硫化氢及其防护

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硫化氢危害的安全防范与应急措施

硫化氢危害的安全防范与应急措施

硫化氢危害的安全防范与应急措施硫化氢(H2S)是一种无色、有刺激性气味的有毒气体,常见于石油、天然气、煤矿等行业中。

由于其对人体和环境的危害性,对硫化氢的安全防范和应急措施至关重要。

以下是对硫化氢危害的安全防范和应急措施的详细介绍。

一、硫化氢的危害1.气味浓度低,但毒性高:硫化氢具有令人难以忍受的强烈恶臭味道,但当浓度高于一定程度时,味道可能无法察觉。

而其毒性非常强,能够使人产生头晕、恶心、呕吐、昏迷甚至死亡。

2.着火和爆炸的危险:硫化氢与空气混合后,当其浓度达到爆炸下限(4.3%)和爆炸上限(46%)之间时,会产生爆炸。

这对于石油、天然气和煤矿等行业的工作环境来说尤为危险。

3.与火源一起使用危险:硫化氢在空气中可以形成易燃易爆的混合物。

在与引火源接触时,可能引发火灾或爆炸。

4.对材料的腐蚀:硫化氢能够对金属、橡胶和塑料等材料产生腐蚀作用,导致设备损坏。

二、硫化氢的安全防范1.工艺改进:通过改良工艺,减少或阻止硫化氢的产生和释放。

2.良好的通风系统:在工作场所中,确保有良好的通风系统,以排除室内的硫化氢气体。

通风系统需要在硫化氢泄漏时及时启动,确保室内的空气质量。

3.监测设备:安装气体检测仪器,如硫化氢气体检测仪,以及可燃气体检测仪等。

定期检查,确保设备的正常运行,预防潜在的硫化氢泄漏。

4.个人防护装备:在可能暴露于硫化氢的情况下,工人应佩戴个人防护装备,包括防护服、呼吸器以及防护眼镜等。

5.教育和培训:对从事可能暴露于硫化氢的工作人员进行培训,使其了解硫化氢的危害性以及预防措施,增强他们的安全意识。

三、硫化氢的应急措施1.确认泄漏源:如有硫化氢泄漏,第一步是确认泄漏源,然后立即采取措施阻止进一步泄漏。

2.告知他人:通知附近的人员和相关部门,并通知他们采取紧急撤离和隔离的措施。

3.撤离:当硫化氢泄漏超过安全浓度时,立即撤离有风险的区域,并帮助其他人员撤离。

4.避免火源:硫化氢是易燃气体,若泄漏时有明火存在,应立即熄灭明火,避免引发火灾。

硫化氢安全防护七大注意事项

硫化氢安全防护七大注意事项

硫化氢安全防护七大注意事项一、危险区域1、极度危险区域硫化氢在空气中的最高容许浓度是10mg/m3。

当浓度≥760mg/m3(502ppm)时,人会很快出现急性中毒,呼吸麻痹而死亡,此区域属于极度危险区域,可能出现在以下装置附近:硫磺回收装置,污水汽提装置,火炬装置,酸性气管线沿途区域,气体、气分脱硫火炬罐,一、二气分脱硫部分。

进入上述区域要得到车间许可,并须有监护人员陪同,佩戴正压自给式空气呼吸器,使用便携式硫化氢检测报警仪。

2、高度危险区域当硫化氢浓度介于300~760mg/m3(198~502ppm)时,可引发肺水肿、支气管炎及肺炎、头痛、头昏、恶心、呕吐、排尿困难。

此区域属于高度危险区域,可能出现在以下装置附近:蒸馏装置蒸、常顶、减顶切水及轻烃回收回流罐切水,脱硫罐切液,轻烃回收脱丁烷塔顶酸性水,轻烃回收单元干气管线,火炬线沿途区域,瓦斯罐,瓦斯管网沿途2米之内,催化、加氢酸性水罐,催化分馏部分、稳定部分、脱硫部分、压缩机,641、642废汽油罐等。

进入上述区域要得到车间许可,并须有监护人员陪同,佩戴正压自给式空气呼吸器,使用便携式硫化氢检测报警仪。

3、中度危险区域当硫化氢浓度10mg/m3~300mg/m3(6.6~198ppm)时,可出现眼急性刺激症状,稍长时间接触引起肺水肿。

此区域属于高度危险区域,可能出现在以下装置附近:硫磺联合装置的液硫储存及成型单元,污水场,蒸馏装置电脱盐切水、污水池。

进入上述区域要得到车间许可,并须有监护人员陪同,佩戴正压自给式空气呼吸器,使用便携式硫化氢检测报警仪。

二、中毒症状1.轻度中毒:表现为畏光、流泪、眼刺痛、异物感、流涕、鼻及咽喉灼热感等症状,并伴有头昏、头痛、乏力。

2.中度中毒:立即出现头昏、头痛、乏力、恶心、呕吐、走路不稳、咳嗽、呼吸困难、喉部发痒、胸部压迫惑、意识障碍等症状,眼刺激症状强烈,有流泪、畏光、眼刺痛。

3.重度中毒:表现为头晕、心悸、呼吸困难、行动迟钝,继而出现烦躁、意识模糊、呕吐、腹泻、腹痛和抽搐,迅速进入昏迷状态,并发肺水肿、脑水肿,最后可因呼吸麻痹而死亡。

七大硫化氢安全防护注意事项

七大硫化氢安全防护注意事项

七大硫化氢安全防护注意事项硫化氢是一种无色有臭味的气体,具有高毒性和易燃性。

它是许多工业生产过程中的一个常见的危险物质。

因此,在与硫化氢打交道时,必须严格遵守以下七大硫化氢安全防护注意事项:一、了解硫化氢的特性和危害1. 硫化氢具有强刺激性气味,但它能迅速麻痹嗅觉,因此,不能单靠嗅觉来检测硫化氢的存在。

2. 硫化氢对呼吸系统和神经系统有严重影响,甚至会导致死亡。

3. 硫化氢是易燃易爆的,与空气中的氧气形成可燃气体混合物,一旦遇到明火或高温,会发生爆炸。

二、做好预防措施1. 在使用硫化氢之前,必须对所处的环境进行评估,并制定相应的安全防护措施。

2. 需要建立一个有效的气体检测系统,用来监测空气中的硫化氢浓度,及时发现泄漏并采取相应措施。

3. 在可能泄漏硫化氢的区域,设置适当的警示和标识,并保持良好的通风。

三、使用个人防护装备1. 在处理硫化氢时,操作人员必须戴上适当的呼吸器,以防止吸入该气体。

2. 穿戴化学防护服和防护手套,以保护皮肤免受可能的溅接。

3. 戴上护目镜或面具,以保护眼睛。

四、培训和教育1. 所有与硫化氢打交道的人员,必须接受专门的培训,并了解硫化氢的危害性和安全防护知识。

2. 培训内容应包括硫化氢的特性、交叉污染以及紧急事件的处理方法等。

五、紧急处理1. 如果发生硫化氢泄漏,应立即通知紧急救援机构,并进行适当的疏散。

2. 确保使用合适的灭火器材来扑灭火焰,尽量避免使用水来灭火,因为硫化氢与水反应会产生硫化物,增加危险。

六、储存和运输1. 在储存和运输硫化氢时,必须遵守相关法律法规,使用合适的容器,并保持良好的通风。

2. 在运输过程中,必须定期检查容器和管道,确保没有泄漏和损坏。

七、定期检查和维护1. 定期检查和维护硫化氢相关设备和系统,确保其正常工作。

2. 如果发现任何损坏或故障,应立即采取修理或更换措施,以确保安全。

总结起来,与硫化氢打交道时,我们必须了解其特性和危害,制定预防措施,戴上个人防护装备,接受培训和教育,学会紧急处理,遵守储存和运输规范,定期检查和维护。

硫化氢的危害及预防

硫化氢的危害及预防

硫化氢的危害及预防硫化氢(H2S)是一种无色有毒气体,具有刺激性气味。

它广泛存在于石油、天然气、煤矿等工业生产和自然环境中。

本文将详细介绍硫化氢的危害以及预防措施,以确保工作场所和环境的安全。

1. 硫化氢的危害硫化氢是一种剧毒气体,对人体和环境都具有严重危害。

以下是硫化氢的主要危害:1.1 对人体的危害硫化氢对人体呼吸系统、中枢神经系统和眼睛等造成严重伤害。

接触高浓度的硫化氢会导致头痛、眩晕、恶心、呕吐、肺水肿等症状,甚至可导致昏迷和死亡。

1.2 对环境的危害硫化氢的排放会对大气、土壤和水体造成污染。

高浓度的硫化氢会破坏植物叶片,影响植物生长,对水生生物也具有毒性。

2. 硫化氢的预防为了保护工作人员和环境的安全,需要采取一系列预防措施来减少硫化氢的危害。

以下是一些常见的预防措施:2.1 工作场所控制在可能产生硫化氢的工作场所,应采取有效的通风系统,确保空气流通,并及时排除硫化氢。

此外,应设置气体检测仪器,实时监测硫化氢浓度,一旦超过安全限值,及时采取应急措施。

2.2 个人防护装备工作人员应佩戴适当的个人防护装备,包括呼吸器、防护眼镜、防护手套和防护服等。

这些装备能有效阻挡硫化氢的侵入,保护工作人员免受危害。

2.3 培训和教育对从事与硫化氢相关工作的人员进行必要的培训和教育,使其了解硫化氢的危害性、安全操作规程和应急处理方法。

提高员工的安全意识,减少事故发生的可能性。

2.4 定期检查和维护定期检查和维护设备和管道,确保其正常运行和防止泄漏。

及时修复或更换老化和损坏的设备,减少硫化氢泄漏的风险。

2.5 应急预案制定完善的应急预案,包括事故报告、紧急疏散程序和急救措施等。

在发生硫化氢泄漏事故时,能够迅速做出反应,保护人员和环境的安全。

3. 结论硫化氢是一种具有严重危害性的气体,对人体和环境都带来严重风险。

为了预防硫化氢的危害,我们需要采取一系列措施,包括工作场所控制、个人防护装备、培训和教育、定期检查和维护以及制定应急预案等。

硫化氢安全防护知识

硫化氢安全防护知识

在石油工业的生产中,硫化氢存在于各个环节,
如钻井、井下、采油(采气)作业、油气集输及 炼制等。
钻井
1)热作用于油层时,石油中的有机硫 化物分解,产生出H2S。 2)石油中的烃类和有机质通过储集层 水中硫酸盐的高温还原作用而产生H2S。 3)通过裂缝等通道,下部地层中硫酸 盐层的H2S上窜而来。 4)某些钻井液处理剂在高温分解作用 下,也会产生H2S。
面板短路;
• 仪器参数设置必须在关机情况下进行; • 不得随意拆动,在通电情况下严禁拆卸探头; • 保护好防爆部件的隔爆面; • 在更换保险管时要关闭电源; • 仪器一年校验一次,在超过满量程浓度的环境使
用后应重新校验。
2、呼吸保护设备
呼吸保护设备分为过滤式和隔离式两大类。 配置原则:在硫化氢超标的环境中使用正压或供气 式带全面罩的呼吸设备。 常用的设备有便携式正压空气呼吸器。
1)阈限值:几乎所有工作人员长期暴露都不会 产生不利影响的某种物质在空气中的最大浓度。 硫化氢的阈限值10ppm(15mg/m3) 。此浓度也是 硫化氢监测的一级报警值;二氧化硫阈限值为 2ppm(5.4mg/m3) 。
天然气中或酸洗管 道产生的气体中
3、硫化氢的危害
职业危害
硫化氢是一种神经毒气, 亦为窒息性和刺激性气体。属 于剧毒,其毒性几乎和氰化物 一样,比CO的毒性大5-6倍。主 要作用于中枢神经系统和呼吸 系统,亦可造成心脏等多个器 官损害。接触H2S的主要途径是 经呼吸道吸入。
H2S危害具有以下鲜明特点: H2S最主要的危险是短时间内意外接触高浓度H2S会导
爆炸极限 当硫化氢气体以适当的比例(4.3%-46%)
与空气或氧气混合就会发生爆炸。
爆炸下限:形成爆炸性混合物(气体)的最低浓度 爆炸上限:形成爆炸性混合物(气体)的最高浓度

硫化氢的危害及防护

硫化氢的危害及防护

硫化氢的危害及防护篇一硫化氢是石油化工行业排在首位的职业危害因素,分布范围广,接触人员多,毒性危害大。

尤其是随着高含硫原油加工量的增加,防止硫化氢中毒应引起企业和员工的高度关注。

一、接触机会高含硫油气田开发、净化,炼油厂绝大部分装置、化工厂裂解、制苯等装置、含硫化氢的废气、废液排放不当以及污水处理、化验分析、检维修等作业环节都有接触硫化氢的可能。

硫化氢可溶于水和油中,可随水或油至远离发生源处,而引起意外中毒事故。

硫化氢主要经呼吸道吸入,侵害呼吸系统和眼睛。

二、理化特性及限值硫化氢为无色气体,有臭鸡蛋气味。

溶于水生成氢硫酸,与空气混合可发生爆炸。

与浓硝酸或其他强氧化剂剧烈反应。

对金属有腐蚀性。

工作场所空气中最大容许浓度(MAC )为10mg/m3 ,立即威胁生命或健康的浓度(IDLH )为430mg/m3 ,属酸性气体,由于能引起嗅觉疲劳,警示性低。

三、健康危害可经呼吸道进入人体。

主要损害中枢神经、呼吸系统,刺激黏膜。

急性中毒:出现眼刺痛、羞明、流泪、结膜充血、咽喉部灼热感、咳嗽等,继之出现明显的头痛、头晕、乏力等症状并有轻度至中度意识障碍或有急性气管—支气管炎、支气管周围炎。

重者出现急性支气管肺炎、肺水肿,甚至昏迷、多脏器衰竭。

高浓度可引起“电击样”死亡。

慢性影响:长期低浓度接触可有头痛、头晕、乏力、失眠、记忆力减退等类神经症表现以及多汗、手掌潮湿、皮肤划痕征阳性等自主神经功能紊乱。

四、应急救援(1 )抢救人员必须佩戴空气呼吸器进入现场,若无呼吸器,可用小苏打(碳酸氢钠)稀溶液浸湿的毛巾掩口鼻短时间进入现场。

迅速将患者移至空气新鲜处,去除污染衣物。

注意保暖、安静。

(2 )皮肤或眼污染后用流动清水冲洗至少20 分钟。

(3 )呼吸困难给氧,必要时用合适的呼吸器进行人工呼吸。

(4 )心脏骤停,必须现场进行心肺复苏,立即与医疗急救单位联系抢救。

五、防控措施(1 )对含硫石油进行脱硫处理,有硫化氢逸出的生产设备,应加强密闭化生产及局部排风,含硫化氢气体回收。

硫化氢的危害及预防

硫化氢的危害及预防

硫化氢的危害及预防硫化氢是一种无色、有刺激性气味的气体,常用化学式为H2S。

它广泛存在于石油、天然气开采、化工、污水处理等行业中,是一种常见的有毒气体。

本文将详细介绍硫化氢的危害以及预防措施。

一、硫化氢的危害硫化氢是一种具有高度毒性的气体,对人体和环境都具有严重危害。

以下是硫化氢的主要危害:1. 呼吸系统危害:硫化氢进入呼吸道后,会刺激呼吸道黏膜,引起咳嗽、呼吸难点甚至窒息。

长期暴露于高浓度硫化氢环境中,可能导致气管炎、支气管炎等呼吸系统疾病。

2. 中枢神经系统危害:硫化氢可通过呼吸道进入血液循环,进而影响中枢神经系统。

短期暴露于高浓度硫化氢环境中,可能引起头痛、头晕、恶心、呕吐、失眠等症状。

长期暴露可能导致神经系统损伤,引起记忆力下降、注意力不集中等问题。

3. 眼睛和皮肤刺激:接触高浓度硫化氢的气体或者液体,可能导致眼睛和皮肤的刺激、烧灼感、红肿等症状。

4. 高浓度硫化氢的爆炸性:硫化氢在空气中的浓度超过4.3%时,会形成可燃气体混合物,一旦遇到明火或者高温,极易发生爆炸。

5. 长期暴露的慢性健康影响:长期暴露于低浓度硫化氢环境中,可能导致慢性中毒,引起慢性呼吸系统疾病、神经系统问题、肝脏伤害等。

二、硫化氢的预防措施为了保护人员和环境安全,必须采取适当的预防措施来减少硫化氢的危害。

以下是一些常见的防护措施:1. 工作场所通风:在可能产生硫化氢的工作场所,应确保通风设备正常运行,保持室内空气流通。

通风系统应定期维护和检修,确保其正常工作。

2. 使用个人防护装备:在接触硫化氢的工作环境中,必须佩戴适当的个人防护装备。

这包括防毒面具、防护手套、防护服等。

根据具体情况选择合适的防护装备,并确保其正确使用和维护。

3. 定期检测:在可能存在硫化氢泄漏的场所,应定期进行气体检测。

使用可靠的气体检测仪器,确保及时发现和报警。

4. 培训和教育:对从事涉及硫化氢的工作人员进行必要的培训和教育。

培训内容应包括硫化氢的危害、预防措施、急救知识等。

硫化氢性质及防护

硫化氢性质及防护

硫化氢性质及防护
硫化氢为无色气体,有臭鸡蛋味,别名氢硫酸。

分子量为34.08,蒸汽压为2026.5kPa/25.5℃,闪点为<-50℃,熔点是-85.5℃,沸点是-60.4℃,相对密度为(空气=1)1.19。

易溶于水,亦溶于醇类、石油溶剂和原油。

燃点为292℃。

硫化氢为易燃危化品,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

硫化氢所发生的安全事故主要是着火和泄漏。

一旦发生着火事故,消防人员必须穿戴全身防火防毒服,并切断气源。

若不能立即切断气源,则不能熄灭正在燃烧的气体。

同时,要喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。

发生泄漏事故时,应迅速将泄漏污染区人员撤至上风处,并立即进行隔离。

同时切断火源。

应急处理人中应戴自给正压式呼吸器,穿防毒服,从上风处进入现场。

处理时尽可能切断泄漏源,合理通风,加速扩散,并用喷雾状水稀释、溶解。

还要构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

如果发生人员中毒,是皮肤接触的要脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。

如果是眼睛接触的,应立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。

如果是吸入的,要将中毒人员迅速脱离现场至空气新鲜处。

这些处置过后都要立即就医。

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应急预案:应急演练及培训、立即行动计划
第四节 硫化氢的防护
第四节 硫化氢的防护
第四节 硫化氢的防护
二、 H2S的防护
1. H2S的检测方法
化学试剂法
1) 醋酸铅试纸法 试液配方:10克醋酸铅+100毫升醋酸(或蒸馏水) 测量原理: Pb(CH3COO)2+H2S=PbS(棕色或黑色)+2CH3COOH 2)安培瓶法:瓶子内装进Pb(CH3COO)2固体颗粒,瓶口由海棉塞住,
第三节 硫化氢的来源
(3)钻井泥浆高温分解

磺化酚醛树脂100℃分解成H2S 丹煤、褐煤、环氧树脂在150℃分解产生H2S


磺化褐煤130℃分解产生H2S
本质素硫酸铁铬盐180℃分解产生H2S 丝扣油高温与游离硫反应生产生H2S 一般含H2S井禁用红丹丝扣油
第三节 硫化氢的来源
(4)酸化作用产生H2S (5)含硫的地层流体(油、气、水)流入井内 (6)某些洗井液中的添加剂(如木质磺酸盐) 在高温(170-190度以上)时热分解产生H2S 。
和角膜害。
●急性中毒 (H2S浓度大于100 PPm ) 急性中毒H2S气体会导致气喘,脸色苍白,肌肉痉挛;当H2S浓度大于 700ppm时,人很快失去知觉,几秒钟后就会窒息,呼吸和心脏停止工作,如果未及时 抢救,会迅速死亡。而当H2S浓度大于2000×10—6(2000ppm)时,人体只需吸一 口气,就很难抢救而立即死亡。
第四节 硫化氢的防护
2) Sp-114型便携式检测报警仪
传感器应用了定电压电解法原理,内有三个电极,即工作 电极、对电极和参比电极。被测气体透过电极间的薄膜达到 工作电极,发生氧化还原反应,传感器产生一输出电流,此 电流与硫化氢浓度成正比,此电流信号经放大后,送至模/ 数转换电路,将模拟量转换成数字显示出来。
第四节 硫化氢的防护
Sp-114型参数:

检测范围:0 ~ 200 ppm


报警设定值:10ppm(0~50可调)
响应时间:小于30s


连续工作时间:大于8h
传感器寿命:大于2年
抽气泵抽气量:大于0.3L/min
第四节 硫化氢的防护
3) MX2100智能型多种气体检测仪 可测三十几种可燃气体及十几种有毒气体 四个检测通道,最多可同时检测1-5种气体,一 种可燃气及四种毒气,可燃气通道可实现LEL与 VOL之间的自动切换 LCD大屏幕数字、图表显示,四个通道的检测值 可同时显示 预置智能传感器模块,更换简便,可自动识别, 即插即用(内置32种可燃气测量参数用户可随 意选择) 红外及专用RS232端口,可直接在计算机上进 行仪表维护、保养及数据下载、打印可选专用检 测及标定站 外观小巧、精致,携带方便,仅重350克
易溶于水,20℃时2.9体积气体溶于1体积水中,亦溶于
醇类、二硫化碳、石油溶剂和原油中。 20℃时蒸汽压为1874.5kPa。
第二节
2.化学特性
硫化氢的物理化学特 性
可燃性气体;燃烧时为兰火焰,并生成危害人眼睛和肺部的SO2
H2S+O2 S+H2O+SO2
空气中爆炸极限为:4.3%~45.5%(体积比);(甲烷5%~15%) 自燃温度260℃;(甲烷595 ℃)
硫化氢主要经呼吸道进入人体内,在体内的游离硫化氢和 硫化物来不及氧化时,使中枢神经麻痹,引起全身中毒反
应;
第四节 硫化氢的防护
二、 H2S的防护
H2S的检测方法:化学试剂法、电子监测仪 防毒设施:监测设备、滤毒罐式防毒面具、自持型防毒面
具风向标、风飘带、警示标志、通风设施、逃生通道
含硫油(气)田设备的腐蚀与防腐
第三节 硫化氢的来源
(2)石油中的烃类和有机质通过储集层水中的
硫酸盐的高温还原作用而生成H2S

某些深井泥浆处理剂高温热分解产生 H2S
在非热采区,因底水运移,将含H2S地层水推 入生产井而产生H2S。 通过裂缝等通道,下部地层中硫酸盐层的H2S 上窜而来



动、植物尸体腐烂分解而成

厌氧菌用于有机硫或无机硫
第四节 硫化氢的防护
●慢性毒性:H2S 浓度为50-100 PPm。
人体暴露在低浓度H2S环境下,如体积比浓度为 50×10-6~100×10-6(50~100ppm),将会慢性中毒,症状是:头痛、晕眩、兴 奋、恶心、口干、昏睡、眼睛感到剧痛,连续咳嗽、胸闷或皮肤过敏等。长时间在低浓 度H2S条件下工作,也可能造成人员窒息死亡。当人受H2S伤害时,往往反映为神智不 清、肌肉痉挛、僵硬、随之重重的摔倒、碰伤和摔死。长期低浓度接触硫化氢会引起结膜炎
第四节 硫化氢的防护
中毒机理
硫化氢在水溶液中可离解成HS-、S2-和H+离子。在生
理 pH作用下,体内硫化氢总量的2/3离解成HS-离子,约 1/3为未离解的氢硫酸(H2S),仅很 少量离解成S2-,它们 都具有局部刺激作用。 硫化氢可与组织中碱性物质结合形成硫化钠,也具
有腐蚀性,从而造成眼和呼吸道的损害。
1 H2S 浓度表示法

体积比浓度:H2S在空气的体积比用ppm表示 1ppm=1/1000000

重量比浓度:H2S在1立方空气中的重量,mg/L、 mg/m3、 g/m3
第四节 硫化氢的防护 2 H2S的几个重要浓度值
阈限值(TLV)threshold limit value 几乎所有工作人员长期暴露都不会产生不利影响的某种有毒物质在 空气中的最大浓度。硫化氢的阈限值为15mg/m3(10ppm), 二氧化硫的阈限值为5.4 mg/m3(2ppm)。 安全临界浓度:20 PPm。safety critical concentration 允许连续暴露 8小时而对人体不产生危害。 危险临界浓度:100PPm 。允许10分钟暴露
2 非油气井中H2S的来源 3 H2S分布规律 4 气藏分类(按含H2S )
第三节 硫化氢的来源
1 油气井中H2S的来源
1)石油中的有机硫化物热作用分解产生H2S -H2S含量将随地层埋深增加而增加:


在井深2600米,H2S含量在0.1-0.5%之间;
超过2600米时含量超过2-23%; 当地温超过200-250℃时,由于热化学作用将加剧而 产生大量H2S.

该井含H2S,井口压力大 很快就将焊口蹩破,井口被抬起,引起爆炸着火,火焰高达100米
3分钟后井架倒塌,烧了44天,损失1亿多元。
第一节
硫化氢中毒案例
4井,钻至
4.温泉4井井漏事故(地下井喷)
1998年3月24日,四川局在川东开江县温泉
1700
米时发生溢流后关井 表层套管下得浅 H2S气体窜入煤矿使11人死亡,34人受伤,25 口煤井停产。 5.华北油田赵48井 试油起电缆,诱发井喷失控,纯H2S气体大量喷出 当场6人死亡,数人中毒,20余万人紧急疏散。
第三节 硫化氢的来源 4 气藏分类(按含H2S )
序号 (1) (2) (3) (4) (5) 类别 无硫气藏 低含硫气藏 含硫气藏 中含硫气藏 高含硫气藏 H2S含量 小于0.0014% 0.0014- 0.3% 0.3—1.0% 1.0—5.0% >5.0%
第四节 硫化氢的防护
一、 H2S 浓度表示法及对人体的危害
第一节
硫化氢中毒案例
6.1997年,中原油田采油三厂在管道清洗过程中产生H2S
气体,使工人张敬玺、技术员袁涛、司机王成3人相继中
毒死亡。 7.1997年11月12日21时30分,新疆局采油一厂稀油作 业区3号站在进行管线酸洗清水顶替过程中,由于管线破
裂而泄露,在露天情况下,3名现场巡线职工在距破口15
是 一起人类历史上最残酷、后果最严重的工业事故。 这一事故是美国联合碳化物公司在印度博帕尔的杀虫 剂工厂 发生的异氰酸甲酯(CH3NCO,简称MIC)毒气泄漏事故 储气罐内45吨剧毒气体泄漏殆尽,仅2天造成2500人死亡、 200000人受伤,其中5万人双目失明,另有60万人受毒气不同 程度的伤害
4000多人入院治疗
6万多人被疏散转移,9.3万多人受灾。 四川石油管理局赔付当地损失1.3亿人民币。 罗家寨16H井和该构造其他井长期未开工,直接 影响川气 出川产能建设工程进度。
第一节
硫化氢中毒案例
公里老百
2.四川垫25井,井喷失控,H2S气体迫使数 姓弃家而走。
3 .四川威远23井
下入7″(N-80)的技术套管,对丝扣连接不放心,在连接处电焊加
米处中毒死亡,其它人员乘车前去察看,5人相继中毒, 到次日凌时30分,7人死亡,1人深度中毒。
8.1994年8月,克拉玛依油田某养鸡场在清理下水道过程中
发生硫化氢中毒死2人。
9.印度博帕尔毒气泄漏事故
1984年12月3日0时56分,印度中央邦首府博帕尔市一家杀虫 剂
工厂发生了一起震惊世界的由化学物质泄漏导致的事故。这
到2002年死亡人数已达2万人,还有2万人濒临死亡.直到今
第二节
1.物理特 性
硫化氢的物理化学特 性
无色气体 具有典型的臭鸡蛋味(气味-在0.13-4.6ppm浓度范围内可闻到臭蛋
味。当 超过4.6ppm时,嗅觉钝化)。
相对分子质量:34.08, 对空气的相对密度:1.19,(密度为1.539Kg/m3)。 熔点:一82.9℃, 沸点:一60.3℃,
H2S气体可通过海棉侵入瓶内与Pb(CH3COO)2反应,使醋酸铅白色 颗粒变黑,与试纸法一样,是一种定性、半定量测量方法。
3)抽样检测管法
第四节 硫化氢的防护
电子监测仪法
一般价格贵,具有声光报警和H2S浓度显示功能,有的还能实现远
距离探测。有便携式和固定式两类检测仪.
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