甲苯储罐储存过程中的安全设施要求有哪些
二甲苯能与氧化剂发生强烈反应,易燃,遇明火,高热都可能引起燃烧爆炸,
其蒸气与空气混合后,也可能发生爆炸,火灾危险性类别为乙类。另外,在生产中二甲苯如果流速过快,就容易产生和积聚静电,从而发生危险。
因此,在二甲苯的生产,储藏和运输过程中,都应当注意安全,特别是储存。二甲苯应当储存于阴凉,通风的仓库内。在储存过程中,应避免阳光直射,远离火种和热源并保持储罐密封良好。同时,仓库内的各种设施,如照明设施,通风设施等都应采用防爆型。夏季更高警惕高温,仓库内温度不宜超过30℃,若是超过就应采取降温措施。在运输灌装时,应注意流速,一般不宜超过3m/s,并应具有接地装置,防止静电。搬运过程中也要轻装轻卸,以免损坏容器。
储油罐火灾特点
2.2.1火场规模大,易形成大面积的地面流淌火
(1)地面流淌火是大型油罐区火灾常见的火灾形式。造成大面积流淌火的原因有很多,如:
①2005年12月11日英国邦斯菲尔德油库爆炸事故,是因为储罐的自动计量系统故障,油品从灌顶溢出,漫过防火堤,形成80 000 ㎡的流淌火
①2005年12月11日英国邦斯菲尔德油库爆炸事故,是因为储罐的自动计量系统故障,油品从灌顶溢出,漫过防火堤,形成80 000 ㎡的流淌火
②大连“7·16”火灾爆炸事故,因为输油管线爆炸泄漏,造成的近20 000 m2的流淌火
③可能是罐体破裂导致的油品泄漏,如2003年9月日本苫小牧石油储备基地因地震导致油罐变形泄漏,所幸处置及时,流淌火只在防火堤内蔓延,没有造成大的损失。
( 2)油品外溢导致的大面积流淌火会发生在住何结构形式的油罐区内(无论是固定贝、外等顷驭内仔顶油罐均有发生),在各类油罐火火爆炸争T内文生频率均为1.5 × 10“。流涧火的尼害符加八r任合型储油罐区火灾中,可以说是流到哪,烧到哪:开北心险性带到哪,只要稍有拖延,就会形成一片火海。甚至溢漏的油品挥发与空气混合,引起爆炸,进而引燃邻近的其他油罐内的油品。
2.2.2 着火罐体坍塌变形,易形成有遮蔽的全面积
池火
大型储油罐区发生火灾后,部分固定贝罐内行顶罐受到着火罐或地面流淌火的烘烤,罐内抵气全 问发生物理性爆炸,被损坏的罐项叹浮怼扫一2分r油面形成有遮蔽的全面积池火。外浮奥罐田丁行t饭毁坏也会发生全面积池火。塌入罐内的罐壶,D万仕液面下,部分在液面上,影响火火双果。此尖火火r的救相对比较困难,而且有再次发生物理性爆炸的可能。
2.2.3火焰辐射强,易发生沸溢喷溅
(1 )储存国家战略石油的大型储油罐区,多以10o 0o0 m’的外浮顶油罐为主,其内储行原油,赵f的油罐另一个重要特点就是燃烧猛烈、火焰温度高﹑描别热强,整个油罐燃烧的总热流量可达5.× 10kW。际火灾容易蔓延扩散外,在长时间高温烘烤下,火场极易发生二次爆炸,且一旦浮盘沉没,形成全面积火灾,如不能迅速扑灭,有发生沸溢喷溅的危险。
(2)含有一定水分或水垫层的原油、重柴油,渣油等重质油品罐在燃烧一定时间后,因罐壁的热传导和油品的热波作用,油包气或水垫层被加热汽化,出现沸溢和喷溅的现象。沸溢和喷溅是油罐火灾中的两个重要形式。
在重质油品发生沸溢后,溢流或喷发出来的带火油品形成大面积燃烧,将周围的所有的可燃物引燃,它不仅直接威胁消防人员、车辆及其他设施的安全,而且会导致火灾进一步蔓延扩大。1989年8月12日10:00 ,山东省黄岛油库因雷击爆炸起火,于14:35发生原油喷溅,造成19名灭火人员当场牺牲、70多人受伤的惨痛后果,就是一个最典型的例子。
2.2.4危险性大,易造成人员伤亡
( 1)大型油罐区火灾一旦形成规模,可能会造成现场混乱,原因有三:
①火场烟雾浓。原油是很多种高分子碳氢化合物的混合物,火灾时发生不完全燃烧,火焰中有被烧的火红的微小碳粒,火焰明亮,产生浓烟。浓烟不仅会遮挡人的视线,影响观察火势的发展,还会刺激人的眼睛和鼻喉,模糊视线,给人造成伤害。
②现场噪音强。大型火场上超过90 dB的噪音,会使前方的战斗人员听不清命令,降低了指挥效率,更严重时会导致火灾处置的失败。
③参战力量多、指挥层级多,现场指挥混乱。在大型灾害事故中,一般都是按行业、部门实施分级指挥。这种指挥模式不仅会导致前方作战单元同时接受多项任务,使作战人员无所适从,还会因指挥层级过多,导致信息延迟和滞后,致使现场作战效率低下。
(2)易导致现场处置过程中的混乱。混乱的火场,使灭火预案无法按计划展开、使作战分工无法明确、使作战人员各自为战,无法协同配合混乱的火场,还会使危险性大大增加。比如指挥员无法准确判断发生沸溢喷溅的时间、安全员的爆炸预警无法快速送达至每一个前线战斗员﹑流淌火蔓延至面前无法快速撤离等等。
这些因混乱导致的失误,不仅会影响抢救被困人员,还会增加消防作战部队的伤亡率,如果火势进一步扩大,还会威胁周边群众的安全。
2.2.5潜在威胁多,易发生复燃﹑复爆
(1)大型油罐火灾热辐射强、有爆炸危险等特点,不仅威胁消防官兵的安全,更直接威胁毗邻油罐的安全。在大连“7·16”火灾爆炸事故中,距离着火油罐不足百米有51个危险化学品储罐,内有甲苯、二甲苯等10余种危险化学品,总量约12.45万t。
(2)地面流淌火的大量挥发,在地面以上 10 m范围内形成油气混合物。即使用泡沫、沙土等物覆盖扑灭了流淌的明火,这些可燃混合气体依然存在,一旦遇到静电、汽车发动或手机电磁波等,就会发生空间爆燃,重新引燃流淌火。
(3)扑救油罐内的火灾,一定要在扑灭地面流淌火和上风向着火罐之后。因为灭了的油罐受其他着火罐的烘烤,会再次爆炸复燃。即使是整个罐区的明火均已扑灭,但对于发生全面积火灾的直径大于45 m的大型油罐,其燃烧时积累了大量的热,油品和罐壁的温度依然大于其燃点,一旦覆盖其液面的泡沫层出现缺口,就会发生复燃。
例如,2015年4月6日—8日,在扑救福建省漳州腾龙芳经有限公司油罐爆炸火灾过程中,108"油罐就发生了3 次复燃、复爆,造成2辆大型消防车烧毁,幸亏撤退及时,没有造成人员伤亡。
1、如果可燃液体燃着时,应立即将着火区域内的一切可燃物质移到安全区域,然后关闭通风器,防止扩大燃烧。若着火面积较小,可用湿布或沙土覆盖,隔绝空气使之熄灭。
2、乙醚、甲苯等有机溶剂着火时,应用石棉布或砂土扑灭。绝对不能用水,否则会扩大燃烧面积。
3、金属钠着火时,可把砂子倒在它的上面来灭火。
甲苯(2.3%)在空气中用火(点火能量小于2.5mJ)点燃不会着火,因为浓度不够,达不到可燃数值要求。
燃烧的三要素是:助燃物、可燃物、着火源。三者结合是燃烧的基本条件,预防火灾就是要避免三者结合,而灭火的原理则是破坏三者的结合。但三要素同时存在,是否能燃烧,还要看数值上的要求,当达不到一些基本数值要求,也不能燃烧,所以三要素是燃烧的必要条件。
知识点:对于已经进行着燃烧,若消除三要素中的一个条件或者其数量有足够的减少,燃烧便会终止,这是灭火的基本原理。
根据《建筑设计防火2113规范》(GB50016-2006)的规5261定,物品的火灾危险4102性按物品本身的可燃性、氧化性和是1653否兼有毒害性、放射性、腐蚀性、忌水性等危险性的大小,在充分考虑其所处的盛装条件、包装的可燃程度和量的多少的基础上按天干序数将物品分为甲、乙、丙、丁、戊五类。
(一)甲类
甲类物品火灾危险性的特征有以下6种情况:
1.闪点<28℃的液体。如:己烷、戊烷、石脑油、环戊烷、二硫化碳、苯、甲苯、甲醇、乙醇、乙醚、蚁酸甲酯、醋酸甲脂、硝酸乙脂、汽油、丙酮、丙烯、乙醛、60度以上的白酒等易燃液体均属此类。
2.爆炸下限<10%的气体。如:乙炔、氢气、甲烷、乙烯、丙烯、丁二烯、环氧乙烷、水煤气、硫化氢、氯乙烯、液化石油气等易燃气体均属此类。
3.常温下能自行分解或在空气中氧化既能导致迅速自燃或爆炸的物质。如:硝化棉、硝化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞棉、黄磷等易燃固体均属此类。
4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用能产生爆炸下限<10%的气体并引起着火或爆炸的物质。如:钾、钠、锂、钙、锶等碱金属和碱土金属;氢化锂、四氢化锂铝、氢化钠等金属的氢化物;电石、碳化铝等固体物质均属此类。
5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起着火或爆炸的强氧化剂。如:氯酸钾、氯酸钠、过氧化钾、过氧化钠、硝酸铵等强氧化剂均属此类。
6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起着火或爆炸的物质。如:赤磷、五硫化磷、三硫化磷等易燃固体均属此类。