火灾爆炸事故树分析
火灾爆炸事故树分析(油库静电)——措施(4)

编订:__________________审核:__________________单位:__________________火灾爆炸事故树分析(油库静电)——措施(4)Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-2700-83 火灾爆炸事故树分析(油库静电)——措施(4)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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静电放电引起火灾爆炸必须具备以下四个条件:(1)有产生静电的来源;(2)使静电得以积聚,并具有足够大的电场强度和达到引起火花放电的静电电压;(3)静电放电的能量达到爆炸性混合物的最小引燃能量;(4)静电放电火花周围有爆炸性的混合物存在,其浓度必须处于爆炸极限内。
反之,防止静电事故的措施是从控制这四个条件着手。
控制前三个条件实质上是控制静电的产生和积累,是消除静电危害的直接措施。
控制第四条件是消除或减少周围环境爆炸的危险,是防止静电危害的间接措施。
在油品的储运过程中,防止静电事故的安全措施主要有以下几个方面:1 防止爆炸性气体的形成大爆炸和火灾危险场所采用通风装置加强通风,及时排出爆炸性气体使浓度不在爆炸范围内,以防止静电火花引起爆炸。
同时对应于爆炸浓度范围还与温度密切相关,把温度控制在爆炸温度范围之外也是防止静电引起爆炸的途径。
对于油面空间不能采用正压通风的办法来防止爆炸性混合气体的形成,可采用惰性气体覆盖的方法(如氮气覆盖),或采用浮顶罐、内浮顶罐。
火灾事故树分析

火灾事故树分析一、引言火灾是一种具有破坏性的自然灾害,无论在工业生产、商业经营还是日常生活中,都可能发生火灾。
火灾给人们的生命财产安全带来了极大的危害。
为了减少火灾的发生,采取有效措施防范火灾,我们可以采用火灾事故树分析的方法来研究火灾的发生机理和途径,找出可能导致火灾发生的各种因素和环节,从而完善预防和控制措施,降低火灾的发生概率和危害程度。
二、火灾事故树分析原理火灾事故树分析是将火灾作为一种事故进行系统性的研究,通过分析和归纳火灾发生的各种可能因素和环节,构建火灾事故树模型,从而找出导致火灾发生的根本原因和主要路径。
火灾事故树分析主要包括以下几个步骤:1.确定事故目标:明确研究对象,分析的焦点和范围。
2.建立事故树:根据火灾的发生机理和途径,构建火灾事故树模型,将导致火灾事故发生的各种可能因素和环节以及它们之间的关系,进行系统性归纳和组织。
3.分析事故树:对火灾事故树模型进行细致分析,寻找导致火灾发生的根本原因和主要路径。
4.提出改进措施:根据事故树的分析结果,提出相应的预防和控制措施,完善火灾的预防和应对体系。
三、火灾事故树分析实例下面以办公室火灾为例,进行火灾事故树分析。
1. 确定事故目标:办公室火灾。
2. 建立事故树:(1)火灾发生火灾发生是火灾事故树的根本事件。
火灾发生的可能性受到多个因素的影响,比如电气设备故障、燃气泄漏、人为因素等。
(2)电气设备故障电气设备故障是火灾发生的一个可能因素。
电气设备故障可能是由于设备老化、线路短路、负荷过大等原因导致,进而引发火灾。
(3)燃气泄漏燃气泄漏是火灾发生的另一个可能因素。
燃气泄漏可能由于管道老化、设备损坏、操作不当等原因导致,进而引发火灾。
(4)人为因素人为因素是火灾发生的另一个可能因素。
比如吸烟、乱扔火柴、使用明火等不当行为,可能导致火灾的发生。
3. 分析事故树:通过对办公室火灾的事故树进行分析,可以发现火灾的发生是由多个因素和环节共同作用导致的。
油库静电火灾爆炸事故树分析

油库静电火灾爆炸故障树分析油库静电火灾爆炸故障树分析一、介绍当液相与固相之间,液相与气相之间,在液相和另一不相容液相之间以及在固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。
许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。
如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。
油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。
因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可*性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。
故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可*性的有效工具。
通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。
二、故障树1 故障树分析法故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。
这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。
把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”闸门分析了导致顶部事件的所有可能直接原因,以及它们之间自上而下的逻辑关系,并由此逐步深入,直到找出事故的基本原因,即为故障树的基本事件。
2 故障树分析的基本步骤FTA法的基本程序:熟悉系统-调查事故-确定顶事件-确定目标-调查原因事件-编制故障树-定性分析-定量分析-安全评价。
故障树分析过程大致可分为9个步骤。
第1~5步是分析的准备阶段,也是分析的基础,属于传统安全管理;第6步骤映射是正确分析的关键;第7步定性分析,是分析的核心;第8步定量分析,是分析的方向,即用数据表示安全与否;第9步安全性评价,是目的。
3 油库静电火灾爆炸事故树的建立油库静电火花造成油库火灾爆炸的故障树的建立过程,如图1所示。
发生器(乙炔)火灾爆炸事故树分析.资料

发生器(乙炔)火灾爆炸事故树分析唐俊岩王海瑜一、前言乙炔发生器是一种有火灾爆炸危险的设备。
采用事故树分析法对电石入水式低压乙炔发生器火灾、爆炸事件进行分析,进而提出了相应的对策措施,为企业消除事故及安全生产提供可靠保障。
乙炔是一种无色的气体,俗称电石气,是最简单的炔烃。
乙炔的用途很广,常见的溶解乙炔用于焊接或切割金属材料。
目前国内溶解乙炔的生产主要采用电石法。
电石法生产乙炔又可分为排水式、联合式、电石入水式和沉浮式等几种。
乙炔发生器是利用电石和水相互作用制取乙炔的设备,是乙炔生产的关键设备。
由于乙炔的危险性,乙炔发生器有燃烧爆炸危险。
本文采用事故树分析法对电石入水式低压乙炔发生器火灾、爆炸事件进行分析,并提出相应的安全对策措施,为企业消除事故及安全生产提供可靠保障。
二、方法简介事故树(Fault Tree Analysis, FTA),也称故障树,是一种描述事故因果关系的有方向的“树”,是安全系统工程中重要的分析方法之一。
它能对各种系统的危险性进行识别评价,既适用于定性分析,又能进行定量分析。
事故树分析是对既定的生产系统或作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果,按工艺流程、先后次序和因果关系绘成程序方框图,表示导致灾害、伤害事故(不希望事件)的各种因素之间的逻辑关系,它由输入符号或关系符号组成,用以分析系统的安全问题或系统的运行功能问题,并为判断灾害、伤害的发生途径及与灾害、伤害之间的关系,提供一种最形象、最简洁的表达形式。
三、分析步骤事故树分析步骤见图1。
图1 FTA步骤四、重点解决的技术问题1 绘制事故树我在广泛收集、整理有关事故资料,认真消化了相关安全规程、操作规程和众多事故案例的基础上作出乙炔发生器发生爆炸事故树。
绘制事故树时,重点注意了以下问题:(1)尽可能全面收集有关的事故案例及规程、标准。
(2)系统、全面地发掘事故的发生原因及事件相互间的逻辑关系。
作图过程中充分尊重生产、工艺、操作、安全等方面富有经验的同志的意见。
火灾事故的事故树分析

火灾事故的事故树分析一、引言在现代社会,火灾事故是一种常见的灾难事件,给人们的生命财产造成了严重的损失。
为了防范和减少火灾事故的发生,需要对火灾事故进行深入的分析,从而找出事故发生的原因和规律。
本文将对火灾事故进行事故树分析,通过分析火灾事故的各个因素,并结合火灾事故的管理措施和应急预案,提出相应的改进措施和预防措施,以期减少火灾事故的发生。
二、火灾事故的定义和特点火灾事故是指在特定时间和地点,发生的因火焰、高温、高热等引起的燃烧和助燃物燃烧所造成的事故。
火灾是一种严重的灾害事件,一旦发生,往往造成严重的人员伤亡和财产损失。
同时,火灾具有迅速蔓延、灭火困难等特点,给扑救和救援工作带来了很大的困难。
三、火灾事故的事故树分析1、事故树理论事故树是针对特定事故事件进行系统分析的一种方法,通过对事故事件进行逻辑上的追溯和分析,找出导致事故发生的根本原因和鲜明特点,从而提出相应的预防和改进措施。
事故树由事件树和逻辑门组成,通过构建事件树,再通过“与门”、“或门”、“非门”等逻辑门的组合,找出导致事故的根本原因,是一种常用的事故分析方法。
2、火灾事故的事故树分析(1)火源火源是火灾事故的发生和蔓延的根本原因,火源的产生往往是由于电路故障、短路、设备故障等引起的。
因此,电路和设备的安全性是火灾事故的首要考虑因素。
如果电路设计不合理、设备不合格、检修不到位等,都有可能导致火灾事故的发生。
因此,在设计过程中,需要加强对电路和设备的安全审查,严格遵循电气安全标准和程序,确保电路和设备的安全可靠。
(2)燃烧物燃烧物是火灾事故发生和蔓延的重要因素,燃烧物主要包括可燃气体、液体和固体等。
如果燃烧物的存储和使用不符合规定,容易引发火灾事故。
因此,对于易燃易爆物品,应该在存储和使用过程中加强监管和管理,确保安全使用,并设置相应的安全设施和控制措施,减少火灾事故的发生。
(3)助燃物助燃物是火灾事故发生和蔓延的重要因素,助燃物包括气态、液态和固态等。
汽油及柴油储罐区火灾爆炸事件事故树分析

事故树分析(FTA)针对储罐区火灾爆炸危险性较大的特点,以储罐区火灾爆炸事件为主要研究对象,用事故树的方法分析其发生爆炸的原因,同时,通过定性分析导致爆炸的因素,找出主要原因,并提出有力的防范或补救措施,并为预测和预防事故提供依据。
1.确定顶上事件以储罐区火灾爆炸事故作为顶上事件进行事故树分析。
2.分析原因事件储罐区火灾爆炸事故主要是因为储存的汽油及柴油为易燃易爆危险化学品,如果储存过程中如设备本身缺陷或安全装置失效或管理不善出现泄漏,如遇点火源(火焰、火星、灼热、电气火化、雷电、静电等),就会发生急剧的化学反应,从而引发爆炸。
3.编制事故树从顶上事件开始,结合上述原因事件的分析,继续层层分析每个原因的发生原因,一直分析到基本事件为止,从而可得知其主要的危险、有害因素。
储罐区的火灾爆炸事故树见下页图1。
4.事故树定性分析从图1可以看出,储罐区火灾爆炸事故数的结构式为:T=A+B因事故树较为复杂,顶上事件与第一层原因事件之间为“或”门关系,计算比较复杂,根据其特点,转化为成功树图2,从最小径集入手进行分析。
根据成功树得出结构函数式:T’ = A1’ + A2’ + α’= X1’X2’B1’X3’X4’ + B1’B2’ + α’= X1’X2’(C’X5’) X3’X4’ + (X8’X9’X10’)(X11’X12’) + α’= X1’X2’(X6’+X7’) X5’ X3’X4’ + X8’X9’X10’ X11’X12’ + α’= X1’X2’ X3’X4’ X5’X6’+ X1’X2’ X3’X4’ X5’X7’ + X8’X9’X10’ X11’X12’ + α’成功树的最小割集为:{X1’,X2’ ,X3’,X4’ ,X5’,X6’}{X1’,X2’ ,X3’,X4’ ,X5’,X7’}{X8’,X9’,X10’ ,X11’,X12’ }{α’}如将成功树布尔代数化简的最后结果变换为事故树结构,则表达式为:T = α(X1+X2+ X3+X4+X5+X6)(X1+X2+ X3+X4+ X5+X7)(X8+X9+X10+ X11+X12)即事故树的最小径集为:P1 ={α}P2 ={X1,X2,X3,X4,X5,X6}P3 ={X1,X2,X3,X4,X5,X7}P4 ={X8,X9,X10,X11,X12}X6X7图1储罐区火灾爆炸事故树故可以有效防止储罐区火灾爆炸事故的发生途径只有四个,只有使以上任意一个径集内所有的基本事件不发生才可以有效预防储罐区火灾爆炸事故的发生。
煤气化密闭框架装置的火灾爆炸事故树分析

火 灾 防治难 题 , 因我 国煤 炭 资源 多集 中在 北方 , 而北 方寒 冷 的天 气使 得 煤 气 化装 置 要采 用封 闭框 架 设 计 ,这给 消 防
安全 带来 了 巨大挑 战 ,本 文采 用 事 故树 分析 方 法对 该 问题 进行 了分析 。结果 表 明:在 预 防合 成 气火 灾爆 炸 事故 时, 气体探 测 器 的运 行状 态 与通 风 状况 是 造 成事 故发 生 的 重要 影 响 因素 ,在 平 时应该 加 强这 方 面 的检 查和 管 理 。 同时预 防合 成 气 泄漏 的发 生是从 源 头杜 绝 爆 炸事 故发 生的 重要 手 段 , 因此应 该特 别 注 意 生产设 备 的 密封状 况 。 此外 , 必须 严禁 生产 过程 中各 种形 式 的火源 存在 ,加强 安全教 育 ,避 免 因人 为 因素而造 成 灾害 事故 的发 生 。 【 关 键 词】煤 气化 ;封 闭框 架 ;事 故树 ;爆 炸;危 险源
Fa u l t Tr e e An a l y s i s o f i n Co a l Ga s i i f c a t i o n
Cl o s e d Fr a me De v i c e
M A Li n g l i ng
( H e f e i i f r e d e t a c h m e n t , H e f e i 2 3 0 0 0 0 , C h i n a )
Abs t r a c t : I n r e c e n t y e a r s , Chi n e s e c o a l g a s i ic f a t i o n t e c h n o l o g y ha s d e v e l o p e d r a p i d l y , t h e c o r r e s po nd i n g c o a l c h e mi c a l i n d u s t r y s c a l e i s b i g g e r a n d b i g g e r , f o l l o we d b y ir f e p r e v e n t i o n a n d c o n t r o l pr o b l e ms i n c o a l g a s i i f c a t i o n pl a c e . Be c a u s e e o a l r e s o ur c e s a r e mo s t l y s p r e a d i n t h e no r t h o f Ch i n a .wh o s e c o l d we a t h e r c a u s e s c o a l g a s i ic f a t i o n p l a n t t o a d o p t c l o s e d f r a me d e s i g n, whi c h b r o ug h t g r e a t c h a l l e n g e t o i f r e s a f e t y . Thi s p a p e r a na l y z e d t h i s p r o b l e m b y t h e f a u l t t r e e a n a l ys i s me t h o d. Th e r e s u l t s s h o w t ha t , i n p r e v e n t i ng t h e s y n g a s ir f e e x pl o s i o n a c c i d e n t , t h e g a s d e t e c t o r r un n i n g s t a t u s
火灾爆炸事故树分析(油库静电)——引言(1)参考文本

火灾爆炸事故树分析(油库静电)——引言(1)参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月火灾爆炸事故树分析(油库静电)——引言(1)参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。
许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。
如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。
油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。
因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。
故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。
通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。
郑贤斌陈国明请在此位置输入品牌名/标语/sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。
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火灾爆炸事故树分析(油库静电) ——引言(1) 当液相与固相之间,液相与气相之间,液相与另一不相容的液相之间以及固相和气相之间,由于流动、搅拌、沉降、过滤、冲刷、喷射、灌注、飞溅、剧烈晃动以及发泡等接触、分离的相对运动,都会在介质中产生静电。许多石油化工产品都属于高绝缘物质,这类非导电性液体在生产和储运过程中,产生和积聚大量的静电荷,静电聚积到一定程度就可发生火花放电。如果在放电空间还同时存在爆炸性气体,便可能引起着火和爆炸。油库静电引起火灾爆炸是一种恶性事故,因而对于油库中防静电危害具有非常重要的意义。因此,如何安全有效地管理和维修油库,提高油库的安全可靠性,已是当前油库安全管理工作所面临的一个重大课题。故障树分析法(FTA法)是分析复杂、大型系统安全可靠性的有效工具。通过油库静电故障树分析,可找出系统存在的薄弱环节,然后进行相应的整改,从而提高油库系统的安全性。
火灾爆炸事故树分析(油库静电)——事故树(2) 1 故障树分析法方法
故障树分析方法(FTA)是一种图形演绎法,是从结果到原因描绘事故发生的有向逻辑树分析方法。这种树是一种逻辑分析过程,遵从逻辑学演绎分析原则(即从结果到原因的分析原则)。把系统不希望出现的事件作为故障树的顶事件,用逻辑“与”或“或”门自上而下地分析导致顶事件发生的所有可能的直接原因及相互间的逻辑关系,并由此逐步深入,直到找出事故的基本原因,即为故障树的基本事件。
2 故障树分析的基本程序 FTA法的基本程序:熟悉系统—调查事故—确定顶事件—确定目标—调查原因事件—编制故障树—定性分析—定量分析—安全评价。故障树分析过程大致可分为9个步骤。第1~5步是分析的准备阶段,也是分析的基础,属于传统安全管理;第6步作图是分析正确与否的关键;第7步定性分析,是分析的核心;第8步定量分析,是分析的方向,即用数据表示安全与否;第9步安全性评价,是目的。
3 油库静电火灾爆炸故障树的建立 油库静电火花造成油库火灾爆炸的事故树的建立过程,如图1所示。 图1 油库静电火灾爆炸事故树 (1)确定顶上事件——“油库静电火灾爆炸”(一层)。 (2)调查爆炸的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“静电火花”和“油气达到可燃浓度”。这两个事件不仅要同时发生,而且必须在“油气达到爆炸极限”时,爆炸事件才会发生,因此,用“条件与”门连接(二层)。
(3)调查“静电火花”的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“油库静电放电”和“人体静电放电”。这两个事件只要其中一个发生,则“静电火花”事件就会发生。因此,用“或”门连接(三层)。
(4)调查“油气达到可燃浓度”的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系,直接原因事件:“油气存在”和“库区内通风不良”。“油气存在”这是一个正常状态下的功能事件,因此,该事件用房形符号。“库区内通风不良”为基本事件。这两个事件只有同时发生,“油气达到可燃浓度”事件才会发生,故用“与”门连接(三层)。
(5)调查“油库静电放电”的直接原因事件、事件的性质同和逻辑关系。直接原因事件:“静电积聚”和“接地不良”。这两个事件必须同时发生,才会发生静电放电,故用“与”门连接(四层)。
(6)调查“人体静电放电”的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“化纤品与人体摩擦”和“作业中与导体接近”。同样,这两个事件必须同时发生,才会发生静电放电,故用“与”门连接(四层)。
(7)调查“静电积聚”的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“油液流速高”、“管道内壁粗糙”、“高速抽水”、“油液冲击金属容器”、“飞溅油液与空气摩擦”、“油面有金属漂浮物”和“测量操作失误”。这些事件只要其中一个发生,就会发生“静电积聚”。因此,用“或”门连接(五层)。
(8)调查“接地不良”的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“未设防静电接地装置”、“接地电阻不符合要求”和“接地线损坏”。这3个事件只要其中1个发生,就会发生“接地不良”。因此,用“或”门连接(五层)。
(9)调查“测量操作失误”的直接原因事件、事件的性质和逻辑关系。直接原因事件:“器具不符合标准”和“静置时间不够”。这2个事件其中有1个发生,则“测量操作失误”就会发生。故用“或”门连接(六层)。
火灾爆炸事故树分析(油库静电)——结构重要度定性分析(3) 故障树分析的任务是求出故障树的全部最小径集或最小割集。如果故障树中与门很多,最小割集就少,说明该系统为安全;如果或门多,最小割集就多,说明该系统较为危险。最小径集就是顶事件不发生所必需的最低限度的径集。一个最小径集中的基本事件都不发生,就可使顶事件不发生。故障树中有几个最小径集,就有几种可能的方案,并掌握系统的安全性如何,为控制事故提供依据。故障树中最小径集越多,系统就越安全。下面介绍采用布尔代数化简,得到若干交集的并集,每个交集都是成功树的最小割集,也就是原故障树的最小径集。
(1)判别最小割(径)集数目。根据“加乘法”判别方法判别得该事故树的最小割集共25个。将其事故树转化为成功树,求得该成功树的最小径集共7个。 (4)事故树分析的结论 通过定性分析,最小割集25个,最小径集7个。也就是说油库发生静电火灾爆炸事故有25种可能性。但从7个最小径集可得出,只要采取最小径集方案中的任何一个,由于静电引起油库火灾爆炸事故就可避免。
第一方案(x14、x15 、x16)的方案,由于油气的挥发是一个自然过程,即只要有挥发的空间,油气就存在。油气达爆炸浓度,是一个浓度的大小问题。因此,只要库区内通风畅通良好就可以预防。其次是第二方案(x9、x10、x11),为了保证库区内导体的接地良好,应使防静电接地装置、接地电阻及接地线等处于正常的工作状态。第三方案(x12、x13)应尽量避免进入库区的人员通过人体静电放电,特别是作业人员应穿上不产生静电的服装和把人体作业时产生的静电及时导走。第四方案(x1、x2、x3、…、x8)库区内产生的静电不发生积聚,或尽量减少静电产生和积聚。因此,从控制事故发生的角度来看,要想从第四方案入手是比较困难的。所以,可从第一方案和第二方案采取预防事故对策。当然,并不是说第三方案和第四方案不重要,也应该加以重视,不能掉以轻心。 火灾爆炸事故树分析(油库静电)——措施(4)
静电放电引起火灾爆炸必须具备以下四个条件:(1)有产生静电的来源;(2)使静电得以积聚,并具有足够大的电场强度和达到引起火花放电的静电电压;(3)静电放电的能量达到爆炸性混合物的最小引燃能量;(4)静电放电火花周围有爆炸性的混合物存在,其浓度必须处于爆炸极限内。反之,防止静电事故的措施是从控制这四个条件着手。控制前三个条件实质上是控制静电的产生和积累,是消除静电危害的直接措施。控制第四条件是消除或减少周围环境爆炸的危险,是防止静电危害的间接措施。
在油品的储运过程中,防止静电事故的安全措施主要有以下几个方面: 1 防止爆炸性气体的形成 大爆炸和火灾危险场所采用通风装置加强通风,及时排出爆炸性气体使浓度不在爆炸范围内,以防止静电火花引起爆炸。同时对应于爆炸浓度范围还与温度密切相关,把温度控制在爆炸温度范围之外也是防止静电引起爆炸的途径。对于油面空间不能采用正压通风的办法来防止爆炸性混合气体的形成,可采用惰性气体覆盖的方法(如氮气覆盖),或采用浮顶罐、内浮顶罐。浮顶罐或内浮顶罐虽可消除浮盘以下的油气空间,尤其是内浮顶罐浮顶上面含有较多可燃气体,但浮盘上部的可燃气体发生火花放电现象也应该予以重视。
2 加速静电泄漏,防止或减少静电聚积 静电的产生本身并不危险。实际的危险在于电荷的积聚,因为这样能储存足够的能量,从而产生火花将可燃性气体引燃。为了加速油品电荷的泄漏,可以接地、跨接以及增加油品的电导率。
2.1 接地和跨接 静电接地和跨接是为了导走或消除导体上的静电,是消除静电危害的最有效措施之一。静电接地的具体方法是把设备容器及管线通过金属导线和接地体与大地连通形成等电位,并有最小电阻值。跨接是指将金属设备以及各管线之间用金属导线相连造成等电位。显然,接地与跨接的目的在于人为地与大地造成的一个等电位体,不致因静电电位差造成引起危害。管线跨接的另一个目的是当有杂散电流时,给它以一个良好的通路,以免在断路处发生火花而造成事故。油罐取和油品作业区的管与管、管与罐、罐上的部件及其附近有可能感应带电的金属物体都应接地。根据《石油库设计规范》(GBJ74—84)和《石油化工企业设计防火规范》(GB50160—92)的规定,防静电接地装置的接地电阻不宜大于100Ω。
2.2 添加抗静电剂 油品容器的接地只能消除容器外壁的电荷,由于油品的电导率较小,油品表面及其内部的电荷很难靠接地泄漏。添加抗静电剂既可以增加油品的导电率、加速静电泄漏和导出,又可减少油品中积聚的电荷并降低油品的电位。
2.3 设置静电缓和器 静电缓和器又叫静电中和器,它是消除或减少带电体电荷的装置。其工作原理是它所产生的电子和离子与带电体上相反符号的电荷中和,从而消除静电危险。
3 防止操作人员带电 人体表皮有一定的电阻,如果穿着高电阻的鞋,因人体和衣服之间相互摩擦等原因,会使人体带电。因此,经常在油泵房、灌发油间及从事装卸作业的人员,应避免穿着化纤服装,最好穿着棉织品内外衣和穿防静电鞋。
4 减少静电的产生 从目前的技术状况来看,还不能完全杜绝静电产生。对于防止石油静电危害来说,不能完全消除静电电荷的产生只能采取减少产生静电的技术措施。
4.1 控制油品的流速 油品在管道中流动产生的流动电荷和电荷密度的饱和值与油品流速的二次方成正比,因此控制流速(尤其是油品在进罐、灌装和加油时的流速)是减少油品静电产生的有效方法。根据《石油库设计规范》(GBJ74—84),装油鹤管的出口只有在被油品淹没后才可提高灌装流速,且汽油、煤油和轻柴油等油品的灌装流速不宜超过4.5m/s,初始灌装流速应低于1m/s。
4.2 控制加油方式 油罐从顶部溅装油时,油品必然要冲击油罐壁,搅动罐内油品,使其静电量急剧增加。实验表明,从顶部喷油装油产生静电量与底部进油产生的静电量之比为2:1。另外,顶部装油还会使油面局部电荷较为集中,容易发生放电。可见从油罐底部(或从顶部沿油罐壁伸至罐底)装油比顶部装油安全得多。
4.3 防止不同闪点的油品相混及控制清扫介质 不同油品或油中含有的水和空气之间发生摩擦而产生静电。同时,轻质油品内混合重质油品时,重质油就会吸收轻质油的蒸气而减少了容器内气体空间混合气体中油蒸气的浓度,使得未充满液体的空间由原来充满轻质油气体(即超过爆炸上限)转变成合乎爆炸浓度的油蒸气和空气的混合气体。因此,防止不同闪点的油品相混或降低油品中的含气率和含水率。严禁使用压缩空气进行甲乙类油品的调合和清扫作业。