硫化氢防护知识培训教材最新
- 格式:doc
- 大小:7.34 MB
- 文档页数:24
硫化氢是一种有毒气体,广泛存在于石油、天然气、煤矿等行业中。
由于硫化氢的危害性极大,因此在相关行业中,对硫化氢的安全管理要求非常严格。
本课件旨在介绍硫化氢的基本知识、危害、预防措施以及应对措施,提高员工的安全意识和应对能力。
一、硫化氢的基本知识1.硫化氢的化学性质硫化氢是一种无色、有刺激性气味的气体,化学式为H2S。
它是一种还原性气体,能够与氧气反应,产生二氧化硫和水。
硫化氢的密度比空气大,容易沉积在低洼处,形成高浓度的危险区域。
2.硫化氢的来源(1)自然界的生物活动:例如沼气、温泉、火山喷发等。
(2)工业生产:例如石油、天然气、煤矿等行业的开采、加工、储存和运输过程中。
(3)化学实验和实验室操作:例如化学实验室中进行的实验、化学试剂的储存等。
二、硫化氢的危害1.健康危害硫化氢对人体健康造成严重的危害,包括:(2)刺激眼睛、呼吸道和皮肤:硫化氢具有强烈的刺激性气味,能够刺激眼睛、呼吸道和皮肤,引起疼痛、红肿、瘙痒等症状。
(3)影响呼吸系统和中枢神经系统:高浓度的硫化氢能够抑制呼吸系统和中枢神经系统,导致呼吸困难、头痛、眩晕、昏迷等症状,甚至死亡。
2.环境危害硫化氢对环境造成的影响包括:(1)污染空气:硫化氢能够与空气中的氧气反应,产生二氧化硫,进一步形成酸雨,对环境和生态系统造成严重的破坏。
(2)污染水源:硫化氢能够溶于水,对水质造成污染,影响水生生物的生存和繁殖。
三、硫化氢的预防措施1.工艺控制(1)选用低毒或无毒的替代品。
(2)优化工艺流程,减少硫化氢的产生和排放。
(3)采用密闭、负压等工艺,防止硫化氢泄漏和扩散。
2.个体防护(1)佩戴符合标准的防护口罩、防护眼镜、防护手套等个人防护用品。
(2)避免在硫化氢浓度较高的区域停留过长时间。
(3)及时更换破损或污染的个人防护用品。
3.职业健康检查定期进行职业健康检查,及时发现职业病患者,采取相应的治疗和防护措施。
四、硫化氢的应对措施1.紧急处理(1)立即撤离现场,避免进一步接触硫化氢。
•硫化氢基本性质与危害•硫化氢检测方法与技术•防护装备与应急救援措施•企业内部安全管理体系建设目录•政策法规与标准规范解读•总结回顾与展望未来发展趋势硫化氢的物理化学性质01020304硫化氢对人体健康影响对眼和呼吸道粘膜产生强烈的刺激作用。
短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。
部分患者可有心肌损害,重者可出现急性肺水肿、肺炎、喉水肿、惊厥、昏迷,甚至心跳呼吸骤停而死亡。
硫化氢在工业领域中的危害石油天然气开采、加工,以及制革、橡胶、制药等工业生产中都有硫化氢产生。
特别是在一些密闭空间,如井底、池底、下水道等,由于通风不良,更易积聚硫化氢气体,导致中毒事件发生。
长期接触低浓度硫化氢可引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱等。
电化学法利用硫化氢与电极反应产生电流的原理进行检测。
此方法灵敏度高、响应速度快,但需要定期更换电极,且受温度和湿度影响较大。
醋酸铅试纸法将醋酸铅试纸暴露在空气中,若试纸变黑,则表明空气中含有硫化氢。
此方法简单易行,但灵敏度较低,仅适用于初步判断。
气体色谱法通过色谱柱分离气体中的硫化氢,并利用检测器进行检测。
此方法准确度高、分辨率强,但需要专业设备和操作人员,且分析时间较长。
常见硫化氢检测方法介绍新型检测技术发展趋势光学检测法生物传感器法现场快速检测技术应用实例便携式电化学检测仪在线监测系统可实时监测环境中硫化氢的浓度变化,并通过数据分析和处理提供预警和报警功能。
该系统可广泛应用于工业安全、环境监测等领域。
呼吸防护皮肤防护眼睛防护030201个人防护装备选择及使用方法工作场所安全防护措施通风排毒泄漏处理安全警示应急救援预案制定和演练实施演练实施预案制定定期组织硫化氢中毒应急救援演练,提高救援人员的应急处置能力和协同作战能力。
资源保障设立专门的安全管理机构或专职安全管理人员,负责硫化氢等危险化学品的日常安全管理工作。
硫化氢的基本知识培训课件xx年xx月xx日CATALOGUE 目录•硫化氢的概述•硫化氢的检测与防护•硫化氢的安全管理•硫化氢事故案例分析01硫化氢的概述硫化氢的基本性质分子量:34.08相对密度:空气的1.19倍,比水重沸点:-61.8℃分子式:H2S 颜色:无色、有刺激性气味的有毒气体熔点:-82.9℃010*********火山喷发、天然气开采、海洋生物腐烂等硫化氢的来源与分布自然来源化工生产、垃圾填埋、农业废弃物处理等人为来源广泛存在于工业废气、下水道、垃圾填埋场等场所分布1硫化氢的危害23引起头痛、恶心、呕吐、乏力、呼吸衰竭甚至死亡等对人体的危害对水体、土壤和大气造成污染,影响生态系统平衡对环境的危害对设备、设施和材料产生腐蚀和损坏作用,降低其使用寿命和安全性对工业的危害02硫化氢的检测与防护03固定式硫化氢检测报警系统在需要长期监控的场所,可安装固定式的硫化氢检测报警系统,实时监控空气中硫化氢的浓度。
01硫化氢气体检测管法使用专门的硫化氢气体检测管来检测作业区域空气中硫化氢的浓度。
02便携式硫化氢检测仪法使用便携式硫化氢检测仪进行现场检测,可实时显示空气中硫化氢的浓度。
在可能接触硫化氢的作业区域,必须佩戴符合国家标准的防毒面具,确保呼吸系统的安全。
使用防毒面具在接触可能含有硫化氢的液体或气体时,应穿戴符合国家标准的防护服,以保护身体皮肤和眼睛不受伤害。
穿戴防护服在含有硫化氢的作业区域,必须严格禁止明火和静电,以防止发生爆炸事故。
避免明火和静电在可能产生硫化氢的场所,应保持良好的通风,以降低空气中硫化氢的浓度。
做好通风工作紧急撤离当作业区域中空气中硫化氢浓度达到安全临界值时,应立即撤离现场,疏散人员,并切断火源。
应急处理与救援使用中和剂对于被硫化氢污染的水质或土壤,可采用中和剂进行中和处理,以消除其对环境的影响。
紧急救援在发生硫化氢泄漏事故时,应立即启动应急救援程序,组织专业人员佩戴防毒面具进行救援,同时做好现场警戒和疏散工作。
硫化氢防护知识培训教材第一章硫化氢的物理化学性质及对人体的毒作用第一节硫化氢的物理化学性质硫化氢是一种无色、有臭鸡蛋气味、剧毒、可燃、易爆的气体,其主要物理化学性质如下:硫化氢属无机化合物,分子式H2S,分子量34.08。
通常呈气态,沸点为-60.2℃,熔点为-82.9℃。
有臭鸡蛋刺激气味,低浓度可闻臭鸡蛋味,高浓度可迅速麻痹嗅觉,致使人的嗅觉感觉不到,起不到警示作用。
剧毒。
毒性可与氰化钾相比,是一种致命气体。
相对密度1.189,比空气重,易在低凹处聚集。
可燃。
自燃温度260℃,燃烧时火焰呈蓝色,生成有毒物质二氧化硫(SO2)。
易爆。
与空气混合,占空气体积的4.3%-45.5 %时,形成爆炸混合物。
易溶于水,亦溶于醇类、石油溶剂和原油中,溶解度随溶液温度升高而降低。
硫化氢水溶液对金属有强烈腐蚀性。
第二节硫化氢对人体的毒作用三、中毒机理1.血中毒:血液中高浓度硫化氢可直接刺激颈动脉窦和主动脉区的化学感受器,致反射性呼吸抑制。
2.脑中毒:硫化氢可直接作用于脑,低浓度起兴奋作用;高浓度起抑制作用,与血细胞中铁结合,抑制氧的利用,而引起细胞内缺氧,造成细胞内窒息引起昏迷、呼吸中枢和血管运动中枢麻痹。
因脑组织对缺氧最敏感,故最易受损。
3.肺、心中毒:由于硫化氢遇眼和呼吸道粘膜表面的水分后分解,并与组织中的碱性物质反应后的生成物对粘膜有强刺激和腐蚀作用,引起不同程度的化学性炎症反应,同时细胞内缺氧窒息,对较深的有组织损伤,可导致肺水肿、心肌损害。
4.其它器官中毒:由于硫化氢引起呼吸暂停或肺水肿等因素所致血氧含量降低,继发性缺氧是可使病情加重,神经系统中毒症状持久及发生多器官功能衰竭。
血中毒和脑中毒作用发生快,均可引起呼吸骤停,造成电击样闪电式死亡。
在发病初如能及时停止接触,则许多病例可迅速和完全恢复,可能因硫化氢在体内很快氧化失活之故。
四、中毒症状硫化氢中毒一般为急性中毒。
急性硫化氢中毒一般发病迅速,出现以脑和(或)呼吸系统损害为主的临床表现,亦可伴有心脏等器官功能障碍。
临床表现可因接触硫化氢的浓度等因素不同而有明显差异。
1.中枢神经系统中毒,对中枢神经系统损害最为常见(1)刺激反应:接触较低浓度硫化氢,有眼刺痛、畏光、流泪,咽喉部烧灼感等症状,脱离接触很快恢复。
(2)轻度中毒:接触低浓度硫化氢后可感到眼刺痛、流泪、眼结膜水肿,咳嗽、胸闷、呼吸困难,感到头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐,可发生轻度意识障碍。
(3)中度中毒:接触较高浓度硫化氢后以脑病表现为显著,出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、意识模糊、癫痫样抽搐等;可突然发生昏迷;眼部和呼吸道刺激症状加重。
(4)重度中毒:吸入高浓度硫化氢后可发生电击样中毒死亡,即在接触后数秒或数分钟内呼吸骤停,数分钟后可发生心跳停止;也可立即或数分钟内昏迷,并呼吸聚停而死亡。
死亡可在无警觉的情况下发生,当察觉到硫化氢气味时可立即嗅觉丧失,死亡前一般无先兆症状,可先出现呼吸深而快,随之呼吸聚停。
急性中毒时多在事故现场发生昏迷,其程度因接触硫化氢的浓度和时间而异,偶可伴有或无呼吸衰竭。
部分病例在脱离事故现场或转送医院途中即可复苏。
到达医院时仍维持生命体征的患者,如无缺氧性脑病,多恢复较快。
昏迷时间较长者在复苏后可有头痛、头晕、视力或听力减退、定向障碍、共济失调或癫痫样抽搐等,绝大部分病例可完全恢复。
2.呼吸系统中毒:可出现化学性支气管炎、肺炎、肺水肿、急性呼吸窘迫综合征等。
少数中毒病例以肺水肿的临床表现为主,而神经系统症状较轻。
可伴有眼结膜炎,角膜炎。
3.心肌损害:在中毒病程中,部分病例可发生心悸、气急、胸闷或心绞痛样症状;少数病例在昏迷恢复、中毒症状好转1周后发生心肌梗死样表现。
第二章硫化氢的来源及浓度概念第一节硫化氢的来源硫化氢制法:硫化氢可由硫蒸气和氢直接化合而成;也可由金属硫化物同酸作用来制取。
实验室常用硫化铁与盐酸的作用产生硫化氢,纯的硫化氢则是在600℃下,用金属镍做催化剂,由硫与氢直接化合制取。
大气中硫化氢污染的主要来源是人造纤维、天然气净化、硫化染料、石油精炼、煤气制造、污水处理、造纸等生产工艺及有机物腐败过程。
石油天然气中硫化氢的来源主要有两种。
一种是原生硫化氢,它是地下有机质在热解成烃气,形成石油、天然气过程的同时,有机质热分解时产生含硫氨基酸(胱氨酸,半胱氨酸)这些物质含有硫化物,它在一定温度下和细菌作用,分解产生硫化氢。
一种是次生硫化氢,是烃气与硫酸盐化学作用产生的硫化氢。
如硬石膏与甲烷化学反应生成硫化氢。
在石油天然气钻井过程中,某些泥浆处理剂在高温热分解作用下也产生硫化氢,以及泥浆在某种活性物质的作用下也产生硫化氢。
通常, 碳酸盐岩气层多是高含硫的天然气,碎屑岩(砂岩)气层是低含硫的天然气。
根据天然气中硫化氢的含量,可将天然气划分为:低含硫天然气,H2S含量小于0.3%;中含硫天然气,H2S含量为0.3%---5%;高含硫天然气,H2S含量大于5%。
第二节硫化氢浓度概念及对人体的危害程度一、气体浓度气体浓度:对大气中的污染物,常用体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。
1、体积比浓度体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。
1ppm=10-6=一百万分之一。
2、质量-体积比浓度用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度,单位是毫克/立方米(mg/m3或克/立方米(g/m3 ))。
3、体积比浓度与质量-体积比浓度的换算X=M.C/22.4C=22.4X/M式中:X—污染物以mg/m3表示的浓度值;C—污染物以ppm表示的浓度值;M—污染物的分之子量。
由上式可得到如下关系:1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000.M/22.4ug/m34、硫化氢的浓度体积比浓度,指H2S在空气中的体积比,通常是指一立方米空气中所含H2S的体积数(立方厘米),常用PPm表示。
重量-体积比浓度,通常是指一立方米空气中所含H2S重量,单位为mg/m3; g/m3。
二、硫化氢浓度对人体的危害程度硫化氢的臭味极易被嗅出,当空气中质量浓度在1.5毫克/立方米(即0.1PPm)时,即能辨出。
而当浓度为上述浓度200倍时,达到20 PPm时,因嗅觉神经已被麻痹,反而嗅不出来。
人吸入70~150 mg/m3/1~2小时,出现呼吸道及眼刺激症状,吸2~5分钟后嗅觉疲劳,不再闻到臭气。
吸入300 mg/m3/1小时,6~8分钟出现眼急性刺激症状,稍长时间接触引起肺水肿。
吸入760 mg/m3/15~60分钟,发生肺水肿、支气管炎及肺炎,头痛、头昏、步态不稳、恶心、呕吐。
吸入1000 mg/m3/数秒钟,很快出现急性中毒,呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。
(表2-1)H2S的浓度与对人体的危害程度对照表第三章油气集输及处理过程硫化氢的安全防护第一节油气集输及处理过程中硫化氢的监测与防护石油和天然气由油井流到地面以后,又如何把它们从一口口油井上集中起来,并把油和气分离开来,再经初步加工成为合格的原油和天然气分别储存起来或者输送到炼油厂,这就是通常称之为油田集输技术。
•在油气集输生产处理过程中须严格遵照以下标准执行:1、涉及含有硫化氢区块开采的各集输油站、集气站、轻烃站、卸油台应建立安全记录,记录包括生产情况、硫化氢含量、可能泄漏的位置、平面位置图、防护措施等。
2、对涉及含有硫化氢区块开采的各集输油站、集气站、轻烃站、卸油台等各站(台)的硫化氢检测应采取固定式与便携式硫化氢检测仪相结合使用。
天然气压缩区、油气取样区、排污放空区等易泄漏硫化氢区域应设置醒目的标志和风向标,并设置固定检测仪。
3、站(台)内巡检人员应佩戴便携式硫化氢检测仪进入生产区域,当空气中硫化氢浓度超过15mg/m3(10ppm)时应预警,并佩戴正压式空气呼吸器方可进入现场;当浓度超过30mg/m3(20ppm)应立即撤离,并采取相应防护措施。
4、对储存加工高含硫原油的重点装置,如原油储罐、稳定塔装置、含硫污水汽提装置等,应在原油罐切水处、地漏、隔油池、含硫化氢贮罐等部位设置有醒目的硫化氢警示牌,标明硫化氢的特性及防护要求。
5、禁止在无硫化氢防护的情况下,对含硫储罐罐顶进行人工现场检尺、测温(罐壁固定测温除外)和更换、拆检安全附件等作业。
6、套管气流程应接入单井生产流程管网;定期放套管人员应佩戴便携式硫化氢检测仪与正压式空气呼吸器。
7、含硫化氢的油气集输场站应设置醒目的标志和风向标;集输场站的计量房、油泵房、阀组间、污水泵房以及压气站的压缩机房内应设置固定式硫化氢检测仪器。
禁止单独进入上述场所进行维修、计量或流程切换等操作。
8、硫化氢浓度超过15mg/m3(10ppm)的油气井站应设置容易发生硫化氢中毒的危险点源图和紧急撤离路线图。
9、油气管线破裂出现油气泄漏,在作业区抢修时,应佩带正压式空气呼吸器。
10、含硫化氢密闭区域的所有油气取样口,应加强通风;在含硫化氢油气区钻、修井作业施工,其井场应安装防爆风机。
11、集输站内的采样、脱水等作业过程中的注意事项可参考第五章中的有关内容。
第四章其他硫化氢防护注意事项炼化企业由于生产装置的开、停工,检修或抢修;正常生产中的脱水、采样及设备的泄漏等,都会使作业人员接触到H2S,为确保人身安全应注意如下事项:第一节取样注意事项在进行含硫样品采样时必须注意:•所有取样点应设置硫化氢警告标志。
•取样设备应彻底检查。
•采样人员应该佩带自给式呼吸器。
•采样时应有人监护,采样人员和监护者应站在上风区域,监护者应始终能看清采样人员。
•在取样之前,停止在下风方向的工作。
•取样完成时,取样设备应标识硫化氢警示标签。
第二节其它含硫化氢和有毒有害气体场所作业注意事项一、堵漏、拆卸或安装作业要求1、严格控制带压作业,应把与其设备容器相通的阀门关死、卸掉余压。
2、佩戴适用的防毒面具,有专人监护。
3、拆卸法兰螺栓时,在松动之前,不要把螺丝全部拆开,严防有毒气体大量冲出。
二、进入事故现场当中毒事故或泄漏事故发生时,需要人员到事故现场进行抢救处理,这时必须做到:1、发现事故应立即呼叫或报告,不能个人贸然去处理。
2、佩戴适用的防毒面具,有两个以上的人监护。
3、进入塔、容器、下水道等事故现场,还需携带安全带(绳)。
有问题应按联络信号立即撤离现场。
三、装置正常生产的检查生产装置由于操作的失误,机泵管线设备的腐蚀穿孔或密封不严造成H2S 等泄漏,污染环境,严重会造成中毒伤亡事故。
因此,务必遵守如下规定:1、严格工艺纪律,加强平稳操作,防止跑、冒、滴、漏。
2、装置区域内安装固定式的H2S报警仪。
3、对有H2S泄漏的地方要加强通风措施,防止H2S积聚,同时加强机泵设备的维护管理,减少泄漏。