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单元指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。

第1章预评价目的和依据

1.1预评价目的

1)从设计上实现建设项目的本质安全化。

拟建项目的安全水平,首先取决于安全设计;

安全预评价作为安全设计的主要依据,它将找出瓶组站经营过程中固有或潜在的危险、有害因素及其产生危险、危害后果及其主要条件,并提出消除危险、有害因素及其主要条件的最佳技术、措施和方案;

在设计中实现这些措施,即使危险、有害因素依然存在,也不会产生严重的危险或危害后果,从而实现建设项目的本质安全化。

2)为建设单位安全管理的系统化、标准化、科学化提供依据和条件。

安全预评价不仅提出建设项目危险、有害因素的种类、分布和危险、危害程度以及造成危险、危害后果的条件,还明确那些事故、危害是主要依赖管理措施来预防的,人的不安全行为可能产生的后果及应采取的管理措施;

指出那些部位、作业岗位危险性、危害性大,需要重点监督和管理。

3)对潜在事故进行定性、定量分析和预测,求出系统安全的最优方案。

4)评价生产、经营设备设施的安全性是否符合有关标准和规定,实现安全技术与安全管理的标准化和科学化。

1.2预评价依据

1.2.1法规依据

法律、法规、标准名称

颁布机关和时间

中华人民共和国安全生产法

国家主席令第70号2002.6.29(2009年修正)

中华人民共和国劳动法

国家主席令第28号1994.7.5

中华人民共和国职业病防治法

国家主席令第52号2011.12.31

中华人民共和国环境保护法

国家主席令第72号1989.12.26

中华人民共和国消防法

国家主席令第6号2008.10.28

工伤保险条例

国务院令第586号

特种设备安全监察条例

国务院令第549号[2009]

特种作业人员安全技术培训考核管理办法

(国家经贸委令第13号)1999年

爆炸危险场所安全规定

(劳部发[1995]56号)

危险化学品安全管理条例

(国务院令第591号)2011年

危险化学品经营许可证管理办法

(国家安监总局55号令)

危险化学品建设项目安全监督管理办法

国家安全生产监督管理总局第45号令

关于进一步加强建设项目(工程)劳动安全卫生预评价工作的通知

(安监管办字[2001]39号)

建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法

国家安监总局令第36号

辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理办法

(辽安监危化〔2006〕206号)

作业场所安全使用化学品公约

(国际公约第170号)

关于印发《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》的通知

(安监管危化字[2004]43号)。

仓库防火安全管理规则

(公安部令第6号)1994年

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

(国务院令第352号)2002年5月12日

工作场所安全使用化学品规定

(劳部发[1996]423号)

安全评价通则

(AQ8001-2007)

安全预评价导则

(AQ8002-2007)

危险化学品建设项目安全评价细则

(安监总危化〔2007〕255号)

危险化学品登记管理办法

国家安监总局53号令

《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》

(国家安监局安监管协调字〔2004〕56号)

1.2.2国家标准和行业标准

标准名称

标准号

建筑设计防火规范

GB50016-2006

常用化学危险品贮存通则

GB15603-1995

易燃易爆商品储藏养护技术条件

GB17914-1999

安全色

GB2893-2008

安全标志及其使用导则

GB2894-2008

消防安全标志设置要求

GB15630-1995

消防应急照明和疏散指示系统

GB17945-2010

化学品分类和危险性公示通则

GB13690-2009

危险货物分类和品名编号

GB6944-2012

危险货物包装标志

GB190-2009

危险货物包装通用技术条件

GB12463-2009

职业性接触毒物危害程度分级

GBZ230-2010

危险化学品经营企业开业条件和技术要求

GB18265-2000

化工企业静电接地设计规程

HG/T20675-1990

用电安全导则

GB/T13869-2008

工业场所有害因素职业接触限值第一部分化学有害因素

GBZ2.1-2007

工业场所有害因素职业接触限值第二部分物理因素

GBZ2.2-2007

消防安全标志

GB13495-1992

危险化学品重大危险源辩识

GB18218-2009

火灾自动报警系统设计规范

GB50116-2008

建筑灭火器配置设计规范

GB50140-2005

泡沫灭火系统设计规范

GB50151-2010

危险货物命名原则

GB/T7694-2008

建筑物防雷设计规范

GB50057-2010

个体防护装备选用规范

GB/T11651-2008

生产设备安全卫生设计总则

GB5083-1999

生产过程安全卫生要求总则

GB/T12801-2008

化工企业安全卫生设计规定

HG20571-1995

工业金属管道设计规范

GB50316-2000(2008年版)

爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB50058-1992

化工企业总图运输设计规范

GB50489-2009

石油化工企业设计防火规范

GB50160-2008

输气管道工程设计规范

GB50251-2003

油气输送管道穿越工程设计规范

GB50432-2007

石油天然气工业输送钢管交货技术条件第二部分:

B级钢管

GB/T9711.2-1999

钢质管道外腐蚀控制规范

GB/T21447-2008

石油天然气工程设计防火规范

GB50183-2004

工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB4387-2008

建筑照明设计标准

GB50034-2004

建筑抗震设计规范

GB50011-2010

天然气

GB17820-2012

石油天然气工程总图设计规范

SY/T0048-2009

1.2.3有关文件依据

1)《安全评价委托书》;

2)《可行性研究报告》;

3)《LNG瓶组站工艺流程图》;

4)《双树实验中学LNG瓶组站总平面布置图》。

1.3预评价内容和范围

1.3.1预评价内容

本安全预评价的内容有以下几个方面:

1)简述新建概况,包括工艺、规模及主要装置(设备)、设施和辅助工程等;

2)对新建项目中的危险、有害因素种类及其程度进行分析、评价;

3)对新建项目中的危险、有害程度大的工艺单元重点进行定性、定量分析评价;

4)对新建项目配套的其它重要单元、设施进行预测分析;

5)对新建项目提出安全对策措施;

6)对新建项目的安全作出预评价结论。

1.3.2预评价范围

1)项目选址、总平面布置及周边环境;

2)工艺系统;

3)与工艺系统配套的公用工程等设施。

本项目所涉及的环境保护和消防等方面的内容,以政府有关部门批准或认可的环境影响评价和消防设计等技术文件为准。

1.4预评价程序

双树实验中学LNG瓶组站安全预评价程序见图1-1。

图1-1安全预评价程序图

第2章建设项目概况

2.1建设单位概况

双树中学LNG瓶组站是葫芦岛欣正能源有限公司投资的项目,由葫芦岛欣正能源有限公司供气,为了更好的服务于用气单位,经葫芦岛欣正能源有限公司和双树中学协商,在双树中学原锅炉房地块处建一座LNG瓶组站。

葫芦岛欣正能源有限公司是北京欣正基金管理有限公司下属的全资子公司,是欣正集团战略业务单元之一,主要从事天然气加气站投资、建设和运营管理等专业化的公司。

欣正集团进入葫芦岛市的天然气市场,依托原有的资源和市场,在整合现有项目的同时,积极开拓新市场,发展新项目。

辽宁欣正业务范围涉及交通能源等,经营区域包括葫芦岛市及周边地区。

公司拥有先进的经营理念、科学的经营机制,优秀的管理团队,致力于持续加大在辽宁地区的投资与发展,将秉承“创新推进发展,改革激发活力,激起工作热情,创造一流成绩”的企业宗旨,积极为葫芦岛市及周边地区的基础设施和环保事业贡献力量。

葫芦岛欣正能源将以专业、高效、亲切的服务,供应安全清洁的能源,努力改善环境质量,提升人们生活品质,坚持海纳百川、包容开放的用人理念,致力于成为综合实力极强的新型能源企业。

2.2建设项目概况

2.2.1地理位置及自然条件

1)地理位置

双树实验中学位于葫芦岛市龙港区双树乡境内。

管辖5个行政村。

乡政府驻双树村。

京哈铁路、102国道、滨海大道过境。

956年建乡,1961年改公社,1983年改乡。

位于兴城市东北部,距市区13.5千米。

1996年,面积52平方千米,人口1.3万人,管辖双树、老和、兴北、东砬、干柴、南庄、东八里、韩家、东窑9个行政村。

2002年,人口1.30万人,面积52.49平方千米,辖9个行政村。

2006年4月,将兴城市双树乡建制及其部分行政区域(注:

约34平方千米)划归龙港区管辖,余下区域仍归兴城市。

双树实验中学LNG瓶组站隶属于葫芦岛欣正能源有限公司,占地面积572.36m2,项目总投资21.3139万元。

LNG瓶组站拟建LNG杜瓦瓶/410L、LNG气化调压撬等。

项目建设完成后,设施生产能力为年供气22.5万Nm³

2)气象条件

双树实验中学地处葫芦岛西北部,内属温带季风气候区。

四季分明,但春温多变,寒潮频繁,4月份极端最低气温7℃,3、4两月历年平均有6、9次冷空气影响。

历年5月中、下旬出现低温天气,影响早稻分蘖繁育。

气温35℃以上天数,平均每年23.4天,“倒秋”阴雨天多,气温低,9月份日平均气温连续3天以上低于10℃,平均出现于9月26日。

地面温度年平均19.0℃,比气温高2.2℃,其变化趋势与气温基本相似。

一年最低月在1月为-20℃,最高月在8月为32.8℃,温度越高与气温差值越大。

年平均降雨量400mm.境内常年降水较少,县内各地年最大值430.9mm,最小值0.95mm。

但时空分布不均,雨量多集中于夏季。

境内全年日照600-750.5小时,平均1250小时,日照率27%。

2.2.1.1项目基本情况

1)项目名称:

双树实验中学LNG瓶组站项目

2)项目地址:

葫芦岛市龙港区双树实验中学内

3)建设方式:

新建

4)总占地面积:

572.36m2

5)瓶组站投资总额:

21.3139万元

6)设计规模:

年供气22.5万Nm³

2.3建设项目选址及总平面布置

双树实验中学LNG瓶组站隶属于葫芦岛欣正能源有限公司,该LNG瓶组站选址位于龙港区双树乡实验中学。

LNG杜瓦瓶距南面教学楼约34.92m,厂区围墙外有居民房,距离LNG瓶最近距离约18.9m,距离西侧木器厂35.94m。

该瓶组站杜瓦瓶、气化器等设施的安全距离满足《城镇燃气设计规范》GB50028-2006和《建筑设计防火规范》GB50016-2006的安全要求,同时也满足环保的要求。

拟建中的双树实验中学LNG瓶组站占地总面积572.36m2;

杜瓦瓶总容量1640m3,该瓶组站设锅炉房和生产区,生产区主要包括LNG杜瓦瓶区、气化区及调压计量等装置区。

杜瓦瓶区布置在站区中部,气化区布置在杜瓦瓶区东侧,卸车区布置在站区西南侧,在卸车区前面设置回车场满足消防要求及场站使用。

区内采用10m宽通道及场地相结合的方式与各建构筑物相连。

符合《城镇燃气设计规范》GB50028-2006和《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求。

2.3.1主要设备

表2-1瓶组站主要设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

LNG杜瓦瓶

410m3

4

国产

2

3

气化器

200m3/h

其他

5

控制仪表

2.3.2公用工程及辅助设施

动力用量及来源

表2-2工程动力用量及来源一览表

名称

规格

来源

380/220V

双树实验中学

2.3.3供电系统

3)消防系统设计

(1)消防总用水量

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006规定:

液化天然气杜瓦瓶区消防用水量应该按其杜瓦瓶固定喷淋装置和水枪用水量之和计算,其设计应该符合下列要求:

a)总容积超过50m3或单罐容积超过20m3的液化天然气杜瓦瓶或杜瓦瓶区应设置固定喷水装置。

喷淋装置的供水强度不应小于0.15L/s·

m2。

着火杜瓦瓶的保护面积按其全表面积计算;

距着火杜瓦瓶直径(卧式杜瓦瓶按其直径和长度之和的一半)1.5倍范围内(范围的计算以杜瓦瓶的最外侧为准)的杜瓦瓶按其全表面积的一半计算;

b)水枪宜采用带架水枪。

水枪用水量不应小于下表规定:

总容积(m3)

≤200

>200

单罐容积(m3)

≤50

>50

水枪用水量(L/s)

20

30

c)结论:

本站规模非常小,不配备消防水池及设施。

4)灭火器材配置

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006第9.5.6条,本站除设有消防系统外,还应在站区内具有火灾和爆炸危险的建、构筑物内设置一定数量的干粉灭火器材。

在LNG杜瓦瓶区、LNG卸气区等处设置灭火器材,可以灵活有效地扑灭室内、外初起火灾。

灭火器材设置地点、型号及数量见下表:

项目名称

型号

数量(个)

LNG 

瓶组区

MF8

MFT35

LNG气化区

调压计量区

注:

8kg和35kg分别指手提式和手推式干粉型灭火器的药剂充装量。

2)排水设计

LNG瓶组站正常生产中无工业污水,仅有雨水及少量生活废水。

站内雨水采用自然散排至站外。

2.4瓶组站工艺流程

LNG通过危化品运输车将装有LNG的杜瓦瓶运到瓶组站,向外供气时,将LNG输送到空温式气化器进行气化(冬季气温较低时,气化后的低温天然气需通过电加热器或水浴式复热器将天然气温度升到5℃以上),气化后的天然气通过调压计量装置处理加臭后,输送至燃气锅炉供气管道。

LNG工艺流程简图如下:

..

 

第3章项目危险、有害因素分析

本项目介质为天然气,因此该项目在施工存在一定的潜在危险性。

由于天然气具有易燃、易爆危险特性,因此工艺、设备安全要求较高。

如果因设计不合理、安装不当、操作不当、管理不善等,物质和能量的正常运行状态遭到破坏有可能引起火灾、爆炸、人员伤亡,甚至造成突发性、灾害性事故。

3.1天然气危险有害因素辨识

3.1.1液化天然气组成及参数

1)组成(V%)

组分

CH4

C2H6

C3H8

N2

其它

V%

99.86

0.03

0.1

0.01

2)液化天然气参数

高热值39.91MJ/Nm³

低热值33.41MJ/Nm³

平均密度0.717kg/Nm³

相对密度0.556(空气为1.0)

运动粘度22.91×

10-6m²

/s

爆炸极限上限14.4%;

下限4.3%

瓶组站中涉及到的主要物质也为天然气。

天然气的主要成份为甲烷,具有易燃易爆特性,流动状态下易产生静电积聚。

对照国家安全生产监督管理局公告2003年第1号《危险化学品名录》(2010年版),甲烷属于第2.1类易燃液体,与空气混合可形成爆炸性混合物,生产过程中存在较大危险。

3.1.2主要化学品危害特性分析

该项目所涉及的到的化学品主要包括液化天然气、硫化氢、四氢噻吩。

1)天然气的火灾危险性

LNG蒸气遇到火源着火后,火焰会扩散到氧气所及的地方。

游离云团中的天然气低于低速燃烧状态,云团内形成的压力低于5KPa,一般不会照成很大的爆炸危险。

燃烧的蒸气就会阻止蒸气云团的进一步形成,然后形成稳定燃烧。

2)天然气的爆炸危险性

容器和管道中的天然气泄漏到空气中,当浓度达到爆炸极限范围时,遇火源即可发生燃烧或爆炸;

浓度低于下限时,遇火源既不爆炸亦不燃烧;

浓度高于上限时,遇火源不发生爆炸但能发生燃烧。

在容器或管道中,如果有天然气与空气形成的混合气体,其浓度又处在爆炸极限范围内,则遇火源立即发生燃烧或爆炸,这种爆炸危险性最大。

3)液化天然气的泄露扩散危险性

由于低温操作,金属部件会出现明显的收缩,在管道系统的任何部位尤其是焊缝、阀门、法兰、管件、密封及裂缝处,都有可能出现泄露和沸腾蒸发,如果不及时封闭这些蒸汽,它就会逐渐上浮,且扩散较远,容易遇到潜在的火源,十分危险。

4)液化天然气的冷爆炸

在LNG泄露遇到水的情况下(例如集夜池的雨水),水与LNG之间有非常高的热传递速率,LNG将激烈沸腾并伴随大的响声、喷出水雾,导致LNG蒸汽爆炸。

为避免这一危险,应定期排放集夜池的雨水。

5)液化天然气的窒息

呼吸LNG低温蒸气有损健康,短时间内,导致呼吸困难,时间一长,就会产生严重的后果。

虽然LNG蒸汽没有毒,但其中的氧含量低,容易使人窒息。

如果吸入纯净LNG蒸气而不迅速脱离,很快就会失去知觉,几分钟后便死亡。

6)液化天然气的低温冻伤

由于LNG是-162℃的深冷液体,皮肤直接与低温物体表面接触会产生严重的伤害。

直接接触时,皮肤表面的潮气会凝结,并粘再低温物体表面上。

皮肤及皮肤以下组织冻结,很容易撕裂,并留下伤口。

粘接后,可用加热的方法使皮肉解冻,然后再揭开。

这时如硬将皮肤从低温表面撕开,就会将这部分皮肤撕裂,所以当戴湿手套工作时应特别注意。

根据GB50016-2006《建筑设计防火规范》规定:

甲烷属于甲类火灾危险性,比对GBZ230-2010《职业性接触毒物危害程度分级》,天然气属于轻度危害物质,因此建设项目存在的主要危险是火灾与爆炸。

另外,在天然气中还含有少量的硫化氢、氮气、二氧化碳等杂质气体,在此不做重点评价。

现列出甲烷和硫化氢的理化性质及固有危险有害识别表。

表3-2甲烷的理化特性及固有危险、有害因素识别

标识

中文名

甲烷;

沼气

英文名

methane;

Marshgas

分子式

相对分子质量

16.04

CAS号

74-82-8

危险性类别

第2.1类易燃气体

主要组成

与性状

主要成分

纯品

外观与性状

无色无臭气体。

主要用途

用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

危险性概述

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

健康危害

甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。

当空气中甲烷达25%~30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。

若不及时脱离,可致窒息死亡。

皮肤接触液化本品,可致冻伤。

燃爆危险

本品易燃,具窒息性。

急救措施

皮肤接触

若有冻伤,就医治疗。

眼睛接触

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

食入

燃爆特性

与消防

燃烧性

易燃

闪点(℃)

-188

爆炸下限[%(V/V)]

5.3

爆炸上限[%(V/V)]

15

引燃温度(℃)

538

最小点火能(mJ)

0.28

最大爆炸压力(MPa)

0.717

危险特性

易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。

与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

灭火方法

切断气源。

若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。

喷水

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