LNG加注站生产安全事故综合应急预案(2013)Word格式文档下载.doc
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2.1公司基本情况 8
2.2危险源与风险分析 10
2.2.1物质危险特性 10
2.2.2危险有害因素分析 12
2.2.3重大危险源辨识 16
2.2.4事故影响范围及后果分析 16
3组织机构及职责 17
3.1应急组织体系 17
3.2指挥机构及职责 18
3.2.1组成人员分工 18
3.2.2应急指挥部职责 19
3.2.3应急办公室职责 19
3.2.4应急救援小组职责 20
4预防与预警 22
4.1危险源的监控与预防 22
4.1.1危险源监测监控的方式、方法 22
4.1.2采取的预防措施 23
4.2预警行动 24
4.2.1事故预警条件 24
4.2.2事故预警方式、方法 24
4.2.3信息发布程序 24
4.3信息报告与处置 25
4.3.1报警、通信联络方式 25
4.3.2事故信息报告程序 25
4.3.3报告内容 26
5应急响应 26
5.1响应分级 26
5.1.1二级响应 26
5.1.2一级响应 27
5.1.3厂外社会应急响应 27
5.2响应程序 28
5.2.1二级响应程序 28
5.2.2一级响应程序 29
5.3事故应急救援终止程序 31
6信息发布 31
6.1信息发布 31
6.2信息发布原则 31
6.3信息发布内容 32
7后期处置 32
7.1善后处置 32
7.2社会救助 32
7.3保险与理赔 32
7.4事故的调查与评估 32
8保障措施 33
8.1通信与信息保障 33
8.2应急队伍保障 33
8.3救援物资装备保障 33
8.4经费保障 33
8.5其他保障 34
8.5.1治安保障 34
8.5.2医疗卫生保障 34
8.5.3后勤保障 34
8.5.4其他保障 34
9应急培训与演练 35
9.1应急培训 35
9.2演练计划 35
10奖惩 36
10.1奖励 36
10.2处罚 36
11附则 37
11.1术语、符号和代号 37
11.2应急预案备案 38
11.3维护和更新 38
11.4制定与解释 38
11.5应急预案实施 38
12附件 39
附件1专项事故应急预案 41
附件2现场处置方案 85
附件3组织机构与联系方式 110
附件4重要物资装备清单 114
附件5规范化格式文本 117
附件6关键的线路、标识及图纸 119
附件7相关应急预案名录 125
124
1总则
1.1编制目的
为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,加强燃气安全管理,规范应急管理工作,提高生产安全事故应急救援反应速度和协调水平,增强综合处置站区生产安全事故能力,预防和控制次生灾害的发生,保障公司员工和公众的生命安全,最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响,维护公司声誉和社会形象,促进某单位全面、协调、可持续发展,结合公司的实际情况,特制定本预案。
1.2编制依据
(1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2002〕第70号);
(2)《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令〔2002〕第60号);
(3)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔2008〕第6号);
(4)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令〔2007〕第69号);
(5)《城镇燃气管理条例》(国务院令583号);
(6)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009);
(7)《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总令〔2009〕第17号);
(8)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006);
(9)《河南省突发公共事件总体应急预案》(豫政〔2005〕35号;
(10)《河南省生产安全事故应急预案管理办法》(豫安委【2009】15号);
(11)《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》(粤安监〔2010〕11号);
(12)《关于深入贯彻<
生产安全事故应急预案管理办法实施细则>
的通知》(陕安【2009】14号);
(13)《河南省燃气管理条例》(河南省政府令第47号);
(14)《三门峡市燃气条例》(三门峡市政府第43次常务会议通过会议通过);
(15)《三门峡市危险化学品事故应急预案》。
1.3适用范围
本预案适用于XXX单位在经营液化天然气活动中,可能发生的液化天然气火灾、泄漏、冻伤事故时初期的公司内一级和各站点内二级事故处置。
也可作为政府部门应急救援时作参考。
1.4应急预案体系
本预案与《×
×
市×
区危险化学品事故应急预案》相衔接。
本公司的应急预案体系是由1个综合应急预案、3个专项应急预案(加气站火灾爆炸事故专项应急预案、加气站泄漏事故专项应急预案和加气站冻伤事故专项应急预案)、4个现场处置方案(液化天然气装卸系统现场处置方案、液化天然气增压系统现场处置方案、液化天然气加气机现场处置方案、液化天然气储罐区现场处置方案)组成。
应急体系见图1-4。
生产安全事故综合应急预案
加气站火灾、爆炸事故专项应急预案
加气站泄漏事故专项应急预案
加气站冻伤事故专项应急预案
装卸系统现场处置方案
增压系统现场处置方案
加气机现场处置方案
储罐区现场处置方案
图1-4XXX单位应急预案体系图
1.5应急工作原则
根据本公司实际,本着“以人为本、预防为主;
统一领导、分级负责;
快速反应、平战结合”的原则。
(1)以人为本、预防为主:
切实履行安全管理和公共服务职责,把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少液化天然气火灾、泄漏事故及其造成的人员伤亡和危害。
高度重视液化天然气的安全工作,常抓不懈,防患于未然。
增强忧患意识,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对液化天然气事故的各项准备工作。
(2)统一领导,分级负责:
在公司的统一领导下,建立健全分类管理、分级负责,条块结合、属地管理为主的应急管理体制,在各站站长的领导下,实行行政领导责任制,充分发挥专业应急指挥机构的作用。
(3)快速反应、平战结合:
加强以属地管理为主的应急处置队伍建设,建设一支训练有素、技术过硬的攻坚队伍,提高全体员工防范安全生产事故的意识,将日常工作、训练、演习和应急救援工作相结合。
做好应对生产安全事故的思想准备、组织准备、物质准备等各项准备工作,不断和完善应急的装备、设施和手段,提高应急处置技术水平。
建立联动协调制度,充分动员各站的作用,依靠各站力量,形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。
2生产经营单位的危险性分析
2.1公司基本情况
LNG加气站
LNG加气站位于×
大道北环路北侧南头综合车场内,具体位置在场内东部,与加油站合建,合建站站区总面积约为3300m2,其中加气部分面积约1999m2。
LNG加气站西侧为加油站;
北侧为公交车回车场,停车场内公交车辆集中,便于车辆加气;
南侧为×
水厂服务大厅;
东侧为×
水厂宿舍。
LNG加气站可分为罐区、加气区和站房三部分。
加气区位于加气站西部,面向市政支路,便于加气车辆出入。
加气区罩棚宽度和高度与加油区罩棚一致,跨度为11.00m,采用钢网架结构。
加气区布置有4个独立的加气岛,每个岛上各设置1台LNG加气机,1台加气机配1只加气枪。
罐区位于加气区东北方向一侧,区内布置有围堰,围堰内分别布置有2个50m3的LNG储罐,2台LNG低温泵、1台增压器和1台BOG加热器。
站房位于加气区北部,加气站控制室位于站房内。
LNG加气站其主要工艺设备情况见表2-1。
表2-1主要工艺设备情况表
序号
设备名称
规格
数量
1
LNG储罐
50m3低温储罐
2台
LNG加气机
/
4台
3
仪表设备
1套
4
自控设备
5
电气系统
6
消防系统
周边应急力量情况:
加气站距×
消防大队2.2km。
距×
区安监局应急指挥中心2.4km;
区农业水务局3.7km。
一旦发生事故,可在5min内到达。
坂田岗头LNG加气站
坂田岗头LNG加气站位于×
市坂田岗头村综合停车场内,于2010年2月5日开始建设,于2010年4月27日竣工。
建设规模:
10000Nm3/d,站内设置一台30m3LNG储罐、加注设备、加注站站房等,年加注能力360万Nm3。
坂田岗头LNG加气站由×
市燃气工程设计有限公司设计,由茂名市建筑集团有限公司施工、设备由查特中汽深冷特种车(常州)有限公司安装。
市坂田岗头村综合停车场内,站区呈类似长方形。
其西面为山地;
西北角为居民楼;
北面为超市仓库;
南面为综合停车场停车区和办公室;
东面为停车场内小饭店。
坂田岗头LNG加气站面临停车场一侧采用敞开式设计,加气区的出入口分开设计。
加气区最小转弯半径为12m,能满足公交车转弯要求。
坂田岗头LNG加气站内布置有一个30m3的LNG储罐、1台LNG加注机、加注站站房,加注站站房内布置有控制柜、办公室等,其主要工艺设备情况见表2-2。
表1-1主要工艺设备情况表
LNG转运撬
布置有1台30m3的卧式低温储罐、1台低温泵、1台增压器
1台
LNG加注机
仪表风设备
加注站距龙岗分局消防二大队5.7km。
一旦发生事故,可在10min内到达。
2.2危险源与风险分析
2.2.1物质危险特性
液化天然气性质:
液化天然气具有易燃、易爆、易扩散、易产生静电、有毒、低温的特性。
①易燃性
液化天然气的火灾危险性分类为甲B类,该类气体极易燃,其点火能量小,只要一个小小的火花就能引燃。
②易爆炸性
液化天然气与空气混合达到爆炸极限时,遇到点火源即可发生爆炸。
化学性爆炸物质的爆炸极限浓度范围越宽,爆炸极限浓度下限越低,该物质爆炸危险性越大,天然气的爆炸极限为4.96%-15.3%。
③静电荷积聚性
液化天然气为绝缘气体,在管道输送时,天然气与管壁摩擦会产生静电,且不易消除。
当静电放电时会产生电火花,其能量达到或大于天然气的最小点火能并且天然气浓度处在爆炸极限范围内时,可立即引起爆炸、燃烧。
④易扩散性
液化天然气泄漏后不容易在低洼
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