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GB/T 42300-2022 精细化工反应安全风险评估规范

资料类别:行业标准

文档格式:PDF电子版

文件大小:4.3 MB

资料语言:中文

更新时间:2023-12-14 08:18:58



推荐标签: 安全 规范 精细化工 风险评估 反应 反应 42300

内容简介

GB/T 42300-2022 精细化工反应安全风险评估规范 ICS71.020 CCS G 85
GB
中华人民共和国国家标准
GB/T42300—2022
精细化工反应安全风险评估规范
Specification for safety risk assessment of fine chemical reactions
2022-12-30实施
2022-12-30发布
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布 GB/T42300—2022
目 次
前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义
评估要求 4.1 评估对象 4.2 测试与评估内容 4.3 评估结果应用 5评估基础条件 5.1 物料信息 5.2 工艺信息 5.3 分析方法 5.4 工艺装置 5.5 研究设备 6 数据测试和求取方法 6.1 物料分解热 6.2 工艺温度 6.3 绝热温升 6.4 工艺反应能够达到的最高温度 6.5 绝热条件下最大反应速率到达时间 6.6 表观活化能
A
评估标准评估报告附录A(资料性) 精细化工反应安全风险评估报告主要内容范例, A.1 测试条件 A.2 符号与名称对照 A.3 物料信息 A.4 工艺信息 A.5 分析信息 A.6 研究结果 A.7 工艺过程 A.8 反应终点体系物料 A.9 反应安全风险评估
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I GB/T42300—2022
A.10 结论及建议措施 A.11 附图参考文献
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= GB/T42300—2022
前言
本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中华人民共和国应急管理部提出。 本文件由全国安全生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(SAC/TC288/SC3)归口。 本文件起草单位:沈阳化工研究院有限公司、中石化安全工程研究院有限公司、天津大学、中国安全
生产科学研究院、浙江龙盛集团股份有限公司。
本文件主要起草人:程春生、魏振云、王如君、卫宏远、张帆、李全国、何旭斌、陈思凝、马晓华、郝琳, GB/T42300—2022
精细化工反应安全风险评估规范
1范围
本文件规定了精细化工反应安全风险评估要求、评估基础条件、数据测试和求取方法、评估标准和评估报告要求。
本文件适用于精细化工间歇、半间歇和连续釜式反应安全风险评估
规范性引用文件
2
本文件没有规范性引用文件。
3 :术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
精细化工 fine chemical industry 以基础化学工业生产的初级或次级化学品、生物质材料等为起始原料,进行深加工而制取具有特定
功能、特定用途、小批量、多品种、附加值高和技术密集的化工产品的工业,
L来源:GB51283一2020,2.0.1,有修改
3.2
间歇反应 batch process 种或几种组分一次性加人反应器,反应过程中不再加人任何组分的反应。
3.3
半间歇反应 semi-batchprocess 一种或几种组分预先加人反应器,反应过程中,再加人剩余组分的反应。
3.4
连续釜式反应 continuous tankreaction 反应过程中一边进料一边出料的釜式反应体系。
3.5
绝热条件 adiabatic condition 体系与环境没有热交换的条件。 注:体系热量无法向外传递,环境热量无法进人体系。
3.6
绝热条件下最大反应速率到达时间 time to maximum rate under adiabatic condition TMRad 绝热条件下,放热反应从起始至达到最大反应速率所需要的时间。
3.7
绝热温升 adiabatic temperature rise △Tad 绝热条件下反应放出的热量完全释放导致物料的温升值
1 GB/T42300—2022
3.8
工艺反应能够达到的最高温度 maximumtemperatureofthesynthesisreaction MTSR 冷却失效情况下,反应体系温度能够达到的最高值。
3.9
工艺温度 temperatureofprocess T, 目标工艺的操作温度。
3.10
技术最高温度 maximumtemperaturefortechnicalreaction MTT 反应体系温度允许的最高值。 注:常压反应体系,技术最高温度取设计温度和体系泡点的低值;密闭反应体系,技术最高温度取体系允许最大压
力对应的温度和设计温度的低值。
3.11
表观活化能 apparent activation energy E 化学反应过程中,普通分子变为活化分子需要的能量。 注:表观活化能是化学反应需要克服的一种能量值。
3.12
分解热 heatof decomposition 一定温度和压力下,物料全部分解时放出或吸收的热量。
3.13
表观反应热 apparent heat of reaction QA 在一定温度和压力条件下,目标工艺过程发生物理或化学变化时所放出或吸收的热量。 注:工艺过程中包括但不限于发生的反应、结晶、溶解、分解过程所放出或吸收的热量之和。
3.14
热惯性因子 thermalinertiafactor 实验室测试过程中样品吸收的热量和测试池吸收的热量之和与样品吸收的热量的比值
3.15
失控反应严重度 severity of runaway reaction 失控反应下,由于能量释放可能造成破坏的程度
3.16
失控反应可能性 possibility of runaway reaction 失控反应导致危险事故发生的概率。
3.17
失控反应可接受程度 acceptabilityofrunawayreaction 失控反应严重度和可能性综合叠加导致风险的可接受程度。
4评估要求
4.1 评估对象 4.1.1 国内首次使用并投人工业化生产的新工艺、新配方,从国外首次引进且未进行过反应安全风险
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