涉氨专篇(四)

涉氨专篇(四)
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国家安全监管总局监管四司
二〇一三年九月
目   录
1. 基础知识篇4
1.1 氨的理化性质及危险特性4
1.1.1 液氨的理化性能4
1.1.2 液氨爆炸的几种原因分析5偏振模散
1.2 氨制冷原理6
1.3 氨制冷工艺简介6
1.4 主要设备设施7
1.5 主要安全附件7
1.5.1 弹簧式安全阀7
1.5.2 止逆阀(单向阀)7
1.5.3 泄压管8
1.6 主要防护装置8
1.6.1 氨气体浓度检测及报警装置8
1.6.2 风机故障报警装置8
1.6.3 紧急泄氨器8
1.6.4 通风装置8
1.6.5 风向标8
1.6.6 防火堤与液氨罐区围堰8
1.6.7 水喷淋系统8
懦夫博弈1.6.8 洗眼器、淋洗器等9
1.6.9 安全通道与安全标识的设置9
2. 安全设计篇10
2.1 库址选择与总平面布置10
2.2 库房布置10
2.3 氨制冷机房、变配电所和控制室布置11
2.4 其他11
3. 安全管理篇13
3.1 安全管理组织及安全责任制13
3.1.1 安全管理组织及安全管理人员13
3.1.2 安全生产责任制13
3.2 安全管理制度13
3.3 安全管理操作规程15
3.4 安全管理档案和记录15
3.5 重大危险源管理15
3.6 人员管理15
4. 安全运行篇17
4.1 特种设备管理及安全附件管理17
4.2 现场安全巡回检查制度17
4.2.1 压力容器的外部检验17
卡捷琳娜4.2.2 检查安全监察仪表17
4.2.3 检查冷库建筑物17
4.2.4 检查各类消防器材、救护用品18
4.2.5 维护和检修的安全操作18
4.3 员工培训教育,尤其是特种作业18
5. 设备设施安全篇19
5.1 检测监控系统19
5.2 日常监控 19
5.3 环境浓度监测19
6. 防护救援篇20
6.1 应急救援器材及劳动防护用品20
6.2 应急救援预案及演练20
7. 法律法规、标准规范篇21
7.1 法律及法规规章文件21
7.2 标准规范21
1. 
基础知识篇
1.1 氨的理化性质及危险特性
1.1.1 液氨的理化性能
液氨为液化状态的氨气,又称为无水氨,是一种无液体,具有腐蚀性,且容易挥发。它是气态氨加压到0.7~0.8MPa时形成的,同时放出大量的热,相反液态氨蒸发时要吸收大量的热,由于其良好的热力学性能,液氨作为制冷剂被广泛用于制冷系统。
依据《危险化学品名录》(2002版)界定,氨属于第2.3类有毒气体。
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)条文说明第3.1.3中,乙类储存物品火灾危险性规定如下:1.28℃≤闪点<>。氨气爆炸极限为15.7~27.4%,依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)液氨的火灾危险性分类应定性为乙类第2项。
液氨蒸发温度是-33.5℃,一旦泄漏在室外条件下可马上形成气态氨气;有燃烧爆炸危险。氨气与空气或氧气混和能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸;与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应;若遇高热,容器内压力增大,有开裂和爆炸的危险。氨气能侵袭湿皮肤、粘膜和眼睛,可引起严重咳嗽、支气管痉挛、急性肺水肿,甚至会造成失明和窒息死亡。
氨的具体性质如下表:
表1 氨的理化性质及危险特性
标识
英文名:ammonia
危险性类别:第2.3类有毒气体
分子式:NH3
CAS号:7664-41-7
分子量:17.03
国标编号:23003
理化性质
外观与性状
无有刺激性恶臭的气体
熔点
-77.7℃
红统一图库 彩图2018相对密度(水=1)
0.82(-79℃)
沸点
-33.5℃
相对密度(空气=1)
0.6
蒸汽压
506.62kPa(4.7℃)
溶解性
易溶于水、乙醇、乙醚
主要用途
用作制冷剂及制取铵盐和氮肥
健康
危害
侵入途径
吸入
健康危害
低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。
燃烧爆炸危险特性
危险特性
与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈化学反应。遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
燃烧(分解)产物
氧化氮、氨
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、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
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150米,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。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。高浓度泄漏区,喷含盐酸的雾状水中和、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。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
储运注意事项
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
运输信息
危险货物编号:32061UN№:1170 ;
运输注意事项:采用钢质气瓶包装。本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
急救措施
皮肤接触:立即脱去污染的衣着,应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗;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15min;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,立即进行人工呼吸;就医。 
消防措施
危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险,与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
有害燃烧产物:氧化氮、氨。         
灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火,切断气源,若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰,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、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
接触控制/个体防护
 
最高容许浓度:中国MAC(mg/m3):30          前苏联MAC(mg/m3):20
工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风,提供安全淋浴和洗眼设备。
监测方法:纳氏试剂比法
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜           
身体防护:穿防静电工作服             
现代中西医结合杂志
手防护:  戴橡胶手套
其它防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
沈阳药科大学学报
1.1.2 液氨爆炸的几种原因分析
1、液氨充装过量,遇到高温,引起液氨容器或管道爆炸。根据《气瓶安全监察规程》规定,氨充装数应不大于0.53㎏/L。如10L的罐体,充装量不得超过5.3㎏,若超过5.3kg,属超量充装。即使充装当时不是满量,也是过量,当温度升到19℃时,即从过量变为满量,继续升温到25℃时,瓶内产生的压力超过了破坏应力而使瓶体爆炸。
2、液氨泄漏后与空气混合成为氨、空气的混合气体,此混合气体中的含氨量到爆炸上下限15.7~27.4﹪,遇到电焊、气割、气焊、电器线路短路等产生的明火、高热能,在密闭空间内引起爆炸。
3、因违章操作而可能造成的事故
(1)压力超高引起主机爆炸。如压缩机安全装置(安全阀、压力继电器、 假盖等)失灵,未启动冷凝水泵、风机或未开排气阀等违章操作,压缩机安全装置(安全阀、压力继电器等)失灵,超压引起爆炸。
(2)违章焊接压力容器或压力管道,焊接强度不够,不能承受应有的破坏应力,产生爆炸。
如封头与桶体的焊接没有按技术规定,即没有采用开坡口焊,而是平焊,焊接强度不够,不能承受应有的破坏应力,成为首先产生爆炸的薄弱环节。
1.2 氨制冷原理
氨制冷是由制冷压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器等设备、阀件通过管道连接,形成一个密闭的制冷循环系统。高压常温的制冷剂通过膨胀阀节流,变成低压低温的液体,进入蒸发器,低压低温的制冷剂液体在蒸发器中吸收了外部介质的热量而沸腾(汽化),变成了低压低温的制冷剂气体。制冷剂气体被制冷压缩机吸入压缩,变成高压高温的制冷剂气体,进入冷凝器中与冷却介质(水或空气)进行热交换,被冷凝成高压常温的液体。这样制冷剂便在系统中做了一次由液变气又由气变成液的制冷循环。氨制冷原理如下简图所示:
图1 氨制冷原理简图
1.3 氨制冷工艺简介
氨作为制冷剂,低压氨蒸汽经过压缩机被压缩成高压气体,经过氨油分离器分离压缩机带
出的冷冻油雾后,进入冷凝器被冷凝成高压液氨,进入贮氨器。高压液氨经过节流阀降压后,通过直接膨胀供液、氨泵强制供液(低压循环桶)、重力供液(氨液分离器)等方式送入蒸发器,低压的氨液吸收外界的热量由液态转化为气态,再次被压缩机压缩。为确保制冷压缩机吸入气态制冷剂,通过氨液分离器、低压循环桶将未被完全蒸发的制冷剂液体留在容器中继续供给蒸发器吸热制冷;通过集油器收集压缩机带到系统中的冷冻油,适时排除系统;通过空气分离器,排除系统内空气等不凝性气体,避免影响换热效率。 

本文发布于:2024-09-24 07:16:25,感谢您对本站的认可!

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