空分装置的主要危险因素分析详细版

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大型内压缩空分装置风险隐患分析及改进措施

大型内压缩空分装置风险隐患分析及改进措施

波动,现场巡检时应注意检查冷箱现场压力表有无异常波动,冷箱附近是否有珍珠岩散落;注意冷箱外管线有无异常振动现象。

完善冷箱附近的现场视频监控,确保泄漏发生及扩大时能及时发现并处理。

2.2 纯化系统异常导致主冷烃类聚集风险及预防碳氢化合物在主冷液氧中积聚,使其在液氧中浓度升高。

特别是乙炔在液氧中局部浓缩可能析出危险的固体乙炔,如果碳氢化合物不能被及时排出,会导致浓度超标,严重时在冲击磨擦或静电等引爆源作用下发生爆炸。

此外,液氧、液氮、液氩常温下会急剧气化膨胀,在体积得不到充分释放的情况下,压力急剧上升,可引起设备、管道因超压而产生物理爆炸。

大量泄漏的氧气与可燃物质相遇又可引起燃烧或化学爆炸,比气态纯氧危险性更大。

空气中的烃类等易燃易爆组分主要靠分子筛纯化器除去,纯化系统还可以清除空气中的水和二氧化碳等易结冰组分,防止冷箱设备和管道冰堵。

纯化系统一旦无法正常工作,发生如二氧化碳穿透等异常工况时,会导致冷箱内低温设备冰堵,生成负荷无法维持,主冷内烃类聚集的风险也会大大增加。

为防止主冷烃类聚集爆燃事故发生,首先需保证空分装置预冷纯化单元正常运行,确保纯化器吸附效果。

生产中循环水温度不宜过高,尽量控制进纯化器的空气温度,降低其含水量,避免分子筛吸水负荷过大导致二氧化碳及烃类无法及时吸附发生穿透。

为防止冷凝蒸发器局部干蒸发,需加强全浸式冷凝蒸发器液位监控,确保全浸操作。

为防止冷凝蒸发器的静电感应引起因乙炔和碳氢化合物浓缩所造成的爆炸事故,冷凝蒸发器必须采取接地措施。

主冷凝蒸发器及液氧槽等碳氢化物易聚集的部位中应设置在线碳氢化合物监测仪表,并定期手工监测。

同时应对空压机吸入口空气中碳氢化合物等组分含量按要求定期分析,超标时及时停车处理,避免事故发生。

2.3 涉氧设备及管道爆燃风险及预防氧经压缩后,在输送的过程中,涉氧设备及输送氧气的管道内,如存有油脂、溶剂、橡胶等可燃物质,随着气流运动与管壁或机体发生磨擦、撞击,会产生大量磨擦热,导致氧气管道、机器迅速燃烧。

空分设备运行中的危险因素及其防范措施

空分设备运行中的危险因素及其防范措施

空分设备运行中的危险因素及其防范措施随着工业生产的不断发展,工艺流程也逐渐复杂,空分设备作为化工生产中不可或缺的重要设备,起着至关重要的作用。

然而,在空分设备的生产过程中,常常会出现各种危险因素,一旦发生事故,将会造成严重的人员伤亡和财产损失。

因此,对空分设备运行中的危险因素及其防范措施进行深入了解和研究,是我们必须要重视的问题。

空分设备运行中的危险因素所谓空分设备,是指在工业生产过程中对空气进行分离和提纯的机械设备。

常见的空分设备有制氮、制氧、制氩等,其最主要的特点就是涉及到气体的分离和提纯。

在空分设备的生产过程中,常见的危险因素主要包括以下几个方面:爆炸危险在空气分离过程中,通常使用液态空气作为原料,液态空气在自然状态下是极易挥发的。

而一旦液态空气与火源或电源等要素接触,就容易发生爆炸事故。

毒害危险使用空分设备生产空气,往往是为了获得氮气、氧气、氩气等高纯度气体,而纯度的提高需要使用更高级的分离方法。

这些方法在对气体进行提纯的同时,也会引入一些有毒的物质,例如空气中的氨、氯、芳香烃等。

这些毒害物质如果没有得到及时消除,就会对生产环境和人员的健康造成威胁。

冷却危险空气在通入空分设备时,需要经过多层冷却后才能达到液态状态。

而在冷却过程中,液态空气的温度会不断下降,一旦过度冷却,就会导致设备冰冻、气闸卡死等问题。

燃烧危险很多时候,在生产过程中,需要将空气通过高压或高速度喷出,以达到某种效果。

然而,当空气经过高压管道或高速喷嘴时,往往会发生燃烧现象,进而引发设备运行中的危险性。

空分设备运行中的防范措施针对空分设备运行中的危险因素,制定有效的防范措施,可从多个方面入手。

设备结构优化要尽可能的优化设备的结构,降低设备所处环境的压力,减少设备发生事故的可能性。

可以通过加厚容器壁、使用特殊材料、改变工艺流程等多种方式,来达到优化设备结构的目的。

确保操作规范只有经过严格的培训和考核后的操作人员才能进行生产操作。

空分设备运行中的危险因素及其防范措施

空分设备运行中的危险因素及其防范措施

空分设备运行中的危险因素及其防范措施
空分设备是一种重要的工业装置,其运行中存在一些危险因素,
包括以下几点:
1、高压气体的储存和输送可能会引发爆炸事故。

因此,必须定
期进行检查和维护,以确保储存和输送系统的安全运行。

2、设备故障可能会导致气体泄漏,进而产生火灾和爆炸等危险
事件。

因此,需要建立完善的维修体系,定期检查和维护设备。

3、设备运作时需要消耗大量的能源,可能会引起火灾和爆炸等
安全隐患。

为避免这种情况,需要加强设备的通风和安全监测。

4、设备操作过程中,必须确保操作人员的安全。

操作人员应该
接受专业培训,了解空分设备的操作规程和应急措施,以免发生意外。

为防范以上危险因素,需采取以下措施:
1、加强设备的维护和管理工作,定期对储存和输送系统进行检查,保障整个系统的安全运行。

2、实行设备巡检制度,定期检查设备的电器和机械部件,确保
设备正常运行。

3、加强安全管理,建立应急预案,保障设备发生故障时的及时
救援和处理。

4、设立管制区域,以减少人员和设备间的接触,提高安全性。

5、提高员工的安全意识,定期进行安全教育和培训,使员工能
够正确处理突发事件。

空分装置主要危害因素分析

空分装置主要危害因素分析

Engineering 工程空分装置主要危害因素分析封烨(液化空气(杭州)有限公司,浙江杭州310012)摘要:空分装置是化工产品生产设计中的重要装置,目前,空分装置大都采用深度冷冻空气分离技术,压缩机吸入空 气并压缩,冷却后进行净化处理进入主冷,最后通过低温分镏技术产生氧气、液氧、液氮、氮气等产品,生产工序关联性强,所用器具设备种类多,技术复杂,一个环节出现问题就会影响整个生产过程,生产过程中危害因素多,易发生火灾、气体中毒、容器爆炸、低温冻伤等现象时有发生,局部轻微爆炸会导致氧气产品纯度达不到要求,影响正常生产。

因此,提高空分装 置的安全性和可靠性具有重要意义。

本文从大型空分装置的工作流程出发,分析了空分装置的主要危害因素,并从工艺系统、生产储存、工艺装置布置、工艺控制等方面提出了提高空分装置安全性和可靠性的建议。

关键词:空分装置;危害因素;深度冷冻;建议中图分类号:T Q116.1 文献标识码:A文章编号:1671-0711 (2017) 03 (下)-0119-02化工产品生产离不开空气分馏装置,但在实际 生产中,由于产品的易燃易爆性、设备的多样性和 深度冷冻技术的影响,很容易发生火灾、气体爆炸、冷冻伤害甚至人员死亡等重大危害事故。

因此,对 空分装置的主要危害因素进行分析,并提出增强其 安全性的建议有利于安全生产防范措施的实施,对 降低生产危害具有重要意义。

1空分装置工艺流程和系统组成⑴空气分馏原理。

深度冷冻空气分离技术是 指空气中各气体成分的沸点不同,在精馏塔中从混 合气体中分离出氧气、氮气、液氧、液氮等产品的 方法。

在生产过程中,要先用压缩机将吸入的空气 压缩,然后冷却降温使不同气体在不同温度下分别 液化并分离。

在精懷塔内,蒸汽与液体接触,其中 的氧气沸点较高,会不断冷凝转变为液态并向下流 出,氮气由于沸点低,不断上升,最终流下的液体 中含氧量越来越高,逐渐变为纯氧,上升蒸汽里含 氮量越来越高,逐渐变为纯氮。

空分装置的危险危害因素

空分装置的危险危害因素

空分装置的危险危害因素工业上用空气分离装置(以下简称空分装置)来生产氧气、氮气、液氧、液氮和液氩。

下面就来探讨一下空分装置的危险危害因素一.火灾、爆炸危险(一).火灾、化学性爆炸1.氧气氧气(含液氧),是该生产装置的主要产品之一,是助燃物质,为乙类火灾危险性物质。

氧气是可燃物燃烧爆炸的基本要素之一,能氧化大多数活性物质。

与易燃物(如乙炔、甲烷等)形成有爆炸性的混合物。

当空气中氧浓度增到25%时,已能激起活泼的燃烧反应;氧浓度到达27%时,有个火星就能发展到活泼的火焰。

所以在氧气车间和制氧装置周围要严禁烟火。

当衣服被氧气饱和时,遇到明火即迅速燃烧。

特别是沾染油脂的衣服.遇氧可能自燃。

因此,被氧气饱和的衣服应立即到室外通风稀释。

同时,制氧机操作工或接触氧气、液氧的人不准抹头油。

2.油料空气装置主要使用透平油和润滑油。

透平油闪点(开杯)≥195℃,系丙类火灾危险性可燃液体。

增压透平膨胀机透平油管道,一旦输油管道发生泄漏,遇高热或明火,会引起火灾、爆炸。

润滑油闪点(开杯)≥230℃,系丙类火灾危险性可燃液体。

输油管道一旦发生泄漏,遇高热或明火,也会引起火灾、爆炸。

3.碳氢化合物原料空气中含有一定是的碳氢化合物,它们的闪点都非常低,爆炸极限较宽。

生产过程中碳氢化合物如果在空分装置内过量积聚,遇高热可能引起爆炸。

空分塔中,可爆物质主要有:乙炔(C2H2)和其他碳氢化合物〔CnHm(C2H2除外)〕等。

在这些危险杂质中,乙炔是形成爆炸的最主要的根源。

这是因为乙炔在液氧中的溶解度极低,约5.2cm3/L液氧,过剩的乙炔就会以白色固态微粒悬浮在液氧中。

而乙炔又是不饱和的碳氢化合物,具有很高的化学活性,性质极不稳定。

当压力高于2.94MPa的氧气直接与油指接触时,就会发生激烈的氧化反应,并放出大量的热,由于化学反应速度极快,因而很快就能达到油脂的燃点,从而使油脂迅速燃烧。

如果燃烧发生在管道、容器中,会使其温度急剧升高,可以达到3000℃左右,压力可以增加10倍,势必造成爆炸。

浅谈空分系统安全原因分析及相应的预防措施

浅谈空分系统安全原因分析及相应的预防措施

浅谈空分系统安全原因分析及相应的预防措施摘要:空分设备的安全性,是一个牵涉面很广的问题,现在已被越来越多的人所重视。

许多科技人员都在广泛深入地研究这一问题,查找原因,以便找出各种切实可行的方法,来防止空分设备出现大大小小的事故。

以下从实际运行经验出发,浅谈空分系统存在的主要危险因素分析及预防措施。

关键词:空分装置;爆炸;原因;预防措施一、空分设备物理爆炸发生原因1、存有低温液体的分馏塔内进入大量高温气体,低温液体急剧汽化,造成分馏塔内压力升高,安全阀卸压速度慢,分馏塔发生变形、破裂。

2、空分冷箱内存有低温液体的分馏塔外装满数千立方保温材料珠光砂,分馏塔发生漏液故障,珠光砂内就会存有大量低温液体,遇到高温气体,低温液体急剧蒸发,把空分冷箱撑破,珠光砂大量喷到周围,专业术语称为“砂爆”或“液爆”。

二、空分设备化学爆炸发生原因1、1%液氧排放不及时,液氧中碳氢化合物积聚,达到超标,液氧中的总碳氢化合物,尤其是乙炔,会发生超标反应,造成化学爆炸。

液氧中乙炔超过0.5PPm或者碳氢化合物总含量超过300PPm,就有可能发生自燃爆炸。

表1 空气和液氧中杂质含量的控制指标2、膨胀机密封气管道堵塞,膨胀机轴承润滑油经过油封渗入到空气侧,被膨胀空气带入上塔,造成上塔底部主冷液氧中总碳氢化合物含量超标。

3、分子筛后空气中二氧化碳含量控制在0.5×10-6以下,若在线分析仪失灵,并且分子筛发生超期使用,超温使用,再生不足,进入游离水,进油中毒等原因,不能完全吸附二氧化碳、总碳氢化合物等,碳氢化合物穿过分子筛进入分馏塔内,造成下塔底部液空和上塔底部主冷液氧总碳氢化合物含量超标。

4、对于自由端轴承在吸风管内的空压机来说,自由端轴承密封气管断开或堵塞,吸风管内产生的负压会把轴承内的、润滑油吸入空气中,造成分子筛中毒,空气中的总碳氢化合物会穿过分子筛,进入分馏塔内,造成下塔底部液空和上塔底部主冷液氧总碳氢化合物含量超标。

空分设备运行中的危险因素及其防范措施

空分设备运行中的危险因素及其防范措施

空分设备运行中的危险因素及其防范措施1. 前言空分设备是一种在化工、医药、生物、材料等领域广泛应用的设备。

在空分设备的操作过程中,有许多危险因素,若不加以有效的防范,会给工作人员带来极大的安全隐患。

本文将对空分设备运行中的危险因素及其防范措施进行分析和探讨,为行业专业人士提供一些有益的指导。

2. 空分设备的危险因素2.1 高压空分设备中,由于需要进行气体或液体分离,必须进行高压操作。

在高温、高压的情况下,空分设备容易发生爆炸等危险事故。

2.2 突压突压是指在空分设备运行过程中,由于某些原因导致设备内气压突然上升而造成爆炸的情况。

突压的原因可能是设备内出现气囊、沉淀物积累等问题。

2.3 高温空分设备中,由于操作需要,设备内往往会有高温区域。

过高的温度会使设备内部的材料软化变形,甚至融化。

2.4 高速流动在空分设备的运行中,气体或液体在设备内部高速流动,会使设备内的组件或附件发生磨损或损坏,从而影响设备的正常工作。

3. 空分设备的防范措施3.1 设计与制造阶段的防范在设计与制造阶段,应该考虑设备的安全性能和可靠性能,确保各种危险因素得到有效的控制和防范。

具体操作如下:•设备设计应符合国家标准和安全规范;•设备制造过程应严格遵守相关工艺流程和质量标准;•设备内部的材料和元器件应符合相应的安全标准及物理化学特性要求;•设备在使用前应进行严格的安全检测和运行试验等。

3.2 操作与维护阶段的防范在设备操作和维护阶段,应使用正确的操作方法和工具,定期维护和检修设备,避免各种危险因素的发生。

具体操作如下:•操作人员应持证上岗,经过培训和考试,掌握设备的结构、原理以及各种安全操作规程;•定期对设备进行检查,发现问题及时处理;•设立预警机制,及时采取安全措施,控制危险因素的发生;•处理废气、废水等有害物质时,应符合相关的环保要求。

4. 总结空分设备在化工、医药、生物、材料等领域中扮演着重要角色,但同时也存在着许多危险因素。

空分设备运行中的危险因素及其防范措施

空分设备运行中的危险因素及其防范措施

空分设备运行中的危险因素及其防范措施空分设备是一种用于分离空气中的氧气、氮气等气体的设备,广泛应用于化工、医药、电子、食品等行业。

然而,空分设备的运行过程中也存在着各种危险因素,如果不加以防范和控制,就可能引发事故。

本文将对空分设备运行中的危险因素及其防范措施进行探讨。

一、空分设备运行中的危险因素1. 氧气与可燃物混合爆炸空分设备中氧气的含量很高,如果与可燃物混合,就会形成易燃易爆的混合气体,一旦遇到火源或静电火花,就可能引发爆炸事故。

2. 低温液体泄漏空分设备中的氧气、氮气等气体在分离过程中会变成低温液体,如果泄漏,就会导致周围环境温度骤降,对人员和设备造成危害。

3. 高压气体泄漏空分设备中的气体压力很高,如果发生泄漏,就会导致气体暴涨,对设备和人员造成伤害。

4. 系统故障空分设备是一个复杂的系统,如果发生故障,就可能导致设备失控,出现危险。

二、空分设备运行中的防范措施1. 加强安全培训对空分设备操作人员进行安全培训,使其了解空分设备的危险性和防范措施,提高其安全意识和应急处置能力。

2. 加强设备维护定期对空分设备进行检查和维护,及时发现和排除隐患,保障设备的正常运行。

3. 采取防爆措施在空分设备周围设置防爆墙、防爆门等防护措施,减少爆炸事故的危害。

4. 安装泄漏检测装置在空分设备中安装泄漏检测装置,及时发现和处理泄漏现象,避免低温液体和高压气体的泄漏对设备和人员造成危害。

5. 建立应急预案建立空分设备运行中的应急预案,对可能发生的事故进行预测,制定相应的应急措施,保障人员和设备的安全。

6. 加强监控与管理加强对空分设备的监控和管理,实时掌握设备的运行情况和安全状况,及时发现和处理问题,保障设备和人员的安全。

三、结论空分设备是一种重要的工业设备,其运行中存在着各种危险因素。

为了保障设备和人员的安全,必须采取有效的防范措施。

加强安全培训、设备维护、防爆措施、泄漏检测、应急预案和监控管理,是有效防范空分设备危险因素的关键。

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(解决方案范本系列)
空分装置的主要危险因素
分析详细版
A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.
编辑:_________________
单位:_________________
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空分装置的主要危险因素分析详细

提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。

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空气分馏装置的生产过程中存在着火灾爆炸和冷冻伤害等危险因素,充分分析该装置生产过程中存在的危险因素,对制定安全生产防范措施有着重要意义。

1物料的火灾危险性
1.1油料
①透平油料
装置中的增压透平膨胀机(2套、一用一备)系统附有2台供油装置。

若使用46号透平油,该油品系丙类火灾危险性的可燃液体,性质如下:
运动粘度50℃44~48mm2/s
灰分(未加添加剂时)≤0.02%
透明度透明
凝点≤10℃
闪点(开口)≥195℃
低位发热量43334J/Kg
增压透平膨胀机透平油管道,大部分布置在该装置附近,一旦输油管道发生泄漏,遇高热戴明火,会引起火灾、爆炸。

②润滑油
该装置中的氧气压缩机使用100号机械油该油品系丙类火灾危险性的可燃液体。

性质如下: 凝点≤0℃
闪点(开口)≥230℃
布置在该装置附近100号机械油的输油管道一旦发生泄漏,遇高热绒明火,也会引起火灾、爆炸。

当压力高于2.94Mpa的氧气直接与油脂接触时,就会发生激烈的氧化反应.并放出大量的热。

由于化学反应速度极快,因而,很快就能达到油脂的燃点,从而使油脂迅速燃烧。

如果燃烧发生在管道、容器中,可以使其温度急剧升高,达到3000℃左右,压力可以高出10倍,势必造成爆炸。

例如,1973年11月23日,鞍钢氧气厂的3350m3/h制氧机发生了爆炸事故。

该制氧机空分塔系户内安装5台透平空压机、8台透平膨胀机都存在漏油问题,大量润滑油常年排入地沟。

同时,由于空分塔泄漏液氧,使室内空气中含氧量很高。

当合闸启动过油滤机时,沾染润滑油的电线起火,并迅速蔓延到空分装置的地沟,发生强烈爆炸,接着,又引起空分装置基础内部连续的爆炸和猛烈的燃烧,损失几十万元检修半年才恢复生产。

1.2碳氮化合物
原料空气中含有一定量的碳氢化合物,它们的闪点都非常低,爆炸极限较宽。

生产过程中碳氢化合物在空分装置内过量积聚遇高热可能引起爆炸。

空分塔中,可爆物质主要有:乙炔(C2H2}和其它碳氢化合物(CnHm)等。

在这些危险杂质中,乙炔是形成爆炸的最主要的根源。

这是因为乙炔在液氧中的溶解度极低,约5.2cm³/I液氧,过剩的乙炔就会以白色固态微粒状态悬浮在液氧中。

而乙炔又是不饱和的碳氢化合物,具有很高的化学活性,性质极不稳定。

这些烃类化合物的有关性质见表1。

1.3生成液态臭氧
液氧长期在空分塔阀门操作的摩擦和气流冲击产
生的静电作用下,能够使少部分液氧变成液态臭氧(O3),液态臭氧为深蓝色的液体,该液体具有爆炸的危险性。

2压力容器的物理爆炸
根据《压力容器安全技术监察规程》附件一,压力容器的设计压力(p)分为低压、中压、高压、超高压4个压力等级,具
体划分如下:
①低压0.1MPa≤p<1.6MPa
②中压1.6MPa≤p<10MPa
③高压10MPa≤p100MPa
该装置中的真空储槽有效容积为50m3,最高工作压力为0.785MPa,属于低压等级口液氮汽化器的最高工作压力为16.5MPa,属于高压等级。

如果该储槽、液氢汽化器等压力超过设计允许值耿压力表失灵,均存在着裂纹、破碎、爆炸的危险。

另外,制成的氧气经自备氧压机压至2.94MPa 进入氧气管网,这类输气压力管道也存在着裂纹、破碎、爆炸的危险。

压力容器发生物理爆炸的案例很多。

如:1980年1月30日12时40分,江苏省南京市云台山硫铁矿的一名矿工在冲击器操作台上工作时,由于空气贮罐设计不合理,温度升高导致空气贮罐超压爆炸,将这名矿工炸成重伤。

3冷冻伤害
低温环境会引起冻伤、体温降低,严重时甚至造成死亡。

低漏作业人员受低温环境影响,操作功能随温度的下降而明显下降。

如手皮肤温度降到15.5℃时操作功能开始受到影响;降到4~5℃时,几乎完全失去触觉的鉴别能力和知觉。

该生产装置生产的液氧、液氮、液氩等产品,输
送这些产品的泵、阀门、管道及贮罐布瞥在该工艺流程的后部。

由于上述设备密封不严、设备一旦发生裂纹嚷破碎将发生液态气体泄漏事件喷洒到操作人员的身体上,由于它们的沸点非常低,加之气化时要吸收大量的热量,会造成人体冷冻伤害。

在操作盛有这些液体的管道、阀门绒容器等时,必须戴保温手套防止造成冻伤。

液化空气温度为-173℃。

化验工经常为了检验液化空气、液化氧气中乙炔含里,需要取液态产品,很容易造成冻伤事故。

这些液化气体的沸点等具体数据,详见表2。

另外,该生产装置的所在地为抚顺币该市冬季最低气温可达到-35.9℃,操作人员在户外巡检、取
样、检修等过程中,均会受到低温危害,有造成冻伤事故的危险。

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