长输原油管道危险废物暂存间设计探讨

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长输管道是目前较为普遍的油品输送方式,相比其他运输形式对环境污染较小,但其输送过程中仍会产生一定种类和数量的危险废物,若处置不当,将对管道周边环境造成不良影响.而长输原油管道现有的危险废物暂存间存在建设标准低、防渗等级低等问题.通过分析长输原油管道可能产生的危险废物及其危险特性,探讨危险废物暂存间通风、排水、防渗、防爆等方面的设计内容,改善现有危险废物暂存间存在的问题,防止或降低危险废物储存环节对环境的不良影响.
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液化石油气槽车装卸过程中发生泄漏时,极易造成爆炸及火灾事故,对环境和人体健康造成极大危害,也给应急救援处置带来很大的困难.为切实提高此类突发事件应急处置水平,结合液化石油气槽车装卸典型事故案例,实地调研相关装卸栈台等场所,对液化气槽车基本结构、装卸流程、事故风险、处置对策、注意事项等方面进行剖析,提出相关应急处置对策,供消防救援队伍及相关单位处置同类事故参考借鉴.
对方法《水质乙腈的测定吹扫捕集/气相色谱法》(HJ 788-2016)中NPD吹扫捕集法测定水质乙腈在实验室间进行方法验证.在6家参与验证的实验室中,各实验室首先按照HJ 168的验证要求得到工作曲线、检出限、测定下限、精密度及准确度等数据.最后对所有数据汇总统计,计算出实验室间相对标准偏差、重复性限、再现性限、加标回收率最终值等数据.对比方法中的要求,证实实验室间验证结果符合方法要求,各实验室均有能力开展此项检测工作.
某炼化基层车间在积极推进安全生产标准化建设的过程中,结合日常安全管理工作,从“人、机、物、法、环”5个方面进行安全生产标准化建设的探索和应用.通过成立组织机构和制定安全管理制度,确保安全投入,强化教育培训,建设安全文化,规范设备设施管理,制定标准化现场作业,实施风险分级管控和隐患排查治理,监控重大危险源,开展职业健康管理,完善应急响应与救援工作,检查考核等多方面措施,提高了基层车间的安全生产水平,减少了事故的发生,保障了人身安全和生产经营活动的顺利进行.
石油化工装置涉及的化学介质种类繁多,这些化学介质除了存在易燃易爆特性外,还可能对人体造成不同程度的毒性损伤.为了减少并避免人员因中毒引起的伤害,首先需要了解不同化学介质对人体的健康危害,了解混合介质毒物危害程度相关的判别方法,并根据这些职业性接触毒物的危害程度完善相关设计.简要阐述了国内对化学介质毒物危害程度分类的相关标准,并探讨了混合介质毒物危害程度分类方法,以供参考.
电极棒利用高压放电技术及电容效应,可以使水中胶体粒子瞬间提升粒子电位,增加表面电荷密度,同时提高水中粒子与粒子间的互斥力,从而延长反渗透膜装置运行周期,提高生产效率.在异常运行期,安装电极棒的反渗透比不安装电极棒的反渗透运行时间延长1倍;在平稳运行期间,安装电极棒的反渗透比不安装电极棒的反渗透多产19.65%的回用水.
由于蒽醌法具有自动化程度最高、耗能低、原料简便易得的特点而得到广泛应用和发展,目前我国过氧化氢已全部使用蒽醌法生产装置生产.同时也因原料、产品和生产过程都具有很高的危险性而引发了许多火灾爆炸事故,造成了严重的后果.结合近几年国内发生的典型过氧化氢生产火灾爆炸事故,从蒽醌法生产过氧化氢的基本原理出发,重点分析了生产工艺、原料、产品及其生产过程的主要危险特性,提出了相应的安全防治措施,以期能够为过氧化氢生产企业安全生产提供一些有益的参考.
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污染物从地表进入地下水,必然要经过包气带,包气带的防污性能直接影响地下水污染程度和状况.以广东某油库建设项目为例,通过现场双环渗水试验,获取天然包气带垂向渗透系数,评价包气带防污性能,为防渗设计分区提供依据,从而达到保护土壤及地下水资源的目的 .经试验数据处理计算,项目库区包气带的垂向渗透系数范围为0.039~0.047 m/d,结合地层厚度,判断库区天然包气带防污性能为“中”.综合考虑污染控制难易程度,判断项目库区为重点防渗区.
针对现场污水排放的监控,通常采用化学需氧量(COD)作为检测参数来进行水质分析.COD主要用于衡量水质中有机物含量,测量结果具有普遍的参照性.但是该测量方式分析过程需要数小时,一旦现场出现异常数据,往往无法及时得出结果指导分析判断.结合装置实际生产情况,在原有COD检测分析的基础上,对装置主要排放异常点进行总醇含量监控分析及数据收集.由于总醇含量分析过程简单便捷,一旦现场排放出现异常升高情况时,取样检测后能够快速得到结果.通过结果比对辅助问题分析及判断,能够尽早查明原因并进行处理,减少环保危害,甚至避免环