估方法,对危险源 进行风险分析、评价和预测。
风险评估报告编写
01
事故经过
2019年,某油田在开采过程中,由于地质条件复杂,工人钻井时遭遇
硫化氢气体突发情况,造成现场作业人员4人死亡、2人受伤的较大事故
。
02
原因分析
由于地质条件复杂,油田开采过程中易产生硫化氢气体。同时,工人未
佩戴防护用品、安全意识不足以及现场管理不规Biblioteka 等也是事故发生的原因之一。
03
总结教训
应加强工人安全培训,提高自我保护意识;严格执行作业规程,确保工
硫化氢培训课件
2023-11-10
目录
• 硫化氢基础知识 • 硫化氢对人体的影响 • 硫化氢防范措施 • 硫化氢事故案例分析 • 硫化氢风险评估与检测 • 硫化氢相关法规与标准
01
硫化氢基础知识
硫化氢的物理性质
01 无色、剧毒
硫化氢是一种无色、剧毒的气体,具有刺激性和 窒息性。
02 易溶于水
硫化氢极易溶于水,特别是在潮湿的环境下,其 溶解度更高。
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硫化氢(H2S)是硫的氢化物中最简单的一种。
其分子的几何形状和水分子相似,为弯曲形。
因此它是一个极性分子。
硫化氢由于H-S键能较弱所以300℃左右硫化氢分解。
常温时硫化氢是一种无色有臭鸡蛋气味的剧毒气体,应在通风处进行使用必须采取防护措施。
目录结构理化性质主要用途:对环境的影响健康危害毒理学资料及环境行为现场应急监测方法实验室监测方法环境标准应急处理处置方法泄漏应急处理防护措施急救措施制取方法原理用品操作备注化学性质不稳定性酸性还原性可燃性沉淀性中毒临床表现中枢神经系统损害最为常见呼吸系统损害心肌损害急性硫化氢中毒诊断主要依据救援人员在发生硫化氢中毒煤矿瓦斯中硫化氢的成因危害与防治H2S的成因煤矿瓦斯中H2S异常的原因H2S的危害与防治硫化氢安全防护七大注意事项相对浓度危险度危险区域中毒症状中毒急救预防措施过滤式防毒面具的使用要求空气呼吸器的使用要求毒理学简介结构理化性质主要用途:对环境的影响健康危害毒理学资料及环境行为现场应急监测方法实验室监测方法环境标准应急处理处置方法泄漏应急处理防护措施急救措施制取方法原理用品操作备注化学性质不稳定性酸性还原性可燃性沉淀性中毒临床表现中枢神经系统损害最为常见呼吸系统损害心肌损害急性硫化氢中毒诊断主要依据救援人员在发生硫化氢中毒煤矿瓦斯中硫化氢的成因危害与防治H2S的成因煤矿瓦斯中H2S异常的原因H2S的危害与防治硫化氢安全防护七大注意事项相对浓度危险度危险区域中毒症状中毒急救预防措施过滤式防毒面具的使用要求空气呼吸器的使用要求毒理学简介展开编辑本段结构中心原子S原子采取sp3杂化,电子对构型为正四面体形,分子构型为V形,H—S硫化氢分子结构—H键角为92.1°,偶极矩0.97 D ,极性分子。
编辑本段理化性质英文:Hydrogen Sulfide国标编号:21006CAS号:7783-06-4EINECS号231-977-3InChI InChI=1/H2S/h1H2分子式:H2S分子量:34.076理化特性外观:常温下为无色气体气味:有刺激性(臭鸡蛋)气味(注意:在一定浓度下无气味)熔点:-85.5℃沸点:-60.4℃燃点:260℃蒸汽压:2026.5kPa/25.5℃闪点:<-50℃溶解性:溶于水、乙醇。
溶于水(溶解比例1:2.6)称为氢硫酸(硫化氢未跟水反应)密度:相对空气密度1.19(空气密度设为1)。
稳定性:不稳定,加热条件下发生可逆反应H2S=H2+S危险标记:4(易燃气体)编辑本段主要用途:用于化学分析如鉴定金属离子编辑本段对环境的影响健康危害侵入途径:吸入硫化氢气体健康危害:本品是强烈的神经毒素,对粘膜有强烈刺激作用。
毒理学资料及环境行为急性毒性:LC50618毫克/立方米(大鼠吸入)亚急性和慢性毒性:家兔吸入0.01mg/L,2小时/天,3个月,引起中枢神经系统的机能改变,气管、支气管粘膜刺激症状,大脑皮层出现病理改变。
小鼠长期接触低浓度硫化氢,有小气道损害。
污染源:硫化氢很少用于工业生产中,多为化工过程的副产品。
一般作为某些化学反应和蛋白质自然分解过程的产物以及某些天然物的成分和杂质,而经常存在于多种生产过程中以及自然界中。
如采矿和有色金属冶炼。
煤的低温焦化,含硫石油开采、提炼,橡胶、制革、染料、制糖等工业中都有硫化氢产生。
开挖和整治沼泽地、沟渠、印染、下水道、隧道以及清除垃圾、粪便等作业。
另外天然气、火山喷气、矿泉中也常伴有硫化氢存在。
危险特性:易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。
气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起回燃。
燃烧(分解)产物:二氧化硫。
燃烧的化学方程式:2H2S+3O2=点燃=2H2O+2SO2(O2过量)2H2S+O2=点燃=2H2O+2S(O2不足)氧化还原反应(归中反应)方程式:2H2S+SO2=2H2O+3S现场应急监测方法①便携式气体检测仪器:硫化氢库仑检测仪、硫化氢气敏电极检测仪;②常用快速化学分析方法:醋酸铅检测管法、醋酸铅指示纸法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编③用快速气体检测管(气体速测管)实验室监测方法监测方法来源类别气相色谱法GB/T14678-93 空气碘量法GB/T11601.1-1998 天然气亚甲蓝法GB/T11601.2-1998 天然气亚甲基蓝分光《空气中有害物质的测定方法》空气光度法(第二版),杭世平编环境标准中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度:10毫克/立方米硫化氢测定器中国(TJ36-79) 居住区大气中有害物质的最高容许浓度:0.01毫克/立方米(一次值) 中国(GB14554-93) 恶臭污染物厂界标准(毫克/立方米):一级0.03;二级0.06~0.10;三级0.32~0.60中国(GB14554-93) 恶臭污染物排放标准:0.33~21kg/h编辑本段应急处理处置方法泄漏应急处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即进行隔离,小泄漏时隔离150m,大泄漏时隔离300m,严格限制出入。
切断火源。
建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。
从上风处进入现场。
尽可能切断泄漏源。
合理通风,加速扩散。
喷雾状水稀释、溶解。
构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。
如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。
或使其通过三氯化铁水溶液,管路装止回装置以防溶液吸回。
漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
防护措施呼吸系统防护:空气中浓度超标时,佩带过渡式防毒面具(半面罩)。
紧急事态抢救或撤离时,建议佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。
工作毕,淋浴更衣。
及时换洗工作服。
作业人员应学会自救互救。
进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
急救措施皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。
就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。
保持呼吸道通畅。
如呼吸困难,给输氧。
如呼吸停止,即进行人工呼吸。
就医。
灭火方法:消防人员必须穿戴全身防火防毒服。
切断气源。
若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。
喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
编辑本段制取方法硫化氢用硫化亚铁与稀硫酸反应即可制得硫化氢气体。
FeS + H2SO4 = FeSO4 + H2S(g) 因硫化亚铁是不溶性固体,该反应不需加热,可以用类似于氢气制取时用的装置(如启普发生器)。
如用硫化钠与稀硫酸反应,则因硫化钠易溶于水反应过于激烈而无法控制。
因此不用。
原理用非氧化性的强酸与弱酸盐(FeS)反应。
可生成硫化氢气(H2S溶于水即得弱酸氢硫酸)。
FeS+H2SO4(稀)=FeSO4+H2S↑FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑H2S能溶于水、形成氢硫酸,因此不能用排水法收集。
因硫化氢的密度比空气大,可用瓶口向上的排空气集气法收集。
用品启普发生器或简易气体发生装置、集气瓶、玻璃片、FeS、稀盐酸(或稀H2SO4)溶液、硝酸铅试纸操作制取H2S可以使用启普发生器或制气体的简易装置。
把FeS放入启普发生器的球形体内,漏斗里注入稀HCl。
需用H2S时,打开导气管活塞,FeS与稀HCl接触产生H2S,停止用气时,只需关闭活塞反应既可停止。
用蘸有硝酸铅(或醋酸铅)溶液的试纸,放在集气瓶口试验,如果试纸变黑则证明集气瓶里已充满了H2S气。
Pb2++H2S(aq)=PbS↓+H2↑(Pb2++2Ac-+H2S=PbS+HAc)备注(1)所用硫化亚铁应是新购置的,存放时间过久,FeS中Fe和S都会被氧化,从而影响实验效果。
(2)放入气体发生器中的硫化亚铁要砸成蚕豆粒大小的块状。
(3)不能用浓盐酸,因浓盐酸挥发出氯化氢,使硫化氢不纯。
(4)不能用HNO3或浓H2SO4,因为它们都是氧化性酸,与FeS发生氧化还原反应,而不能生成硫化氢。
见下反应式。
(5)H2S有毒,实验时应注意通风,多余的H2S应及时通入NaOH溶液(或金属盐溶液)中进行吸收。
FeS+2H2SO4(浓)=FeSO4+SO2↑+S↓+2H2OFeS+4HNO3(稀)=Fe(NO3)3+S↓+NO↑+2H2O;编辑本段化学性质不稳定性H2S=H2+S(加热)酸性H2S水溶液叫氢硫酸,是一种二元弱酸。
2NaOH+H2S=Na2S+2H2O还原性H2S中S是-2价,具有较强的还原性,很容易被SO2,Cl2,O2等氧化。
可燃性在空气中点燃生成二氧化硫和水: 2H2S + 3O2 =2SO2 + 2H2O (火焰为蓝色)(条件是点燃).若空气不足或温度较低时则生成单质硫和水。
沉淀性硫化氢气体通常运用沉淀性被除去,一般的实验室中除去硫化氢气体,采用的方法是将硫化氢气体通入硫酸铜溶液中,形成不溶解于一般强酸(非氧化性酸)的硫化铜。
CuSO4+H2S=CuS↓+H2SO4编辑本段中毒临床表现急性硫化氢中毒一般发病迅速,出现以脑和(或)呼吸系统损害为主的临床表现,亦可伴有心脏等器官功能障碍。
临床表现可因接触硫化氢的浓度等因素不同而有明显差异。
中枢神经系统损害最为常见(1)接触较高浓度硫化氢后可出现头痛、头晕、乏力、共济失调,可发生轻度意识障碍。
常先出现眼和上呼吸道刺激症状。
(2)接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显蓍,出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等;可突然发生昏迷;也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。
眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。
部分病例可同时伴有肺水肿。
脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。
可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。
(3)接触极高浓度硫化氢后可发生电击样死亡,即在接触后数秒或数分钟内呼吸骤停,数分钟后可发生心跳停止;也可立即或数分钟内昏迷,并呼吸聚停而死亡。
死亡可在无警觉的情况下发生,当察觉到硫化氢气味时可立即嗅觉丧失,少数病例在昏迷前瞬间可嗅到令人作呕的甜味。
死亡前一般无先兆症状,可先出现呼吸深而快,随之呼吸聚停。
急性中毒时多在事故现场发生昏迷,其程度因接触硫化氢的浓度和时间而异,偶可伴有或无呼吸衰竭。
部分病例在脱离事故现场或转送医院途中即可复苏。
到达医院时仍维持生命体征的患者,如无缺氧性脑病,多恢复较快。
昏迷时间较长者在复苏后可有头痛、头晕、视力或听力减退、定向障碍、共济失调或癫痫样抽搐等,绝大部分病例可完全恢复。
曾有报道2例发生迟发性脑病,均在深昏迷2天后复苏,分别于1.5天和3天后再次昏迷,又分别于2周和1月后复苏。