2019年1月
Industrial Production
工业生产
Chemical Engineering Design Communications化 工 设 计 通 讯
涂料行业风险分析与安全管控
王延军
(惠州市惠阳区安全生产监督管理局,广东惠州 516211)
摘 要:近年来,我国涂料工业迅猛发展,已成为世界第二大生产国,仅次于美国,涂料的发展越来越受到国人的关注,也吸引越来越多的人进入涂料行业。开展涂料企业风险分析和安全管控对指导生产、维护人民生命财产安全都具有十分重要的现实意义。
关键词:涂料行业;风险分析;安全管控中图分类号:TD791 文献标志码:B 文章编号:1003–6490(2019)01–0188–02
Risk Analysis and Safety Control in Coatings Industry
Wang Yan-jun
Abstract:In recent years,China’s coating industry has developed rapidly and has become the world’s second largest producer.After the United States,the development of coatings has attracted more and more attention from the people of the country.It has also attracted more and more people to enter the coatings industry and carry out coatings.Enterprise risk analysis and safety control are of great practical significance for guiding production and safeguarding people’s lives and property.
Key words:coating industry;risk analysis;safety control涂料产品和原料涉及易燃、易爆有机挥发性溶剂、树脂等成膜物质以及其他颜料、填料、助剂等,甚至有易制爆、剧毒化学品。涂料生产工艺具有敞开、间歇等特点〔1〕,同时自动化程度不高,生产过程风险点多面广,潜在燃烧、闪爆风险较大。
1 生产工艺过程风险分析
1.1 涂料生产工艺流程
色漆调配中常常会用到各类色浆,为提高生产效率,企业会预制各类色浆半成品备用,因色浆中华蓝、炭黑、铝粉、甲苯胺红、铬黄等颜料未经充分研磨,且未严格密封,内部缓慢氧化集聚热量,引起自燃。3 现场安全管理风险分析
3.1 厂房内功能区域风险分析
树脂、颜料、溶剂和树脂、固化剂、助剂、溶剂有配料,分散,研磨调漆,过滤,检测,包装消泡剂、分散剂等助剂。
1.2 涂料生产工艺过程风险分析
厂房车间内搅拌、研磨、分装、调配等作业区、物料区、固定设备与移动设备区、人行通道等功能性区域相互挤占,以及交叉作业现象普遍存在,敞开式工艺和静电的客观存在等成为闪爆、燃烧事故发生的“温床” 。
3.2 设备设施的本质安全风险分析
生产设备是叉车提升机隔膜泵等抽料设备,分散是高速
分散机,球磨机砂磨机三辊机,高速分散机,风险类型:配料是机械伤害火灾、爆炸,分散研磨和调漆是机械伤害火灾,工艺过程配料是过滤,分散是试验检测,研磨包装,生产设备配料是罗筛振动筛袋式过滤器管式过滤器自清洗过滤机,分散是水帘柜烤箱粘度计比色箱,研磨是叉车提升机隔膜泵等抽料设备,风险类型配料是火灾,分散是火灾闪爆研磨是机械伤害着火。
2 储存和典型物料风险分析
涂料产品和原料的储存方式方法主要是隔离、隔开和分〔2〕
离三种,储存环节因堆垛、码高、禁忌性物料混存、违规分装或开盖检查等容易引起火灾爆炸。
2.1 硝化棉及其硝化纤维素溶液
由于涂料行业的迅猛发展、安全生产体制机制的演变和人们对涂料行业的认知水平,致使目前涂料行业消防设施、静电设施、防雷设施等在设计、施工阶段本质安全性不高,同时叠加检维修、更新、维护过程中设备选型、安装等问题,加剧了本质安全的紧迫性。
3.3 人的行为安全风险分析
受人的认知和心理、情绪等因素影响,“三违”现象时有发生,时刻威胁着人民生命财产安全。4 风险管控
4.1 储存环节风险管控
此类物质是硝基涂料常用的原料,属于一级易燃固体,遇到明火、高温、氧化剂和有机胺类化合物都会发生燃烧和爆炸,已被列入《易制爆危险化学品名录》。完整包装的硝化棉需恒温、恒湿单独储存并严格管控,开包的硝化棉由于润湿剂的挥发,致使空气中水汽、包装中游离酸的作用,引起硝化棉产品发生水解、分解反应,导致硝化棉自燃。
2.2 过氧化甲乙酮
严格危险化学品出入库核查登记管理和“一书一签”,掌握每种危险化学品的理化特性和库存数量,做到不了解不入库。根据危险化学品的理化特性选择合适的储存方式分类、分区、限量储存,科学设置墙距、柱距、垛距与垛高,并定期巡查,确保堆垛稳定、无泄漏,严禁分装、开桶取样验货等现象发生。
4.2 设备设施本质安全管控
该物质是不饱和聚酯和聚氨酯漆的固化剂,甲基乙基酮与过氧化氢反应制得,具有易燃、爆炸、有毒等特性,受到剧烈震动、撞击和摩擦会发生爆炸,与氧化物、还原剂、酸碱等会发生剧烈的反应。
2.3 炭黑
涂料企业设备设施的本质安全主要包括静电设施连接的规范性和适用性以及安全设备设施的完整性、选型的符合性和适用性。譬如仓库、车间的可燃气体报警设施必须与排风扇联锁,卧式砂磨机必须安装电接点压力表和温度计,以及静电连接支线应与防雷地网干线直接牢靠接触相连,严禁采用压缩空气直接对溶剂桶加压的方式抽取易燃易爆危险化学品等。
4.3 生产环节安全管控
炭黑是涂料行业常用的一种黑色颜料,属于易燃自燃固体,与强氧化剂发生剧烈反应,与空气形成爆炸性粉尘,受潮、阳光直射等会蓄热自燃。
2.4 各类色浆
收稿日期:2018–09–19作者简介:王延军(1981—) ,男,河南方城人,工程师,主要从事
危险化学品生产、工艺安全管理工作。
涂料企业生产车间功能分区主要有:原料暂存区、配料区、生产区、分装区和半成品暂存区、移动设备设施存放区和人行通道。上述区域占据车间的不同位置,风险点多且相互影响,一旦发生事故,难以控制。
4.4 人的不安全因素管控
强化教育培训,完善公司制度,反“三违”,构建人人“讲安全”的氛围,不断提高人的风险识别管控水平。同时掌握人
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第45卷第1期
2019年1月
Resources and Environment
资源与环境
Chemical Engineering Design Communications化 工 设 计 通 讯
多种植树木,树木可以把那些污染的气体吸收,从而释放出氧气,净化人们的环境。
3.3 加强环境管理执法力度
国家应当制定一些法律制度来约束工厂的行为,减少对煤炭的开采量和使用量,同时让工厂减少对煤炭的使用,多使用一些清洁能源,对煤炭燃烧过后产生的废物废气进行合理的处理,使它们不会对环境造成危害。相关的部门应当加大监督和执法力度,严厉打击破坏环境的行为,对那些不符合标准的工厂,让他们立即停产。还有,制定相关的行为准则来约束人们的行为,应当加大人们环境保护的意识,禁止乱扔随意倾倒垃圾,对一些违反规则的人进行法律处理,加大执法力度。4 结束语
随着时代的不断发展进步,我国各方面都在不断发展,同时人们对于生活质量的要求也越来越高,衣食出行正发生着翻天覆地的改变,近年来,由于我国人口基数不断增大,环境各方面的压力都不断加强,煤炭燃烧制造出的污染物、污染气体会严重影响到环境的质量,因此就需要不断减少对煤炭的使用,并不断提升技术,以减少对环境的污染。人们在对生活质量提高的同时,也需要注重对环境的保护力度,对
于一些燃烧煤炭工具的节能环保进行改造,我国目前新技术在煤炭工厂中不断应用正是对传统工业方式进行了创新,避免了原来的很多缺点,不仅可以提高燃煤效率,同时对环境的污染也大大减小。不同时代对于发展有不同的定义,当今时代在发展方面是坚持走可持续发展道路,在提高经济水平的同时,也要注重对环境的保护,不能以牺牲环境为代价。另一方面也需要相关人员积极学习先进技术经验,不断增强煤炭污染物的处理办法和措施,从而提升我国综合发展实力水平。煤炭在我们的生活发挥了巨大的作用,但是煤炭燃烧所产生的废物废气也严重影响着环境的质量,给人们的生存环境造成污染,为了今后人们的生活质量,必须严格控制煤炭的使用量,减少污染,还人们一片青山绿水。
参考文献
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的全过程控制,减轻环境污染。
参考文献
[1] 吉中伟.工业企业危险废物规范化管理存在的问题和建议[J].中外企业家,2017(28):96,98.
[2] 梁秀珍.关于危险废物管理规范化的思考[J].环境与可持续发展,
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的心理情绪,合理引导宣泄。5 结束语
我国涂料行业多以敞开式生产为主,风险点多面广,相互影响。通过识别分析,强化储存、生产和设施设备的本质安全等关键环节的管控,构建人人“讲安全”的氛围,实现
涂料行业的“长治久安”。
参考文献
[1] 马新华,胡义铭,包晓跃.AQ5204-2008《涂料生产企业安全技术规程》释义用 [M].北京:中国标准出版社,2009.[2] 常用化学危险品贮存通则,GB15603—1995[S].
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现状、存在问题等进行了分析之后,就需要针对性地采取措施予以整改提升,只有这样,才能切实营造一个安全的生产环境。
参考文献
[1] 刘兆秀.浅析石油化工企业安全管理的重要性[J].安全管理,2016,11(7):14-15.
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完善和深入的探索,从而能够将其继续创新,更好地为化工企业服务,最终实现企业技术效益和经济效益最大化的目的。
参考文献
[1] 刘勇全,吴玉龙.化工精馏高效节能技术开发及应用研究[J].化工
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