事故水池的设计要求

事故水池的设计要求
事故水池的设计要求

事故水池的设计要求

1、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY 1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)[10]等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)、《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。

2、应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定[1]。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值[1]。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。

3、必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水量(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY 1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。

4、在非事故状态下需占用事故池时(例如,前期雨水池共用),占用容积不得超过事故池容积的1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。污水处理事故池不可作为事故储存设施,不能把风险进一步转加到污水处理系统。

5、事故池容积的确定,应结合项目的三级防控体系[5](污染源头、过程处理和最终排放)建设进行,做到“预防为主、防控结合”,以将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境,确保环境安全。一级防控体系必须建设装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施(如备用罐、储液池、隔油池、导流设施、清污水切换设施等),防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染;二级防控体系必须建设应急事故水池、拦污坝及其配套设施(如事故导排系统),防止单套生产装置(罐区)较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染;三级防控体

系必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施,防控两套及以上生产装置(罐区)重大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。

事故池计算

哈尔滨松花江发生重大水污染事件以后,国家出台了“国家突发环境事件应急预案”的通知。 中国石化随后出台了“关于印发《水体环境风险防控要点》(试行)的通知”及设计导则。 并在公司内全面铺开整改工作,年度内投资120亿已经正在实施,不知其他行业开展了什么工作?从大家关心程度来看估计还停留在嘴上说。 亡羊补牢,中石化应该是走在各行业的前面了!当然,在执行通知中发现有很多不太合理的地方,发出来以供水友们讨论!水体污染防控紧急措施设计导则 1、目的及范围 1.1为防范和控制石化企业发生事故时或事故处理过程中产生的物料泄露和污水对周边水体环境的污染及危害,降低环境风险,制定本导则。 1.2本导则适用于制定和完善现有石化企业内工艺装臵、储运设施、公用设施事故所导致的水体污染防控紧急措施。 其他设施可参照执行。 2、总则 2.1石化企业必须具备水体污染防控紧急措施。 2.2在制定水体污染防控紧急措施时应优先考虑利用现有设施。 当现有设施不能满足要求时,应制定特殊情况下的防控措施预案,同时应抓紧增补和完善防控设施。 2.3结合现有设施条件,事故时如能够通过转移物料达到避免事故扩大的,应首先进行物料转移。 2.4按发生1处事故设防,但编制预案时应考虑事故连锁反应的可能性。

2.5本导则同现行国家、行业标准规范相抵触时按要求较高者执行。 2.6本导则的执行应与集团公司“水体环境风险预防要点”相结合。 3、一般要求 3.1事故识别应从水体环境危害物质生产、储存、运输等各环节、全过程进行分析和评价。 3.2水体污染防控措施应在对以下因素进行识别和分析后确定。 a)环境危害物质识别;b)定危险源分布位臵;c)确定排水系统服务范围;d)污水处理能力识别;e)消防能力确定;f)事故识别;g)事故处理过程分析;h)事故污染物排放控制措施。 3.3应结合全厂区总平面布局、场地竖向、道路及排雨水系统现状,以自流排放为原则合理划分事故排水收集系统。 3.4当雨水必须进入事故排水收集系统时应采取措施尽量减少进入该系统的雨水汇水面积。 4、装臵区 4.1生产、使用水体环境危害物质的装臵应采取措施确保事故本身及处臵过程中受污染排水的收集。 4.2应根据收集区内生产装臵正常运行时及事故时受污染排水和不受污染排水的去向,设臵排水切换设施。 5、灌区 5.1储存可燃性对水体环境有危害物质的储罐未设臵防火堤的应按现行规范设臵。 现有不能满足防火及储存泄露物料要求的防火堤应进行完善。 5.2非可燃性对水体环境有危害物质的储罐应设臵围堰或事故存液池,围堰或事故存液池有效容积不宜小于罐组内1个最大储罐的容积。

事故应急池算法

5事故应急池容积计算 当发生厂区燃烧、爆炸事故,在消防过程将产生大量消防废水,部分未燃烧液体将混入消防废水中。参照中国石油化工集团公司《水体环境风险防控要点》(试行)(中国石化安环[2006]10号)“水体污染防控紧急措施设计导则”:企业应设置能够储存事故排水的储存设施,储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 事故储存设施总有效容积:V总=(V1+V2-V3)max +V4+V5 注:(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3,取其中最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量(注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计)。 V2——发生事故的储罐或装置的消防水量,m3;V2=∑Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量,m3/h; t消——消防设施对应的设计消防历时,h; V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3; V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3; V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3;V5=10qF q——降雨强度,mm;按平均日降雨量; q=q a/n q a——年平均降雨量,mm; n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,ha; 根据现场调查,各项指标的取值如下所示。 V1:企业储罐量最大的储罐容积为10m3,即V1=10m3。 V2:企业电镀车间体积约为24000m3,高约为30m。按照《建筑设计防火规范》

(GB50016-2006)中要求计算,发生火灾时,室外消防废水产生量为30L/s,室内消防废水产生量为25L/s。根据标准,消防时间需2h,但考虑到箬横电镀厂厂内涉及易燃易爆物质较少,而且车间用水较多,因此消防时间缩短为1h,则消防废水产生量约为198m3。 V3:企业厂区储罐区的围堰容积约为13m3,企业雨水管道容积约为28m3,初期雨水收集池3m3,故V3=44m3。 V4:企业车间内生产废水通过污水管网进入污水站,因此,V4=0m3。 V5:V5=10×0.45×1729.7/168.7=46m3。 根据企业实际:V1=10m3,V2=198m3,V3=44m3,V4=0m3,V5=46m3,经计算,企业的事故储存设施总有效容积应为210m3。 目前,企业厂区已有一个约为140m3的事故应急池,企业应对应急池进行扩容,全厂只设置一个雨水排放口,在雨水排放口设施紧急切换阀门,使应急池能够充分发挥其应有的作用。应急池作用示意图具体如下: (事故)应急池 至有污水站处理达标后外排。 (2)事故性废水的收集: 若厂区出现事故性废水,保证雨排口的阀门处于关闭状态,雨水(事故)应急池阀门出开启状态,将事故性废水收集至事故应急池,泵送至有污水站处理达标后外排。

事故池计算依据

1、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)[10]等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》 (GB50014-2006)、《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。 2、应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定[1]。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值[1]。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。 3、必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水量(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。

应急照明的设计规范

9.2.1高层建筑的下列部位应设置应急照明: 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。 配电室、消防控制空、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需吸持工作的其它房间。 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20M的内走道。 9.2.2疏散用的应急照明、其地而最低照度不应低于0.5LX消防控制室、消防水泵房.防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照刚的照度。 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光硫散指示标志。 9.2.4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00M以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20M。 9.2.5应急照明灯和灯光疏散指示标志。应设玻璃或其它不燃烧材利制作的保护罩。 9.2.6应急照明和疏散指示标志。可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20MIN,高度超过100M的高层建筑连续供电时间不应少于30MIN。

在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普通重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生 命安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓 延的必要设施。国际照明委员会(CIE)和不少国家都制定了相应的规范和法规。例如有: 建筑物的内部的安全照明指南[(CIE)81-49号技术文件];安全照明 [U. S. A.(NEC) 87-700(美国电气法规)];事故、疏散和警卫照明[原苏联CHNn11-4-79 (照明设计规范)];安全照明[日本《照明手册》1978]......,我国亦有相应规范、标准: 消防安全标志GB13495-92 消防安全标志设置要求GB-15630-1995 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95 消防应急照明灯具通用技术条件GA54-93 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 一.《消防安全标志》GB13495-92节录: 第3. 4. 5条在标志远离指示文物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其指示物很近, 人们一眼即可看到标志的指示物,方向辅助标志可以省略。 第3. 5. 6条方向辅助标志的颜色应与联用的图形标志的颜色统一。 第3. 6. 2条文字辅助标志应该与图形标志或(和)方向辅助标志联用。当图形标志与其指示物很近,表示意义很明显,人们很容易看懂时,文字辅助标志可以

事故池施工方案

事故池施工方案 根据结构图纸,准备施工方案,提供地下开挖基坑围护设计方案和施工措施,确保地基施工安全、合规。 施工测量放线 工程定位测量:根据应急处理事故池改造项目平面图,由建设单位对该事 故池工程定位核定,并由项目部专业放线人员对事故事故池轴线、外边线 进行定位并做好隐桩设置,隐桩点应远离基槽,并进行保护。根据控制点 布设施工场地,在施工场地确定下建立测量控制网,这样就可以根据测量 控制网进行施工,施工完后根据控制网将各个轴线控制点标在基坑边,并 打控制桩作为灰土回填控制线,用引桩点进行复核,以后每层灰土施工前 都要由专业放线人员根据基础轴线控制点用经纬仪将轴线上返至设计底标 高,在碾压灰土后进行各层施工放线。施工轴线在浇筑砼垫层后,用墨线 弹在砼上,钢筋工、木工方可施工。 根据施工图纸设计标高,引测标高点由业主、及施工方共同进行确认。并 将这一点标在永久建筑物上,用于沉降观测和施工。设置固定点2处,标 高测定在围墙上,并用红笔做好标注。基础开挖至设计标高时,将控制标 高点由士0.000引测至基坑内,并在基坑边打桩保护好,做为灰土垫层浇 筑标高控制点。 施工方法及技术措施 钢板桩及土方开挖工程 施工人员认真熟悉施工图纸,开挖之前在基坑四周进行钢板桩围护施工及基 坑坑底加密注浆施工、等待桩基施工完毕,检测合格、保养期达到,进行开 挖长度和宽度分别为6m×8m,开挖深度为4m,长宽方向各放坡1.5m;并对 施工机械班组进行技术、安全、文明施工交底。施工时,本工程采用机械开

挖与人工开挖交替进行,基础开挖深度为相对标高。开挖完成后,由设计、 建设、施工方共同验槽后方可进行下一道工序施工。 灰土回填土 优先采用基坑内原土,但不得含有有机杂物,其粒径不大于15mm.含水 量应符合规定。石灰:应用熟石灰粉;不得含有粒径大于3mm的生石灰 块。先压基底,再铺设灰土,分层碾压并进行试验,由现场抽样试验合 格后,再铺设下道灰土。以确保灰土每层碾压工程质量达到设计要求。 工艺流程:灰土拌合→槽底清理→分层铺设→找平→压实→测试验收→ 进行下道工序施工 首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然 后灰土的配合比应用体积比,3∶7.基础垫层灰土必须严格控制配合比。 拌合时必须均匀一致,,拌合好的灰土颜色应一致。灰土施工时,应适 当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎 为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。基坑(槽)底或 基土表面应清理干净。分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度为 250mm~300mm。 雨期施工:基坑(槽)灰土回填施工应连续进行。施工中应防止地面水 流入槽坑内,以免灰土遭到破坏。雨天施工时,并随时排水措施。刚打 完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将松软灰土除去,并重新 补填新灰土碾压。 保证项目:基底的土质必须符合设计要求。灰土的干土质量密度或贯入 度必须符合设计要求和施工规范的规定。 基本项目:配料要准确,拌合均匀,分层铺摊碾压密实,表面无松动、 起皮。留槎和接槎。 模板工程 施工工艺:模板加工→模板安装加固→模板拆除 分项工程支模顺序:C15垫层→C30水池底板→C30池壁板、扶壁柱、暗柱→ C30梁 模板加工安装

事故水池施工设计方案

施工组织设计 一编制说明 本施工组织设计主要依据以下几项编制:工程招标文件、工程施工设计图纸、国家省市地区的相关法令法规及规定、国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料及施工现场具体情况等。本工程施工我公司将贯彻现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行,确保工程达到合格质量标准。应用于本工程的主要技术规范: 工程测量规范(GB50026-93) 建筑地基基础施工质量验收规范(GBJ203-83) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 砼强度检验评定标准(GB107-87) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 建筑施工安全检验标准(JGJ59-99)

二工程概况 工程名称:陕西金泰氯碱化工有限公司事故水池土建工程 建设地点:陕西金泰氯碱化工有限公司厂区东南角 建设规模:水池容量4539立方米,一座。 结构类型:钢筋砼结构。 投标工期:根据本工程的实际情况及我公司施工实力,我公司保证在总日历天数45天内完成全部工程任务。 投标工期:45日历日。 投标保证质量:工程质量按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行检验评定,确保工程质量一次验收合格。 安全指标:杜绝重大伤亡和火灾事故,年工伤轻伤频率控制在24‰以内。按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。 文明施工指标:达到“标化工地”要求,让业主满意。 施工关键问题:关键是防渗混凝土的质量和施工缝的处理。为了保证砼的质量,我们计划采用现场自搅砼;处理施工缝的关键是底版施工时要埋设好止水带,浇筑池壁前要清理好底层,并做好水泥沙浆结合层。

各行业废水治理技术规范中对应急事故池的相关要求

各行业废水治理技术规范中对应急事故池的相关要求(11 个行业) 序号行业规范要求 12.4.1 医院污水处理工程应设应急事故池, 医院污水处理工程以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污 1技术规范水。传染病医院污水处理工程应急事故池溶剂不(HJ2029—2013)小于日排放量的 100%,非传染病医院污水处理 工程应急事故池溶剂不小于日排放量的 30%。 采油废水治理工程12.4.2 采油废水处理厂 (站)内应设置事故 2技术规范( HJ池,当采出水处理系统内有可用的事故池时,也2041-2014)可不另设事故地。 12.5.1 应根据生产及周围环境情况,制定各 种可能的突发性事故的应急预案,配备人力、设 备、通信等资源,治理工程具备应急处置的条件。 12.5.2 废水治理工程发生异常情况成重大事 制革及毛皮加工废 故,应及时分析,启动应急预案,并按规定向有 3水治理工程技术规 关部门报告。 范( HJ 2003-2010) 12.5.3 所建设含铬废水的事故贮池,制定相 应的事故防控措施,杜绝事放排放。 12.5.4 应设置危险气体 (甲烷、硫化氢 )和危 险化学品的控制与防护设施。 电镀废水治理工程 5.1.8 电镀废水处理站应设置应急事故水池, 4技术规范( HJ 应急事故水池的容积应能容纳 12-24h 的废水量。 2002-2010) 6.10.1 酿造度水处理设施应单独设置事故 酿造工业废水治理池,调节池不得作为事故池使用。发生事故时, 5工程技术规范( HJ 应水废水输送到事故池储存。 575-2010) 6.10.4 酿造工厂停产维修期间,如废水处理 设施也相应运,应采用事收池收集处理设施停运

事故水池设计要求

事故水池的设计要求、GB50483-20091、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:规定的GB50483[2006]10Q/SY 1190-2009和中国石化安环号等。对所有涉及危险化学品环境风险事故排应急事故水池容积确定方法,围堰或防火堤有效容其中消防用水量确定、水的项目均应适用执行。)、《石油化积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油库设计规范》工企业设计防火规范》 (GB50160-2008)GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》 GB50351-2005((等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水 设计规范》[10])、《石油化工企业给水排水系统设计规范》 GB50014-2006()等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、SH3015-2003(注意区分各标准规范的适用范围和具事故池容积确 定的具体要求等,体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。 2、应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定[1]。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值[1]。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、 防洪、抗浮、抗震等措施。. 3、必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水

量(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前 10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY 1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。 4、在非事故状态下需占用事故池时(例如,前期雨水池共用),占用容积不得超过事故池容积的1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。污水处理事故池不可作为事故储存设施,不能把风险进一步转加到污水处理系统。 5、事故池容积的确定,应结合项目的三级防控体系[5](污染源头、过程处理和最终排放)建设进行,做到“预防为主、防控结合”,以 将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境,确保环境安全。一级防控体系必须建设装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施(如备用罐、储液池、隔油池、导流设施、清污水切换设施等),防止污染雨水和 轻微事故泄漏造成的环境污染;二级防控体系必须建设应急事故水池、拦污坝及其配套设施(如事故导排系统),防止单套生产装置三级防 控体较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染;(罐区). 系必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施,防控两套及以上生产装

事故应急池计算

事故应急池容积计算 一、《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)规定的计算方法:简称“国标法” 对一般的新建、扩建、改建和技术改造的建设项目,其应急事故水池容量应按下式计算: V总=(V1+V2+V雨水)max-V3 式中:(V1+V2+V雨水)max为应急事故废水最大计算量(m3);V1为最大一个容量的设备(装置)或贮罐的物料贮存量(m3); V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量,包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐(最少3个)的喷淋水量(m3),可根据GB50016、GB50160、GB50074等有关规定确定; V雨水为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量,应根据GB50014有关规定确定; V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量(m3),与事故废水导排管道容量(m3)之和。 二、中石化“水体污染防控紧急措施设计导则”规定的计算方法: 简称“石化导则法” 当厂区发生燃烧、爆炸事故,在消防过程将产生大量消防废水,部分未燃烧液体将混入消防废水中,根据中国石化建标(2006)第43号《关于印发水体污染防控紧急措施设计导则的通知》的要求,

企业应设置能够储存事故排水的存储设施,储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 1、事故污水量计算 事故水量计算公式:V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5 注:(V1+V2-V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算(V1+V2-V3)的值,取其中最大值。 其中V1:收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量,m3; 注:储存相同物料的罐组按一个最大储罐计,装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。 V2:发生事故的储罐或装置的消防水量,m3; V3:发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量,m3; V4:发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量,m3; V5:发生事故时可能进入该收集系统的降雨量,m3; 其中V5=10qF; q——降雨强度,mm,按平均日降雨量; q=q n/n; q n——年平均降雨量,mm; n——年平均降雨日数; F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积,hm2。

初期雨水池和事故水池方案设计

6.1.6 气候 神木县地区属中温带大陆性干旱、半干旱气候,受极地大陆冷气团控制时间长春季冷热剧变多风沙,加之地势偏高,河流湖泊少,森林植被覆盖率低等下垫面因素影响,气候特点表现为冬季寒冷期较长(气温低于10℃的天数达172 天),干燥少雪年最长干旱日数63 天。夏季日照强烈,炎热期短。秋季降水集中多洪涝,冬春干旱少雨血、温差大。年降水量少,但暴雨强度大,集中于7-9 月份,占全年降水量的60%以上。根据神木县气象站的资料,气象要素如下极端最高气温: 38.0℃(1966.6.21) 极端最低气温: - 28.2℃(1958.1.16) 多年平均气温: 8.4℃ 年平均降水量: 441.2 mm 一日最大降水量: 141mm(1991.7.2) 多年平均蒸发量: 2111mm 年平均无霜期: 240d 多年平均相对湿度: 55% 多年平均风速: 2.33mm 主导风向: NNW 次主导风向: SSE 全年静风频率: 34% 最高大气压: 95.4 小邓:根据以上数据和厂区的面积计算一下雨水量 厂区面积240000m2 计算一下雨水10分钟的量

1、根据GB50014-2011计算: 设计雨水量Q:=设计暴雨强度qX径流系数ΨX汇流面积F Q单位:(L/S) q单位:(L/S.h㎡) F单位:(h㎡=10000㎡) 在网上查的陕西榆林设计暴雨强度为110(GB50014上计算公式需要图表等计算,需要参数太多,不好计算),径流系数取0.7,汇流面积为24 h㎡ 计算Q=110X0.7X24=1848(L/S) 初期雨水时间按照15分钟计算, 初期雨水量=1848(L/S)X15min=1663.2m3 2、根据Q/SY1190计算: 初期雨水量=10x(年平均降雨量/年平均降雨日)X汇水面积 =10X441.2/60X24 =1764.8m3 其中年平均降雨日不确定,暂按照2个月计算 另外初期雨水收集池和事故水池不是一回事,规范也没有明确的说明是否可以合建,许多项目都只是考虑事故水池,没考虑雨水收集池,好像污染比较大的企业需要做雨水收集池。

事故水池施工方案

1 工程概况 本工程为克拉玛依盈德气体有限公司项目事故池工程。根据设计要求,事故水池为矩形36.8×48.8m,净高为4.0m,混凝土垫层为C25,底板、池壁混凝土为C40,顶板、柱、梁混凝土为C30。构筑物地基基础设计等级为丙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7度。环境类别为:地面下五类(强腐蚀),其他二b类。场地类别为Ⅱ类,地面粗糙程度为B类 2 编制依据和原则 2.1编制依据 2.1.1《设计图纸1121-1035-G》 2.1.2《土方工程施工及验收规范》(GBJ201-83) 2.1.3《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.1.4《混凝土工程施工及验收规范》(GBJ5024-92) 2.1.5《建筑工程质量检验及评定标准》(GBJ301-88) 2.1.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2.1.7《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.3编制原则 严格执行施工过程中涉及的相关规范、规程和技术标准要求。在认真、全面理解设计文件的基础上,使施工方案满足技术先进、方案可靠、经济合理的要求。坚持“科学组织、合理投入、优质安全、快速高效、不留后患”的指导思想。确保优质、安全、高效完成工程建设。 坚持用工制度的动态管理,根据工程需要,合理配备劳动力资源。 重视水土保持及生态环境保护,搞好文明施工。 3 施工准备 3.1技术准备

3.1.1组织全体工程技术人员,认真阅读和熟悉设计文件内容,了解设计意图,熟悉设计内容,结合施工调查,掌握设计要求,对设计文件中存在的问题通过监理报设计单位。 3.1.2对审核无误的技术文件进行技术交底,认真编制《实施性施工组织设计》、《质量计划》及相应的《过程检验和试验计划》并严格按计划实施技术管理。 3.1.3根据设计文件配合各种图纸、施工规范、质量评定表、检查证等施工所需表格,建立技术档案库。 3.2施工顺序 该工程主要项目的施工顺序为:测量放线-土方开挖-降水处理-地基与基础工程-主体结构工程 3.2.1施工测量遵循“先主体后细部测量”的原则,本工程专设一名测量员,土方完成后及时与建设单位核验标高、水准点及定位轴线,坚持测量复核制度,做到各项资料签证齐全。 3.2.2在施工前,经建设单位,设计单位及监理单位共同研究,去除杂土及草皮垃圾等,在经建筑单位、设计单位、监理单位检查能做为基面持力层时,在进行基础施工。 3.2.3采用机械开挖土方,用一台反铲挖掘机配自卸汽车进行土方开挖工作。 4 各主要工程施工方案 4.1测量放线 4.1.1放线依据:a、总平面图、基础平面图;b、国家水准测量规范;c、工

事故应急池

事故存液池与防火堤一样,主要作用是事故时将油品及其事故污水有效地阻拦,防止其遍地流淌扩散,起到安全和环保两方面使命:安全上有效地防止事故扩散,环保上有效防止污染扩大。 油库设置事故存液池在《石油油库设计规范》并没有此项要求,但在《石油化工企业设计防火规范》中,则有设置事故应急池的规定。个人认为油库设置事故存液池还是有必要的,应按《石油化工企业设计防火规范》要求设置事故应急池。设置事故存液池一般有下列两种情况: 1、不设防火堤,只设事故存液池。这种情况一般为油库处于丘陵地带,罐组间高低错落布置、不便于建造防火堤,所以只在低洼地设置单一的事故存液池。 2、既设防火堤,又设事故存液池。这种情况是由于防火堤的有效容量只是按油罐(最大罐)发生爆炸破罐时所流淌油品来设计的,没有把火灾时灭火所产生的消防水、泡沫、以及假若时值下雨的雨水量计算进去,故设置事故存液池作为防火堤的补充。这不光是安全之所需,也是环保之要求,这些扑救火灾所产生的废水污液,不能随意流淌或直接入污水处理池,必须由存液池收集后,再并经有效处理达到国家排放标准后,才可排放。 油库存液池设置的技术要求: 1、应在油罐附近低洼处的合适位置,设置事故存液池。 2、事故存液池应为地下式,并设有排水措施。一般设置防爆潜水泵,并有水封式隔油的泵井,泵井应设在池底最低处,井坑应比池底低

500毫米以上,一有雨水立即开泵抽净,雨水抽至雨水管,含油污水必须抽至污水处理池。事故存液池平时必须保持空容,不得存有雨水或其它物质。 3、事故存液池的容积: 没有设置防火堤的,其事故存液池的容积,应同时满足《石油库设计规范》(GB50074-2002)中第6.0.9条规定(附后)的防火堤有效容积,和扑救火灾时所产生的消防水、泡沫、以及雨水量容量,且不小于两者之和。 设置了防火堤,且有效容积符合设计规范的,其事故存液池的容积,只需为(稍大于)扑救火灾时所产生的消防水、泡沫、以及雨水量容量总和。 4、设有事故存液池的罐组四周,应设导液沟,使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内。 5、事故存液池应用不燃材料建造,并符合抗静压强度要求。 6、事故存液有砼板式、砖墙式、地坑式。砼板式强度最好,但造价最高;砖混式相对经济实用,采用比较多,池壁应粉刷水泥砂浆,池底先铺砂平整、铺垫加厚耐油薄膜,上面再平铺砖块并再抹灰;地坑式的存液池很少见,池壁池底防渗漏法同上。任何做法都要保证存液池不渗不漏。 7、事故存液池距储罐不应小于30m。 8、事故存液池和导液沟距明火地点不应小于30m。 9、事故存液池四周应设1.1米高封闭拦杆(但留出入口),防止人员

事故池水池施工方案-最新版

中节能万润股份有限公司沸石系列环保材料二期扩建项目 污水站四期工程 事故水池施工方案 批准: 审核: 编制: 编制单位: 天俱时中节能万润项目部 编制日期: 2016 年07月15日

目录 3 一、工程概况. 二、编制说明和依据 基础施工方法 四、池壁砼施工 五、成品保护、安全措施及施工注意事项14 六、预埋件及预留洞留设施工15 七、质量控制措施19 八、施工过程质量控制20 九、雨季施工措施22 十、般要求22 一、施工用电23 十二、现场文明施工管理25 十三、劳动力组织计划25 十四、主要施工机具计划26 十五、主要测量仪器和计量器具计划26

3

、工程概况 本工中节能万润污水站四期工程位于烟台开发区大季家万润工业园区内, 程士0.000相 当于绝对标高43.000。 事故池长33.85米,宽25.4米,池顶标高6米-6.25米,水池基础底板厚度 500-600mm 池壁厚度为250-500mm 平面位置见总图专业图纸。 二、编制说明和依据 1编制说明 总平面布置图和招标文件及招标答疑会议纪要进行编制。本着合理安排施工程序,保 证各项施工活动能相互促进,紧密衔接加强施工进程。 采用流水作业法和网络计划技术合理的安排施工进度计划,做到施工连续均 衡的进行,合理的使用人力、物力、财力,圆满的完成施工任务。 合理的安排雨季施工项目,落实季节性施工措施,保证工程施工连续。推广应用新材 料、新设备、新技术,做到节材节能,提高质量,增加效益。 推行目标管理,各分部分项工程设定目标,做好检查控制,以各分部分项目 标的实现来保证整个目标的实现。 2编制依据 建设工程项目管理规范GB/T50326-2006 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 工程测量规范GB50026-2007 建筑工程文件归档整理规范GB/T50328-2014

事故水池

事故水池 事故水池的设计要求 1、事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY 1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)、《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。 2、应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。 3、必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水量

(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前10~20min 最大降水量,其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY 1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。 4、在非事故状态下需占用事故池时(例如,前期雨水池共用),占用容积不得超过事故池容积的1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。污水处理事故池不可作为事故储存设施,不能把风险进一步转加到污水处理系统。 5、事故池容积的确定,应结合项目的三级防控体系(污染源头、过程处理和最终排放)建设进行,做到“预防为主、防控结合”,以将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境,确保环境安全。一级防控体系必须建设装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施(如备用罐、储液池、隔油池、导流设施、清污水切换设施等),防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染;二级防控体系必须建设应急事故水池、拦污坝及其配套设施(如事故导排系统),防止单套生产装置(罐区)较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染;三级防控体系必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施,防控两套及以上生产装置(罐区)重大事故泄漏物

事故水池、消防水池、初期雨水池相关规定

事故水池、消防水池、初期雨水池相关规定事故水池、消防水池、初期雨水池相关规定 (1)事故池容积确定应执行的标准或规范主要有: 《化工建设项目环境保护设计规范》G B 5 0 48 3 - 2 0 0 9、中国石化安环[ 2 0 0 6 ] 1 0号等,G B 5 0 4 8 3规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。且必须根据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行。 对一般的小化工项目,是否需要设置消防水池应当依据消防水供给能力来确定;是否需要设计前期雨水池,应当根据前期雨水量\污水处理站处理能力以及是否可与事故池共用等综合判断;是否需要设置事故池,应当根据G B 5 0 4 8 3 - 2 0 0 9有关规定确定,以上三者可能需要设计单位\建设单位\安全评价单位\环评单位等综合确定,环评只是复核责任,即保证前期雨水\事故废水的得到处理并不污染外环境. (2)前期雨水池确定的依据及应执行的标准主要有: 《化工建设项目环境保护设计规范》GB 5 0 4 8 3 - 2 0 0 9,《室外排水设计规范》(G B 5 0 0 1 4 - 2 0 0 6),《石油化工企业给水排水系统设计规范》S H 3 0 1 5 - 2 0 0 3,《石油化工企业环境保护设计规范等》S H 3 0 2 4 - 9 5。 (3)消防水池确定的依据主要有: 消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB 5 0 0 1 6 - 2 0 0 6)、《石油化工企业设计防火规范》(G B 5 0 1 6 0 - 2 0 0 8)、《石油库设计规范》(G B 5 0 0 7 4 - 2 0 0 2)、《储罐区防火堤设计规范》(GB 5 0 3 5 1 - 2 0 0 5)等有关规定执行。工厂水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时,应建消防水池(罐),并应符合有关规定。

应急池工程施工设计方案

广西天盛港务有限公司事故应急池项目工程 施工组织设计 编制单位: 编制人: 审核: 批准: 编制时间:2013年

第一章编制依据 一、编制说明 本施工组织设计编制范围为广西天盛港务有限公司事故应急池项目、施工管理的各项计划措施进行编制施工组织设计。 二、编制依据 1、广西天盛港务有限公司提供的工程图纸。。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规程、规范及验评标准。 3、广西壮族自治区人民政府和钦州市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方法规及规定。 4、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业安全健康管理体系标准,我公司质量、环境及职业安全健康管理手册、程序文件及其支持性文件。 5、我公司它有关总承包管理、质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 6、建设部推广的《建筑业十项新技术》。 7、现场和周边环境的实地踏勘情况。 第二章工程概况 一、建筑概况 1、工作范围:广西天盛港务有限公司油气码头内 2:基本情况: 事故应急1#池总长90.5m,宽24m; 事故应急1#池总长73m,宽24m。 3:场地情况及其它条件: 该工程位于油气码头内,场地地形平坦,交通方便,水电均通,各种施工条件已具备。

工程概况汇总表 第三章工程的难点及重点 1、施工工期紧 本工程计划工期40天,施工期间受当地天气等影响,实际施工工期非常紧。加强工期节点的控制,确保总体目标的实现是工程施工一大重点。 2、建筑“三线”控制 轴线、标高、垂直度类似于建筑物的经络。“三线”的控制是高层建筑的一大重点。 3、基坑深,基坑安全管理至关重要 本工程基坑开挖深,总面积4765.5平方米,基坑平均深度高程为-3.30m,,地下结构施工历时较长,地下施工阶段为2013年7月至2011年8月,确保基坑的安全是保证人身财产安全和施工顺利进行的关键。 第四章组织机构

环境应急事故水池的建设标准要求

环境应急事故水池的建设标准要求 企业内的环境应急事故水池属于重点污染防治区,其建设标准汇总如下: 1、环境应急事故水池的选址一般应位于全厂地势较低处,靠近厂内污水处理站或总雨水口的末端。水池内最低处应设置不低于应急潜水泵高度的集水坑(井)。对导排入应急事故水池的废水(含事故消防喷淋水、初期雨水等),应进行必要的取样监测,并视其水质情况区别对待,并应根据《化工建设项目环境保护设计规范》GB50483-2009中的相应要求采取处置措施,确保事故废水不排入外环境。 2、环境应急事故水池的有效容积应按照经环保主管部门审批的《环境影响评价文件》或《企业突发环境事件风险评估报告》相关章节内容要求建设,有效容积是指污水进水管口至应急事故水池的底板水深(高度H)*水池净面积S。其设计计算可参考王栋成1王静1林国栋2发表的论文“建设项目应急事故水池容积确定技术方法研究及应用”(http://***************/huanping/1330.html)。 3、环境应急事故水池结构按照《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002、《石油化工钢筋混凝土水池结构设计规范》SH/T3132-2002要求建设: 应急事故水池设计时需考虑水池的抗浮系数、水池的抗冻及裂缝宽度验算。贮水或水处理构筑物、地下构筑物,一般宜采用钢筋棍凝土结构;当容量较小且安全等级低于二级时,可采用砖石结构;在最冷月平均气温低于-3℃的地区(潍坊地区属于),外露的贮水或水处理构筑物不得采用砖砌结构。 水池采用防渗混凝土结构的具体要求,混凝土强度等级不宜低于C30,抗渗等级不应低于P8,敞口水池的池壁及池底结构厚度不应小于250mm,最大允许的裂缝宽度须控制在0.20mm内(严于一般建筑砼梁板0.40mm内的要求)。 钢筋用量应不低于规范要求的“构造钢筋”规定数值。 小容积的应急事故水池也可采用钢制、塑料或玻璃钢材质的水箱埋地做法。 4、环境应急事故水池的防渗做法一般参照《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《石油化工企业防渗设计通则》Q/SY1303-2010、《石油化工工程防渗技术规范》GB/T50934-2013、《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》SL/T231-98

事故池安全技术设计方案

中国石化销售有限公司 华南分公司 西南成品油管道长坡输油站新建6万 吨/年混油蒸馏装置 事故池施工安全技术方案 编制:王海军 审核:王仕彪 审批:钟明昆 二O一六年十一月二十一日

一、项目名称 西南成品油管道长坡输油站新建6万吨/年混油蒸馏装置. 二、编制依据 设计图纸 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2013 《钢筋混凝土工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《工程测量规范》 GB50026-2007 《水泥混凝土路面施工及验收规范》 GBJ97-87 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2012 《现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 三、项目概述 本工程为蒸馏事故水池工程,本工程平面外形尺寸为24.1m×14.7m,深6.0m,为钢筋混凝土结构,底板厚600mm,池壁呈梯形,池底壁厚为550mm,池顶壁厚为350mm,池底浇筑1500mm厚C30素混凝土,垫层采用C20砼,池底板和池壁为C30混凝土,底板做20mm 厚防水砂浆。抗渗等级为P8。漏水处理、模板支撑是本工程的重点、难点。其中土方开挖量为4000m3,混凝土浇筑量为280m3。计划2016年11月23日—2016年12月23日,工期为30天。 为顺利完成施工任务,科学组织施工特编制此方案。 四、项目HSE组织机构及职责 项目HSE组织机构: 组长:陈宇红 副组长:钟明昆、付春波

组员:王仕彪、丁楠、欧中云、罗锋、郑永丽、王海军 现场双监护人员:罗锋、孔凡伟 HSE职责: 组长: 对本施工项目的安全管理工作总体负责。 副组长: 现场作业分点的直接管理责任人,负责组织做好危害辨识,做好应急的人员、技能和物资准备,组织、指挥应急工作,对日常的施工管理负责。 组员: 现场作业的直接责任人,直接对现场施工安全管理负责,监督现场监护人员履行职责情况,监督管理施工队伍。 现场监护责任人:对现场施工作业的安全状况负监护责任。 五、HSE措施 1、施工作业前的安全措施 (1)安全教育:对所有施工操作人员、辅助人员及管理人员,在施工前进行全面的安全技术交底和安全教育。完成管理处级及输油站级的安全教育并考试合格后方可允许施工,让每个在岗的人员明白自己的安全职责,对事故的应急预案有充分的了解,确保施工过程的有序进行。 (2)设立安全警戒区:在施工范围内,为安全警戒区域,禁止无关人员进入现场。警戒区域使用安全警示带标识,并有安全监督员不间断巡查。 (3)作业安全措施:对现场施工人员进行安全技术交底和教育,确保施工人员身体素质符合作业要求,方可进场施工。 (4)严格执行石化行业《安全生产管理标准》组织施工。做好进场施工安全学习动员,有关安全准备工作要结合施工任务特点制订相应施工安全措施,落实安全责任到人。 (5)进场的施工机具、设备要保证完好。严禁携带存在安全隐患设备进场施工。 (6)交底工程任务时,同时交底施工安全和安全注意事项。作业人员要明确项目安全责任人,认真做好施工安全措施检查落实工作,二人以上配合作业要指定一人负责安全,

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