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文档简介

储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全作业规程编制说明闪点<-50℃,熔点-132.5℃,沸点-87.5℃,属于易燃易爆的剧磷化氢气体体,在熏蒸过为此国家烟草专卖局于2006年7月下达了编制烟草行业《烟叶杀虫磷化氢熏蒸杀虫作业安全规程》的任务(后变更为《储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全作业规烟害虫的资料(包括烟草企业对虫害治理企业磷化氢熏蒸的安全保障规定和合格评定指标、虫害治理企业的磷化氢熏蒸杀虫安全操作规程、安全事故应急救援预案等),并请教、咨询了数十位长期从事磷化氢熏蒸的专业人员,收集了大量虫害治理磷化氢熏蒸的一手资料。员在租用场地进行了一系列验证试验,为完善标准提供事求是、安全第一"的原则,项目组于2006年10月底制定出了标准草案,在经十多次修改后于12月中旬得出了标准初稿。专家的意见。意见和建议整理、综合后,项目组对标准初稿做了进一步的修改。2007年7月19日,湖南华望熏蒸消毒有限公司联合湖南中烟工业公司、湖南中烟工业公司长沙卷烟厂承办了"《烟叶杀虫磷化氢熏蒸作业安全规程》标准项目技术研讨会",国家烟草专卖局、中国烟草标准化研究中心、上海烟草(集团)公司、云南红云烟草集团公司、龙岩卷烟厂、吉林延吉卷烟厂、甘肃兰州卷烟厂和张家口卷烟厂、国防科技大学等17家单位的30多位专家参加了会议,提出了大量宝贵的意见和建议。局申请变更标准名称为《储烟虫害治理磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全作业规程》。磷化氢熏蒸的施药方式主要有四种:1室内磷化铝(镁)等熏蒸剂自然潮解;2室外磷室外磷化氢发生器施药和室外磷化氢液体熏蒸剂直接施药两种方法(统称磷化氢与二氧化碳混合熏蒸法)有以下优点:1将危险源(磷化氢气体产生源)移至室外,发生事故时能够及时发现并予以处理;2产生磷化氢气体的速度快,减少了熏蒸时间;3施药过程中二氧化碳连续供应能防止磷化氢气体局部浓度过高并起阻燃作用;4二氧化碳能促进储烟害虫呼吸作用,使其吸入磷化氢气体的量增加,起增效作用。本部分是标准编制时引用的主要标准、规范和相关规定本标准一部分术语参照规范性引用文件中的定义,另一部分参照业术语进行定义。此部分内容条款规定了熏蒸作业的条件要求以及作业人员的个体防护和劳动保护。需要;熏蒸作业人员是否通过相关考核等,如压力容器员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。事故,科学、高效、有序地组织开展抢险、救灾工作,最大限度减少人员伤亡和财产损失,虫害治理企业应结合每次熏蒸的实际情况,配套相应的应急救援预案。应急救援工作,应当坚持"预防为主、常备不懈、以人为本、救人第一"的方针,贯彻听从命令、服从指挥、分级负责、班组为主、企业自救与社会救援相结合和依靠科技、加强协作、快速有效处置、因此接触、使用磷化铝(锌)等熏蒸剂和清洗磷化氢发生器时,均应佩戴符合GB2890所以在熏蒸区域、设备清洗现场和残留物处理区应配备足量有效的灭火器具(灭火器、灭火毯、消防沙等)、备用防护用品(防毒面具、滤毒罐、全身隔绝式防毒服、橡胶手套等)、报警联络工具等,并在这些区域悬挂醒目的警示标志,在安全区域应配备急救用品(急救药品、氧气袋等)。化氢气体能够快速的消散、稀释、分解,降低对环境和人的影响。4.1.6CORESTA组织在一些地区开展了烟箱内温度范围在10~15℃内的熏蒸试验,大量结果16天以上[,这样的时间或浓度条件在实践上是难以大范围实施的,因为这对仓库的密封性于16℃时不宜采用磷化氢熏蒸。选用原则和要求应符合GB11651的相关规定。氢通过血液分布到全身各个器官和组织,损害中枢神经系统以及肝、肾、心脏等实质脏器。障碍。磷化氢中毒的特征是它在不刺激呼吸道粘膜的情况下被吸入而直接导致急性中毒死表1磷化氢对人的毒性[3]7磷化氢浓度75中毒情况立即毙命20~60min死亡1h后有生命危险数h后有严重影响6h后有中毒症状99.9%,磷化氢气体与二氧化碳气体质量比为2比98;钢瓶瓶体质量符合GB5099的规定;7熏蒸作业流程应包括熏蒸方式(整仓熏蒸、密封垛熏蒸、整仓带密封垛熏蒸)、施药方式(仓外磷化氢发7.1.3《粮油储藏技术规范(试行)》49.2.3条规定熏蒸过程应在熏蒸库房四周10m左右设宜选择气密性好、耐磨、柔软、抗拉性强、透明度好的聚乙烯薄膜作为密封的主材料,凝后会结露,因此管道尾端出气口不应正对烟箱防止储烟受潮。输气管道不准从烟箱上方通过防止管道内磷化氢局部浓度过高产生自燃时引燃烟叶。化铝(锌)等熏蒸药剂或磷化氢液化熏蒸剂等,并记录领用人、领取时间、物品名称、数量、使用地点、使用时间、返库时间、包装回收、保管人等信息。引起燃爆,因此应佩戴好个人防护用品并使用厂家提供的专用开启工具或不产生火花的工程中磷化氢发生泄露,对环境和作业人员造成威胁。检漏方法:打开CO₂气瓶阀,将减压器出口压力调至设计压力(0.2MPa),用发泡剂检查装置各连接处,以检验无泄漏为合格。严格按磷化氢发生器的使用说明操作设备,包括设备加水、连接、检漏、排氧等程序。将磷化铝等药剂加入反应器时应控制好药剂加入的速度,以控制药剂与水反应产生磷化氢的速度。磷化铝药剂最初加入水中时,其反应比较平和,经一段时间反应后水温上升,合气体后方可撤机,避免在设备拆卸和清洗过程中发生人员中毒和燃爆事故。生燃爆和人员中毒事故;整个过程应保证二氧化碳的连续供应并防止二氧化碳钢瓶减压释放装置出现冻堵现象,因为钢瓶中液态二氧化碳转变为气态将会吸收大量的热,可能使管道结霜、冻堵,阻塞二氧化碳气体的流通,导致二氧化碳供应不足甚至停止供应,在施药现场应配备二套二氧化碳气体供气装置。施药期间,作业人员应随时观察设备运行情况,确保设备在允许的温度和压力下工作。设备工作时当温度超过允许值应加大二氧化碳流碳流量以降压,并检查输气管道是否畅通。窗、密封垛和地面缝隙等密封处)进行3次检测。修订)。项目组通过实验(实验报告见附件1)得出在3级风以下和3~4级风开门(窗)散气时安全距离与散气浓度之间的关系(表2)表2散气浓度和风速与散气安全距离安全距离散气时熏蒸库房或密封垛内磷化氢气体浓度<3级风3~4级风为保证散气时的安全,四级风以上不宜采用开门(窗)散气的方式,四级风以下散气浓度与开门(窗)散气的安全距离参见表3。在表3安全距离范围内有生活区、工作区或公表3四级风以下散气浓度与开门(窗)散气的安全距离散气浓度安全距离熏蒸密闭期间设置的安全距离为20m,开门(窗)散气时,受散气时熏蒸库房或密封标志也应根据散气时磷化氢气体的浓度、天气情况等重新设置。开门(窗)散气时,为防止熏蒸区域散气时局部浓度过高对周边居民和工作人员的健康整仓散气时,先拆除仓库1张门膜,自然通风数小时(通过空气流动可以进一步降低仓库内磷化氢气体的浓度),再从仓库外部开启门窗,先开启下风方向的门窗,后开启上风方向的门窗(先开上风门窗再开下风门窗时,可能会吸入更多含磷化氢气体的空气),先楼上后楼下(先楼下再楼上,上楼的过程要穿越正在散气的楼层);仓库内密封垛散气时,掀开密封垛,关闭门窗,利用残余气体熏蒸仓库内其他空间虫害1天。磷化氢回收时,所用设备应符合环保要求并在质量技术监督局备案,回收后,熏蒸库房或密封垛内磷化氢浓度低于0.2ml/m³后方可散气。 磷化氢发生器施药起火时,将与抢险无关的人员撤离至安全地带,做好财产保护,并除环境污染。随时检

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