文/楊國梁
(本文作者單位為中國安全生產(chǎn)科學研究院,本文由全國安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會秘書處供稿)
編輯 包冬冬
2014 年12 月23 日,國家標準化委員會在《關(guān)于下達2014 年第二批國家標準制修訂計劃的通知》(國標委綜合〔2014〕89 號)文件中,下達了《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護距離確定方法》(正式公布時為GB/T 37243—2019《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護距離確定方法》,以下簡稱《確定方法》)的制定計劃,項目編號為20141867-T-450,由中國安全生產(chǎn)科學研究院、中石化青島安全工程研究院、北京理工大學等3 家單位共同起草編制,由中國安全生產(chǎn)科學研究院擔任主編。
本標準通過比較借鑒國內(nèi)外先進做法,綜合考慮我國危險化學品企業(yè)監(jiān)管現(xiàn)狀和裝置自身危險特性,在近年來開展的專題研究和大量試點驗證工作的基礎(chǔ)上,提出了針對危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的外部安全防護距離計算方法,通過進一步規(guī)范相關(guān)方法的使用,提高確定外部安全防護距離的科學性和準確性。
2010 年8 月,中國安全生產(chǎn)科學研究院正式啟動《危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置外部安全防護距離》課題研究工作,歷時兩年科研攻關(guān),多次組織相關(guān)行業(yè)專家以及重點企業(yè)代表對研究進行研討,相關(guān)成果于2014 年5 月7 日以《危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風險標準和社會可接受風險標準(試行)》[原國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局公告(2014 年第13 號),以下簡稱“13號公告”]的形式予以公布。
13 號公告發(fā)布后,經(jīng)過3 年多的應用,相關(guān)方法在多個大型危險化學品項目搬遷,新建大型危險化學品項目選址規(guī)劃進行了實際應用。標準編制組收集了實際應用中的反饋意見,在原公告的基礎(chǔ)上進行修改完善,形成了《確定方法》征求意見稿。
2017 年7 月27 日,《確定方法》征求意見稿通過時為國家安全監(jiān)管總局和中國化學品安全協(xié)會網(wǎng)站向社會公開征求意見。此次公開征求意見共收到意見118 條,采納49 條,部分采納9 條,標準修改完善后形成《確定方法》送審稿。
2017 年10 月28 日,全國安全生產(chǎn)標準化技術(shù)委員會化學品安全分技術(shù)委員會針對《確定方法》送審稿組織召開了標準審查會,根據(jù)會上委員和專家意見修改后形成《確定方法》(報批稿)。
2019 年2 月25 日,《確定方法》正式發(fā)布,2019 年6 月1 日實施。
本次標準編制的主要原則包括3個方面,一是重點有效減小危險化學品事故對社會公共安全造成的影響;二是充分考慮危險化學品的危險特性,重點補充當前國內(nèi)在爆炸品、氣體火災、氣體中毒事故方面外部安全防護距離設(shè)置方面的不足;三是在現(xiàn)行標準規(guī)范體系的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)外安全距離確定方法的先進理念和技術(shù)方法。
第一章范圍,明確本標準適用和不適用的裝置和設(shè)施類型,與現(xiàn)行相關(guān)標準進行銜接。第二章規(guī)范性引用文件,羅列了本標準條文中引用的相關(guān)標準,如《危險化學品重大危險源辨識》等。第三章術(shù)語和定義,對爆炸物、有毒氣體、易燃氣體、外部安全防護距離等進行定義。第四章外部安全防護距離確定流程,對本標準提出的事故后果法和定量風險評價法的適用范圍,不同類型危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施在方法選擇方面的流程等提出了具體要求。第五章事故后果法,對事故后果法的計算程序、基礎(chǔ)資料收集、最嚴重事故情景確定、事故后果計算公式、不同類型防護目標對應的空氣沖擊波超壓安全閾值提出了具體要求。
爆炸品不需要借助外界提供氧,僅靠自身的物質(zhì)就可以發(fā)生瞬間整體爆炸,對外界造成危害的時間很短,防護目標處人員沒有采取撤離疏散等應急措施的可能,并且爆炸事故造成的社會負面影響較大。基于以上因素,需要單獨作為一類,選取最為嚴格的事故后果法確定外部安全防護距離,這樣可以最大限度地保護周邊居民和公共財產(chǎn)的安全。
第六章定量風險評價法,對定量風險評價法的計算程序,單元確定要求,計算流程,危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防距離提出了具體要求。下面作詳細介紹。
定量風險評價法適用于涉及有毒氣體或易燃氣體,且其設(shè)計最大量與GB 18218—2018《危險化學品重大危險源辨識》中規(guī)定的臨界量比值之和大于或等于1 的危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施確定外部安全防護距離。此類裝置規(guī)模通常較大,工藝復雜多樣,不同裝置之間事故影響范圍差別較大,在選取外部安全防護距離確定方法時,既要考慮科學性又要考慮針對性,因此推薦選用在發(fā)達國家已被廣泛應用的定量風險評價法。
定量風險評價(簡稱QRA)也稱為概率風險評價(PRA),是一種對風險進行量化評估的重要技術(shù)手段。該方法通過對系統(tǒng)或設(shè)備失效概率和失效后果進行分析,將風險表征為事故發(fā)生頻率和事故后果的乘積,并根據(jù)風險的可疊加性,充分考慮了危險化學品生產(chǎn)儲存裝置的所有潛在事故,得到的最終風險結(jié)論里既體現(xiàn)了高頻率、小規(guī)模、低損失的事故場景,又包含了低頻率、大規(guī)模、高損失的重大事故場景。目前,許多歐盟國家都在塞維索法令(The Seveso II Directive)第九章要求提交的安全報告中采用QRA 方法,用以當局了解重大危險源產(chǎn)生的風險增量以及決策重大危險源附近的土地開發(fā)是否可容許。
第一步為收集資料數(shù)據(jù)。定量風險評價是一個技術(shù)復雜的過程,需要收集整理和分析的數(shù)據(jù)量較大,因此需要一個由各方面專業(yè)人員組成的團隊才能很好地完成。其中安全工程師、工藝工程師、設(shè)備工程師、熟悉計算模型的人員是必需的。
第二步為確定評估單元。危險辨識主要運用系統(tǒng)分析方法對評價區(qū)域進行危險辨識,以確定哪些易燃、易爆和有毒物質(zhì)存在重大事故風險,哪些工藝故障或錯誤容易產(chǎn)生非正常情況并存在重大事故風險。為避免過大的計算量,需通過一定的篩選方法選擇出對整個系統(tǒng)影響較大、風險較高的設(shè)備進行風險計算。
第三步為泄漏場景辨識、分析事故概率。危險化學品的泄漏是產(chǎn)生火災、爆炸、中毒等事故的根源。對裝置的事故風險進行頻率分析,以評估其發(fā)生各種場景事故的可能性。每個單一場景的頻率分析主要包括設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)泄漏頻率的分析、泄漏后事故場景的頻率和點火可能性的分析等。
第四步為分析事故后果。后果分析主要評估各種潛在場景事故發(fā)生后造成的后果嚴重程度。后果分析基于事故后果傷害模型,得到熱輻射、沖擊波超壓或毒物濃度等隨距離變化的規(guī)律,然后與相應的傷害準則進行比較,得出每一種場景事故后果影響的范圍。
第五步為計算個人風險和社會風險。風險計算是在頻率和后果分析的基礎(chǔ)上,根據(jù)風險的可疊加特性,進行風險擬和計算,得到個人風險、社會風險。個人風險表征是在危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置周邊個人,每年受危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置的影響而預期增加的死亡風險,距離裝置越近,面臨的個人風險越高,通常用裝置周邊的個人風險等值線表示,如圖1 所示。社會風險是?;费b置對周邊一定范圍內(nèi)社會公眾整體影響,是對個人風險的必要補充,衡量危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置造成社會公眾群死群傷事故風險,通常用F-N 曲線表示,如圖2 所示。
圖1 個人風險等值線示意圖
圖2 社會風險曲線示意圖(F-N曲線)
第六步為確定外部安全防護距離。裝置周圍可能存在多個防護目標,應逐一按照防護目標的類型,查找GB 36894—2018《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風險基準》中對應的個人風險基準,結(jié)合企業(yè)周邊的個人風險等值線圖,確定每一處防護目標的外部安全防護距離是否滿足要求。依據(jù)GB 36894—2018《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風險基準》中社會風險基準,對裝置周圍所有防護目標面臨的整體風險進行評估,根據(jù)社會風險線(F-N曲線)進入社會風險基準的區(qū)域,判斷項目的社會風險水平是否可接受。
確保重大危險源與周邊防護目標之間保持合理的安全距離,是國際預防重大工業(yè)事故相關(guān)法律法規(guī)和標準的核心之一。結(jié)合事故后果模擬和定量風險評估的技術(shù)確定危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置的外部安全防護距離,在英國、德國、荷蘭、美國相關(guān)法規(guī)、標準中都有體現(xiàn)(見表1),本標準制定過程中,采用了目前國際上先進的理念,并借鑒了多個發(fā)達國家已達成的廣泛共識。
表1 目前部分國家采用的外部安全防護距離確定方法
目前,國內(nèi)危險化學品企業(yè)最為常用的安全距離要求主要為防火間距和衛(wèi)生防護距離等。
防火間距的代表性標準有GB 50160—2008《 石 油 化 工 企業(yè)設(shè)計防火標準》(2018 年版)、GB 50016—2014《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2018 年版),防火間距的典型定義為“防止著火建筑的輻射熱在一定時間內(nèi)引燃相鄰建筑,且便于消防撲救的間隔距離”。防火間距的設(shè)置主要考慮小規(guī)模、高頻率的小型火災事故,并沒有考慮毒性氣體泄漏和可燃氣體爆炸事故的危害。
衛(wèi)生防護距離的代表性標準有GB 8195—2011《石油加工業(yè)衛(wèi)生防護距離》(已作廢),典型定義為“正常生產(chǎn)條件下,散發(fā)無組織排放大氣污染物的生產(chǎn)裝置、‘三廢’處理設(shè)施等的邊界至居住區(qū)邊界的最小距離?!毙l(wèi)生防護距離的設(shè)置主要考慮的是正常生產(chǎn)過程中污染物長期排放對周邊人員的健康影響。
本標準規(guī)定的外部安全防護距離,只用于限定危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施與廠區(qū)外部防護目標之間的安全防護距離,主要目的是減小該類裝置設(shè)施發(fā)生火災、爆炸、毒氣泄漏等重大事故對周邊社會公眾的影響??紤]的是事故狀態(tài)下,該類裝置設(shè)施周邊社會公眾的人身安全,并不針對環(huán)境危害和正常生產(chǎn)對周邊人員長期、慢性的健康問題。
在13 號公告試行2 年的基礎(chǔ)上,對部分方法進行了調(diào)整。
一是刪除原13 號公告中第三種方法——危險指數(shù)法。原危險指數(shù)法適用于不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝,危險化學品數(shù)量不構(gòu)成重大危險源,毒性氣體或易燃氣體數(shù)量較少的小型危險化學品生產(chǎn)、儲存裝置。該類生產(chǎn)、儲存裝置的危險化學品數(shù)量較少,工藝簡單,危害類型主要為易燃液體池火災和固體火災。針對這類事故場景的安全距離,在現(xiàn)行的GB 50160—2008《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準》(2018 年版)、GB 50016—2014《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2018 年版)等標準規(guī)范都有針對性的要求,并通過驗算和近年來事故的驗證,可以滿足避免事故進一步擴大的目的。因此,從實際出發(fā),避免與現(xiàn)行標準規(guī)范出現(xiàn)不必要的交叉和沖突,刪除了原13 號公告中第三種方法——危險指數(shù)法,執(zhí)行現(xiàn)行國家法律法規(guī)、標準規(guī)范有關(guān)消防防火間距、安全距離的要求。
二是修改了原13 號公告中,事故后果法對所有防護目標統(tǒng)一設(shè)置2 kPa 為安全閾值的要求。在參考GB 36894—2018《危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施可接受風險標準》中防護目標分類的基礎(chǔ)上,結(jié)合法國、意大利、愛爾蘭、德國以及我國GB 50089—2018《民用爆炸物品工程設(shè)計安全標準》等標準規(guī)范的閾值設(shè)置,對不同類型防護目標的閾值進行了細化,其中對于高敏感場所、重要目標和一類防護目標的閾值設(shè)置為2 kPa,該閾值為對建筑物基本無破壞的上限;對于二類防護目標的閾值設(shè)置為5 kPa,為對建筑物造成次輕度破壞(2 ~9 kPa)的中等偏下閾值,有可能造成玻璃破碎,瓦屋面少量移動,內(nèi)墻面抹灰少量掉落;對于三類防護目標的閾值設(shè)置為9 kPa,該閾值為造成建筑物次輕度破壞(2 ~9 kPa)的上限閾值,有可能造成房屋建筑物部分破壞不能居住,鋼結(jié)構(gòu)的建筑輕微變形,對鋼筋混凝土柱無損壞。以上閾值基本不會對室外人員造成直接死亡。