八区液氮冻结方案()
液氮防冻应急预案

一、编制目的为保障公司液氮储存和使用过程中的安全,预防因低温造成的设备损坏、事故发生,特制定本液氮防冻应急预案。
本预案旨在提高应对液氮防冻突发事件的应急能力,确保人员和财产安全,维护公司正常生产秩序。
二、适用范围本预案适用于公司液氮储存、运输、使用等各个环节,包括但不限于液氮储存罐、管道、设备、场所等。
三、应急预案组织机构1. 应急领导小组:负责组织、协调、指挥液氮防冻应急工作。
2. 应急救援小组:负责现场救援、人员疏散、设备抢修等工作。
3. 信息报送小组:负责及时收集、整理、上报应急信息。
四、应急预案措施1. 预防措施(1)加强液氮储存罐、管道、设备的日常检查,确保其完好无损。
(2)对液氮储存罐、管道、设备进行保温处理,防止低温造成的损坏。
(3)在低温天气来临前,提前做好防冻准备,确保液氮储存、运输、使用等环节不受影响。
2. 应急措施(1)发现液氮泄漏、设备损坏等情况,立即启动应急预案,通知应急救援小组。
(2)应急救援小组迅速到达现场,评估事故情况,制定抢修方案。
(3)对泄漏的液氮进行收集、处理,防止污染环境。
(4)对损坏的设备进行抢修,确保液氮储存、运输、使用等环节恢复正常。
(5)对受影响的区域进行疏散,确保人员安全。
(6)及时上报应急信息,确保相关部门及时了解事故情况。
五、应急响应程序1. 事故报告(1)发现液氮泄漏、设备损坏等情况,立即向应急领导小组报告。
(2)应急领导小组接到报告后,立即启动应急预案。
2. 应急处置(1)应急救援小组迅速到达现场,评估事故情况。
(2)根据事故情况,制定抢修方案,并组织实施。
(3)对受影响的区域进行疏散,确保人员安全。
3. 信息报送(1)应急领导小组负责收集、整理、上报应急信息。
(2)信息报送小组负责及时收集、整理、上报应急信息。
六、应急保障1. 人员保障:确保应急救援小组具备相应技能和经验。
2. 设备保障:确保应急设备完好,满足应急处置需求。
3. 物资保障:确保应急物资充足,满足应急处置需求。
液氮冻结器的原理

液氮冻结器的原理液氮冻结器是一种常用于冷冻处理和低温实验的设备。
它利用液态氮的低温特性来快速冷冻、固化和保存各种样品和材料。
液氮冻结器的原理主要包括液态氮的制备和循环、冷却系统的设计和样品的冷冻处理。
液态氮的制备和循环是液氮冻结器的基本原理之一。
液态氮是指在常压下的温度低于-196的氮气状态。
液态氮的制备主要通过气体压缩和降温来实现。
首先,将氮气经过压缩泵进行压缩,使其达到液化的条件。
然后,将压缩后的氮气通过膨胀阀进行降温,使氮气的温度低于其沸点(77K),形成液态氮。
液态氮的循环是指通过循环泵将液态氮从储液罐中抽取出来,并通过热交换装置冷却后再回到储液罐中,形成闭路循环。
冷却系统的设计是液氮冻结器的另一个原理。
一般来说,液氮冻结器采用多级冷却系统。
首先,储液罐中的液态氮通过冷凝器进行冷却,冷却后的液态氮通过蒸发器释放出来,将样品的温度降低到所需的低温。
然后,通过加热器对蒸发的氮气进行再加热,使其升温并通过液氮蒸发器再次冷却,实现液态氮的循环。
此外,液氮冻结器还可以通过调节循环泵的流量和加热器的加热功率来控制冷却系统的温度和冷却速度。
样品的冷冻处理是液氮冻结器的最核心原理。
液氮冻结器可以将样品的温度迅速降至低温,从而实现冷冻、固化和保存各种不同类型的样品。
在样品冷冻处理过程中,液态氮通过液氮蒸发器将样品的温度迅速降低到低于其转变温度,从而使样品在低温条件下快速冷冻、固化和保存。
样品的冷冻速度和冻结深度取决于样品的性质和尺寸,以及液态氮的温度和冷却速度。
通常情况下,液氮冻结器可以在很短的时间内将样品的温度降低到-196以下,从而实现对样品的快速冷冻。
总结起来,液氮冻结器的原理主要包括液态氮的制备和循环、冷却系统的设计和样品的冷冻处理。
通过液态氮的制备和循环,液氮冻结器可以实现液态氮的供应和循环使用。
通过冷却系统的设计,液氮冻结器可以实现对样品的快速冷却,并控制冷却过程的温度和速度。
通过样品的冷冻处理,液氮冻结器可以实现对各种样品的冷冻、固化和保存。
液氮超低温冷冻

液氮超低温冷冻
一.什么是液氮
惰性的,无色,无嗅,无腐蚀性,不可燃,温度极低的液体。
从空气中分离获得,沸点为-196℃。
二.液氮速冻技术的兴起
用液氮速冻食品,最早始于美国。
美国在50年代就开始了这方面的研究,至1960年即正式用于速冻食品。
1964年开始在生产上迅速推广。
目前液氮速冻已在美国家食品加工企业中广泛采用,该项技术已经开始在全球范围内进行传播。
丹东天茂气体有限公司位于中国最大的边境城市---辽宁省丹东市,是东北最大的气体制造商和供应商,不论您是何种规模的食品生产商,天茂气体都能为您提供创新的冷冻、冷却和包装解决方案。
一).面向的客户需求:
需要连续或分批冷冻或冷却食品;
需要制作高品质的切片食品;
需要搅拌或成型加工的食品;
需要延长食品的保存期限。
三.液氮的价格和优势
相对于液态二氧化碳液氮具有更加稳定的价格优势,能产生气氛保护,使所加工的肉类产品恢复冷却之前的状态。
对于购买液氮的客户,我们公司根据您的需求可以提供配套的设备、服务及解决方案,采取设备租赁的形式可以极大地减少客户的前
期投入。
制冷设备占地少,冷冻快,速度是一般冷冻的30--40倍。
由于超速冻能使细胞内和细胞间隙中的水同时冻结成无数微细均匀的冰晶体,使细胞组织不受破坏,因而解冻后食品能最大限度地恢复到原来的新鲜状态和原有的营养成分。
保鲜时间长,液氮超低温冷冻可以隔绝杂菌。
减少微生物的作用。
(转自网络,如有侵权,请联系我)。
液氮冻结施工方案

上海轨道10号线5标四川北路站盾构出洞液氮冻结方案中煤第五建设公司上海分公司公司二OO八年五月一、概况上海轨道交通10号线5标四川北路站~天潼路站区间工程采用盾构法施工隧道。
本工程四川北路站西端头井盾构出洞口处的地基采用三轴搅拌桩及高压旋喷桩进行加固。
由于道路翻交的要求,四川北路站西端头井上行线进洞口地基加固提前进行,采用三轴搅拌桩进行加固,工期为2007年4月18日至2007年5月2日,28天无侧限抗压强度达到设计要求。
同时进行此区域的“夹心饼干”施工,采用高压旋喷桩施工,工期为2007年5月6日至2007年5月12日。
剩余部分地基加固(下行线)采用三重管高压旋喷桩进行加固,施工工期为2008年2月11日至2008年2月26日,经抽样检测,28天无侧限抗压强度达到设计要求。
由于一些不可预见性问题,下行线出洞开样孔9个中,其中有七个出现出水出砂现象,鉴于工期等现场的其它工况条件,为确保盾构出洞的安全,现拟采取液氮冻结法进行封水堵漏加固土体的措施,再进行破洞门割除钢筋,进行盾构推出洞。
拟冻结加固深度为17m。
二、冻结方案设计采用12个液氮冻结孔冻结,一次冻结全深,设计冻结孔间距800mm,1#~12#每根冻结管长度为17m。
液氮冻结管选用Ф89×5.5mm(或Ф73×5.5mm)304不锈钢管,供液管选用Ф32×3.0mm304不锈钢管。
冻结孔离槽壁300mm。
设计测温孔3个。
其布置如图所示。
图1 冻结孔布置图图2液氮冻结加固区域示意图三、冻结管及测温孔施工4.1设备选型因为工期较紧,该液氮冻结加固区为高压旋喷加固过的,地层较硬,先采用进口的阿特拉丝钻机先钻孔,在选择GXY-1C型垂直钻机1台,进行冲孔,以泥浆护壁钻进,在下如冻结管。
4.2钻孔量钻孔总长度:冻结孔17×12=204米,测温孔17×2+7.8=41.8米。
4.3钻孔质量控制a.冻结孔的孔位偏差不大于10mm;b.钻孔偏斜率控制在0.5%以内;c.冻结孔深度不小于设计深度;d.确保焊接质量,不得有漏水现象四、液氮冻结孔施工工艺流程五、冻结施工6.1液氮需要量冻结体积为:10.3×17×1.5=约262.65m3。
液氮冻结

圆梁山隧道平导2号溶洞液氮局部冻结施工方案兖矿东华建设有限公司新陆冻结安装分公司二○○三年十一月十九日圆梁山隧道平导洞液氮局部冻结加固初步方案一、概况平导洞目前已经开挖的5米范围,上部比较稳定, 目前已经开挖至中心线向下1米,往下出现流沙,开挖困难,拟采用液氮快速冻结加固下部地层。
二、冻结方案采用半断面局部冻结,开挖直径6.84米,多排倾斜冻结孔,地面以下开挖半径内不冻结,冻结孔数13个,冻结孔中心间距500mm,边对边距离392mm,冻结孔深度6m,冻结管采用ф108*3mm无缝钢管,材质为不锈钢。
布置温度监测孔8个.三、冻结参数确定1. 荷载计算取0.5MPA.2. 冻结加固体厚度假定加固体为半圆而承受水土压力,用半圆拱应力计算加固体的厚度,冻土弯拉强度,当冻土平均温度为-20 ℃时,冻结粉细砂的弯拉强度取为10. 0MPa 。
估算加固厚度:h = 3.0 m说明:粉细砂的-20 ℃时的强度没有试验数据,参考《建井手册》砂的抗压强度-10 ℃时在8. 0MPa~12. 0MPa之间,而冻土的强度随温度的降低而呈准线性降低,因此该处的粉细砂-20 ℃时的抗压强度应不低于16MPa,冻土的弯拉强度低于抗压强度,因此-20 ℃时,冻结粉细砂的弯拉强度取10. 0MPa 是安全的。
(三)稳定性校验冻土体本身处于加固过的土层中,稳定性充足,可不作校验。
(四)冻结加固体其他尺寸的确定冻结管的布置及其它设计。
包括冻结管长度、氮需要量估算、钻孔量等内容。
1.冻结管长度冻结管总长度5.42*190=1030*1.41(考虑45度倾角)=1452米;测温管总长度5.42*10=55*1.41=80米;地面连接长度约200米;供液管长度1652米,ф38*3mm无缝不锈钢管。
2.钻孔量钻孔总长度1452+80=1532米;钻孔钻进精度1.0%。
3.液氮需要量冻土总体积5.5*5.42*3.0=89.43立方米;每立方米冻土约需液氮1500公斤,考虑25%损耗,为1875公斤,则总需要液氮量1875*89.43=167681公斤;维护冻结视冻结时间的长短而定,如果按4天计算,每天约10000公斤,维护冻结需液氮量10000*4=40000公斤。
液氮冷冻注意事项与储存情况!

液氮冷冻注意事项与储存情况!1.液氮操作注意事项:(1).密闭操作,提供良好的自然通风条件。
(2).操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。
(3).建议操作人员穿防寒服,戴防寒手套。
(4).防止气体泄漏到工作场所空气中。
(5).运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。
(6).配备泄漏应急处理设备。
2.液氮保存:通过在液氮中冷冻保存细胞或组织被理解为冷冻保存。
通过这种方法,尽管生物系统变成固体的聚集状态,但是可以几乎无限期地维持细胞的活力。
冷冻储存可用于植物细胞和动物细胞,人类,例如血液,精子,卵母细胞和胚胎中。
存储在所谓的低温库中进行。
因此,可以在一种冷粪中获得保守细胞很长时间,其中所有的代谢过程几乎都停滞了。
解冻后,细胞可以恢复正常的生理过程。
单个细胞可以如此迅速地冷冻,使得水只形成小冰晶。
在更大的多细胞生物体中,由于细胞核中的温度过低太低,冰晶体在冻结过程中会发生变形,这样它们会破裂穿过细胞壁,从而不可修复地破坏它们。
冻结中的草莓冻结清楚地说明了冻结过程中的细胞损伤:解冻后,草莓是泥泞的-它们已经失去了从受损细胞逃逸的水。
如果以前制备样品,晶体在非常好的冷冻条件下冷冻,例如液氮至77K(-196°C),则冷冻保存现在可用于细胞样品直到小器官,冷却(玻璃)。
因此,各种青苔可以在-135℃下冷冻保存数年,而不会损失其再生能力。
(1)较大的器官和生物体在冷冻保存期间受到损害,这无法通过今天的手段来补救。
因此,只有克罗尼克的成败才会追溯地评估。
(2)在生物化学中,用于冷冻保存的细胞通常在具有二甲基亚砜的培养基的冷冻介质中冷冻。
例如,在具有20%(v/v)FCS和10%(v/v)DMSO的培养基中。
部分地,还使用乙二醇代替DMSO。
(3)在玻璃化的情况下,完全避免了冷却期间冰晶的形成,例如浓缩甘油溶液(每公斤17摩尔)。
有青蛙,如林蛙,如昆虫,由于身体传播的防冻剂(尿素),冬季冻结至一定临界温度。
冻结方案_精品文档

引言冻结是指将某一特定物体或系统中的液体或气态物质转化为固态的过程。
在许多行业和领域中,冻结技术被广泛应用于食品加工、医药研究、生物科学等方面。
本文将就冻结方案进行深入探讨,包括冻结的原理、常见的冻结方法、冻结设备的选型和关键因素的考虑等。
1. 冻结的原理冻结是由于物质的温度下降到足够低的程度,使分子的热运动转化为微观热振动,导致物质分子之间的相互作用增强,从而形成固体的过程。
常见物质的冻结点温度为摄氏0度(水的冰冻点),但不同的物质冻结点温度有所不同。
2. 常见的冻结方法2.1 自然冻结法自然冻结是指将物体暴露在自然环境中,通过外界的低温自然降低其温度以实现冻结。
这种方法成本低廉,适用于一些简单的冻结需求,但速度慢且很难控制温度。
因此,在一些实验和研究方面,自然冻结的应用较为有限。
2.2 快速冻结法快速冻结是指将物体迅速置于低温环境中,以加快冷却速度和减少冷冻时间的方法。
常见的快速冻结方法包括液氮冷冻法和液氮喷淋法。
这些方法可以快速冷却样品,避免因冷冻速度过慢而导致的质量损失。
2.3 直接冷冻法直接冷冻是指通过直接接触物体与冷却介质进行冷却的方法。
常用的直接冷冻介质包括冷凝液、制冷剂等。
直接冷冻具有操作简单、成本较低的优点,适用于一些中小型的冷冻需求。
2.4 间接冷冻法间接冷冻是指通过间接接触物体与冷却介质进行冷却的方法。
常见的间接冷冻技术包括冷藏室冷冻法、蒸发冷冻法等。
这些方法通常需要使用冷却设备,能够更好地控制冷却速度和温度,适用于一些对冻结过程要求严格的应用场景。
3. 冻结设备的选型选择合适的冻结设备对于实施冻结方案至关重要。
以下是在选型过程中需要注意的几个关键因素:3.1 温度范围要求不同的物体和应用场景对温度范围的要求不同。
例如,对于食品冷冻,常见的温度范围为-18摄氏度至-25摄氏度;而对于医药研究中的冷冻需求,温度范围可能更低。
3.2 冷却速度要求不同的物质有不同的冷冻速度要求。
液氮应急处理方案设计

液氮应急处理方案设计1. 引言液氮是一种常用的低温物质,广泛应用于科学研究、医学、工业等领域。
然而,液氮的使用也存在一定的风险,可能导致人身伤害和财产损失。
因此,为了保障人员安全和设备正常运行,我们需要制定一套液氮应急处理方案。
2. 应急处理流程2.1. 发现液氮泄漏- 如果发现液氮泄漏,立即向周围人员发出警报。
- 确保自身安全,迅速远离泄漏源,并避免直接接触液氮。
- 隔离泄漏区域,防止其他人员进入。
2.2. 停止液氮供应- 尽快关闭液氮供应源,如关闭液氮管道阀门或切断电源。
2.3. 通风处理- 打开通风设备,加强通风,将泄漏的液氮迅速稀释和排除。
2.4. 紧急救援- 如果有人受伤或出现异常症状,立即进行紧急救援措施。
- 拨打紧急救援电话,向医务人员提供准确的液氮泄漏情况和伤情描述。
2.5. 清理和修复- 等待液氮完全蒸发后,进行泄漏区域的清理工作。
- 检查液氮系统,修复泄漏源,并重新测试系统的安全性。
3. 员工培训和意识提升- 针对液氮的安全使用和应急处理流程,开展定期培训。
- 向所有员工提供必要的液氮安全知识和防护装备。
4. 液氮设备维护和检修- 定期对液氮设备进行维护和检修,确保其正常运行和安全性。
- 检查液氮管道、阀门、密封件等部件的完整性和可靠性。
5. 应急设备准备- 配备适当的个人防护装备,如防护手套、护目镜等。
- 准备应急处理所需的工具和设备,如泄漏控制器、泄漏检测仪等。
6. 总结制定液氮应急处理方案是保障人员安全和设备正常运行的重要措施。
通过建立应急处理流程、进行员工培训和意识提升、加强设备维护和检修以及准备应急设备,我们可以有效应对液氮泄漏等突发事件,最大限度地减少潜在的风险和损失。
---(以上内容仅供参考,具体方案设计应根据实际情况进行调整和完善。
)。
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八区液氮冻结封堵施工方案编制:审核:审定:中煤隧道工程有限公司2012年12月目录目录01. 工程概况02. 液氮冻结施工12.1液氮冻结施工工艺流程(见图3)12.2冻结孔施工22.3 液氮冻结施工 32.3.1冻结系统安装32.3.2制冷设计32.3.3液氮需要量32.3.4冻结时间估算32.4施工总工期32.5劳动组织42.6施工安全措施42.8主要冻结加固材料清单43. 应急预案54.融沉注浆 (13)1. 工程概况八区训练场西北面在最后2m的开挖施工过程中,有涌砂漏水现象,为保证后续工程开挖顺利进行,拟采取液氮冻结封堵地连墙接缝漏水点。
道外地区很少有地下顶管11米以下的项目,稍有不慎极易突发流沙,治理稍有延迟发生大量流沙毁灭道路,建筑物,各种管道下沉断裂后果严重。
具体的施工方法为:采用打1排5个液氮孔,冻结孔间距均为800mm,该排孔离地道桥水平间距800mm,离下水方渠水平间距约950mm,在两侧距离冻结管800mm距离处各布设一个测温孔,每根冻结管和测温管长度为12.8m。
采用局部冻结法,冻结管结构见图4,冻结管隔板位于标高-7.100m处,底口标高-12.800m。
冻结管选用Ф108×8mm不锈钢管,测温管选用Ф89×5mm不锈钢钢管,供液管选用φ32×3mm 不锈钢管。
冻结壁厚度取1.75m。
图1冻结孔布置图图2冻结孔立面图液氮冻结封水原理:液态的氮经过减压后,变为气态的氮气,在气化的过程中要吸收大量的热量。
利用该原理,在漏水部要封水的部位布置好冻结孔让液氮通过冻结孔,从而使液氮气化过程中吸收冻结管周围土体的热量,达到土体快速冻结形成冻土维幕,达到封水的目的。
2. 液氮冻结施工2.1液氮冻结施工工艺流程(见图3)图3:施工工艺流程图2.2冻结孔施工采用1排5个液氮冻结孔冻结,间距800mm;液氮冻结管选用Ф108×8mm不锈钢管,测温管选用Ф89×5mm不锈钢钢管,供液管及系统连接管路选用Ф32×3.0mmR304不锈钢管。
选择XY-2型垂直钻机1台(电机功率22KW),进行钻孔,以泥浆护壁钻进,再下入冻结管。
选用BW-250/50型泥浆泵1台,电机功率14.5KW。
图2.3 液氮冻结施工2.3.1冻结系统安装五个冻结管分成五组连接以保证冻结效果;液氮供应槽车设置在地面离冻结位置较近位置,利用Ø40×4不锈钢管将液氮接至冻结工作面,进行冻结。
2.3.2制冷设计液氮冻结的关键环节为温度控制,根据以往液氮冻结的经验,液氮储罐出口的温度控制在-150℃~-170℃,压力控制在0.10MPa~0.15MPa为宜,冻结管出口温度控制在-50℃~-70℃,压力控制在0.05MPa~0.1MPa为宜,压力调节可使用液氮储罐上的散热板,温度调节使用每组进路中截止阀。
2.3.3液氮需要量冻结体积为:长×宽×高=5.4×2.2×7.9=93.85m3。
每立方米冻土约需液氮2000Kg,则积极冻结时总需液氮量:2000×93.85×1.6=300326Kg。
维护冻结按24小时计算,每组每小时约200 Kg,共分5组,每天维护冻结需液氮量24×200×5=24000Kg,此次开挖完成暂定5天,如工期延长维护冻结液氮量将相应增加。
初步估计液氮消耗量,封水总共消耗量:300326+24000×5=420326Kg。
2.3.4冻结时间估算液氮冻结由于温度极低,冻土的发展速度也较快,根据液氮在冻结管中单位时间的蒸发量不同,冻土的发展速度约在1~5cm/h,根据以往工程的施工经验,取冻土的发展速度为10cm/天。
冻结帷幕要达到冻结壁厚度1.6m,需要冻土的发展半径约为1100mm,按冻土的发展速度为10cm/天,距此推算冻结时间为:T=950/10=9.5天为确保效果,需冻结11天,再通过测温孔的测温判断,方可进行后继施工。
2.4施工总工期总工期21天;1.准备1天2.打钻3天;3.安装1天;4.积极冻结11天;5、维护冻结5天。
2.5劳动组织2.6(1)进点前对全体施工人员进行安全施工交底,提高遵章守纪、安全生产、文明施工、安全用电、用火、防液氮的安全意识。
(2)认真贯彻执行保安规程、井巷工程施工验收规范、安全操作规程等各项安全生产规程、规范,健全落实岗位责任制,忠于职守,各尽其责。
(3)健全组织、发挥专职安全工作人员的作用,建立以项目经理为第一责任者的安全生产责任制,支持兼职安全人员的工作,发挥他们的监督指导作用。
(4)合理使用并定期检查保养液氮设备,提高设备有效施工时间和效率,保证设备状况良好,杜绝跑、冒、滴、漏现象。
(5)强化生产指挥系统,做到分工明确、调度指挥有力、工序衔接合理,保证生产环境整洁有序,道路畅通,做到安全生产和文明施工。
(6)做好防汛、防火工作,冷冻系统以内严禁吸烟及明火,并备好消防器材,在必要的位置安装警戒牌。
(7)认真执行各项安全生产规定,严禁违章指挥和违章操作。
(8)液氮操作注意事项:①操作人员开关阀门必须戴棉手套;②液氮出气管尽量向上靠近地面2米以上;③对于设备、管道、阀门的解冻,只能用水冲,严禁敲打、火烤和电加热。
④液氮储槽严禁油类、酸、碱等物质接触。
⑤非工作人员一律不准进入液氮区域,不得随意拨弄阀门、减压装置,发现问题及时通知供应商。
⑥蒸发器结霜严重时,及时做好除霜工作。
⑦密切注意槽车的储液量,若达到规定下限,应及时联系供应商送气。
⑧液氮泄露,立即关闭供液阀门,人员当心窒息(放空时尽可能远离)。
在以下情况易发生窒息事故:在储槽、容器、管道排气口等的排出口;进入氮气吹扫过的容器;隧道及通风性能不好的地方。
为防止窒息事故发生特规定如下:a未知密闭空间存在何种气体或知道有何种气体却未采取安全措施的严禁入内;b在进入密闭空间或窒息性气体泄漏区前,应先进行打扫或清理工作,并用测氧仪测量环境中氧的含量。
须确认含氧量在安全范围内或采取安全措施后方可进入;⑨严格控制进气压力不超过2kg/cm2;⑩液氮管路处设置安全警示牌。
2.8主要冻结加固材料清单3. 应急预案3.1开挖抢险方案3.1.1发生险情的组织和汇报程序、处理方案(1)险情发生时,项目经理、项目总工、负责立即去现场组织抢险,抢险队伍火速抵达,按预定方案进行抢险。
同时报告总包及业主单位。
(2)抢险领导小队队长在第一时间将险情的发生地点、状况向业主代表汇报。
(3)险情发生后,由项目总工及项目负责人在12小时内写出书面报告,报总包及业主单位,报告内容包括:事故发生的时间、地点、事故发生的简要经过、事故损失的初步估计、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故的控制情况。
3.1.2开挖施工中遇到险情的具体方案(1)窒息事故应急预案将受伤人员移到通风处,进行人工呼吸。
关闭漏气阀门,堵住漏源对现场进行通风。
报告部门领导。
(2)低温冻伤应急预案若发生冻伤事故,不要摩擦或活动冻伤部位,而是用40摄氏度以下的温水冲洗,使其温度缓慢回升。
若全身大面积冻伤,应尽快脱去衣服再用温水冲洗,使其升温。
同时立即送医院治疗,若由于物料泄漏而造成,还要断开漏源。
(3)维护冻结时,为防止在基坑开挖过程中出现冻结温度升高而化冻、开挖面渗漏水砂等一系列可能引起严重后果的事件发生,本着“安全施工、预防为主”的原则,对此冻结施工作如下预案:①开挖面有水渗出处理措施如果开挖过程中有水渗出,立即停止施工,在第一时间由当班工长通知值班管理人员,同时对渗漏水点进行处理。
若量很小,只是滴漏,并没有形成线流,可用双快水泥封堵,如果流量大,要用沙袋回填开挖面后商定处理方案。
冷冻站人员及时对渗水点进行观察,立即查找原因,调整冻结参数。
②开挖面有化冻现象处理措施掘进施工人员如果发现已开挖暴露面不断土块掉下,且影响面积较大,而周围土体有松冻现象,应立即通知冻结站施工人员,由冻结施工人员根据判断情况,加强冻结,同时用保温板做好开挖面保温。
③当测点温度每天有1℃以上升高时处理措施当测点温度每天有1℃以上升高时,查出温度升高原因,加强冷冻板液氮循环,加厚加宽该测温孔附近的保温层。
3.1.3其它措施(1)冻结措施①施工前对各系统进行严格调试,对各个环节严把质量关,精心调试,在施工前做到所有管路设备正常运转。
②安装各类计量和检测仪表,并预留备件;液氮正常循环前应进行管路施压渗漏检测;制定及实施检查和监督机制,做好记录和巡察工作,特别是要做好冻结管的打压工作。
③按照方案对各系统参数进行监测,做到每天一测,关键参数多次监测,发现问题立即处理,决不放过每个环节。
按设计,冻结达到要求准备开挖时,除根据测温孔温度情况外,还应在冻结可能存在的最薄弱部位打几个探孔,以确定冻土的强度,冻土强度达到设计值后,再实施开挖。
如果达不到开挖条件,应组织有关专家、技术人员等进行现场分析研究,找出原因合理延长冻结期,待冻结壁完全达到设计厚度后方可正式开挖。
3.3.1成立抢险领导小组组长:项目经理副组长:副经理组员:项目部其他管理人员等3.3.2救援队伍的组成组建强有力的救援队伍,在发生突发工程事故时能在工程事故应急指挥领导小组的指挥下迅速启动。
救援队伍由经理部和各项目队中抽调年轻力壮的人员组成,并根据需要分为抢险小分队、救护小分队或机动小分队。
紧急事故发生时,抢险小分队在现场指挥统一调动下,有条不紊的实施工程抢险;救护小分队立即实施现场紧急救护,并与当地医院联系。
机动小分队根据现场实际情况,机动调配,协助抢险小分队和救护小分队,以及做好其他现场处理工作。
抢险领导小组人员分工:组长:全面负责、处理、协调施工工作的一切事物,落实措施,确保生产、生活的正常进行。
副组长:负责施工中所有施工方案、技术措施、抢险予案等工作的开展实施及施工现场质量、进度、安全。
组员:在抢险中负责施工机械、抢险人员的组织调动;安全文明施工日常检查工作,施工预案的准备工作;处理所有机械设备的故障。
当紧急情况发生时,由班组应急联络员或事故发现者立即向专职安全员报告;专职安全员获知后,须在事故发生立即向经理部领导及监理、业主代表汇报;经理部领导赶到现场在听取初步分析事故原因后,根据现场实际情况进一步分析事故原因,制定相应处理办法,并视情况通知附近居委会、防汛工程指挥部等。
3.4其它相关事项3.4.1值班制度每天值班时间:8:00~次日8:00,轮流滚动。
3.4.2材料设备管理制度(1)储备物资的管理由物资部进行统一管理,分项目单独存放。
(2)储备物资的调用必须由抢险小组下令后方可领用。
(3)储备物资的定期检查、更换、补充、调整工作由物资部进行做好动态管理。