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;;一、概述
;2.历程
1964年,提出了以物质指数为基础的安全评价方法;
1966年,进一步提出了火灾、爆炸指数的概念;
1972年,提出了物质系数的概念;
1976年,提出了计算火灾、爆炸最大可能损失;
1980年,提出了最大可能停工日数,计算经营损失;
1987年,调整了物质系数,增加了毒性补偿内容;
1993年,给出了NFPA的必威体育精装版物质系数表;3.定量依据
以往事故的统计资料
物质的潜在能量
现行安全措施的状况;二、评价目的及适用范围;2.适用范围
主要用于:储存、处理、生产易燃易爆、可燃、活性物质的操作过程
也可用于:污水处理设备(设施)、公用工程系统、管道系统、整流器、锅炉、变压器、发电设备、热氧化器、实验工厂等工艺单元;三、评价程序;确定火灾、爆炸危险指数(FEI);
确定所评价工艺单元周围的暴露面积;
确定在暴露区域内所有设备的更换价值,并列出设备单;
确定危害系数,危害系数表示损失暴露程度;
求出基本最大可能财产损失(基本MPPD);
确定实际MPPD;
确定最大可能损失工作日;
确定停产损失(BI);;
火灾、爆炸危险指数评价程序框图;四、所需资料;第二部分工艺单元选择;一、工艺单元及恰当工艺单元;二、选择恰当工艺单元的重要参数;三、选择工艺单元的几项要点;要仔细考虑操作状态(如开车、正常生产、停车、装料、卸料、填加触媒等)及操作时间,对FEI有影响的异常状况,判别选择一个操作阶段还是几个阶段来确定重大危险。
在决定哪些设备具有最大潜在火灾、爆炸危险时,可以请教设备、工艺、安全等方面有经验的工程技术人员或专家。;第三部分物质系数确定;一、有关概念;通常,NF和NR是针对正常温度环境而言的。物质发生燃烧和反应的危险性随着温度的升高而急剧加大,如在闪点之上的可燃液体引起火灾的危险性就比正常环境温度下的易燃液体大得多,反应的速度也随着温度的升高而急剧加大,所以当温度超过60℃,物质系数要修正,参照物质系数修正表。
附表中提供了大量的化学物质系数,它能用于大多数场合。附表中未列出的物质,其NF、NR可以根据NFPA325M或NFPA49加以确定,并依照温度修正后,由表确定其物质系数。;“NFPA704是美国消防协会(NationalFireProtectionAssociation,简称NFPA)制定的危险品紧急处理系统鉴别标准。它提供了一套简单判断化学品危害程度的系统,并将其用蓝、红、黄、白四色的警示菱形来表示。;前三部分根据危害程度被分为0、1、2、3、4,五个等级,用相应数字标识在颜色区域内。
;三、表外物质的物质系数求取;Nr=2在加温加压下易于发生剧烈化学变化的物质。用DSC试验在温度小于150℃显示温升的物质;与水剧烈反应或与水形成潜在爆炸性混合物的物质。
Nr=3本身能发生爆炸分解或爆炸反应,但须要强引发源或引发前必需在密闭状态下加热的物质。加温加热时对热或机械冲击敏感的物质;不需要要加热或密闭,即与水发生爆炸反应的物质。
Nr=4在常温常压下自身易于引发爆炸分解或爆炸反应的物质。;四、练习;五、混合物的物质系数求取;六、练习;丙烯腈MF=24;
乙苯MF=16;
苯乙烯MF=24;
橡胶和聚合产品ABS塑料的危险性均较小。
根据物质系数取值原则,本单元MF=24。;第四部分工艺单元危险系数;一、工艺单元危险系数F3;二、一般工艺危险系数F1;1、放热反应(分为轻微、中等、剧烈、特别剧烈);剧烈放热反应的危险系数1.00;
;3、物料处理与输送;3)可燃性物质存放于库房或露天的系数为:;4、封闭单元或室内操作;5、通道;6、排放和泄漏控制;地面有一定的坡度,土质为2%,硬质为1%;
蓄液池或地沟的最外缘与设备之间的距离至少为15m,如果设有防火墙间距可减少;
蓄液池蓄液能力应>最大储罐储量+第二大储罐10%+30min的消防水量。;1.一般工艺危险;三、特殊工艺危险系数F2;1、毒性物质;2、负压操作;3、爆炸极限范围内或其附近的操作;系数选取原则:;4、粉尘爆炸;练习
某面粉厂的面粉包装单元的环境中存在着大量面粉粉尘,其粒子的粒径为110μm(微米的单位、1微米=1米的百万分之一),试确定在这种情况下该单元的粉尘爆炸危险系数。;5、压力释放;高粘度物质,初始系数×0.7,如焦油、沥青、重润滑油。
单独使用压缩气体或利用气体使易燃液体压力增至103kPa(表压)以上时,初始系数×1.2。
液化的易燃气体(包括所有在其沸点以上储存的易燃物料),初始系数×1.3。
如:确定在下述两种情况下的压力释放危险系数:
操作压力为800磅/英寸2(表压)的
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