甲醇厂防火防爆课程设计方案
甲醇罐区防火防爆设计之欧阳科创编

甲醇罐区的火灾爆炸危险性阐发及防火防爆设计322 【年夜中小】【打印】摘要:根据甲醇的物化性质及贮存过程特点,对甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性进行阐发,提出设计中应采纳的防火防爆办法以及设计审核时需着重检查的项目和内容。
关键词:甲醇罐区危险性防火防爆设计1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定规模内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的位置。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何平安、有效地贮存和使用是很是重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及贮存的条件和周围环境等因素所致,甲醇贮存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12.8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以空中固定顶罐贮存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3,储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十清楚显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略年夜(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着空中向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇贮存过程中,如产生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能招致火灾。
2.3.高易燃性:甲醇的闪点11.1℃(闭杯),根据美国防火协会ANSI/NFPA3.0、中国国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB5016092.)、《危险货物品名表》(GB12.2.6890),甲醇属中闪点(18~2.3.℃)、甲类火灾危险性可燃液体。
可燃液体的闪点越低,越易燃烧,火灾危险性就越年夜。
化工厂防火防爆课程设计

化工厂防火防爆课程设计一、教学目标本课程旨在通过学习化工厂防火防爆的相关知识,使学生掌握化工厂防火防爆的基本原理、措施和方法,提高学生的安全意识和自我保护能力。
1.掌握化工厂火灾爆炸的原因和条件。
2.掌握化工厂防火防爆的基本原理和措施。
3.了解化工厂火灾爆炸事故的应急处理方法。
4.能够分析和评估化工厂火灾爆炸风险。
5.能够制定和实施化工厂防火防爆措施。
6.能够正确使用消防设备和灭火器材。
情感态度价值观目标:1.增强学生的安全意识和自我保护意识。
2.培养学生的团队合作精神和责任感。
3.使学生认识到化工厂防火防爆的重要性,树立正确的安全观念。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括化工厂防火防爆的基本原理、措施和方法。
1.化工厂火灾爆炸的原因和条件:介绍化工厂火灾爆炸的常见原因和条件,如可燃气体泄漏、火源、氧气浓度等。
2.化工厂防火防爆的基本原理:介绍化工厂防火防爆的基本原理,如隔绝氧气、降低温度、控制火源等。
3.化工厂防火防爆的措施:介绍化工厂防火防爆的具体措施,如安装防火防爆设备、定期检查和维护、制定应急预案等。
4.化工厂火灾爆炸事故的应急处理方法:介绍化工厂火灾爆炸事故的应急处理方法,如报警、疏散、扑救等。
三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法。
1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握化工厂防火防爆的基本原理和知识。
2.案例分析法:通过分析化工厂火灾爆炸事故的案例,使学生了解防火防爆的重要性。
3.实验法:通过实验室的实验,使学生亲自操作和体验防火防爆的措施和方法。
4.讨论法:通过小组讨论,培养学生的团队合作精神和解决问题的能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,将选择和准备以下教学资源。
1.教材:选择适合学生水平的化工厂防火防爆教材,作为学生学习的主要参考资料。
2.参考书:提供相关的参考书籍,供学生深入学习和拓展知识。
3.多媒体资料:制作多媒体课件和教学视频,帮助学生更直观地理解和掌握知识。
甲醇仓库防火灭火措施方案

甲醇仓库防火灭火措施方案
一、甲醇仓库火灾风险分析
甲醇是一种易燃、易爆的有机物质,其蒸气浓度在空气中达到4.9%时即可形成爆炸性的混合气体。
因此,甲醇仓库存在火灾或爆炸的风险。
二、防火措施
1. 设计防火措施
在甲醇仓库的设计中,应考虑到防火的需求,并采取以下措施:
•设置防火间距
•采用阻燃材料
•设立防火分区,确保火灾不会扩散
•设计防雷及避免静电积聚的措施
2. 灭火设施
甲醇仓库应配置以下灭火设施:
•灭火器:应用于小型火灾
•失火报警系统:用于及时发现火灾
•水喷淋系统:应用于扑灭大型火灾
•二氧化碳灭火系统:在灭火器和水喷淋系统无法扑灭火灾时使用
3. 管理措施
•对甲醇仓库进行定期检查,发现问题及时解决。
•禁止在甲醇仓库中进行吸烟或使用明火,确保防止火灾点燃甲醇。
•完善应急预案,准备好适当的灭火设备,以备不时之需。
4. 灭火应急预案
在发生火灾时,应立即启动应急预案。
具体措施包括:
•立即通知火场安全人员和当地消防队,配合充分灭火。
•切断管道中的甲醇流通,尽快疏散人员。
•吸收甲醇气体,预防甲醇泄漏。
•着手组织积极的灭火行动,配合灭火设施达成灭火的目标。
•避免水柱对甲醇流至其它区域引发次生灾害。
三、结论
为有效防范甲醇仓库火灾并尽快灭火,应综合运用设计、设施、管理和应急预案措施全面排除甲醇仓库火灾风险。
厂防火防爆课程设计

厂防火防爆课程设计一、教学目标本课程旨在让学生掌握工厂防火防爆的基本知识和技能,提高他们的安全意识,培养他们在紧急情况下的自救互救能力。
具体目标如下:1.知识目标:了解工厂防火防爆的基本知识,包括火灾爆炸的危害、火灾爆炸的成因、防火防爆的措施等。
2.技能目标:学会使用灭火器材,掌握火场逃生的方法,能够进行简单的灭火操作。
3.情感态度价值观目标:培养学生的安全意识,使他们认识到防火防爆的重要性,养成良好的安全行为习惯。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.火灾爆炸的危害及成因:介绍火灾爆炸对人员、设备和环境造成的危害,分析火灾爆炸的成因。
2.防火防爆措施:讲解工厂防火防爆的基本措施,包括消防设施的配置、火源的管理、易燃易爆物品的存储等。
3.灭火器材的使用:介绍各种灭火器材的性能、适用范围和操作方法。
4.火场逃生技巧:教授学生在火灾爆炸发生时的逃生方法,包括疏散路线的选择、逃生时的自我保护等。
5.灭火操作演练:学生进行灭火操作演练,提高他们的实际操作能力。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用多种教学方法相结合的方式:1.讲授法:讲解火灾爆炸的危害、成因、防火防爆措施等基本知识。
2.讨论法:学生就防火防爆问题进行讨论,提高他们的思考和分析能力。
3.案例分析法:分析火灾爆炸案例,让学生从中吸取教训,提高安全意识。
4.实验法:进行灭火操作演练,让学生掌握灭火技巧。
四、教学资源为了保证教学的顺利进行,我们将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的防火防爆教材,为学生提供系统的学习资料。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识储备。
3.多媒体资料:制作课件、视频等多媒体资料,提高教学的趣味性和生动性。
4.实验设备:准备灭火器材、模拟火场等实验设备,为学生提供实践操作的机会。
五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本课程将采用多种评估方式相结合的方法:1.平时表现:关注学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,给予及时的反馈和鼓励。
甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计

甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计防火防爆设计的基本内容包括以下几个方面:1考虑总体布局、厂址选择和厂区总平面的配置对限制灾害的要求;包括:厂址选择;总平面布置;防火间距等。
2建筑防火防爆的设计;包括:生产及储存的火灾危险性分类;建筑物的耐火等级;厂房的耐火等级;层数和占地面积;厂房建筑的防爆设计。
3消防扑救设施的设置。
下面是一个具体的实例分析:甲醇罐区的火灾爆炸危险性分析及防火防爆设计王允升(四川大学化工学院)摘要:根据甲醇的物化性质及储存过程特点,对甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性进行分析,提出设计中应采取的防火防爆措施以及设计审核时需着重检查的项目和内容。
关键词:甲醇罐区危险性防火防爆设计1概述:甲醇(CH3OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2 1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,20℃时的饱和蒸气压为12.8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3储罐挥发损失达77.2kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2 2流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(20℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
甲醇罐区 危险性 防火防爆 设计

摘要:根据甲醇的物化性质及储存过程特点,对甲醇罐区潜在的火灾爆炸危险性进行分析,提出设计中应采取的防火防爆措施以及设计审核时需着重检查的项目和内容。
关键词:甲醇罐区危险性防火防爆设计1概述:甲醇(CH3.OH)是重要的基本有机化工原料,具有剧毒、易燃烧性,其蒸气与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位。
由于甲醇的易燃性及其蒸气与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
2.火灾、爆炸危险性:由于甲醇的物理化学性质及储存的条件和周围环境等因素所致,甲醇储存的火灾、爆炸危险性主要体现在以下几个方面。
2.1挥发性:甲醇在常态下为液体,沸点64.5℃,2.0℃时的饱和蒸气压为12..8kPa(96mmHg),温度愈高,蒸气压愈高,挥发性越强。
以地面固定顶罐储存甲醇为例,夏季昼夜温差按10℃考虑,则1台装料系数为85%的5000m3.储罐挥发损失达77.2.kg/d。
由此可见,甲醇的挥发性较强,储罐的“小呼吸”损失十分明显。
2.2.流动/扩散性:甲醇的粘度0.5945mPa.s(2.0℃),并随温度升高而降低,有较强的流动性。
同时由于甲醇蒸气的密度比空气密度略大(~10%),有风时会随风飘散,即使无风时,也能沿着地面向外扩散,并易积聚在地势低洼地带。
因此,在甲醇储存过程中,如发生溢流、泄漏等现象,物料就会很快向四周扩散,特别是甲醇储罐一旦破裂,又突遇明火,就可能导致火灾。
2.3.高易燃性:甲醇的闪点11.1℃(闭杯),根据美国防火协会ANSI/NFPA3.0、中国国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92.)、《危险货物品名表》(GB12.2.68-90),甲醇属中闪点(-18~2.3.℃)、甲类火灾危险性可燃液体。
可燃液体的闪点越低,越易燃烧,火灾危险性就越大。
由于可燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃性混合物,在一定的浓度范围内遇火源而发生的,因而液体的燃烧是其蒸气与空气中的氧进行的剧烈和快速的反应。
甲醇厂防火防爆课程设计

甲醇厂防火防爆课程设计设计名称:某甲醇厂防火防爆课程设计学院:环境保护与安全工程学院班级:学号: 姓名:指导老师:xx年6月设计任务书一、防火与防爆技术课程设计的目的本环节是在专业基础课和专业课的基础上,通过具体的工程案例的分析和设计,使学生更好地熟悉和理解防火防爆安全技术的基本理论。
通过防火防爆课程设计,掌握生产过程中引起火灾爆炸的原因和基本规律,为分析和解决生产过程中的火灾爆炸隐患打下坚实的实践基础。
1、进一步理解和掌握防火防爆的基本理论;2、熟悉危险性生产或储存装置或场所存在的主要危险、有害因素;3、了解生产工艺流程、熟悉安全生产规程和安全管理制度;4、运用防火防爆安全技术的基本理论和安全管理原理提出针对性的安全对策措施。
二、课程设计的主要内容1、准备和熟悉有关参考资料(1天);2、选择一个(化工、粉尘、加气站)具有火灾爆炸危险的生产或储存企业,了解生产工艺过程,分析确定工艺过程中所存在的主要危险及各个生产环节和存储场所的火灾危险类别(2天);3、设定工厂内的生产场所、附属设施、存储区的建构筑物的功能,确定建构筑物的耐火等级,进行工厂区域规划和总平面布置(1天);4、选择某一厂房进行爆炸危险区域划分(1天);5、对主要防爆电气设备进行分析、选型(1天);6、对某一有爆炸危险的厂房计算其泄爆面积,并选择确定泄爆方式(1天);7、提出防火防爆对策措施(1天);8、绘制厂区总平面布置图(1天);9、报告的编制与修改(3天)。
三、课程设计要求1、完成时间:2周;2、要求每个学生完成课程设计书一份,约5000字。
要求学生对所设计的内容必须概念准确,参数选择合理,符合设计手册与设计规范及相关参考书籍的要求,计算正确,计算书书写工整、清晰,文笔流畅。
设计合理,图表清晰,符合规范。
3、独立完成。
四、主要设计依据1、《石油库设计规范》GB50074-2、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-4、《建筑设计防火规范》GB50016-5、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-6、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-7、《工业企业总平面设计规范》GB50187- 8、《粉尘防爆安全规程》GB15577- 9、其它规范10、防火防爆安全技术等有关图书资料11、有关生产工艺图书资料前言甲醇(CH3OH)是重要的基本有机化工材料,具有剧毒、易燃烧特性,其蒸汽与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
防火防爆化工厂课程设计

防火防爆化工厂课程设计一、课程目标知识目标:1. 了解化工厂防火防爆的基本知识,掌握化工厂火灾爆炸的类型及成因;2. 掌握化工厂防火防爆的安全措施,了解相关法规和标准;3. 理解化工生产过程中易燃易爆物质的特性和安全操作要求。
技能目标:1. 能够分析化工厂火灾爆炸的风险,制定相应的预防措施;2. 能够正确使用化工厂防火防爆设备,如消防器材、报警系统等;3. 能够在紧急情况下,按照预定应急预案进行应急处置和逃生。
情感态度价值观目标:1. 培养学生的安全意识,使其认识到防火防爆工作的重要性;2. 增强学生的责任感,使其积极参与化工厂的防火防爆工作;3. 培养学生遵守法规、尊重生命的价值观,提高道德素养。
本课程针对化工厂实际情况,结合学生年级特点,注重知识传授与技能培养,旨在提高学生的防火防爆意识和能力。
课程目标具体、可衡量,为后续教学设计和评估提供明确方向。
在教学过程中,教师需关注学生的个体差异,因材施教,确保课程目标的实现。
二、教学内容本章节教学内容主要包括以下几部分:1. 化工厂火灾爆炸类型及成因:介绍化工厂常见的火灾爆炸类型,如气体爆炸、粉尘爆炸等,分析其成因及影响因素。
2. 防火防爆基本知识:讲解防火防爆的基本原理,包括燃烧爆炸条件、防火防爆措施等。
3. 化工厂防火防爆设备与设施:介绍化工厂常见的防火防爆设备,如消防器材、报警系统、防爆电气设备等,并讲解其工作原理和使用方法。
4. 化工厂防火防爆法规与标准:阐述我国化工厂防火防爆相关法规和标准,提高学生的法规意识。
5. 防火防爆应急预案与应急处置:分析化工厂火灾爆炸应急预案的制定要求,讲解应急处置流程和逃生方法。
教学内容按照以下进度安排:1. 第一节课:化工厂火灾爆炸类型及成因,防火防爆基本知识;2. 第二节课:化工厂防火防爆设备与设施;3. 第三节课:化工厂防火防爆法规与标准;4. 第四节课:防火防爆应急预案与应急处置。
教材章节关联如下:1. 《化工安全技术》:第三章 防火防爆技术;2. 《化工安全法规与标准》:第二章 化工防火防爆法规与标准。
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《防火防爆技术》课程设计设计名称:某甲醇厂防火防爆课程设计学院:环境保护与安全工程学院班级:学号:姓名:指导老师:2016年6月设计任务书一、防火与防爆技术课程设计的目的本环节是在专业基础课和专业课的基础上,通过具体的工程案例的分析和设计,使学生更好地熟悉和理解防火防爆安全技术的基本理论。
通过防火防爆课程设计,掌握生产过程中引起火灾爆炸的原因和基本规律,为分析和解决生产过程中的火灾爆炸隐患打下坚实的实践基础。
1、进一步理解和掌握防火防爆的基本理论;2、熟悉危险性生产或储存装置或场所存在的主要危险、有害因素;3、了解生产工艺流程、熟悉安全生产规程和安全管理制度;4、运用防火防爆安全技术的基本理论和安全管理原理提出针对性的安全对策措施。
二、课程设计的主要内容1、准备和熟悉有关参考资料(1天);2、选择一个(化工、粉尘、加气站)具有火灾爆炸危险的生产或储存企业,了解生产工艺过程,分析确定工艺过程中所存在的主要危险及各个生产环节和存储场所的火灾危险类别(2天);3、设定工厂内的生产场所、附属设施、存储区的建构筑物的功能,确定建构筑物的耐火等级,进行工厂区域规划和总平面布置(1天);4、选择某一厂房进行爆炸危险区域划分(1天);5、对主要防爆电气设备进行分析、选型(1天);6、对某一有爆炸危险的厂房计算其泄爆面积,并选择确定泄爆方式(1天);7、提出防火防爆对策措施(1天);8、绘制厂区总平面布置图(1天);9、报告的编制与修改(3天)。
三、课程设计要求1、完成时间:2周;2、要求每个学生完成课程设计书一份,约5000字。
要求学生对所设计的内容必须概念准确,参数选择合理,符合设计手册与设计规范及相关参考书籍的要求,计算正确,计算书书写工整、清晰,文笔流畅。
设计合理,图表清晰,符合规范。
3、独立完成。
四、主要设计依据1、《石油库设计规范》GB50074-20112、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-20123、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《建筑设计防火规范》GB50016-20145、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-20086、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-20147、《工业企业总平面设计规范》GB50187-20128、《粉尘防爆安全规程》GB15577-20079、其它规范10、防火防爆安全技术等有关图书资料11、有关生产工艺图书资料前言甲醇(CH3OH)是重要的基本有机化工材料,具有剧毒、易燃烧特性,其蒸汽与空气在一定范围内可形成爆炸性混合物。
同时,甲醇也是一种清洁、高效的液体燃料,在国民经济中占有十分重要的地位,由于甲醇的易燃性及其蒸汽与空气在一定浓度区间内混合物的爆炸性,因此,如何安全、有效地储存和使用是非常重要的。
我国甲醇主要用于化学合成,其次是燃料和溶剂,近年来增长最迅速的是化学品生产,甲醇衍生物生产发展迅速。
随着我国有机化工和制药的发展,甲醇在这些领域的需求量也在不断增加。
国内现有甲醇生产企业近150 家。
2001年国内生产甲醇206 万t,2002 年生产207 万t,需求和供应不成正比,大型甲醇项目的建设迫在眉睫。
合成法生产甲醇,以天然气、石油和煤作为主要原料,中国是资源和能源相对匾乏的国家,少气、缺油,但煤炭资源相对丰富,大力发展煤化工,合理开发利用煤炭资源已成共识。
发展煤制甲醇,以煤代替石油,是国家能源安全的需要,也是化学工业高速发展的需求。
但是由于煤制甲醇工艺复杂,且原料,中间产物和最终产物具有易燃、易爆、易中毒等特点,所以煤制甲醇生产过程具有一定的危险性。
例如:2008年11月7日下午3时20分左右,福建三明永安智胜化肥有限公司的甲醇车间发生爆炸,造成两名工人死亡,一名工人受重伤。
甲醇工厂发生的事故后果一般都十分严重,除了事故本身所造成的损失外,甲醇物质的泄漏所造成的影响往往也是十分严重的。
因此,为了防止生产甲醇的工厂火灾爆炸等事故对人员和财产造成严重的损失以及对未来的影响,必须要对化工厂进行防火防爆设计。
为了预防事故,必须在对厂区进行设计之前了解生产中涉及的化学品的理化特征及所需设备的特征,并在设计时针对这些特征采取相对应的安全措施,合理的设计防火间距、泄爆面积、厂区布置等,避免或减少事故的发生。
目录第一章工程概况 (1)第二章工程项目分析 (2)2.1 生产流程介绍 (2)2.1.1 生产工艺简述 (2)2.1.2 安全防火防爆重点部位 (3)2.1.3火灾爆炸危险性分析 (4)2.2 工艺环节的划分 (5)2.2.1 生产区 (5)3.2.2仓库设施 (5)2.2.3 其他设施 (6)第三章总平面布置 (7)3.1 布置原则 (7)3.2分区布置 (7)3.2 火灾危险类别及结构的确定 (8)3.2.1甲醇及其生产原料的理化性质简介 (8)3.2.2生产工艺火灾危险分类 (9)3.2.3存储区火灾危险分类 (10)3.3 耐火等级的确定 (11)3.3.1生产区 (12)3.3.2储存区 (13)3.3.3生活区 (13)3.3.4附属设施区 (13)3.4防火间距 (14)3.4.1防火间距设计原则 (14)3.4.2防火间距的确定 (15)第四章防爆电气的设计 (17)4.1 划分爆炸危险区域 (17)4.2 防爆电气选择 (18)4.2.1爆炸性混合物分级、分组 (18)4.2.2防爆电气选择 (18)第五章泄爆方式确定及泄爆面积计算 (20)5.1 泄爆方式 (20)5.2 泄爆面积计算 (20)第六章灭火器配置 (22)6.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 (22)6.2 灭火器的选择 (22)6.3 灭火器的配置 (22)6.3.1配置单元计算 (22)6.3.2配置灭火器计算 (23)第七章防火防爆对策 (25)7.1爆炸灾害控制原理 (25)7.2控制甲醇蒸气与空气混合物的浓度 (26)7.3设置阻火器 (26)7.4管道与阀门 (26)7.5喷淋冷却 (27)7. 6防止静电与雷击 (27)7.6.1防止静电 (27)7.6.2防止雷击 (28)7.7消防设施 (28)7.7.1可燃气体报警及联动系统 (28)7.7.2灭火系统 (28)总结 (30)主要参考文献 (31)致谢 (32)第一章工程概况某甲醇厂厂址设在西安经济技术开发区。
占地面积91200平方米,长约320米,宽约240米。
西安经济技术开发区成立于1993年9月,位于西安市北门外、城市南北中轴线-未央路两侧,北二环和绕城高速公路之间,地理位置优越,交通便利。
城市供水充沛,水质优良;已建成110KV变电站6座,电力充足;采取集中供热方式,已建成80蒸吨和300蒸吨的供热站各一座;污水排放通畅;光纤、数字微波、卫星、程控交换、数据与多媒体等多种通信网络覆盖全区,总之该开发区实现道路、供水、供电、供气、供热、排水、通讯“七通一平”。
西安气候属暖温带半湿润大陆性季风气候。
四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷少雨雪,春秋时有连阴雨天气出现。
西安市及各郊县年平均气温13.1~13.4℃。
年极端最高气温35~41.8℃;极端最低-16~-20℃。
全年以7月最热,1月最冷,年较差达26~27℃。
降水年际变化很大,多雨年和少雨年雨量差别很大,两者最大差值可达590 mm。
降水的季节分配也极不均匀,有78%的雨量集中在5~10月且时有暴雨出现。
年平均相对湿度70%左右。
年平均风速1.8 m/s,全年盛行风向为东北风。
图1.1 西安市某甲醇厂卫星地图位置第二章工程项目分析2.1 生产流程介绍2.1.1 生产工艺简述煤是制造甲醇粗原料气的主要固体燃料.用煤制甲醇的工艺路线包括燃料的气化、气体的脱硫、变换、脱碳及甲醇合成与精制。
用蒸汽与氧气对煤进行热加工称为固体燃料气化,气化所得可燃性气体通称煤气是制造甲醇的初始原料气。
气化的主要设备是煤气发生炉。
用煤制得的粗原料气组分中氢碳比太低,故在气体脱硫后要经过变换工序.使过量的一氧化碳变换为氢气和二氧化碳,再经脱碳工序将过量的二氧化碳除去。
原料气经过压缩、甲醇合成与精馏精制后制得甲醇。
在铜触媒的存在下在甲醇合成塔中进行如下反应:CO + 2H2→CH3OH + QCO2 + 3H2→CH3OH + H2O + Q反应过程中尚有下列副反应:2CO + 4H2→(CH3)2O + H2O4CO + 8H2→C4H9OH + 3H2O图2.1为甲醇合成工艺的流程框图。
图2.1 煤低压合成甲醇工艺的流程框图1、造气及净化:烟煤在造气转化炉中用水蒸汽、富氧进行加压连续气化制得水煤气,经除尘、耐硫变换、脱硫脱碳等净化,并调整好氢碳比后进入甲醇合成塔。
2、甲醇合成:合成气经压缩和换热及预热至反应温度,在6MPa等压下、均温式合成塔内进行催化反应,反应生成甲醇。
合成塔出口气经废锅回收热量后,再换热和冷却,然后在闪蒸槽闪蒸除去弛放气及甲醇中溶解气体,甲醇合成弛放气设变压吸附回收CO+H2循环作甲醇原料气,这样可降低每吨甲醇原料气消耗。
3、精馏:采用甲醇三塔精馏流程得到精甲醇,并进行杂醇回收和热量回收。
该生产工艺中涉及的原料,中间产品和最终产品都是易燃、易爆、有毒的危险化学品。
要用的原材料是烟煤、水、氧气、木质磺酸素水剂、各种催化剂、烧碱和石灰石等,中间物料为一氧化碳、氢气和硫化氢,主要产品是甲醇。
工艺中涉及的主要危险品有:水煤气(氢气、一氧化碳)、硫化氢、甲醇。
它们的危险性质如下:甲醇是无色澄清液体,有刺激性气味。
具有易燃性,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。
与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。
在火场中,受热的容器有爆炸危险。
其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
一氧化碳是无色无臭气体。
具有易燃易爆气性,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。
硫化氢是无色、有恶臭的气体,是强烈的神经毒物,对粘膜有强烈刺激作用。
具有易燃性,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。
与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应,发生爆炸。
气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
2.1.2 安全防火防爆重点部位1、造气工艺及设备。
本企业的造气设备采用固定床气化。
气化剂与煤逆流接触,气化过程比较完全,灰渣残碳少,出口煤气同时对上部原料煤进行干燥和干馏,煤气出口温度低,现有加压固定床气化最成熟的炉型是Lurgi。
气化单元事故类型为气化单元生产设备破裂,管路系统或阀门损坏,发生泄漏事故。
2、甲醇合成工艺及设备。
该部分主要作用是将转化气中的H2、CO、CO2在合成塔中,在催化剂的促进下,反应生成粗甲醇。