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教育筆記:安全問題,不容忽視[推薦閱讀]-資料下載頁

2024-10-21 11:09本頁面
  

【正文】 震微動也可能引起質(zhì)量不好的儲油罐破損。”即使按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),石油的腐蝕力,也能使這種舊式單層碳鋼儲油罐在20年之后漏油,并無多少例外。“何況之前關(guān)于儲油罐壁厚的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也很混亂,說幾毫米的都有。”正是這種無序,導(dǎo)致現(xiàn)在大量的加油站儲油罐不合格。石油大學(xué)教授冀星介紹,目前加油站的基本上是按照工業(yè)與民用建筑防水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行防水處理,防水材料如油氈、瀝青,及其它有機(jī)物如石蠟、硬脂酸處理的微粒物等,雖然可以有效地防止水分滲漏,但石油產(chǎn)品溶解性很強(qiáng),時(shí)間長了,油品就會穿透防水層而污染地下水。5另外,地下漏油污染處置難度較大,往往只能用更換新土等辦法來進(jìn)行處理,需要的時(shí)間和花費(fèi)相當(dāng)可觀。美國的一些嚴(yán)重污染點(diǎn),每個(gè)花費(fèi)上百萬美元,而且還用了若干年時(shí)間整治才恢復(fù)。全美為了凈化MTBE石油公司導(dǎo)致的水污染,至少花費(fèi)了290億美元。國內(nèi)目前應(yīng)對原油、汽油等烴類物質(zhì)泄漏的方法一般是泡沫覆蓋、清水稀釋、沙土覆蓋、更換新土等方法,根據(jù)泄漏程度和范圍的不同,這寫方法各有利弊,但總體來說不夠有效:泡沫覆蓋受制與天氣和地形影響,清水稀釋甚至?xí)U(kuò)大污染范圍,沙土覆蓋范圍有限并且無法應(yīng)對揮發(fā)性氣體,更換新土費(fèi)時(shí)費(fèi)力而且無法應(yīng)急。這幾種方法的先天不足無形中加大了泄漏后的危險(xiǎn)系數(shù),而且對漏油造成的土壤污染、水體污染、生物污染等于事無補(bǔ)。五、如何應(yīng)對這一問題?治理這一問題,西方國家已經(jīng)有了很好的經(jīng)驗(yàn),我們完全可以借鑒,比如規(guī)定油罐的擁有人或使用人,必須對所登記的地下油罐安裝滲漏監(jiān)測裝置,并且要求這些裝置保持良好狀態(tài)。永久性關(guān)閉的油罐,必須在30天內(nèi)通知當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門等。另外,加油站普遍使用液位 5 《鳳凰周刊》2007年08月15日刊 儀和測漏裝置,雙層儲油罐等環(huán)保設(shè)備,并全面使用非金屬管道,按照規(guī)定的方法和次數(shù)檢測地下水污染情況。如果發(fā)生環(huán)境污染事件,則按環(huán)境的損失和恢復(fù)環(huán)境的花費(fèi)來計(jì)算罰金,可能是若干年的營業(yè)收入。目前我國對加油站滲漏、泄漏等安全問題已經(jīng)開始高度重視,也有相關(guān)的文件進(jìn)行規(guī)范,總結(jié)一下有以下幾方面的措施:管理方面:嚴(yán)格準(zhǔn)入制度,對設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)、施工單位施工、人員持證上崗等方面進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控;設(shè)計(jì)及施工:水泥槽,涂防腐材料,建人工監(jiān)測井逐步推行,全面推廣非金屬罐體安裝安全監(jiān)測系統(tǒng)等;運(yùn)行方面:設(shè)置安全距離,做好防雷防靜電措施,建立安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度;建立應(yīng)急措施:嚴(yán)格消防措施,正確配置滅火氈和滅火器,完善防洪、防澇、抗震措施,建立應(yīng)急預(yù)案和指揮系統(tǒng)等。但這些措施還有很多不完善的地方,主要是可操作性不夠,尤其是在防滲漏和應(yīng)急處理方面。我國在防止加油站地下油罐滲漏污染方面采取的措施并不多,相應(yīng)的法律、法規(guī)還不完善。據(jù)了解,北京市加油站的油罐下都建有防滲池,但由于一些防滲池設(shè)計(jì)不規(guī)范,使得一些加油站的防滲池依然不能有效阻止成品油泄漏,污染土壤和地下水的事故仍有可能發(fā)生。直接埋在土壤中的地下儲油罐、輸油管一般在20年左右因銹蝕和腐蝕而開始滲漏。油罐直接埋在土壤中時(shí)很容易被腐蝕,其內(nèi)部的油品因含水不同而呈現(xiàn)不同程度的酸性或堿性,這樣對油罐鋼材就會產(chǎn)生點(diǎn)狀腐蝕,時(shí)間久了就可能形成穿孔。所以,防腐工程不僅對施工單位有較高的要求,同時(shí)對防腐材料的性能有很高的要求,油罐是常年運(yùn)行的設(shè)備,一旦防腐涂層出現(xiàn)哪怕針眼一般大小的缺陷,就會腐蝕金屬罐體。目前國際上通用的處理方法是采用高分子復(fù)合材料涂層的技術(shù)進(jìn)行防腐保護(hù)和滲漏治理,代表技術(shù)有美國阿克公司、美國福世藍(lán)公司等。在應(yīng)急處理方面,上文提到的目前應(yīng)對大面積泄漏的處理方法如覆蓋法、稀釋法等都有其先天不足的劣勢,需要配合更有效的措施才能解決這一問題。汽油泄漏的特點(diǎn)有以下幾個(gè)方面:(一)汽油是由烷烴和稀烴構(gòu)成,沸點(diǎn)較低,具有強(qiáng)烈的揮發(fā)性,揮發(fā)后生成的仍是汽油成分的氣體;(二)無論是液態(tài)還是氣態(tài)的汽油均極易燃,遇明火、高熱極易燃燒爆炸,與氧化劑能發(fā)生強(qiáng)烈反應(yīng);(三)汽油蒸汽比空氣重,能沿低處擴(kuò)散到相當(dāng)遠(yuǎn)的地方,遇明火會引起回燃;(四)液體汽油能腐蝕某些塑料、涂料和橡膠,能積聚靜電,引燃其蒸氣;(五)汽油的運(yùn)動黏度小,滲透性強(qiáng)。從以上特性可以看出,汽油泄漏是及其危險(xiǎn)的,應(yīng)對汽油泄漏首先應(yīng)做到封堵泄漏點(diǎn),其次要抑制氣體的發(fā)生和擴(kuò)散,然后進(jìn)行下一步處置。目前國際上通用的處理汽油泄漏的方法是通過特殊表面活性劑是汽油失效,同時(shí)抑制氣體的發(fā)生和擴(kuò)散,因表面活性劑能把汽油分散成細(xì)小的油滴并進(jìn)行包裹,所以能使爆炸危險(xiǎn)降為0,代表技術(shù)有美國百索福公司等。總之,社會各界應(yīng)充分重視油品泄漏帶來的危害,共同呼吁建立一套完善的加油站預(yù)防、監(jiān)測、應(yīng)對機(jī)制,根治安全隱患、保障人民安全、恢復(fù)生態(tài)環(huán)境。延伸閱讀:高分子復(fù)合材料技術(shù):高分子材料和另外不同組成、不同形狀、不同性質(zhì)的物質(zhì)復(fù)合粘結(jié)而成的多相固體材料,并且擁有界面的材料。高分子復(fù)合材料最大優(yōu)點(diǎn)是博各種材料之長,如高強(qiáng)度、質(zhì)輕、耐溫、耐腐蝕、絕熱、絕緣等性質(zhì),根據(jù)應(yīng)用目的,選取高分子材料和其他具有特殊性質(zhì)的材料,制成滿足需要的復(fù)合材料。廣義上的高分子復(fù)合材料(polymer posites)還包含了高分子共混體系,統(tǒng)稱為“高分子合金”。當(dāng)分散相為金屬/無機(jī)物時(shí),則稱為有機(jī)/無機(jī)高分子復(fù)合材料;而當(dāng)分散相為異種高分子材料時(shí),則稱為高分子共混物。自然界中有大量的高分子復(fù)合材料的例子,如樹木、蜂巢、燕窩等。從十九世紀(jì)開始,人類開始使用改造過的天然高分子材料?;鸹鹉z和硝化纖維塑料是兩個(gè)典型的例子。進(jìn)入二十世紀(jì)之后,高分子材料進(jìn)入了大發(fā)展階段。首先是在1907年,Leo Bakeland發(fā)明了酚醛塑料。1920年Hermann Staudinger提出了高分子的概念并且創(chuàng)造了Makromolekule這個(gè)詞。二十世紀(jì)二十年代末,聚氯乙烯開始大規(guī)模使用。二十世紀(jì)三十年代初,聚苯乙烯開始大規(guī)模生產(chǎn)。二十世紀(jì)三十年代末,尼龍開始生產(chǎn)。二十世紀(jì)后期,世界發(fā)達(dá)國家以美國福世藍(lán)(1st line)公司為代表的研發(fā)機(jī)構(gòu),研發(fā)了以高分子材料和復(fù)合材料技術(shù)為基礎(chǔ)的高分子復(fù)合材料,它是以高分子復(fù)合聚合物與金屬粉末或陶瓷粒組成的雙組分或多組分的復(fù)合材料,它是在高分子化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、膠體化學(xué)和材料力學(xué)等學(xué)科基礎(chǔ)上發(fā)展起來的高技術(shù)學(xué)科。它可以極大解決和彌補(bǔ)金屬材料的應(yīng)用弱項(xiàng),可廣泛用于設(shè)備部件的磨損、沖刷、腐蝕、滲漏、裂紋、劃傷等修復(fù)保護(hù)。高分子復(fù)合材料技術(shù)已發(fā)展成為重要的現(xiàn)代化應(yīng)用技術(shù)之一。6百索福:是近年來被廣泛應(yīng)用的美國專利技術(shù),是一種水基、無閃點(diǎn)、非易燃、無酶、無微生物、非洗滌劑、非磷酸鹽、無毒、無腐蝕、對植被無危害、對動物無害、對水和水層無危害的特殊表面活性劑。主要作用于安全控制油、燃料泄漏和其它碳?xì)浠衔锼斐傻奈廴荆梢允故蜔N乳化、抑制氣體揮發(fā)、加速生物降解。百索福公司成立于1975年,致力于碳?xì)浠衔锏奈廴痉乐魏陀泻μ幚怼?百度百科——高分子復(fù)合材料《油料及其它碳?xì)浠衔镄孤?yīng)急解決方案》,美嘉華博客,
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