硫 化 氢 防 护 知 识 培 训
硫化氢的危害和防护

临床表现
急性硫化氢中毒诊断主要依据: 有明确的硫化氢接触史 患者的衣着和呼气有
臭蛋气味可作为接触指标。事故现场可产生或 测得硫化氢。患者在发病前闻到臭蛋气味可作 参考。 临床特点:出现上述脑和(或)呼吸系统损害 为主的临床表现。
临床表现
实验室检查:目前尚无特异性实验室检查指标。 (1)血液中硫化氢或硫化物含量增高可作为 吸收指标,但与中毒严重程度不一致,且其半 减期短,故需在停止接触后短时间内采血。 (2)尿硫代硫酸盐含量可增高,但可受测定 时间及饮食中含硫量等因素干扰。(3)血液 中硫血红蛋白(sulfhemoglobin,SHb)不能 作为诊断指标,因硫化氢不与正常血红蛋白结 合形成硫血红蛋白,后者与中毒机制无关;许 多研究表明硫化氢致死的人和动物血液中均无 显著的硫血红蛋白浓度。(4)尸体血液和组 织中含硫量可受尸体腐化等因素干扰,影响其 参考价值。
储运须知
包装标志:有毒气体。副标志:毒害品。包装 方法:钢瓶装。储运条件:防止容器碰撞。储 存于阴凉、通风良好的低温库房。远离热源、 火源。防止日光曝晒和静电。与硝酸、强氧化 剂、腐蚀性液体或气体、高压容器或钢瓶相隔 离。并严防产生静电,避免日光直射和受热。
泄漏处理
处理泄漏物必须穿戴包括氧气防毒面具的全身 防护服。对残余废气或钢瓶泄漏出的气体用排 风机送到水洗塔或与塔相连的通风橱内。
大鼠吸入LC50: 444 ppm。小鼠吸入LC50: 634 ppm/1H。
毒理学简介
硫化氢在体内大部分经氧化代谢形成硫代硫酸 盐和硫酸盐而解毒,在代谢过程中谷胱甘肽可 能起激发作用;少部分可经甲基化代谢而形成 毒性较低的甲硫醇和甲硫醚,但高浓度甲硫醇 对中枢神经系统有麻醉作用。体内代谢产物可 在24小时内随尿排出,部分随粪排出,少部分 以原形经肺呼出。在体内无蓄积。
硫化氢试题答案(全)

硫化氢试题库一、填空题(每空1分)1、API标准中H2S的8小时允许暴露极限为(A10ppm)。
2、API标准中H2S的短期暴露极限为(B15ppm)。
3、H2S是一种无色、( A 剧毒)、( B酸性)气体,低浓度的H2S气体有一股(C臭鸡蛋味)。
4、H2S对健康和生命有立即危险的浓度是(A100ppm).5、API标准推荐SO2门限值为8小时加权平均值(A2ppm),超15分钟短期暴露量平均植(B5ppm)。
6、中华人民共和国石油天然气行业标准(SY/T5087——-2003)规定,露天8小时允许浓度的最高限量为( A 15mg/m3)。
7、检查呼吸是否停止的判断方法是(A看)、(B试)、(C听)。
8、单人法人工呼吸与心脏按压的比例为(A 2:15)。
9、硫化氢进入人体的途径有( A 呼吸道吸入)、( B皮肤吸收)、(C消化道吸收)。
10、H2S溶于水形成弱酸,对金属引起氢损伤的腐蚀类型有( A氢鼓泡 )、( B氢致开裂)和( C硫化物应力腐蚀开裂 )、(D氢脆)。
11、在含H2S地层钻井时,进入气层前应将二层台、钻台周围设置的( A 防风护套)和其它类的围布拆除。
12、打开气道的三种方法为(A仰头抬颈法)、(B仰头举颏法)、(C推颌法)。
13、被抢救病人的体位一般采取(A仰卧式).14、在钻进含H2S地层时,要求钻井液的PH值始终控制在( A 9.5)以上。
15、在含H2S井施工时,钢材的拉应力应尽量控制在钢材屈服极限的( A 60%)以下.16、在进入怀疑有H2S存在的地区前,应先( A 检测),以确定其是否存在及其浓度。
17、疏松的硫化铁与钢铁接触形成了( A 原电池),硫化铁是正极,钢铁是负极,因而加速了电化学失重腐蚀。
18、有H2S中毒时,应迅速将中毒者从毒气区抬到( A空气清醒的安全区域 ),并送医院抢救。
19、硫化氢是仅次于(A氰化物)的剧毒物,是极易致人死亡的有毒气体。
20、H2S高含量时(A无气味),难被发觉,因为此时人的(B嗅觉)神经已经很快地被麻痹而失去了知觉。
硫化氢腐蚀与防护相关知识

硫化氢腐蚀与防护相关知识1. 硫化氢腐蚀的预防措施1.1. 选用抗硫化氢材料抗硫化氢材料主要是指对硫化氢应力腐蚀开裂和氢损伤有一定抗力或对这种开裂不敏感的材料。
同时采用低硬度(强度)和“完全淬火+回火”处理工艺对材料抗硫化氢腐蚀是有利的。
美国国家腐蚀工程师学会(NACE)标准MR-01-75(1980年修订)中规定:含硫化氢环境中使用的钻杆、钻杆接头、钻铤和其它管材的最大硬度不许高于HRC22;钻杆接头与钻杆的焊接及热影响区应进行“淬火+595℃以上温度的回火”处理;对于最小屈服强度大于655MPa的钢材应进行“淬火+回火”处理,以获得抗硫化物应力腐蚀开裂的最佳能力。
1.2. 抗H2S腐蚀钢材的基本要求⑴成分设计合理:材料的抗H2S应力断裂性能主要与材料的晶界强度有关,因此常常加入Cr、Mo、Nb、Ti、Cu等合金元素细化原始奥氏体晶粒度。
超细晶粒原始奥氏体经淬火后,形成超细晶粒铁素体和分布良好的超细碳化物组织,是开发抗硫化物应力腐蚀的高强度钢最有效的途径。
⑵采用有害元素(包括氢,氧,氮等)含量很低纯净钢;⑶良好的淬透性和均匀细小的回火组织,硬度波动尽可能小;⑷回火稳定性好,回火温度高(>600℃);⑸良好的韧性;⑹消除残余拉应力。
1.3. 添加缓蚀剂实践证明合理添加缓蚀剂是防止含H2S酸性油气对碳钢和低合金钢设施腐蚀的一种有效方法。
缓蚀剂对应用条件的选择性要求很高,针对性很强。
不同介质或材料往往要求的缓蚀剂也不同,甚至同一种介质,当操作条件(如温度、压力、浓度、流速等)改变时,所采用的缓蚀剂可能也需要改变。
用于含H2S酸性环境中的缓蚀剂,通常为含氧的有机缓蚀剂(成膜型缓蚀剂),有胺类、米唑啉、酰胺类和季胺盐,也包括含硫、磷的化合物。
如四川石油管理局天然气研究所研制的CT2-l和CT2-4油气井缓蚀剂及CT2—2输送管道缓蚀剂,在四川及其他含硫化氢油气田上应用均取得良好的效果。
1.4. 控制溶液pH值提高溶液pH值降低溶液中H+含量可提高钢材对硫化氢的耐蚀能力,维持pH值在9~11之间,这样不仅可有效预防硫化氢腐蚀,又可同时提高钢材疲劳寿命。
HSE实训有毒有害气体

《HSE风险管理(含应急预案)》实训--有毒有害气体(硫化氢)检测训练一.概述在油气勘探中常见的有毒有害气体石油又称原油,为多种液态烃的混合物。
主要成分是碳、氢、氮、硫、氧,还有微量的磷、铁、镁等元素。
石油开采是一个复杂的过程,需要经过勘探、开发、钻井、采油等一系列的工作,并且在采油过程中,还要进行测井、试油、压裂、修井等配套服务。
工作周期长,难度大,危险性高。
同时,在石油开采过程中,石油蒸气与空气混合以后,除具有很强的火灾危险性以外,还会生成一些对人体有毒害性的气体,如:一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、二氧化氮等气体.下面,我们从这些气体的理化性质、接触途径、急救处理、预防措施等几个方面,向大家简单进行阐述。
一氧化碳理化性质:一氧化碳(carbon monoxide,CO)纯品为无色、无臭、无刺激性的气体。
分子量28.01,密度0。
967g/L, 冰点为—207℃,沸点—190℃。
在水中的溶解度甚低,但易溶于氨水。
空气混合爆炸极限为12.5%~74%。
职业接触:凡含碳的物质燃烧不完全时,都可产生CO气体。
在工业生产中接触CO的作业不下70余种,如冶金工业中炼焦、炼铁、锻冶、铸造和热处理的生产;化学工业中合成氨、丙酮、光气、甲醇的生产;矿井放炮、煤矿瓦斯爆炸事故;石油开采生产过程中;碳素石墨电极制造;内燃机试车;都可能接触CO.炸药或火药爆炸后的气体含CO约30%~60%。
使用柴油、汽油的内燃机废气中也含CO约1%~8%。
预防措施:1、在有可能产生CO的场所,应加强自然通风,防止CO气体的沉积。
2、在各作业施工现场,应严格遵守操作规程,定时检测有毒有害气体的浓度。
有条件时,可用CO自动报警器。
3、进入CO浓度较高的环境内,须戴供氧式防毒面具进行操作.4、应宣传普及预防知识,防止生活性CO中毒事故的发生。
硫化氢理化性质:硫化氢(Hydrogen sulfide)为无色气体。
具有臭蛋气味。
分子式H2S。
硫化氢防护培训-sz

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1、硫化氢基础知识 2、硫化氢的应急程序 3、硫化氢的腐蚀 4、硫化氢检测方法 5、安全设施设备 氢气体具有剧毒等特点,所以在进入硫化氢地区作业前做 好应急管理工作,制定一个切实可行、有效的应急预案,是保证安 全的前提。一旦作业区内硫化氢气体超标,应急预案将能控制事故 的扩大,降低事故后果的严重程度,保证相关人员的生命安全。
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H2S浓度与危害程度表
H2S 浓度(ppm)
0.13-4.6 4.6-10 10(20)
50
100
200
500
700 1000 2000
危害程度
可嗅道臭蛋味.。 刚接触有刺热感,但会迅速消失 为安全临界浓度值即允许八小时暴露值,我国标准为 20ppm。 允许直接接触 10 分钟。 刺激咽喉,引起咳嗽,3~10 分钟会损伤嗅觉、眼睛;头痛,恶 心,脉搏加快,接触四小时以上可死亡。 立即破坏嗅觉系统,眼睛,咽喉有灼烧感,时间稍长,眼、喉 将灼伤,甚至导致死亡。 失去理智和平衡知觉,呼吸困难,2~15 分钟内呼吸停止,如抢 救不及时,将导致死亡。 很快失去知觉,停止呼吸,若不立即抢救,将死亡。 立即失去知觉,造成死亡,或造成永久性脑损伤,智力损残。 吸上一口,将立即死亡,难于抢救。
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硫化氢形成机理
生物化学成因
最新科研成果:地层中硫化氢的形成,与石
硫
油的存在、温度、地层厚度及地层孔隙度、
化 氢
热化学成因
天然气组分等因素有关。
成 因
温度大于130℃,地层厚度大,空隙发育,
天然气是干气的情况下容易形成硫化氢。
岩浆成因
硫化氢知识讲座

H2S的来源
根据天然气中H 含量,将气藏划分为五类: 根据天然气中H2S含量,将气藏划分为五类: 含量(体积比) 序 类别 H2S含量(体积比) 1 无硫气藏 0.0014% 0.00142 低含硫气藏 0.0014-0.3% 0.33 含硫气藏 0.3-1.0% 1.04 中含硫气藏 1.0-5.0% 5 高含硫气藏 5.0% 浓度概念: H2S浓度概念: 描述H 浓度有两种方式, 描述H2S浓度有两种方式,即体积比浓度和 重量比浓度。 重量比浓度。 体积比浓度指H 在空气中的体积比, 体积比浓度指H2S在空气中的体积比,常用 ppm表示 百万分比浓度) 表示( 1ppm=1/1000000; ppm表示(百万分比浓度),即1ppm=1/1000000; 重量比浓度指H 在一立方空气中的重量, 重量比浓度指H2S在一立方空气中的重量, 常用mg/m 表示。 常用mg/m3表示。
的毒性较一氧化碳大五~六倍, H2S的毒性较一氧化碳大五~六倍,几乎与 不同浓度的H 对人体的危害: 氰化氢同样剧毒,不同浓度的H2S对人体的危害: 硫化氢浓度
百分比% 百分比%
mg/m3 15 20 150 300 750 1050 1500
人
体
中 毒 情
况
0.001 0.002 0.01 0.02 0.05 0.07 0.10
概
述
我国现已开发的油气田不同程度地含有H 我国现已开发的油气田不同程度地含有H2S 气体,如四川局含H 气体,如四川局含H2S气田约占已开发气田的 78.6%,其中卧龙河气田H 含量高达10% 10%( 78.6%,其中卧龙河气田H2S含量高达10%(体积 比),华北赵兰庄气田H2S含量高达92%。 ),华北赵兰庄气田H 含量高达92%。 华北赵兰庄气田 92% 是仅次于氰化物的剧毒气体。一旦H H2S是仅次于氰化物的剧毒气体。一旦H2S气 井发生井喷失控事故,将导致灾难性的悲剧。 井发生井喷失控事故,将导致灾难性的悲剧。如 华北油田的赵48井井喷失控,喷出大量纯H 48井井喷失控 华北油田的赵48井井喷失控,喷出大量纯H2S气 造成6人死亡、数人中毒、20余万人大逃亡 余万人大逃亡; 体,造成6人死亡、数人中毒、20余万人大逃亡; 四川的垫25井井喷失控,H2S气体迫使方圆数公 四川的垫25井井喷失控, 25井井喷失控 里范围内的百姓弃家逃难。 里范围内的百姓弃家逃难。H2S气体不仅严重威 胁人们的生命安全,污染环境,同时对金属设备、 胁人们的生命安全,污染环境,同时对金属设备、 工具也将造成严重的腐蚀破坏。 工具也将造成严重的腐蚀破坏。
普光气田含硫HSE知识培训资料之一

普光气田HSE相关知识培训材料之一安全环保监督科二○○五年二月目录天然气的主要物理化学性质及组分普光气田简介硫化氢等气体的危害与防护GBZ31-2002《职业性急性硫化氢中毒诊断标准》天然气的主要物理化学性质及组分天然气几乎全部由烃类组成,因为烃类均由碳原子和氢原子构成,故又被称为碳氢化合物。
碳氢化合物包括的种类极多,一般以分子中含碳原子的多少为排列顺序,如有的碳氢化合物分子由1个碳原子和4个氢原子组成,叫甲烷(CH4).由2个碳原子和6个氢原子组成叫乙烷(C2H6)。
由3个碳原子和8个氢原子组成叫丙烷(C3H8)。
又4个碳原子和10个氢原子组成叫丁烷。
超过10个碳原子时,就称为11烷、12烷、13烷、14烷等等。
一般情况下(常温常压)下,C1-C4呈气态,是天然气的主要成分。
C6- C16呈液态,是试油的主要成分,C17以上碳氢化合物大都呈固态。
戊烷(C5H12)的沸点是36.1℃,即温度稍微高点或周围压力稍微低点,它就变成气体;温度稍低点,压力稍微高点它就变成液体;所以无论在石油或天然气中都有它的踪影。
在天然气和石油中最小的分子是相对分子质量为16.043的甲烷,最大的分子是沥青质,相对分子质量达几千。
在这两个极端之间,有几百种构造从简单到十分复杂的化合物,烃类形成了一个庞大的家族系列,同族的分子成员有着类似的性质。
天然气的成分因地而异,大部分是甲烷,其次是乙烷、丙烷、丁烷等,此外还含有少量的其他气体,如氮气、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、水汽、氧、氢和微量惰性气体氦、氩等。
含有显著的硫化氢和二氧化碳等酸性气体,需要进行净化处理才能达到管输标准的天然气称为酸性天然气。
硫化氢和二氧化碳含量甚微,不需净化处理的天然气称为洁气。
我厂文23气田天然气中硫化氢的含量约为0.06%(每立方米小于1mg)。
四川气田的天然气中普含硫化氢气体,其中硫化氢含量最低的为石炭系气藏,含量一般为1%-2%,硫化氢含量最高的为下三叠系飞仙关组气藏,川东渡口河飞仙关气藏天然气中硫化氢含量高达15.8%-16.2%(每立方米240-250g)。
硫化氢防护(操作人员)

4、450mg/m3(300ppm) 硫化氢达到此浓度会
立即对生命造成威胁,或对健康造成不可逆转的
或滞后的不良影响,或将影响人员撤离危险环境
的能力,即对生命或健康有即时危险的浓度。
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12
处硫 理化
氢 的 防 护 与
四、毒气的强度等级
➢0.195mg/m3(0.13ppm) 可以闻到有明显难闻的
理 化 立甲方安全主管部门认可的HSE管理体系。 氢 2、凡在可能含有硫化氢场所工作的人员均应接受 的 硫化氢防护培训,并取得“硫化氢防护技术培训 防 护 证书”。明确硫化氢的特性及其危害。明确硫化 与 氢存在的地区应采取的安全措施及应急程序。 3、对井队工作人员进行现有防护设备的使用训练
和防硫化氢演习。使每个人做到非常熟练的使用
防
护
大于5万 ppm : 高含硫气田。
与
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16
五、硫化氢对人体的影响
处硫 理化
硫化氢进入人体的途径
氢 ●呼吸道吸入
的
防 ●皮肤吸收
护 与
●消化道吸收
硫化氢中毒主要为口腔吸入。硫化氢
经粘膜吸收快。经呼吸道吸入而引起
中毒。
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17
硫化氢对人体的影响
处硫
理 化 1、一个人对硫化氢的敏感性随其与硫化
气味,达到6.9mg/m3(4.6ppm)时就相当显而易
见,随浓度的增加,嗅觉就会疲劳,气体不
再能通过气味来辨别。
➢15mg/m3(10ppm) 有令人讨厌的气味,眼睛可
能受到刺激。
➢ 22mg/m3(15ppm ) 美 国 政 府 工 业 卫 生 专 家 公
会推荐的15分钟短期暴露范围平均值。
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硫化氢防护知识培训
❖一、前言
❖硫化氢是塔里木油田生产作业过程中常见的有毒有害气体,由于硫化氢气体对人体危害大、毒性强,做好预防硫化氢中毒的安全防护工作十分重要。
为了加强塔里木油田含硫化氢环境作业员工的安全培训工作,使员工了解硫化氢的危害,熟知预防硫化氢中毒的基本知识,正确使用硫化氢防护设备和检测器材,掌握应急救护的程序和现场急救常识,确保员工人身安全。
❖二、硫化氢的物理化学性质
❖硫化氢是一种无色、有臭鸡蛋气味、剧毒、可燃、易爆的气体,其主要物理化学性质如下:
硫化氢属无机化合物,分子式H2S,分子量34.08。
❖通常呈气态,沸点为-60.2℃,熔点为-82.9℃。
❖有臭鸡蛋刺激气味,低浓度可闻臭鸡蛋味,高浓度可迅速麻痹嗅觉,致使人的嗅觉感觉不到,起不到警示作用。
❖剧毒。
毒性可与氰化钾相比,是一种致命气体。
❖相对密度1.189,比空气重,易在低凹处聚集。
❖可燃。
自燃温度260℃,燃烧时火焰呈蓝色,生成有毒物质二氧化硫(SO2)。
❖易爆。
与空气混合,占空气体积的4.3%-45.5 %时,形成爆炸混合物。
❖易溶于水,亦溶于醇类、石油溶剂和原油中,溶解度随溶液温度升高而降低。
❖硫化氢水溶液对金属有强烈腐蚀性。
❖三、硫化氢对人体的侵害作用
❖1、侵入途径
硫化氢气体主要通过呼吸道进入人体,亦可皮肤吸收及消化道吸收。
呼吸道粘膜吸收快, 皮肤吸收甚少。
❖
2、中毒毒理
❖硫化氢是一种神经毒剂,亦为窒息性和刺激性气体。
其毒作用主要是损害中枢神经系统和呼吸系统,亦可伴有心脏等多器官损害。
对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。
硫化氢对粘膜的局部刺激作用系由接触湿润粘膜后分解形成的硫化纳以及本身的酸性所引起。
对机体的全身作用为阻断细胞内呼吸,导致全身性缺氧。
由于中枢神经对缺氧最敏感,因而首先受到损害。
中毒程度可因其不同的浓度和接触时间而异。
浓度越高则中枢神经抑制作用越明显,浓度相对较低时粘膜刺激作用明显。
误服含硫盐类与胃酸作用后产生硫化氢可经肠道吸收而引起中毒
❖四、中毒原理
1.血中毒:血液中高浓度硫化氢可直接刺激颈动脉窦和主动脉区的化学感受器,致反射性呼吸抑制。
2.脑中毒:硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高浓度起抑制作用,与血细胞中铁结合,抑制氧的利用,而引起细胞内缺氧,造成细胞内窒息引起昏迷、呼吸中枢和血管运动中枢麻痹。
因脑组织对缺氧最敏感,故最易受损。
❖3.肺、心中毒:由于硫化氢遇眼和呼吸道粘膜表面的水分后分解,并与组织中的碱性物质反应后的生成物对粘膜有强刺激和腐蚀作用,引起不同程度的化学性炎症反应,同时细胞内缺氧窒息,对较深的有组织损伤,可导致肺水肿、心肌损害。
❖4.其它器官中毒:由于硫化氢引起呼吸暂停或肺水肿等因素所致血氧含量降低,继发性缺氧是可使病情加重,神经系统中毒症状持久及发生多器官功能衰竭。
❖血中毒和脑中毒作用发生快,均可引起呼吸骤停,造成电击样闪电式死亡。
在发病初如能及时停止接触,则许多病例可迅速和完全恢复,可能因硫化氢在体内很快氧化失活之故。
❖五、中毒症状
硫化氢中毒一般为急性中毒。
急性硫化氢中毒一般发病迅速,出现以脑和(或)呼吸系统损害为主的临床表现,亦可伴有心脏等器官功能障碍。
临床表现可因接触硫化氢的浓度等因素不同而有明显差异。
❖1.中枢神经系统中毒
❖对中枢神经系统损害最为常见
❖(1)刺激反应:接触较低浓度硫化氢,有眼刺痛、畏光、流泪,咽喉部烧灼感等症状,脱离接触很快恢复。
❖(2)轻度中毒:接触低浓度硫化氢后可感到眼刺痛、流泪、眼结膜水肿,咳嗽、胸闷、呼吸困难,感到头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐,可发生轻度意识障碍。
❖(3)中度中毒:
❖接触较高浓度硫化氢后以脑病表现为显著,出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、意识模糊、癫痫样抽搐等;可突然发生昏迷;眼部和呼吸道刺激症状加重。
❖(4)重度中毒:吸入高浓度硫化氢后可发生电击样中毒死亡,即在接触后数秒或数分钟内呼吸骤停,数分钟后可发生心跳停止;也可立即或数分钟内昏迷,并呼吸聚停而死亡。
❖死亡可在无警觉的情况下发生,当察觉到硫化氢气味时可立即嗅觉丧失,死亡前一般无先兆症状,可先出现呼吸深而快,随之呼吸聚停。
❖2.呼吸系统中毒:
❖可出现化学性支气管炎、肺炎、肺水肿、急性呼吸窘迫综合症等。
少数中毒病例以肺水肿的临床表现为主,而神经系统症状较轻。
可伴有眼结膜炎,角膜炎。
❖3.心肌损害:
❖在中毒病程中,部分病例可发生心悸、气急、胸闷或心绞痛样症状;少数病例在昏迷恢复、中毒症状好转1周后发生心肌梗死样表现。
❖六、硫化氢浓度概念及对人体危害程度
❖气体浓度:
❖对大气中的污染物,常用体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
❖体积比浓度:
体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米
❖井场内严禁烟火,若需动火,应执行相应安全规定
❖硫化氢的臭味极易被嗅出,当空气中质量浓度在1.5毫克/立方米(即0.1PPm)时,即能辨出。
而当浓度为上述浓度200倍时,达到20 PPm时,因嗅觉神经已被麻痹,反而嗅不出来。
❖对可能遇有硫化氢的作业井场应有明显、清晰的警示标志,并遵守以下要求:
❖1、井处于受控状态,但存在对生命健康的潜在或可能的危险[硫化氢浓度小于
15mg/m3(10ppm )],应挂绿牌;
❖2、对生命健康有影响[硫化氢浓度15mg/m3(10ppm)-30mg/m3(20ppm)],应挂黄牌;
❖3、对生命健康有威胁[硫化氢浓度大于或可能大于30mg/m3(20ppm)],应挂红牌。
❖站(台)内巡检人员应佩戴便携式硫化氢检测仪进入生产区域,当空气中硫化氢浓度超过15 mg/m3(10ppm)时应预警,并佩戴正压式空气呼吸器方可进入现场;当浓度超过30mg/m3(20ppm)应立即撤离,并采取相应防护措施。
❖七、一般护理知识
❖1、当中毒者被转移到新鲜空气区,能立即恢复正常呼吸,可认为其恢复正常。
❖2、当中毒者呼吸和心跳完全恢复后,可给其饮些兴奋性饮料,如浓茶、咖啡,并需专人护理。
❖3、如果中毒者眼睛轻微损害,可用干净水清洗或冷敷,并用抗生素眼膏或眼药水消炎。
❖4、被H2S伤害过,对H2S抵抗力降低,即使轻微中毒,也要休息两天,不得再度受H2S危害。