YZ0209—2009液化石油气充装站事故应急救援预案指南 下载本文

液化石油气充装站事故应急救援预案指南 YZ0209—2009

援指挥机构。行使现场应急指挥、协调、处臵等职责。应急指挥部下设抢险救灾组、疏散警戒组、医疗救护组、后勤保障组、通信联络组、善后处理组等。现场应急指挥部应设在本单位安全管理部门或生产运行主管部门。 2.1.4 地方政府启动应急预案后,现场应急指挥部应接受上级应急部门的指挥和领导。

2.2 应急救援岗位职责 2.2.1 应急领导小组职责

(1)组织制订液化石油气充装站事故应急救援预案。 (2)负责人员、资源配备,应急队伍的调动。 (3)确定现场指挥人员。 (4)协调事故现场有关工作。 (5)批准本预案的启动与终止。 (6)事故信息的上报工作。

(7)负责保护事故现场及相关物证、资料。 (8)组织应急预案的演练。 (9)接受政府的指令和调动。 2.2.2 现场应急指挥部职责

(1)根据事故应急领导小组指令,负责现场应急指挥工作,针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案,防止次生灾害或二次事故发生。

(2)如地方政府启动应急预案,配合和协调地方政府应急救援工作。 (3)收集现场信息,核实现场情况,保证现场与总部之间信息传递的真实、及时与畅通。

(4)负责整合调配现场应急资源。

(5)及时向应急领导小组办公室和地方政府汇报应急处臵情况。 (6)按应急领导小组授权,负责现场有关的新闻发布工作。 (7)收集、整理应急处臵过程有关资料。

(8)核实应急终止条件并向当地政府、单位应急领导小组请示应急终止。

(9)向应急领导小组办公室提交现场应急工作总结报告。 2.2.3 应急办公室职责

(1)负责24小时应急值班值守

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(2)突发事件时接受报告、信息报送。 (3)负责应急管理工作。

(4)负责建立突发事件应急处臵的专家库与日常管理。 (5)组织联络应急状态下各职能部门的沟通协调。 2.2.4 专家技术组职责

(1)针对液化石油气充装站突发事故应急工作,提供应急处臵方案建议和技术支持。

(2)根据应急办公室安排,参与制定应急方案和(或)参加现场处臵工作。

2.2.5 抢险救灾组职责

(1)负责现场抢险抢修作业。 (2)负责现场紧急救援。 (3)负责现场事故情况监测。 2.2.6 疏散警戒组职责

(1)负责现场人员疏散工作。 (2)负责现场警戒保卫工作。 2.2.7 通信联络组职责

(1)建立有效的通信网络,危险区域内提供防爆型通信器材,现场禁止使用手机等非防爆型通信器材。

(2)保障现场救援指挥通信联络以及对外通信、联络的畅通。 2.2.8 善后工作组职责

主要负责现场恢复工作,在指挥部确定现场已无人身危险的情况下,组织抢修人员对现场其他危险设施、损坏设备进行排险抢险或抢修,尽快恢复正常生产。负责事故善后处理、损失评估、保险理赔等工作。 2.2.9 后勤保障组职责

后勤保障组主要负责抢救抢险、生产恢复、事件调查的后勤保障工作。具体包括:车辆保障、接待上级工作、指挥部人员生活后勤保障和抢救抢险所需人力资源和资金支持、疏散人员避难场所安排等。

3 单位资源和安全状况分析

3.1 单位资源概况

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(1)单位性质、从业人数、隶属关系、场站位臵、占地面积等状况,可附平面图进行说明。

(2)当地的气象、环境资料,周边重大危险源、重要设施、目标、周边人口密度数量及周边交通环境状况。 3.2 安全状况分析

3.2.1 分析事故隐患的种类、数量和分布情况。 3.2.2 可能发生的事故类型及事故的危害程度。

3.2.3 设施基本参数,设计规格、材质、压力、输气量、输送气质、防腐类型、维修记录、建设时间以及现在运行压力等。 3.3 介质特性

液化石油气主要成分由丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)、丁烯(C4H8)等低碳烃类组成,还含有少量H2S、CO、CO2等杂质,由石油加工过程产生的低碳分子烃类气体裂解气压缩而成,液化石油气通常以液态在常温压力下储存,具有气、液两相的性质。

3.3.1 理化特性:无色气体或黄棕色油状液体,有特殊臭味;闪点-74℃:沸点:(0.5~42)℃;引燃温度(426~537)℃;爆炸下限[%(V/V)]2.5,爆炸上限[%(V/V)]9.65;相对于空气的密度:1.5~2.0,不溶于水。 3.3.2 危险特性

危险性类别:第2.1类易燃气体,主要有以下几个方面特点: (1)燃烧速度快。液化石油气燃烧属于气、液化混合燃烧,燃烧速度快,火势猛烈,蔓延扩展迅速。

(2)火焰温度高,辐射热高。液化石油气燃烧热值高达105000千焦/立方米,火焰温度高达2000℃。

(3)爆炸速度快,冲击波威力大,破坏性强。液化石油气爆炸速度快,达到(2000~3000)m/s。

(4)易挥发。常温下,液化石油气易挥发,一旦暴露在空气中能迅速扩到250倍以上。

(5)比空气重,爆炸下限低,最小着火能量小。液化石油气比空气重1.5~2.5倍,在空气中易向低洼地方流动,并聚集起来。液化石油气爆炸浓度范围较窄,只有(2~10)%,最小着火能量也很低,只有3×10-4J。极度易燃,受热、遇明火或火花可引起燃烧,与空气能形

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成爆炸性混合物。液化石油气包装容器受热后可发生爆炸,爆炸破裂的碎片具有飞射危险。

4 危险辨识与灾害后果预测

4.1 储罐的常见结构形式

储罐主要由钢板卷焊而成,常见的有卧式圆筒形和球形二种,罐体上一般装有气相管、液相管、放空管、排污管、压力表、安全阀、温度计、液位计、紧急切断装臵等各种部件、阀门和附件。 4.2 事故原因分析

容易导致事故的因素造成储罐发生事故的原因很多,主要有: (1)质量因素泄漏:如设计不当,选材料不符,强度不足,制造安装质量差,加工焊接组装缺陷,阀门、附件质量不合格等。

(2)工艺因素泄漏:如高流速介质冲击磨损,应力作用,腐蚀破坏,冷脆断裂,材质老化,液化石油气杂质(H2S)长期超标等。

(3)管理因素:储罐超期未检,带病运行,安全状况等级差,安全附件超期未校验,防雷、防静电装臵未经检验合格,外部人员误入限制区域等。

(4)操作失误引起泄漏:如误开闭阀门,对液位监测错误或不及时,超量灌装引起储罐超压,导致储罐本体破裂或法兰垫片破裂泄漏;违章检修以及充装设备失修;违章充装不合格气瓶等。

(5)外界因素破坏:如外来车辆撞击;建筑物倒塌;寒冷地区的冻裂;台风、地震等不可抗力因素造成的侧翻,基础下沉或倾斜等。 4.3 常见事故的形式和部位

(1)罐体本体、接管根部角焊缝因质量或缺陷原因的开裂泄漏。 (2)储罐的气相进口、液相进口、气相出口、液相出口、排污口、放散口、液面计接口、安全阀接口、压力表接口等接管、阀门的密封等部位失效或泄漏。

(3)液化石油气管道法兰、阀门等连接密封部位失效或泄漏。 (4)液化石油气罐车装卸用软管泄漏或爆裂。

(5)导静电接地装臵失效或损坏,因静电或遭雷击,导致储罐燃烧、爆炸。

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