本质安全在化学制程设计之应用TheApplicationofInherentSafetyon课件.ppt
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- 本质 安全 化学 设计 应用 TheApplicationofInherentSafetyon 课件
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1、本質較安全設計策略本質較安全設計策略與應用與應用陳俊瑜陳俊瑜 萬能科技大學 觀光與設計學院2013/04/26(Inherently Safer Design)報告大綱報告大綱n本質較安全設計策略演進n本質較安全設計策略運用時機n本質較安全十一種設計策略概說n本質較安全設計策略實例n結論本質較安全設計策略演進n本質較安全之觀念在文獻中可以找到最早的資料是有關1870 年代的碳酸鈉製程碳酸鈉製程。n當時製造碳酸鈉的方法,是將固態石灰由人孔倒入批式蒸餾塔進行反應,當倒入石灰時,蒸氣可能會逸出,造成勞工健康上的危害。健康上的危害。n當時是由Ludwig Mond 提出解決方法,建議將乳狀石灰代替固態
2、石灰乳狀石灰代替固態石灰,用幫浦抽入幫浦抽入蒸餾塔內,使勞工免於健康之威脅。n本質較安全的觀念當時雖然沒有成為正式的學說,但工業界為解決現實的問題已採用本工業界為解決現實的問題已採用本質安全的觀念進行製程之改進質安全的觀念進行製程之改進。本質較安全設計策略演進n1970年,英國勞波拉大學(Loughborough University)化工系Kletz教授(Trevor A.KletzTrevor A.Kletz)第一次將此觀念介紹給業界。n英國在1971年辦理工廠損失預防(Loss PreventionLoss Prevention)研討會,有兩位論文發表者即提出本質較安全理念的論文。其中貝
3、爾(Bell)提出製作硝化甘油製作硝化甘油的新製程可大大降低爆炸威力的新製程可大大降低爆炸威力。本質較安全設計策略演進貝爾(Bell)提出製作硝化甘油的新製程:新製程未加裝保護設備新製程未加裝保護設備,因保護設備會故障,但是他改進了攪拌作業使反應加速改進了攪拌作業使反應加速,庫存量也庫存量也因而減少因而減少,這種程序稱為強化作用(intensification)。該製程使用一個小型的、能充分攪拌混和的小型的、能充分攪拌混和的連續性反應器連續性反應器,可容納約1Kg 的進料及產品,來取代傳統的批式反應器。本質較安全設計之精隨與其裝置複雜的安與其裝置複雜的安全控制系統,不如避免有此需求全控制系統,
4、不如避免有此需求。本質較安全設計策略演進n英國在1974 1974 年發生了震驚全球化工界的傅立傅立克斯鎮爆炸案克斯鎮爆炸案,該事件造成28人死亡,36人受傷。由於意外發生於星期六,一般行政及工程支援人員休假,否則傷亡人數更高。n廠區內大火連續了十日,並波及附近社區,總共損壞1821 座房屋及167個商站、工廠。n這家尼龍原料工廠尼龍原料工廠的爆炸爆炸對於英國的化學工程界造成很大的衝擊,也引起了政府及民眾對化工安全的關注。本質較安全設計策略演進n災變發生後,安全考慮成為影響工程設計及工廠運轉的主要因素之一。該事件所洩漏洩漏出之化學物質量約有50噸,爆炸爆炸後果慘重是因為有太多可燃性物質在廠中,
5、共約有400400噸噸的庫存。n倘使庫存量沒有那麼多,工廠會比較安全倘使庫存量沒有那麼多,工廠會比較安全。庫存量大的原因在於反應的轉換率很低(每一循環約為6%),所以大多數的進料須回收或再循環使用。回收率若能增加,則庫存量可以減少。本質較安全設計策略演進n事發之後,大多數的關注焦點在於操作程序之改進、加裝安全互鎖裝置及安全系統、以及緊急應變之改進等。nKletz 卻提出不同的意見,他建議要改變製程以消除或降低危害,如此一來,也不需要再加裝安全系統了。n本質較安全之觀念在爆炸案後始被倡導,直到19901990年才被引進化學工業年才被引進化學工業。本質較安全設計策略運用時機張一岑、徐啟銘,1996
6、,化工製程安全設計,揚智文化,高雄,p5 危害情境危害情境n情境分析所考慮的重要條件是危害、事件序列、製程偏離、事故和後果,如下圖所示:本案例是美國Battelle公司,針對石化製程所發展的,但是基本觀念可適用於任何行業或製程,甚至可用於管理系統的失效分析。危害危害事件序列事件序列製程偏離製程偏離事故事故後果後果危害情境危害情境(續續)事件序列事件序列製程偏離製程偏離事故事故後果後果製程操作條件製程操作條件偏離原先設計偏離原先設計安全或正常操安全或正常操作範圍:作範圍:-流量中斷流量中斷-溫度升高溫度升高-液面降低液面降低-進料錯誤等進料錯誤等喪失物質和能喪失物質和能量的控制,造量的控制,造成
7、工安事故:成工安事故:-火災火災-爆炸爆炸-毒性物質毒性物質 外洩等外洩等人為疏失、設人為疏失、設備故障引發事備故障引發事件序列,最後件序列,最後導致工安事故:導致工安事故:-機器故障機器故障-操作步驟錯操作步驟錯 誤誤-設備失效設備失效-外來因素等外來因素等嚴重的後果嚴重的後果或損失:或損失:-人員傷亡人員傷亡-財物損失財物損失-營運中斷營運中斷-環境污染環境污染 等等危害危害具危害的物質具危害的物質和能量,在正和能量,在正常操作狀態下,常操作狀態下,均被有效的控均被有效的控制,常見的石制,常見的石化製程危害有:化製程危害有:-毒性毒性-可燃性可燃性-反應性反應性-高溫高溫-高壓等高壓等危害
8、危害事件序列事件序列製程偏離製程偏離事故事故後果後果危害情境危害情境(續續)本質安全設計預防矯正消減/應變工程控制策略工程控制策略控制 風險 控制策略 工程控制 管理控制 重大危害 應變與消減 防溢堤 外洩偵測系統 除毒抑制系統 消防噴撒系統 防火排煙閘門 緊急應變計畫 個人防護具 程序偏離 矯正 警報 連鎖迴路(系統)緊急關斷設備 線上備份系統 釋壓排放系統 故障保養 事故調查 稽核 故障原因 預防 本質安全設計 預防預知保養 標準操作程序 工作許可 訓練 變更管理 本質較安全十一種設計策略概說張國基、陳俊瑜,2006,”以本質較安全設計探討火力發電廠汽力機組鍋爐設備操作之危害預防”,化工技
9、術月刊,157期4月號,p195 本質安全設計本質安全設計的製程特性的製程特性強強 化化(Intensification)取取 代代(Substitution)減弱減弱(Attenuation)簡單化簡單化(Simplification)防呆設計(Making Incorrect Assembly Impossible)、狀態清晰(Making Status Clear)、容忍較差的操作或維修(Tolerance of Maloperation or Poor Maintenance)、易於控制(Ease of Control)發展具偵測(Detection)、預測(Prognosis)、診斷
10、(Diagnosis)及自我組構(Self-configuring)的系統經由製程方法設計及設備型式選擇達到減量之目的使用較低毒性、反應性、易燃性之原料、觸媒、添加劑、中間物或產物及其替代製程以低溫冷凍取代加壓程序、以濕式漿料取代乾燥粉體、.較少的洩漏點或較少操作錯誤的機會傳統設計傳統設計 改良設計改良設計精緻化的本質安全設計精緻化的本質安全設計1.1.強化強化(Intensification)(Intensification)n本質較安全設計理念原則上為儘可能採取製程必需的最小使用量n經由製程方法設計及設備型式選擇經由製程方法設計及設備型式選擇 達到減量之目的達到減量之目的1.1.強化強化(
11、Intensification)(Intensification)n本質較安全設計理念原則上為儘可能採取製程必需的最小使用量,i.e.使用量減少,所以投入的反應氣體、化學品也將減少,這也代表可以試著將反應器尺寸或截面積縮小,例如在爐管製程中多採用整批製造,改換為單片製造等方式來達成策略。2.2.取代取代 (Substitution)(Substitution)n取代即是使用比較安全之化學物質取代危害性高的物質,將不可燃、可燃性較低、或毒性較低等物質來取代可燃性或毒性物質,其中也要考慮中間產物之特性。另外,反應能量也是考量因素。n舉例來說,有些環氧乙烷(ethylene oxide)工廠使用大量
12、的沸騰鏈烷烴(paraffin)來冷卻反應管線,沸騰鏈烷烴比管線中作為反應物的乙烯(ethylene)和氧的混合物之危害還大。n現代的工廠則使用水來取代鏈烷烴做為冷卻之用。n丙烯酸酯的製作最初是使用Reppe 製程,由乙炔、一氧化碳、與醇類反應,使用毒性高的四羰醯鎳當作催化劑。其中乙炔受壓縮時具有爆炸性,一氧化碳具毒性,製造原料具有高危害性。n現在則將丙烯酸酯的製程改為將丙烯氧化產生丙烯酸,再經酯化製造成不同的酯類,製造過程避免了危害物質之存在,新舊製程之化學方程式如下所示。n除了反應物之選擇外,還可以思考溶劑之危害性是否可以減少。溶劑的使用對製程的本質安全有很大的影響,不同的溶劑會改變反應物
13、、中間產物、及產物之危害性。但是如果溶劑本身具有毒性或可燃性,則該溶劑對該製程來說也是一種潛在危害。n溶劑的危害性在考慮本質安全時也是不可忽略的。例如水性的乳膠漆取代溶劑性的油漆,不但能減低其對使用者之健康的危害性,對於工作人員之健康也是有大有幫助。n許多清潔作業或去除油脂作業已避免使用有機溶劑,而改用水性的去污清潔劑,以保護製造人員及使用者之健康。n舉一個聚合反應的案例,某個聚合反應需在有機溶劑中進行,採用慢慢加入批式反應器的方式完成。在此反應過程中,需使用大量的有機溶劑以保持該反應系統的低黏度,如此才能有效的進行混合與熱傳導。n如果聚合過程中發生失控情形時,大量的毒性及可燃性物質會經由破裂
14、盤洩出反應器,反應器必須具備緊急洩放系統。為了避免使用昂貴的緊急洩放系統,製程設計人員重新考慮該反應之化學特性,發現該反應可以在水中以懸浮聚合方式進行反應,反應過程中只需加入少量的溶劑即可完成。n由於水的熱容量較高,如果反應過程中因故有不當放熱時,水比溶劑可吸收較多的反應熱,因此減少了失控反應發生的可能性,危害性自然降低了。n選擇取代物質時要注意避免引進新的危害及風險。n例如,為了保護環境並預防對臭氧層的傷害,業界採用液化石油氣及氮氣來取代氟氯碳冷煤,但是若沒有適當的控制,有引起火災、危害安全與衛生之風險。3.3.溫和溫和(Moderation)(Moderation)n此策略也稱為減弱(At
15、tenuation),主張使用危害性較小的操作條件、使用物質時以其危害性較小的形式使用之、或使用之設施可將危害物質或能量釋放之衝擊降至最低。n製程設計人員必須了解控制反應途徑及反應速率的因素,才能據以設計較低的操作溫度與壓力。催化劑常在本質較安全的反應中扮演重要的角色。n利用催化作用可以提昇產能的功能,不但可以使用較小的反應器,反應器周邊的設備及下游的純化設備也相對的可以使用較小的尺寸,同時,也可降低操作溫度與操作壓力,製程的危害性也因此而減少。n氨氣工廠1960 年代時所採用的操作壓力一般為600 bar,隨著科學家對製程化學之瞭解,製造氨氣所使用的操作壓力逐漸向下調整。n至1980 年代時
16、,製造氨氣所需之操作壓力已降至100150 bar,僅為50年前的四分之一以下。而此新的方法不但更有效率,且製造價格更為低廉。4.4.簡化簡化(Simplify)(Simplify)n在一個複雜的工廠中,不但人為過失機會較高且有更多的設備可能故障。此策略是指將製程及設施之設計盡可能簡單化,避免不必要的複雜性,以減少操作錯誤的機會,並且可以容忍一些操作失誤。n例如儘量避免中間產物之產生,減少中間產物之儲存需求,同時避免中間產物在工廠中之運輸路徑。n設備簡化的結果可能會產生其他的問題,譬如取代的設備本身之複雜度可能會增加,此時就要衡量二者之危害性高低再做最後決定。Separation of Pro
17、cess StepsnA multistep batch process can be carried out in a single vessel,or in several vessels,each optimized for a single processing step.nThe complexity of the batch reactor in Figure 3.7,with many potential process fluid and utility interactions,can be greatly reduced by dividing the same proce
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