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文档简介
11/1盐酸泄露的定量分析泄露流量的计算源模式计算泄露流量,其公式为:Q=CAro
rgC2A22Rrg+2Rrg+2gzoo式中:Q—流量,kg/s;C0—孔流系数,取0.6;m2;ρ—流体密度;kg/m3;Pg—液体压力,Pa;g—重力加速度,9.81m/s2;储罐的横截面积,m2;Z0—储罐内液面距小孔高度,m;t—泄露时间,s泄露参数13-1。表13-1 盐酸罐泄露计算相关参数一览表参数代号 单位盐酸沸点℃-114.8酸盐密度kg/m31200孔流系数Cd0.6裂口面积Am20.0001介质中压力PPa大气压P0Pa101325重力加速度gm/s29.8裂口之上液位高度hm3泄露速率50m3Ф3.6m5m,单罐最大储量为60t,3.25kg/s,依据5h0.5小时事故泄漏应急时间,0.5h5.85t9.8%。盐酸酸雾的产生量长:3.6m,宽:9m,高:2m,考虑泄漏出口的盐酸闪蒸,则0.5h盐酸泄漏量在围堤内0.15m深的液池〔22.23m2〕。由于盐酸的沸点为-114.8℃,沸点远远低于液体贮存的常温,因此盐酸泄漏在围堤形成液池后,将产生闪蒸、热量蒸发和质量蒸发。成液池后,将产生闪蒸、热量蒸发和质量蒸发。露后酸雾的产生量,计算公式如下:Gz=M(0.000352+0.000786V)PFGz——酸雾量,kg/h;M——液体分子量;蒸发液体外表上的空气流速(m/s),应以实测数据为0.2~0.5m/s或查表计算;P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力F——蒸发面的面积,m2。0.3,相应与液体温10.6。Gz=36.46×(0.000352+0.000786×0.3)×10.6×22.235.05kg/h。3.盐酸酸雾的毒性范围计算序号国家规定的盐酸的车间最高允许浓度〔MAC〕为15mg/m3,盐酸的半致死浓度为3m/s30min,推测10min,储罐下风向不同距离处的盐酸酸雾的浓度范围,见下表。序号8-13离,m事故排放下污染源下风向各点的盐酸地面浓度最大值(mg/m3)mg/m3A B C D EF11000.40.71961.75253.11519.751312.531722000.10160.20420.52060.98753.32864.316233000.04530.09680.25240.49611.73592.25711/144000.02140.05680.15030.30281.0861.413555000.01250.03750.10040.2060.7520.979666000.00770.02610.07210.15020.41020.557977000.00490.01920.05450.11490.04210.036888000.00320.01470.04270.08770.00090.000399000.00220.01160.03420.0537001010000.00150.00910.02610.0218001111000.0010.00680.01720.0061001212000.00070.00480.00930.0013001313000.00040.00320.00420.0002001414000.00030.0020.00170001515000.00020.00120.00060001616000.00010.00070.00020001717000.00010.00040.000100018180000.0002000019190000.0001000020202300.00010000212100000000222200000000232300000000242400000000252500000000262600000000272700000000282800000000292900000000303000000000比照国家规定的盐酸的车间最高允许浓度〔 MAC〕为15mg/m3,盐酸的半致死浓度为4.6mg/m3,本次盐酸泄露所造成的储罐下风向盐酸酸雾的半致死浓度最远距离在大气稳200m,200m围内不能布局村庄和宿舍区等环境敏感点。8环境风险评价评价目的和评价重点1/11/1边影响区内人群生物的安康和生命安全。和环境质量影响程度为重点。工程物质及风险识别工程原料辅料及产品危急源识别(GB18218-2023)标(有毒物质),该危急物8.2.1-1。物质名称临界量/t实际量/t物质名称临界量/t实际量/t盐酸)(有毒物质)*20500.32.0HCL量可确定该厂各生产区及贮存区没有物质构成重大危急源。物质风险因素识别HCL通过呼吸道、皮肤对人员造成伤亡。状态下毒物泄漏对环境可能造成的影响程度、范围,从而提出事故应急措施。HCL的危急性特征参数如下:熔点:-114.2℃4225.6kPa〔20℃〔3030.66kPa〔21℃〕毒理指标:L50400mg/k〔兔经口;L504600mg/3〔大鼠吸入〕评价等级及范围(HJ/T169-2023)3km区域。环境风险事故源项分析生产车间事故风险源项分析能存在的状况包括:突然停电、废气吸取的风机及循环碱液泵电机等损坏而不能工作,以及因酸HCL将从进出料口及外罩裂开处无组织挥发溢入空气中。该类事故的发生气率不大,但其泄露时间较难掌握,其无组织排放量核定为0.38kg/h。接进入废水处理系统而造成直排事故现象。因外协、治理等缘由,局部酸洗废槽液以及废水处理污泥未能得到妥当外销肯定比例。物料贮存区事故风险源项分析运输途中发生交通事故,火灾等意外状况,导致盐酸泄漏。装卸过程中管道损坏、裂开以及运输过程中运输车辆储槽损坏、裂开均会导致盐酸泄露。收集至贮槽(桶)内。通常回收完泄露的物料后,用水对地面进展冲洗,其冲洗废水将HCL。假设物料仓储区因各种缘由造成储桶(槽)裂开、倾翻(倒)等物料泄漏溢出,一次性10m2内。因此,假设事故液体泄漏物Kundsen公式计算:Q=αβP0(Mi/2πRT)0.5饱和蒸汽压(20℃,kPa);Mi—分子量;R为气体常数,8.314J/mol·K;—确定温度〔以**287.9K计系数,纯物质蒸发,其值均为1.0;Q—蒸发通量(g/m2·s)。8.4.2-1。假设事故类型名称(g/s)假设事故类型名称(g/s)(min)(mg/m3)*盐酸贮桶裂开、倾翻(倒)发进入环境空气中HCL15.10107.5*中华人民共和国职业卫生标准《工作场全部害因素职业接触限值》GBZ2-2023。生产废水管网收集系统及废水处理站事故风险源项分析水处理站毁坏或其它事故。该厂废水收集及处理系统的最大可信事故为因以上各种缘由造成全厂废水不经处理或仅经简洁中和后直接排入四周水体,其污染物排放源项主要考虑铁和pH值,与太平河混合后,混合断面中铁含量达1.036mg/L,pH5.46。故在事故排放时,对太平河水质影响较大,恢复时间较长。详见第七章水环境影响推测。槽边废气处理系统事故风险源项分析1小时得以修复正常。8.4.4-1。表8.4.4-1 工程槽边废气事故污染源排放参数类别类别名称槽边废气HCl排放高度H=15m=0.30m排放净量〔m3/s〕〔g/s〕〔℃〕排放历时2.330.70301h事故危害性及影响推测事故环境影响推测方法〔一〕环境空气影响《工作场全部害因素职业接触限值》GBZ-2023中短时间接触容许浓度执行见表8.4.2-1)。使用非正常排放模式。计算所需的气象条件考虑最不利条件(静小风条件,u≤0.5/s)。非正常排放模式:C Q exp[ y2 ]exp[
H 2e ]G1uy z
2 y
22z(UtX
)( X
tTG z z1 (UtX )(UtUT X ) t T z zt为集中时间;T为非正常排放时间。〔二〕水环境影响风险事故水环境影响推测方式参见第七章水环境影响推测。推测计算结果〔一〕仓储区物料泄漏假设事故对空气环境影响推测8.5.2-1。表8.5.2-1仓储区物料泄漏事故排放时大气污染物最大浓度及超标距离(静小风)污染物污染物时刻稳定度B559.304310-80C608.088120-140D563.2590E422.4483最大值消灭距离m超半致死(LC50)范围20-17040-210HCl钟--------事故状况事故发生后,在厂区源点四周局部范围内将对人员死亡。推测结果说明,在假设事故(物料仓储区因各种缘由造成储桶(槽)裂开、倾翻(倒)等物料泄漏溢出)HCl污染物指标在事故源点四周210m范围内超过国家职业卫生标准《工作场全部害因素职业接触限值》GBZ-2023中短时间接触容许浓度的要求,即在该范围内将对人群有肯定短时损害区域的人员死亡。〔二〕酸洗槽边废气处理系统事故污染物排放对环境影响推测8.5.2-2。8.5.2-2槽边废气事故排放对环境空气影响奉献值推测结果(静小风)稳定度BCDE0.12460.13000.00310.0050消灭距离〔m〕1737217237超环境质量标准范围(m)0-700-130----浓度均低于环境空气质量的相应评价标准之要求(BC大气稳定度下略有超标,且超标距离不超下源点130m范围内),且远远低于国家职业卫生标准《工作场全部害因素职业接触限值》GBZ-2023中短时间接触容许浓度的要求。因此,本工程槽边废气事故排放不会对四周人居安康产生明显损害影响,而且对环境空气质量的影响也较小。7.2.4-1。,pH浓度明显急事故废水收集处理池,杜绝废水事故排放的发生。事故风险计算和评价〔一〕风险值风险值是风险评价表征量,包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为:后果
事故数
后果风险值 概率 时间
单位时间
每次事故〔二〕风险评价原则在后果计算中针对本工程所可能产生的最大可信事故,进展了事故泄漏及火《工作场全部害因素职业接触限值》规定的短时间接触容许浓度值,给出该浓度分布范围及在该范围内的人口分布。漏物料及消防冲洗废液(废水)将进入管网。通过分析,本工程不存在显著的以生态系统损害为特征的事故风险评价。同的致伤、致残、致畸、致癌等慢性损害后果。(三)风险计算值,对泄漏集中的危害值,以LC50来求毒性影响。假设事故发生后下风向某处,污染物L50物致死确定性效应而致死的人数C由下式给出:C 0.5N(X ,Y )iln jlnln8.6-1所示。类型 源项
伤亡人数储桶(槽)裂开、倾翻(倒)等物料泄漏溢出引发毒物损害毒物进入水体
一般毒物泄漏C1 0直接进入水体C2 0CCi综合:CnCii1最大可信事故对环境所造成的风险R按下式计算:RPCR——风险值;P——最大可信事故概率〔大事数/单位时间;最大可信事故造成的危害〔损害/大事。参考我国相关行业的事故概率统计资料,该厂一般泄漏最大可信事故概率为0人/0。。(四)风险评价RmaxRL比较。参考化工行业的可承受风险水平RL为5.7×10-5,而该工程的风险值为0,因此确定,本工程的建设营运,风险水平是可以承受的。安全对策及应急措施本工程的事故应急打算是格外必要的。建设单位拟制定的安全防护及应急措施总平面布置依据功能分区布置,各功能区之间设有环形通道,有利于安全疏散和消防。各建构筑物均按火灾危急等级要求进展设计,生产车间及原料贮场等地面应依据防毒面具、安全眼镜、防护手套等。事故的场所、部位均按要求涂安全色。工艺输送泵均承受密封防泄露驱动泵以避开物料泄漏。特别是废水、废气处理各类酸贮桶(槽)应贮足必要的石灰、片碱等碱性药剂,以防酸性物质泄漏时的应急处理之需。个生产岗位配备必要的安全治理和责任人员。承受国家推举的相应先进的安全生产技术和方法,生产工艺、生产设备和各类安全卫生治理措施质的浓度进展检测,重视职业卫生防护措施,定期组织职工进展体检。区忌症的人员上岗。工程“三废”排放工作应引起建设方的高度重视,确保不污染环境。工程建设单位应认真落实“三同时工的安全技术素养,制定完善的工艺操作规程、安全技术规程、设备修理技术规程和岗提高其应对突发大事的力量。事故应急处理措施盐酸泄漏的应急处理措施盐酸(HCl)具有肯定的酸性腐蚀性,接触其蒸气或烟雾,引起眼结膜炎,鼻及口腔误服盐酸中毒,可引起消化道灼伤、溃疡形成,有可能胃穿孔、腹膜炎等。和洗眼设备。假设生产过程中皮肤接触,即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。假设102%碳酸2-4%物油等口服,不行催吐,马上就医。就医,严格限制出入。建议应急处理人员戴好面罩,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,制止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、枯燥石灰或苏打灰混合,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。(2)眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。(3)防护服:穿工作服(防腐材料制作)。(4)手防护:戴橡皮手套。(5)惯。盐酸灭火方法:雾状水、砂土。液氨泄漏的应急处理措施接触会发生猛烈的化学反响。假设遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危急。X线征X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严峻者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合征,眼灼伤;液氨可致皮肤灼伤。假设在生产过程中发生泄漏,应快速撤离泄漏污染区人员至上风处,并马上进展隔离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,加速集中。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,将剩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。漏气容器要妥当处理,修复、检验后再用。接触防护措施:(1)(半。紧急事态抢救或撤离时,必需佩戴空气呼吸器。(2)眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。(3)身体防护:穿防静电工作服。(4)手防护:戴橡胶手套。(5)其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。急救措施:(1)皮肤接触:马上脱去被污染的衣着,应用2%硼酸液或大量流淌清水彻(2)眼睛接触:马上提起眼睑,用大量流淌清水或生理盐水彻底冲洗至难,给输氧。如呼吸停顿,马上进展人工呼吸。就医。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。各类事故状况下的应急处理措施紧急疏散、抢救。从上风向进入现场,现场应合理通风。应设置事故池和完善的事故收集系统,保证各单元泄漏物能快速、安全地集中到事故池,进展集中处理。境中。防止有毒有害物质连续外泄,启动紧急防火措施。物料泄露时应将泄露物质收集至事故池〔可用水冲洗〕,并泵入废水罐,送废物处置场所处置,不得排入雨水和污水收集管网。建立处理紧急事故的组织机构,标准事故处理人员的责职、任务,组织抢险队统报警。时能快速作出反响。事故发生时,应快速将危急区的人员撤离至安全区,对中毒患者进展必要的处院治疗。应急环境监测及实行相应对策评估。
8.11-1应急监测打算事故类型
监测工程泄漏物质(HCL)
频次 监测点位 监测频次为1 泄漏区域的最近厂界或上风向对4次,紧急照点、事故装置下风向厂界、下状况时可增加风向最近的敏感保护目标处各设
SS
小时置一个大气环境监测点。监测频次为1厂区污水处理设施排口;次/3小时,紧离事故装置区最近管网阴井、出急状况时可增现超标的雨水排放口或污水处理加为1次/小
**及镇江市境监测站装置的尾水排放口。时。生产过程中,将依据日常监测数据,准时对废水排放、
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