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黎巴嫩爆炸事故——注意力缝隙中的危险化学品
sciencepotato 2020-8-14 14:28
http://news.youth.cn/jsxw/202008/t20200812_12446750.htm   中青报·中青网记者 李雅娟 来源:中国青年报 8月4日,一朵红色的蘑菇云在贝鲁特港口腾空而起,这座有6000年人类文明史的城市为之震动。2750吨硝酸铵在港口储存近7年,海关官员6次要求搬离未果,事故终以惨烈的方式发生。   卫星地图上,黎巴嫩第一大港周边已成废墟。这个国家85%的粮食储备被毁,160余人死亡,30万人流离失所。200公里外,震感明显。   感受到“震动”的还有距黎巴嫩万里之遥的人。澳大利亚纽卡斯尔镇居民发现,居住区800米外,存放着6000-1.2万吨硝酸铵;印度人意识到,金奈港仓库存放740吨硝酸铵,已达5年;也门附近海域,漂着一只载有110万桶原油的废弃轮船。   普通人与危险化学品之间的距离,没有想象中那么远。    1   人们离不开危险化学品。   有的危化品让当代生活更加清洁、便利、美观。打开煤气阀门可以点火做饭,买一瓶医用酒精可以给伤口消毒。有了打火机或火柴,告别燧石。一箱汽油能让轿车跑出500公里,古人得步行半个月。危化品在你身上喷的香水、手上涂的指甲油、脸上抹的化妆品里,危险也藏在人们注意力的缝隙中。   A4打印纸,纸浆漂白剂连二亚硫酸钠能自燃、爆炸;化纤制成的速干运动服,最初是黑乎乎的原油;化肥需要屡酿大祸的硝酸铵。   危化品带来过不少灾难。   1947年4月,美国得克萨斯城港口一艘货船冒烟,2000吨硝酸铵爆炸,引燃附近油库,至少581人在事故中丧生,超过5000人受伤。   2001年9月,法国工业重镇图卢兹市的一家化工厂仓库内,300吨硝酸铵与500公斤具有强氧化性的二氯异氰酸钠混合存放,发生猛烈爆炸,造成31人死亡,2500多人受伤。   2019年1月18日,墨西哥伊达尔戈州一条输油管道破裂,燃油泄漏、爆炸,107人死亡、数十人严重烧伤。   事故已经发生,灾难的影响可能持续。   1984年,印度博帕尔邦农药厂发生氰化物泄漏,致死两万余人,致残数十万人。事故过去20多年后,农药厂附近仍残留上百吨有毒物质,当地居民还在承受毒害物质泄漏的后果,博帕尔邦生育缺陷率十倍于全国平均水平。   危险有时很隐蔽。   2015年,针对“天津8·12爆炸事故”,国家成立应急管理项目,由北京化工大学教授吕超负责。根据他的经验,贝鲁特爆炸事故后,首先要尽快确定危化品的种类、浓度、污染的边界,科学处置事故地附近的表层土壤。因为随着危化品在土壤和地下水中迁移,可能会在时空变化下发生二次反应、生成毒性更大的物质。也就是说,夏季气温高,危化品事故高发,其后秋冬来临,气温降低,土壤中残留的危化品可能较为稳定;待到来年春夏,气温升高,危化品可能又发生新的反应。   爆炸事故往往伴随燃烧,房屋、汽车、家具家电等燃烧后,生成的物质可能会与危化品相互反应,形成的新化合物毒性可能更大。在危化品事故中,这种次生反应往往会被忽视。天津港爆炸事故后,研究人员已在现场发现毒性更大的新化合物。   在出版于1986年的《风险社会》一书中,德国社会学家乌尔里希·贝克写下对工业社会的担忧:“在今天,文明的风险大多难以感知,这种风险定居在物理和化学方程式内(如食物毒素、核威胁)。”   这种风险,不同于传统社会中的自然灾害等风险,个人很难对其作出判断。贝克写道:“就算是那些看似清楚明白的东西,也需要……由具资质的专家来确认其‘客观性’。新近出现的许多风险(核污染、化学污染、食品污染、文明疾病)完全脱离了人的直接感知能力。”   吕超认为应该进一步加强消防员的危化品基本知识及危化品应急处置能力培训,以便他们能更好地处置危化品事故,减少人员伤亡和财产损失。    2   自2010年起,中国化工产品总产值居世界第一,2018年化工行业产能占全世界的40%,仅浙江台州一地,2015年出口危化品货值折合人民币近亿元。   10部门共同制定的《危险化学品目录》(2015版)中有2800多种危化品。危化品的生产、储存,由安全生产监督管理部门负责;道路运输、水路运输许可,由交通运输部门负责;运输车辆的道路交通安全管理,由公安机关负责;废弃危化品处置,则由环保部门监督管理……在2013年12月颁布的《危险化学品安全管理条例》中,共8个部门负有危化品管理职责。   上海理工大学管理学院院长赵来军认为,部门分割,看似职责明确,实际还存在管理缝隙。   危化品和危险货物分属《危险化学品目录》和《危险货物目录》,分别由原国家安监总局和交通运输部制定。“比如MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)在《危险化学品目录》中,但纯MDI和聚合MDI都未列入《危险货物品名表》。”这两个目录不完全一致,一些从业人员对于某种货物应参照哪个标准运输而感到困惑——参照标准不同,存储、运输车辆、运输人员的要求就不同,更高的要求意味着需要种种资质、证书,也就是更高的运输成本。   “应该一竿子插到底,所有与危化品监管的相关环节都由应急部管理。”赵来军建议。   一些区域间的危化品信息交流也仍不畅通。   近几年大数据发展迅猛,国内多位专家呼吁建立危化品的全周期在线监控系统,但实践起来并不容易。赵来军提到,如今危化品运输车辆普遍装有北斗系统,各省可以监控归属于本省的车辆,但无法监控来自外省的车辆,但化工品跨省运输相当普遍。   多年来,长三角、环北京七省市都 在努力构建危化品运输区域联防联控机制,赵来军也参与相关课题研究,但截至目前,这些区域联防联控机制都未能有效运作。   另外,法律规定,大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物至少保持1000米安全红线。虽然天津港8·12特大事故之后,很多地方都对危化品仓库进行了安全整治,但实际上执行这条规定依然很难。有企业负责人告诉赵来军,目前很多地方还只是针对爆炸品仓库保证这一安全红线,其他的都实现不了。城市发展太快,原先地处偏远的化工厂逐渐被居民区包围,是导致这一安全红线“执行难”的关键。   10多年前,赵来军为上海市制定《上海市危险化学品安全管理“十一五”规划》时提出让危化品企业“进区入园”,将分散于城市各个角落的危化品生产、仓储企业集中到远离人群的化工产业园区和化工物流园区,便于集中管理。原国家安监总局制定的“危化品生产十二五规划”中,也提出新建企业、搬迁企业要“100%入园”。   但也有研究者担心,园区化管理反而可能放大危险,若一家企业出现事故,会危及其他企业,多种化学品混合,处置起来更为复杂。    3   “只要是危化品,总有出现事故的可能性。”赵来军说。2005年以来,他持续关注危化品管理问题,并建立“全国危化品事故案例数据库”,积累了1万多个事故案例。   危化品的生产、运输、存储、销售、使用、废弃六大环节,运输环节事故量最多,有媒体报道称,中国每天有30万辆危化品运输车辆在路上行驶,堪称“流动的炸弹”。生产环节死亡人数最多,近几年,储存环节大事故频发。   北京工业大学经济管理学院教授李健曾专门统计过发生于存储环节的危化品事故,2010-2019这10年间,国内危化品仓库发生过275例事故。“十二五”期间,危化品存储环节的事故量,约为运输环节的1/3,但死亡人数5倍于后者、受伤人数两倍于后者。   赵来军说,危化品仓库一旦发生事故,极易“火烧连营”。港口环境较一般仓库更为特殊,有堆场、进出口货物,损失更为惨重。2015年天津“8·12”事故后,全国各港口附近的危化品企业搬迁了许多。   在更易造成伤亡的生产环节,隐患依然存在。   贝鲁特港爆炸事件次日,在6000多公里外的中国,国务院安委办、应急管理部要求,各地对“8·12”天津港爆炸事故整改措施“回头看”。   此次会议之前,国务院安委办专家走访危化品重点县时就曾屡次发现化工企业的重大安全隐患:某企业有2台5000立方米的液氨球罐,这属于一级重大危险源,但两台监控器均处于黑屏状态——该企业因检修而关停了全厂的配电站,罐区的有毒气体报警、消防系统、视频监控系统也全部关停。在其他危化品重点县,专家们还发现有的工作人员不具备从业资质、不懂安全操作等种种问题。   以营利为导向的企业,总要面临安全和成本的权衡。   李健为一些单位做过危险品运输的道路风险评估,他需要综合考虑路况、近期天气、周围环境、与水源地及居民区的距离。“确保不出事故,即使出事故也可以降低风险。”这么高的安全等级需要投入高额成本,“企业不可能承担得起”。   在一个化工专业论坛上,有人发帖抱怨:某种新出现的化学品,在现有的危化品目录中查不到,根据腐蚀性、闪点等判断可能有危险性;去危化品中心做鉴定又太贵,老板不大可能出钱。   另一个人劝楼主花些钱做鉴定,并现身说法:运送沥青时,承运方认为这属于危化品,要价很高;鉴定后发现不属于危化品,于是省了一大笔钱。   印度博帕尔邦毒气事故发生前,工厂面临停产,为节约成本,70多个仪表盘等装置,只由一人管理,工人培训周期由半年缩减为半个月。事故发生时,工厂内的安全系统,如报警装置、冷却设备等都没有正常运作。    4   2017年以来,中国关涉化工企业搬迁的政策密集出台。   原国家安监总局要求“化工企业进区入园”,搬迁企业、新开企业一律进园区。   国务院要求“城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造”,中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业全部搬迁改造,2020年年底前完成。   工信部要求“长江经济带化工企业和园区搬迁改造”,到2020年,长江经济带中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业搬迁改造工作基本完成。   曾有人估算,全国化工企业的搬迁费用可高达40亿元。   北京工业大学教授李健统计了“十一五”“十二五”期间的危化品事故,他发现,浙江、山东、江苏、广东等东部省份的事故量均居于前列,其次为四川、湖北、陕西等中西部省份。随着产业转移陆续进行,与化工厂产生的GDP共同搬迁的,还有安全风险。   2019年江苏响水爆炸事件后,危化品企业搬迁改造提速。从发达地区向欠发达地区转移,是化工产业转移的普遍趋势。数十年来,发达国家的化工产业陆续转移到发展中国家,如今,在发展中国家内部,也开始发生类似的转移。兰州新区曾明确表示要抓住“危险化学品搬迁改造”的机遇。   中西部地区更低廉的土地价格、更高的税收优惠,具有一定吸引力。但工信部相关负责人曾提到,也存在化工园区承接能力不足、部分园区基础设施薄弱、安全环保水平不高等难点。   原国家安监局制定的“危化品生产十三五规划”判断,由于化工行业往中西部转移的势头将进一步加大,“产业转移与人才短缺的矛盾会日益显现,直接影响安全生产”。   “人员素质不匹配不是关键,常在河边走,哪有不湿鞋。只要是危化产业,总有出现事故的可能性。”赵来军说,“而危化品事故就是‘万无一失,一失万无’。”   化学工业作为自然科学最初的门类之一,堪称现代文明的果实。而在德国社会学家乌尔里希·贝克看来,现代社会如同“在文明的火山上”,“生产力在现代化进程中的指数式增长,使风险和潜在自我威胁的释放达到了前所未有的程度”。   在分析了工业社会现存的种种弊端后,他说,“在诸多领域,我们仍旧按照工业社会的剧本来演出。”   如今在黎巴嫩,爆炸留下的“余震”还在继续。这场由政府不作为导致的灾难点燃了人们的怒火,民众走上街头抗议。   本周一,黎巴嫩总理迪亚布及其内阁集体辞职,黎巴嫩总统奥恩接受了辞呈。在此之前,黎巴嫩司法部长、财政部长、新闻部长等已宣布辞职。   在经历了15年内战、叙利亚入侵、与以色列对峙后,这片历史悠久又伤痕遍布的土地注定迎来又一段动荡岁月。
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大学实验室的安全问题
热度 10 Taylorwang 2015-12-28 08:15
今年 12 月 18 日清华大学化学系的一个实验室发生火灾爆炸意外,造成一位博士后当场死亡的悲剧。到目前为止还没有公布事故调查结果。在强调建设创新型国家,不断增加科研投入的情况下,也必须相应地提高实验室的安全事故防范水平。前几天,我接收了央视采访,谈了一些我对相关危险化学品实验室安全的看法。 我在全球 500 强的外企工作过几年,在高校工作的这二十多年间,也经常作为化工与环保方面的评审专家,参观、考察或评估过许多涉及危险化学品相关的企业,危险品生产加工场所,危险化学品仓储码头等等。相比较而言,欧美的世界五百强的大公司,总体上安全防范做得最好,安全培训要求也多,有些公司,进工厂大门前要进行简短的安全培训,甚至要做完几道有关安全知识的小测试才允许进入工厂。国内的公司,有安全防范做得很好的企业,一般而言,在安全设置的硬件配备上,与人员安全培训的软件要求上,与那些一流的欧美企业相比还是存在一定的差距。相对来讲,高校实验室的安全防范做得是最差的。安全事故往往是小概率事件,且高校实验室所存放危险化学品数量有限,更与大家的安全防范意识比较薄弱有关。 从硬件配置上,要求比较高的实验室,进入化学品相关的实验室都要佩戴安全眼罩,以防化学品飞溅入眼中。且实验室内配备面罩,在做一些相关操作时,按照操作指南要求,决定是否使用面罩,通过面罩保护面部不被化学品伤害。只要涉及到危险化学品的场合,都应该配有安全淋浴器与洗眼器,以防万一有化学品碰到身上或溅入眼中,可以第一时间用大量的水将其冲洗。应该看到,国内的实验室,在安全防范方面也在不断取得进步,如安全淋浴器与洗眼器已陆续地安装进与化学品相关的实验室,当然硬件配置上仍存在一定的差距。 这次清华大学化学系实验室的爆炸事件,可能与实验使用的氢气发生爆炸有关。与气体实验相关,我看过世界五百强企业的美国空气产品公司( Air Products )的实验室,这些实验室做的实验都与气体相关,公司所有实验室内都安装有氢气,一氧化碳,二氧化碳,空气中氧含量等气体检测器,这些气体检测器,不仅可以给出实验室内气体浓度的读数,更重要能提供异常浓度报警,且所有的检测器是联网的,若某一间实验室报警,整个实验大楼都知道以便于故障或事故处理,人员疏散。我知道,这种进口的气体浓度检测装置,每台价值几万,甚至十多万元,每个实验室都安装了四种不同的气体检测装置,这一项的投资每个实验室都要增加几十万元。我看了不少国内的高校实验室,几乎都没有安装这些气体检测报警装置。若因这次清华大学化学系的火灾爆炸事故,要求所有与气体相关的实验室都必须安装这套系统,全国来讲,这种投资是巨大的,有可能会催生一个行业。我想,对安全的要求总是越来越高的,对安全设施的投入,也应该是越来越大。在现阶段,对重点实验室,应用这些气体比较多,且操作比较频繁的实验室,选择性地安装这些气体检测报警装置还是必要的。国内的相关仪表仪器生产企业,也应看准商机,开发出性能可靠,价格合理的气体检测装置,来代替国外进口昂贵的仪表,不断提高国内实验室的安全装备水平。 相对于硬件的安全问题,当务之急是提高大学实验室的安全防范意识,这对实验室的安全来讲显得更加重要。许多安全事故,事后调查的结果,往往绝大部分的事故都是人为的操作事故。通过这件事,对所有进入化学品实验室的人员,普遍进行一次安全教育。了解相关化学品的安全特性,及应急处置方法;检查一下目前已安装在实验室的安全设施是否能正常工作,如洗眼器还能不能喷出水;建立和完善与危险品相关操作的安全防范操作规程等等。 多年在高校工作,我对自己实验室的安全防范也已经松懈了,我首先要对自己的实验室,与我自己的研究生一起补一补安全教育这一课。安全问题是一个长期地,不断循环往复的工作过程,要想没有事故不流泪,只有平时多流汗。要定期地进行安全性回顾与教育,分析实验室在实验过程中可能存存的各种安全事故与安全隐患,将安全事故处理在萌芽阶段。另外,也要设置必要的防范与保护措施,万一发生事故时,也应该将其控制在可以接收的损失范围。
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[转载]安委办请求加强灾祸防护和防雷安全
woshi147 2015-11-19 13:48
安委办请求加强灾祸防护和 防雷安全   中国气候报通讯员黄晶报导 为进一步推动特别气候劳动保护作业,保障劳动者身体健康和生命安全,近来,宁波市安委办下发了《关于贯彻执行宁波市特别气候劳动保护方法 进一步加强特别气候劳动保护作业的告诉》(以下简称《方法》),告诉请求各县(市)、区人民政府和市级有关部分实在加强领导,以加强特别气候的气候灾祸防护和防雷安全为抓手,实在做好《方法》的贯彻执行作业。   为避免飓风、暴雨、雷电等特别气候引起的气候灾祸及次生灾祸,告诉请求各地各部分强化“红线”意识,实在进步飓风、暴雨、雷电等特别气候的气候灾祸防护能力,各县(市)区和城镇(街道办事处)要将特别气候应急处理和防雷安全等归入政府年度安全出产目标管理责任书;加快推动全市气候灾祸监测预警信息同享渠道建造和使用,不断完善以气候预警为先导的部分联动和社会呼应机制建造。对于该市雷暴多发、破坏力强的特色,告诉请求重点加强易燃易爆场所、危险化学品公司、重点 防雷工程 、重点区域等雷电灾祸危险评价,危险化学品公司、易燃易爆场所等还要执行防高温、防雷等设备设备定时查看查验和维修保养制度。   防雷,避雷针,电源防雷器,信号防雷器,防雷工程,接地产品,北京防雷工程,北京防雷,防雷接地,防雷器,防雷产品,浪涌保护器,防雷插座,接地模块,降阻剂,三合一防雷器,弱电防雷,建筑防雷,避雷接地,防雷箱,避雷器   
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天津港爆炸给我们的一点启示
热度 4 whb0236 2015-8-15 19:45
天津港爆炸给我们的一点启示 —— 危险化学品经营场地的规划设计缺失 8月12日晚,天津港发生危险品大爆炸,波及范围之广、人员伤亡之惨重实属罕见。至今过去3天了,我还沉浸在感伤之中,一直在思考2个问题:(1)为什么这次事故造成如此巨大的破坏?起爆点在跃进路和吉运二路交叉口,据报道,3公里范围内均受到不同程度的破坏,比如,距离约400米的跃进路派出所5层办公路仅剩框架,距离约500米的轻轨站玻璃基本全被震碎,距离约800米的海关大楼玻璃门窗全部破碎、墙面严重变形(看到破碎的玻璃块插入墙体中),距离1000多米的万科某小区楼梯玻璃震碎(居民称事发时整栋楼发生晃动),距离约1100米的机场受损非常严重。特别是龙江企业九三集团天津大豆科技有限公司距离爆炸点直线距离约3000米,也遭受波及,房屋门窗和室内顶棚均不同程度受损。可以说,爆炸产生的冲击波横扫了半径3KM范围,更为令人痛心的是涉及10多处住宅小区,如万科地产,有的小区损毁严重。可见这次爆炸威力巨大,不过,是否还存在其他因素加重了事故的危害性?(2)逝者已矣,痛定思痛,我们能够从这起事故中汲取哪些教训呢?能够对全国其他城市的危险品经营单位给予启示、警示、警钟,为今后的城市规划和监管给予血的教训和启迪,不断完善相关法规,无疑这才是我们应该思考的问题。 首先,虽然善后和事故原因、责任认定都有待政府的调查、公布和处理,但目前已明确2点:(1)事故的责任单位,发生爆炸的危险品仓库隶属于天津东疆保税港区瑞海国际物流有限公司。(2)公司经营范围得到了官方许可,据该公司官网称,该公司成立于2011年,是天津口岸危险品 货物集装箱 业务的大型中转、集散中心,是天津海事局指定危险货物监装场站和天津交委港口危险货物作业许可单位。公司以经营危险化学品集装箱拆箱、装箱、中转运输、货物申报、运抵配送及仓储服务等业务为主。可见并不属于超范围经营或私自储运危险品货物。既然这样,从政府到社会都应该知道在这么一个地点存在这样的危险品经营活动。可还是在周围建造了不少的住宅小区,实在令人痛惜!经济发展固然重要,但还是应该以百姓安全为前提啊!本文不做牢骚,只想从这个危险源出发谈谈上面2个问题的解答。 这次事故之所以造成那么大范围的破坏,很大程度上与场地的空间属性有很大关系。如下图所示,以爆炸点为中心的周围一片平坦,空间相当开阔,缺少高山的庇佑。天津港应该属于滨海冲积滩涂用地,包含吹填而成的陆地,所以缺少自然山地。这样无疑有利于爆炸波的扩散,所向披靡。范围甚至超出了国家和地方对于危险品经营企业环境的要求。根据我国《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB18265-2000)规定,危险化学品零售业店面应与繁华商业区或居住人口稠密区保持500m以上距离;危险化学品仓库规模根据库房或货场总面积分为大中小型三级,其中大型(9000平方米以上)与中型(550平方米~9000平方米) 库址安全防护距离,要求与周围公共建筑物、交通干线(公路、铁路、水路)、工矿企业等距离不小于1000米。这次爆炸影响范围达3公里,超出规范上限的2倍距离,这与空间过于开敞不无干系。 我们不妨比较一下广岛和长崎的地形。下面2幅图为在同样比例尺条件下的2座城市,广岛(上图)虽然较远的外围有山脉,但宽阔的城市区域地势平坦,南部面向海湾;而长崎(下图)三面环山,呈围合状。它们一个空间开敞、一个空间封闭。大家都知道,1945年美国为了尽早逼迫日本投降、结束二战,分别往广岛和长崎投放原子弹。结果广岛遭受的破坏范围和惨烈程度远大于长崎。有报道说美国当初在选择轰炸城市的时候,为了验证和保证轰炸效果最大化,要求一个条件就是城市空间开阔,也从另一方面说明了开阔空间有利于爆炸波的扩散。这也应该是常识吧。 既然找到了这次爆炸危害范围大的原因,那么有怎样的对策呢?如何在平原上或平坦地区规划设计危险品经营场地呢?除了专业性的要求,比如抗暴和防护屏障(混凝土墙)外,我从景观规划设计角度提出2点建议:(1)在周围营造微地形,设置隔离林带。这是因为地形的起伏变化会大大阻碍爆炸冲击波的传播,消弱强度,而且密林灌丛发生反射和绕射现象,也会一定程度上起到阻挡效果,无论地形还是绿色植物作为软质景观,表面凸凹不平,消弱和阻挡冲击波的效果要大于同等体量的硬质景观。另外,植物还能有效地消弱声波、降低噪音。据报道,40米宽的林带可把70dB的噪音降低10-15dB,4米宽的绿篱6dB,即使20米宽的草坪也2B。所以可人工塑造地形,营造植物群落。(2)把不同类型的危险品,特别是容易发生混合爆炸的危险品分类隔离,利用微地形、植被和砼墙等。只有把它们有效地隔离,即使一处发生事故,也可避免连锁反应或者更大的事故。 生态学强调物种多样性,景观生态学强调景观多样性,其实,危险品经营场地也需要遵循空间多样性。希望本文起到抛砖引玉的作用,不断完善我国的危险品经营规划和监管,避免类似事故的发生,降低事故发生的危害。 为天津港爆炸遇难同胞默哀!
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危险化学品风险控制与应急,震后公路可恢复性分析及网络实名制
陈安博士 2013-7-30 16:19
对于民航飞机这种运载人的主要交通工具而言,事先能够想得到的风险基本已经控制到最严格接近完全消除的地步。类似地,我国的客运火车也在起点处加强了安全检查,尽管和飞机相比还是差了很多,至少刀具还是比较容易带进去的。 那么,相对于飞机和火车更显零乱和分散些的汽车这一运输工具呢?应该说,相应的风险要更难防范些,但是如果我们付得出更大的安检成本,做到风险最小也不是不可能的。 但是,防止住了伴随人的危险品运输,却无法限制危险品在不同地区之间流转,也就是说,各类危险品必须通过各种渠道在不同需求地之间转移,不过,今天使用了更为安全的交通工具和技术而已。比如,所有的危险品的集中运输都必须装载GPS,使得生产地、接收地至少对车辆的位置和装载物都有比较清晰地认知,如果出现问题也可以即时定位,并有效地使用最好的应对策略。 和固定地点的危险化学品的事故不同的是,在途中的危化品带来的事故灾难往往难以立刻集中处置所需资源,而且,由于这些危化品因为泄露、燃烧、腐蚀等特性会和当地环境耦合产生更难以处置的次生灾害,比如说,如果有毒化学品进入河流,则会对下游的人、牲畜、土地等造成较大的伤害,当河流是饮用水水源的情况下就更为糟糕。 于是,从风险的控制和事故的应急角度来说,都需要厘清危险化学品运输环节的各类可能的次生、衍生灾难,从运输渠道的分类开始,到事故的分类与具体表现形式,再到事故演化的内在机理分析,都应该有一个完整的分析,事实上,我们可以看到,危化品的衍生事件可以有至少以下九种类型—— ( 1 )转化为交通事故和交通延误事件; ( 2 )转化为包括人员伤亡在内的公共卫生事件; ( 3 )转化突发环境污染事件; ( 4 )转化为人群疏散事件; ( 5 )转化为群体恐慌事件; ( 6 )转化为经济损失事件; ( 7 )转化为企业、政府危机事件; ( 8 )转化为经济、法律、地区纠 纷事件; ( 9 )转化为其他类型的公众舆情事件。 事实上,和一场地震或者一次暴雨不同,危化品事故本身的损失往往不如其后的演化事件带来的损失更大,更影响深远,也更难以应对。因此,对于演化事件的机理探索更为重要,事实上,即便并非是运输过程中的危化品事故,比如重庆开县的两次井喷事故以及吉林双苯厂的爆炸事故,也是演化出来的事故更为棘手,事实上,双苯厂的事故带来松花江环境污染的同时还带来了和俄罗斯之 间的国际纠纷,也就是上述的第八类演化事 件。 本期的《应急管理汇刊》的第一篇文章就是在探讨危化品演化事件的内在机理以及相应的应急策略,对上述的问题进行了较为具体而详细地解答。 第二篇论文则基于GIS等技术手段对被地震震毁公路的可恢复性进行了研究,就目前的技术手段而言,可以对震毁道路的情形进行图像再现,虽然三维还很难做到,但是二维已经基本没有问题,所以,我们可以从天上发现地震灾区震毁道路的大致情形,再根据当前所能掌握或调用的资源与工具,对其毁坏情况、可恢复性、恢复时间等进行分析和评判,以有助于进一步的恢复性工作,而这一行为将对受灾人群的救援产生积极 的影响。 第三篇论文稍稍脱离了应急管理这一问题,而将目光聚焦到网络社交平台匿名机制的失效分析上,主要 采用了我们之前用整整一期的《汇刊》刊载的唯一一篇论文中提出的“目标—参与者—关系—环境”分析方法( GoSRE ),从目标、参与者、关系、环境以及制约和激励因素的角度,对网络匿名机制失效状况进行分析,并简述该机制的改进措施——实名制的必要性与合理性,以及实施该措施后所取得的成效。我们并认为,失效对于管理而言是经常出现的,但是也是可以进行很好应对的,目前,采用实名制的网站越来越多,也有其背后的各种原因,长期采用实名制的科学网实际上再讨论问题方面也越来越理性,谩骂和诽谤日渐减少,虽然这会导致不同注册用户之间的直接攻击,但是相比于匿名攻击而言,直接的攻击还是会“止于礼”。 ​当然,在一个言论自由的环境中,实名或者匿名之间的差距不比言论封闭的环境大,匿名在言论相对自由的环境中往往会使那些心理阴暗的人获得某种意义上的成就感和满足,但是实质会戕害言论自由的环境,毕竟,匿名会带来无限度攻击的便利,而实名则往往会使人顾忌到身份和影响。本文并没有给出匿名或实名的选择决策建议,只是对匿名和实名存在的问题以及从匿名到实名注册的发展趋势进行了研究。 作为《应急管理汇刊》的未来发展,我们会发现越来越有发散的趋势,比如本期的三篇文章,就是基本风马牛不相及的三个论题,这也造成了我们期待的应急管理“统一场论”出现的更大困难:一套完整的理论能够同时用于不同领域、行业、区域的应急,还是有难度的,我们目前认为有以下几个部分可以是“应急统一场论”的基本内核: 1,事故/事件的机理分析方法 2,应急的机制设计理论与工具 3,事件/事故的事前、事中、事后的全过程分析手段 4,应急的流程性与操作性过程设计方法 当然,这一定是挂一漏万的,我们正在完善这一理论框架的基础性内容,希望未来的突发事件应急分析兼具标准化和个性化的特点,更具适应性。
个人分类: 专论—应急管理|2785 次阅读|0 个评论
危险化学品的危险沉疴
热度 13 陈安博士 2013-6-12 00:11
【Blog主人按:每当发生一件突发事件,我们回头反思,会发现其实只是没有按照规定的规范做事,也所以,会有一次安全大检查,一检查,又发现不出什么问题来。而背后的原因其实简单,只是大家突然遵守起规范而已。从某种意义上说,这类检查也和大学的宿舍检查一样,虽然意义不大,还是有意义的,我不会反对这类形式价值大于实质价值的检查——有一搭总比没一搭强吧。以下这个来自南方粥沫记者的报道就是吉林宝源丰禽业有限公司液氨爆炸后对规范管理的事实追溯和反思。从中可以发现,很多基本规范都没有遵守,谈何预防万一!连一万都不管。】    一种案牍规定详尽的危险化学品,为何会夺走120条生命?一种浓度0.266%时就可能致死的危险化学品,为何在达到15%的爆炸浓度临界点时,还没有察觉?一份最基础的危险化学品名录,为何迟迟不能修订?    这是一场令从业人士、业内专家都感到意外的爆炸。    2013年6月3日凌晨6时6分,从吉林省德惠市吉林宝源丰禽业有限公司传出的爆炸声,已经震惊全国。截至发稿时,有120人罹难。    液氨泄漏在我国并非少见。在两个月前,四川省眉山市一食品厂冻库就发生液氨泄漏,造成4人死亡。时间再往前推半年,山东德州、浙江舟山、湖北洪湖等地都曾发生人员伤亡事故。    然而,从泄漏到足以发生爆炸,其间毫无察觉,这几乎是难以想象的。    “到了爆炸浓度时,不可能有生命存在了。”祝金安说。这名从事液氨系统安装二十多年的工程师提供的材料显示,当氨的浓度达到0.184%时,足以令无防护人员“强烈咳嗽,半小时可致命”,达到0.266%时则“有死亡危险”。而氨气爆炸的浓度需要在15%以上,才会遇明火爆炸。    这期间从察觉、报警、疏散等环节,都令人费解。    具体事故原因,目前官方还没有确切说法。但在此次事故背后,我国危险化学品管理沉疴已久。 无微不至的规定    氨属于国家重点监控的危险化学品。安监部门对危险化学品实行使用许可证制度。不过,“根据《危险化学品安全管理条例》规定,宝源丰公司所属的禽业并不属于需要办理的行业范围。”安监总局化学品登记中心登记管理处处长李运才说,“相对于典型的化工企业,此类企业危险性相对较小,监管措施也相对弱一些。”    但畜禽业液氨使用并非“法外之地”,相比其他生僻的危险化学品,液氨使用广泛,各种案牍上的法律、行业规定一应俱全。    “中国的法令、标准的完善程度,不比美国差,该有的都有;就发布机构的层次而言,甚至更高。”一位接触制冷行业8年、现在国外攻读博士学位的研究生说。    首先,新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目,需委托具备资质的机构进行安全评价,评价报告报当地安监部门审查。    因为危险特性差异很大,氨被列入我国60种首批重点监管的危险化学品名录,排在第二位。这在国家管控的3800多种危险化学品中“待遇”极高。与之配套的《措施和原则》中,对于氨气使用的安全措施和应急处置都作出了详尽要求,例如“生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪,使用防爆型的通风系统和设备”。    祝金安提供给南方周末的材料显示,当氨气的浓度达到0.005%时,自动监测装置就会自动报警。在他的从业经历中,他遇到最严重的事故,仅是人吸入氨气后感到不舒服。    此外,根据《危险化学品重大风险源辨识标准》,氨使用量在10吨以上即构成重大危险源。据已有报道,宝源丰公司火灾现场一共有13个液氨罐,共计50吨液氨。    按照重大危险源监督管理暂行规定,公司应当建立完善的管理规章制度和安全操作规程,并采取有效措施保证执行。    除了作为危险化学品的“关照”之外,对于液氨制冷系统,同样有设计规范的国家标准。“制冷系统安装前需要报检,安装过程中需要监督,验收合格需要到安监局备案。”祝金安说。他们在为企业安装好制冷系统后,还会进行为期半个月的理论培训和一个月的实际操作培训。 案牍下的危险    在祝金安的印象中,尽管严防死守,但是近十年来液氨泄漏情况并没有下降趋势。“和煤矿爆炸一样,为什么发生呢?都可以归结于人员素质的问题。”    完备的法律规范下,各地的执行力度不一。一位冷库安装工程师说:“东北地区管理比较松散,珠三角严一些。”    按照前述各项规定,公司需通过安监部门的审查,也应制定应急预案。但是据已有媒体报道,有员工反映事故发生时“灯灭了”,或是“门锁了”。    “纸面材料都有,但是对工人培训不到位。应该像坐飞机一样,告知救生衣、安全门在哪里。”杭州华测瑞欧科技有限公司专门提供化学品管理咨询,其化学品法规事业部工作人员白利强说,“企业主内心深处对工人安全缺少考虑。”    一个可供参考的案例是,在跨国公司杜邦,液氨被列入高毒害物质,总部需要知道所有高度害物质各分厂的使用情况,并编制管理手册和工程手册。杜邦可持续解决方案大中国区总经理谢荣军拿出了一份76页液氨检查手册,其中对取样、打开阀门时需要穿什么防护服、戴什么手套和护目镜都列出了矩阵表,“这样员工不仅知道在整个过程中不同的环节应该做什么,而且知道如何做。”谢荣军说。    “国内的问题不在于标准低,很多标准都已经和国际接轨,只是监管部门、业主单位认识不够。”谢荣军说,“比如如何将法律法规转为七十多页清单这样可操作的东西。” 难产的危险化学品目录    尽管此次事故具体原因还在调查,但事实上,我国危险化学品管理体系早已备受诟病。    日常生活中,人们可能接触到45000种化学品,每年还会申报100种新化学物质。我国对危险化学品管理的一大特色就是办理包括安全生产、使用、经营、运输等多项许可。    “管理有许多种方法,第一种就是许可证,落后但是简单。到主管部门申请、交钱、盖章,然后就不管了。”一位不愿具名的专家说,“发了证又不去监管,关键在这里。”    重前期申请,轻后期监管,这也是白利强认为的我国与国外化学品管理的差距。    另一方面,我国化学品管理涉及多个部门,环保部污防司化学品处曾直接撰文称:“我国化学品的管理属于多头模式,十几个部门分别从不同侧面具备化学品管理职能,但各个环节、不同侧面的衔接不足,往往在责任追究上不能指向某一具体部门,而出事故后却由环保部门处置收场。”    最为典型的就是《危险化学品名录》的修订。    这份目录是我国危险化学品管理的核心,目前是2002年版本,新版本正在征求意见,由安监部门会同十大部委修订。如今化学品管理理念已从传统的易燃易爆扩展为对环境、健康的影响,如塑化剂等内分泌干扰物就已引起国际重视,目录亟待修订。但安监部门会同工信、环保等部门参与讨论,2011年以来,一直难产。    据华测瑞欧公司法规分析师孙静介绍,目录确定并不是少数服从多数,而是一票否决制。农业部认为农药在农业部门已有专门管理,无需重复管理;公安部不希望将容易投毒的化学品剔除,以免对某些案件难以定罪;环保部门则希望列入影响环境的物质。    这导致了环保部的尴尬。2013年1月份,环保部出台了《化学品环境风险防控“十二五”规划》,一些非传统意义的危险化学品,如塑化剂等内分泌干扰物被列入。然而,环保部正在酝酿的《重点环境管理危险化学品目录》中,却没有列入塑化剂等。    据业内人士分析,其直接原因是,《重点环境管理危险化学品目录》是《危险化学品名录》的子目录,后者的征求意见稿中并未包括塑化剂等。    “现阶段开展的化学品管理工作比较零散,基本是遇到什么问题就解决什么,国际上推什么我们就应付什么。”上述环保部污防司化学品处的文章指出。
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[转载]危险化学品的标志
yaoronggui 2010-6-13 05:59
联合国危险货物运输标志 Symbols of the United Nations Committee for the Transport of Dangerous Goods 爆炸品   不产生重大危害的爆炸品   具有大规模爆炸性,但极不敏感的物品     易燃气体 不燃气体   有毒物品(第2类和第6.1类)   易燃气体(第2类)或者易燃液体(第3类)   易燃固体(第4类) 遇水释放出易燃气体的物品   氧化剂和有机过氧化物   感染性物品   腐蚀性物品   放射性物品(第I级)   放射性物品(第II级)   放射性物品(第III级)   放射性物品   易自燃物品   危险性类别编号的位置:**   欧盟危险化学品标志符号 Labelling Symbols of Hazardous Chemicals Used in the European Union   有毒物质(T符号)和极高毒性物质(T+符号)     易燃物质(F符号)和极易燃物质(F+符号)     刺激性物质(Xi符号)和有害物质(Xn符号)   爆炸性物质(E符号) 氧化性物质(O符号) 腐蚀性物质(C符号) 环境危险物质(N符号)   中国危险货物包装标志( GB 190) Symbols of the Packaging of Dangerous Goods in China   标志1 爆炸品 标志2 爆炸品 标志 3 爆炸品 标志4 易燃气体 标志5 不燃气体 标志6 有毒气体 标志7 易燃液体 标志8 易燃固体 标志9 自燃物品 标志10 遇湿易燃物品 标志11 氧化剂 标志12 有机过氧化物 标志13 剧毒品 标志14 有毒品 标志15 有害品(远离食品) 标志16 感染性物品 标志17 一级放射性物品 标志18 二级放射性物品 标志19 三级放射性物品 标志20 腐蚀品 标志21 杂类
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[转载]常见危险化学品的火灾危险与处置方法
yaoronggui 2010-6-13 05:49
常见危险化学品的火灾危险与处置方法 Dangers of Fire and Treatments of Common Dangerous Chemicals   分子式 ( Molecular formula) 名称 (Name) 火灾危险 (Danger of fire) 处置方法 (Treatment) - 压缩空气 与易燃气体、油脂接触有引起燃烧爆炸危险,受热时瓶内压增大,有爆炸危险有助燃性 切断气流,根据情况采取相应措施 AgCN 氰化银 本品不会燃烧,但遇酸会产生极毒、易燃的氰化氢气体。剧毒,吸入粉尘易中毒。与氟剧烈反应生成氟化银 禁用酸碱灭火剂。可用砂土、石粉压盖 AgClO 3 氯酸银 有爆炸性,与有机物、还原剂及易燃物硫、磷等混合后,摩擦、撞击,有引起燃烧爆炸危险 雾状水、砂土、泡沫 AgClO 4 高氯酸银 与易燃物硫、磷、有机物、还原剂混合后,摩擦、撞击,有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土、泡沫灭火剂 AgMnO 4 高锰酸银 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混合,有成为爆炸性混合物的危险 水、砂土、泡沫 As 2 O 3 三氧化二砷 剧毒,不会燃烧,但一旦发生火灾时,由于本品于193℃开始升华,会产生剧毒气体 水、砂土 Ba(CN) 2 氰化钡 本身不会燃烧,但遇酸产生极毒、易燃的气体。剧毒,吸入蒸气和粉尘易中毒 禁用酸碱灭火剂。可用干砂、石粉覆盖 BaCl 2 2H 2 O 氯化钡 有毒,不会燃烧 水、砂土、泡沫 Ba(ClO 3 ) 2 H 2 O 氯酸钡 与还原剂、有机物、铵的化合物,易燃物如硫、磷或金属粉末等混合,有成为爆炸性混合物的危险。与硫酸接触易发生爆炸。燃烧时发出绿色火焰 雾状水、砂土 Ba(ClO 4 ) 2 3H 2 O 高氯酸钡 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷、金属粉末等接触有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土 Ba(NO 3 ) 2 硝酸钡 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混和后,摩擦、碰撞、遇火星,有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时发出绿色火焰 雾状水、砂土、二氧化碳 BaO 2 ;BaO 2 8H 2 O 过氧化钡 遇有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等有引起燃烧爆炸的危险 干砂、干石粉、干粉; 禁止用水 Be 铍 极细粉尘接触明火有发生燃烧或爆炸危险。有毒,长期接触易发皮炎,人在含铍0.1mg/m 3 的环境中会引起急性中毒 砂土、二氧化碳 Be(C 2 H 3 O 2 ) 2 乙酸铍 剧毒,可燃 水、砂土、泡沫 CO 一氧化碳 与空气混合能成为爆炸性混合物,遇高温瓶内压力增大,有爆炸危险。漏气遇火种有燃烧爆炸危险 雾状水、泡沫、二氧化碳 Ca(CN) 2 氰化钙 剧毒,本身不会燃烧,但遇酸会产生极毒、易燃的气体,吸入粉尘易中毒。本品水溶液能通过皮肤吸收而引起中毒 可用干砂、石粉压盖;禁用水及酸碱式灭火器 Ca(ClO 3 ) 2 2H 2 O 氯酸钙 与易燃物硫、磷、有机物、还原剂等混合后,经摩擦、撞击、受热有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土、泡沫 Ca(ClO 4 ) 2 高氯酸钙 与易燃物、有机物、还原剂混合,能成为有燃烧爆炸危险的混合物 砂土、水、泡沫 CaH 2 氢化钙 遇潮气、水、酸、低级醇分解,放出易燃的氢气。与氧化剂反应剧烈。在空气中燃烧极其剧烈 干砂、干粉;禁止用水和泡沫 Ca(MnO 4 ) 2 5H 2 O 高锰酸钙 与易燃物硫、磷,或有机物,还原剂混合后,摩擦、撞击,有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳 Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O 硝酸钙 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混合,有成为爆炸性混合物的危险 雾状水 CaO 2 过氧化钙 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等相混合有引起燃烧爆炸的危险。遇潮气也能逐渐分解 干砂、干土、干石粉;禁止用水 Cl 2 液氯 本身虽不燃,但有助燃性,气体外逸时会使人畜中毒,甚至死亡,受热时瓶内压力增大,危险性增加 雾状水 CuCN 氰化亚铜 本身不会燃烧,但遇酸产生极毒的易燃气体。剧毒,吸入蒸气或粉尘易中毒 禁用酸碱灭火剂。可用砂土压盖,可用水 F 2 氟 与多数可氧化物质发生强烈反应,常引起燃烧。与水反应放热,产生有毒及腐蚀性的烟雾。受热后瓶内压力增大,有爆炸危险。漏气可致附近人畜生命危险 二氧化碳、干粉、砂土 Fe(CO) 5 五羰基 化铁 暴露在空气中,遇热或明火均能引起燃烧,并释放出有毒的CO气体 水、泡沫、二氧化碳、干粉 H 2 氢 氢气与空气混合能形成爆炸性混合物,遇火星、高温能引起燃烧爆炸,在室内使用或储存氢气时,氢气上升,不易自然排出,遇到火星时会引起爆炸 雾状水、二氧化碳 HCN 氰化氢 ( 无水 ) 剧毒。漏气可致附近人畜生命危险,遇火种有燃烧爆炸危险。受热后瓶内压力增大,有爆炸危险 雾状水 HclO 4 高氯酸 (72% 以上 ) 性质不稳定,在强烈震动、撞击下会引起燃烧爆炸 雾状水、泡沫、二氧化碳 H 2 S 硫化氢 剧毒的液化气体,受热后瓶内压力增大,有爆炸危险,漏气可致附近人畜生命危险 雾状水、泡沫、砂土 H 2 O 2 过氧化氢溶液 (40% 以下 ) 受热或遇有机物易分解放出氧气。加热到100℃则剧烈分解。遇铬酸、高锰酸钾、金属粉末会起剧烈作用,甚至爆炸 雾状水、 黄沙, 二氧化碳 HgCl 2 氯化汞 不会燃烧。剧毒,吸入粉尘和蒸气会中毒。与钾、钠能猛烈反应 水、砂土 HgI 2 碘化汞 有毒,不会燃烧 雾状水、砂土 Hg(NO 3 ) 2 硝酸汞 受热分解放出有毒的汞蒸气。与有机物,还原剂,易燃物硫、磷等混合,易着火燃烧,摩擦、撞击,有引起燃烧爆炸的危险。有毒 雾状水、砂土 KCN 氰化钾 剧毒,不会燃烧。但遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体,与硝酸盐或亚硝酸盐反应强烈,有发生爆炸的危险。接触皮肤极易侵入人体,引起中毒 禁用酸碱灭火剂和二氧化碳。如用水扑救,应防止接触含有氰化钾的水 KClO 3 氯酸钾 遇有机物、磷、硫、碳及铵的化合物,氰化物,金属粉末,稍经摩擦、撞击,即会引起燃烧爆炸。与硫酸接触易引起燃烧或爆炸 先用砂土,后用水 KClO 4 高氯酸钾 与有机物、还原剂,易燃物如硫、磷等相混合有引起爆炸的危险 雾状水、砂土 KMnO 4 高锰酸钾 与乙醚、乙醇、硫酸、硫黄、磷、双氧水等接触会发生爆炸;与甘油混合能发生燃烧;与铵的化合物混合有引起爆炸的危险 水、砂土 KNO 2 亚硝酸钾 与硫、磷、有机物、还原混合后,摩擦、撞击,有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土 KNO 3 硝酸钾 与有机物及硫、磷等混合,有成为爆炸性混合物的危险。浸过硝酸钾的麻袋易自燃 雾状水 K 2 O 2 过氧化钾 遇水及水蒸气产生热,量大时可能引起爆炸。与还原剂能产生剧烈反应。接触易燃物如硫、磷等也能引起燃烧爆炸 干砂、干土、干石粉;严禁用水及泡沫 K 2 O 4 超氧化钾 本品为强氧化剂。遇易燃物、有机物、还原剂等能引起燃烧爆炸。遇水或水蒸气产生大量热量,可能发生爆炸 干砂、干土、干粉;禁止用水、泡沫 K 2 S 硫化钾 其粉尘在空气中可能自燃而发生爆炸。燃烧后产生有毒和刺激性的二氧化硫气体。遇酸类产生易燃的硫化氢气体 水、砂土 LiAlH 4 氢化铝锂 易燃。当碾磨、摩擦或有静电火花时能自燃。遇水或潮湿空气、酸类、高温及明火有引起燃烧危险。与多数氧化剂混合能形成比较敏感的混合物,容易爆炸 干砂、干粉、石粉; 禁止用水和泡沫 Mg(ClO 3 ) 2 6H 2 O 氯酸镁 与易燃物硫、磷,有机物,还原剂等混合后,摩擦、撞击,有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土、泡沫 Mg(ClO 4 ) 2 高氯酸镁 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷及金属粉末等接触,有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土 NH 3 液氨 猛烈撞击钢瓶受到震动,气体外逸会危及人畜健康与生命,遇水则变为有腐蚀性的氨水,受热后瓶内压力增大,有爆炸危险,空气中氨蒸气浓度达15.7%~27.4%,有引起燃烧危险,有油类存在时,更增加燃烧危险 雾状水、泡沫 NH 4 ClO 3 氯酸铵 与有机物,易燃物如硫、磷,还原剂以及硫酸相接触,有燃烧爆炸的危险。遇高温(100℃以上)或猛烈撞击也会引起爆炸 雾状水 NH 4 ClO 4 高氯酸铵 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷以及金属粉末等混合及与强酸接触有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土 NH 4 MnO 4 高锰酸铵 属强氧化剂。遇有机物、易燃物、还原性物质能引起燃烧或爆炸。受热、震动撞击均能引起爆炸,分解出有毒气体 水、砂土 NH 4 NO 2 亚硝酸铵 遇高温(60℃以上)、猛撞,以及与易燃物、有机物接触,有发生爆炸的危险 雾状水、砂土 NH 4 NO 3 硝酸铵 混入有机杂质时,能明显增加本品的爆炸危险性。与硫、磷、还原剂相混合,有引起燃烧爆炸的危险 雾状水 NO 2 二氧化氮 不会燃烧,但有助燃性,具强氧化性,如接触碳、磷和硫有助燃作用 干砂、二氧化碳、不可用水 N 2 O 一氧化二氮 受高温有爆炸危险,有助燃性 雾状水 N 2 O 3 三氧化二氮 遇可燃物、有机物、还原剂易燃烧,受热分解放出NO 2 有毒烟雾。漏气可致附近人畜生命危险 雾状水、二氧化碳 NaBH 4 硼氢化钠 与氧化剂反应剧烈,有燃烧危险,与水或水蒸气反应能产生氢气。接触酸或酸性气体反应剧烈,放出氢气和热量,有燃烧危险 干砂、干粉;禁止用水和泡沫 NaClO 2 亚氯酸钠 与易燃物如硫、磷、有机物、还原剂、氰化物、金属粉末混和以及与硫酸接触,有引起着火燃烧或爆炸的危险 雾状水、砂土 NaClO 3 氯酸钠 与有机物、还原剂及硫、磷等混合,有成为爆炸性混合物的危险。与硫酸接触会引起爆炸 雾状水 NaClO 4 高氯酸钠 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混合或与硫酸接触有引起燃烧爆炸的危险 水、砂土 NaMnO 4 3H 2 O 高锰酸钠 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触有引起燃烧爆炸的危险。遇甘油立即分解而强烈燃烧 雾状水、砂土 NaN 3 叠氮化钠 遇明火、高温、震动、撞击、摩擦,有引起燃烧爆炸危险 雾状水、泡沫; 禁止用砂土压盖 NaNO 3 硝酸钠 其危险程度略低于硝酸钾。与硫、磷、木炭等易燃物混和,有成为爆炸性混合物的危险 雾状水 Na 2 O 2 过氧化钠 与有机物、易燃物如硫、磷等接解能引起燃烧,甚至爆炸;与水分起剧烈反应产生高温,量大时能发生爆炸 干砂、干土、干石粉;禁止用水,泡沫 Na 2 O 4 超氧化钠 本品为强氧化剂。接触易燃物、有机物、还原剂能引起燃烧爆炸。遇水或水蒸气产生热,量大时能以生爆炸 干砂、干土、干粉; 禁止用水、泡沫 Na 2 S 2 O 4 2H 2 O 连二亚硫酸钠 有极强的还原性,遇氧化剂、少量水或吸收潮湿空气能发热,引起冒黄烟燃烧,甚至爆炸 干砂、干粉、二氧化碳;禁止用水 Ni(CO) 4 羰基镍 剧毒,遇明火、高温、氧化剂能燃烧。受热、遇酸或酸雾会产生极毒气体,能与空气、氧、溴强烈反应引起爆炸 雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。消防员应戴防毒面具 O 2 氧 与乙炔、氢、甲烷等按一定比例混合,能使油脂剧烈氧化引起燃烧爆炸,有助燃性 切断气流,根据情况采取相应措施 OsO 4 四氧化锇 本身不会燃烧,但受热能分解放出剧毒的烟雾。剧毒, 触及皮肤能引起皮炎甚至坏死。能刺激眼睛结膜,甚至失明。吸入蒸气可使人死亡 水、砂土 P 4 红磷 遇热、火种、摩擦、撞击或溴、氯气等氧化剂都有引起燃烧的危险 烟及初起火苗时用黄沙、干粉、石粉; 大火时用水,但应注意水的流向,以及赤磷散失后的场地处理,防止复燃 P 4 黄磷 在空气中会冒白烟燃烧。受撞击、摩擦或与氯酸钾等氧化剂接触能立即燃烧甚至爆炸 雾状水、砂土(火熄灭后应仔细检查,将剩下的黄磷移入水中,防止复燃) PF 5 五氟化磷 受热后瓶内压力增大,有爆炸危险,漏气可致附近人畜生命危险 二氧化碳、干砂、 干粉 PH 3 磷化氢 能自燃。受热分解放出有毒的PO x 气体。遇氧化剂发生强烈反应。遇火种立即燃烧爆炸 雾状水、泡沫、二氧化碳 Pb(C 2 H 5 ) 4 四乙基铅 剧毒,可燃,遇明火、高温有燃烧危险,受热分解放出有毒气体。遇氧化剂反应剧烈 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土 Pb(ClO 4 ) 2 3H 2 O 高氯酸铅 与有机物、还原剂及硫、磷等混合后,撞击、摩擦引起燃烧爆炸的危险。与硫酸接触易着火燃烧 水、砂土 Pb(NO 3 ) 2 硝酸铅 与有机物、还原剂及易燃物硫、磷等混合后,稍经摩擦,即有引起燃烧爆炸的危险。有毒 雾状水、砂土 SF 4 四氟化硫 剧毒,受热,遇水、水蒸气,酸或酸雾生成有毒及腐蚀性烟雾,漏气可致附近人畜生命危险,受热后瓶内压力增大,有爆炸危险 二氧化碳、干粉、干砂;禁止用水 SO 2 二氧化硫 剧毒,受热后瓶内压力增大,有爆炸危险,漏气可致附近人畜生命危险 雾状水、泡沫、砂土 SeO 2 二氧化硒 剧毒,不会燃烧。遇明火、高温时放出的蒸气极毒。 按国家规定,车间空气中最高容许浓度为0.1mg/m 3 水、砂土 SiF 4 四氟化硅 剧毒, 漏气可致附近人畜生命危险,受热后瓶内压力增大,有爆炸危险 雾状水 Th 金属钍 大块的钍不燃,粉末有燃烧爆炸危险。粉尘遇火星易爆炸。在室温时,遇明火即可着火燃烧。能与卤素、硫、磷作用, 引起燃烧。燃烧爆炸时能形成放射性灰尘,污染环境,危害人们健康 干砂、干粉 Th(NO 3 ) 4 4H 2 O 硝酸钍 遇高温分解, 遇有机物、易燃物能引起燃烧, 燃烧后有放射性灰尘,污染环境, 危害人们健康 雾状水、泡沫、砂土、二氧化碳(火灾后现场要进行射线测定及消毒处理) Tl 铊 不会燃烧。但剧毒,易经皮肤吸收,吸入后使肾脏受到刺激,毛发脱落,或有精神症状 干砂、二氧化碳 TlC 2 H 3 O 2 乙酸亚铊 剧毒,可燃 水、泡沫、砂土 UO 2 (NO 3 ) 2 6H 2 O 硝酸铀酰 硝酸铀酰的醚溶液在阳光照射下能引起爆炸。高温分解。遇有机物、易燃物能引起燃烧。燃烧时产生大量放射性灰尘,污染环境, 危害人们健康 泡沫、砂土、二氧化碳。不宜用水(火灾后现场要进行射线测定及消毒处理) Zn(CN) 2 氰化锌 本身不会燃烧,但遇酸会产生极毒、易燃的氰化氢气体。剧毒,吸入蒸气和粉尘易中毒 禁用酸碱灭火剂。可用砂土、石粉压盖。 如用水,要防止流入河道,污染环境 Zn(ClO 3 ) 2 4H 2 O 氯酸锌 与易燃物、有机物、还原剂等混合后,经摩擦、撞击、受热能引起燃烧爆炸。接触硫酸易着火或爆炸 雾状水、泡沫、砂土 Zn(MnO 4 ) 2 6H 2 O 高锰酸锌 与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等混合后,经摩擦、撞击,有引起燃烧爆炸的危险 雾状水、砂土、泡沫、二氧化碳 Zn(NO 3 ) 2 3H 2 O 硝酸锌 与易燃物硫、磷、有机物、还原剂等混合后,易着火,稍经摩擦,有引起燃烧爆炸的危险 水、砂土 ZrSiO 4 锆英石 有放射性 水、砂土、二氧化碳 B 2 H 6 乙硼烷 毒性相当于光气。受热,遇热水迅速分解放出氢气。遇卤素反应剧烈 干砂、石粉、二氧化碳,切忌用水 B 5 H 9 戊硼烷 毒性高于氢氰酸,遇热、明火易燃 干砂、石粉、二氧化碳; 禁用水和泡沫 CH 4 甲烷 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇火星,高温有燃烧爆炸危险 雾状水、泡沫、二氧化碳 CH 3 Cl 氯甲烷 空气中遇火星或高温(白热)能引起爆炸,并生成光气,接触铝及其合金能生成有自燃性的铝化合物 雾状水、泡沫 CH 3 NH 2 一甲胺 ( 无水 ) 遇明火、高温有引起燃烧爆炸危险。钢瓶和附件损坏会引起爆炸 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 CH 2 N 2 重氮甲烷 化学反应时, 能发生强烈爆炸。未经稀释的液体或气体, 在接触碱金属、粗糙的物品表面, 或加热到100℃,能发生爆炸 干粉、石粉、二氧化碳、雾状水 CH 3 NO 3 硝酸甲酯 遇明火、高温、受撞击,有引起燃烧爆炸危险 雾状水;禁止用砂土压盖 CH 3 SH 甲硫醇 遇明火易燃烧,遇酸放出有毒气体,遇水放出有毒易燃气体,遇氧化剂反应强烈,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物 二氧化碳、化学干粉、1211灭火剂、砂土,忌用酸碱灭火剂、水和泡沫 CCl 3 NO 2 三氯硝基甲烷 剧毒,不易燃烧。受热分解放出有毒气体,遇发烟硫酸分解生成光气和亚硝 基硫酸,在碱和乙醇中分解加快 水、泡沫、砂土 C(NO 2 ) 4 四硝基甲烷 遇明火、高温、震动、撞击,有引起燃烧爆炸危险 雾状水、 二氧化碳 COCl 2 碳酰氯 剧毒,漏气可致附近人畜生命危险。受热后瓶内压力增大, 有爆炸危险 雾状水、二氧化碳。万一有光气泄漏, 微量时可用水蒸汽冲散,可用液氨喷雾解毒 CS 2 二硫化碳 遇火星、明火极易燃烧爆炸,遇高温、氧化剂有燃烧危险 水、二氧化碳、黄沙;禁止使用四氯化碳 CCl 3 CHO 三氯乙醛 ( 无水 ) 不燃烧,但受热分解放出有催泪性及腐蚀性的气体 雾状水、泡沫、砂土、二氧化碳 CH 2 ═CH 2 乙烯 易燃,遇火星、高温、助燃气有燃烧爆炸危险 水、二氧化碳 CH 2 ═CHCl 氯乙烯 能与空气形成爆炸性混合物,遇火星、高温有燃烧爆炸危险 雾状水、泡沫、二氧化碳 C 2 H 5 Cl 氯乙烷 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇火星、高温有燃烧爆炸危险 雾状水、泡沫、二氧化碳 CH 3 CHO 乙醛 遇火星、高温、强氧化剂、湿性易燃物品、氨、硫化氢、卤素、磷、强碱等,有燃烧爆炸危险。其蒸气与空气混合成为爆炸性混合物 干砂、干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫 CH 2 ClCHO 氯乙醛 可燃,并有腐蚀性及刺激性臭味 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 CH 2 FCOOH 氟乙酸 可燃,受热分解放出有毒的氟化物气体。有腐蚀性 泡沫、雾状水、砂土、二氧化碳 C 2 H 5 NH 2 乙胺 易燃,有毒,遇高温、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸危险 泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉、砂土 (CH 2 ) 2 O 环氧乙烷 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇火星有燃烧爆炸危险 水、泡沫、二氧化碳 CH 3 OCH 3 甲醚 与空气混合能形成爆炸混合物,遇火星、高温有燃烧爆炸危险 雾状水、泡沫、二氧化碳 (CH 3 O) 2 SO 2 硫酸二甲酯 剧毒,可燃。蒸气无严重气味,不易被察觉,往往在不知不觉中中毒。遇明火、高温能燃烧,与氢氧化铵反应强烈 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土 (CH 3 ) 2 S 甲硫醚 易燃,遇热分解。分解剧烈时有爆炸危险。与氧化剂反应剧烈。遇高温、明火极易燃烧 二氧化碳、干粉、泡沫、砂土 CH 3 SCN 硫氰酸甲酯 有毒,遇明火能燃烧,受热放出有毒气体 雾状水、泡沫、干粉、砂土;忌用酸碱灭火剂 CH 3 CH 2 CH 3 丙烷 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇火星、高温有燃烧爆炸危险 雾状水、二氧化碳 C 3 H 6 环丙烷 与空气混合形成爆炸性混合物,遇火星、高温有燃烧爆炸危险 二氧化碳、泡沫 CH 3 CH═CH 2 丙烯 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇火星、高温有燃烧爆炸危险 雾状水、泡沫、二氧化碳 CH 3 CCH 丙炔 遇明火易燃易爆,受高温引起爆炸,遇氧化剂反应剧烈 水、二氧化碳 ClCH 2 CH 2 CN 3- 氯丙腈 有毒,遇明火燃烧,受热放出有毒物质,易经皮肤吸收中毒,其毒性介于丙烯腈和氢氰酸之间 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 CH 3 COCH 3 丙酮 蒸气与空气混合能为爆炸性混合物,遇明火、高温易引起燃烧 抗溶性泡沫、泡沫、二氧化碳、化学干粉、黄砂 CH 2 ═CHCHO 丙烯醛 易燃,能与空气形成爆炸性混合物。遇火星易燃。遇光和热有促进作用,能引起爆炸的危险 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 C 2 H 5 OCH 3 甲乙醚 遇高温、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸的危险,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物 泡沫、抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉 HCOOC 2 H 5 甲酸乙酯 遇热、明火、氧化剂有引起燃烧危险 泡沫、二氧化剂、干粉、砂土、雾状水 C 3 H 5 (ONO 2 ) 3 硝化甘油 遇暴冷暴热、明火、撞击,有引起爆炸的危险。 雾状水 CH 3 (CH 2 ) 2 CH 3 正丁烷 与空气混合能形成爆炸性混合物,遇火星、高温有燃烧爆炸危险 水、雾状水、二氧化碳 C 2 H 5 CH═CH 2 1- 丁烯 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火星、高温有燃烧爆炸危险 雾状水、泡沫、二氧化碳 CH 2 ═CHCH═CH 2 丁二烯 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇火星、高温有燃烧爆炸危险 雾状水、二氧化碳 CH 2 ═CHCH 2 CN 3- 丁烯腈 剧毒,在空气中能燃烧,受热分解或接触酸能生成有毒的烟雾 雾状水、泡沫、砂土、二氧化碳;禁用酸碱式灭火器 (C 2 H 5 ) 2 NH 二乙胺 易燃、遇高温、明火、强氧化剂有引起燃烧危险 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳 CH 3 OC 3 H 7 甲基丙基醚 遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧爆炸危险。其蒸气极易燃烧 泡沫、二氧化碳、干粉、抗溶性泡沫 (C 2 H 5 ) 2 O 乙醚 极易燃烧,遇火星、高温、氧化剂、过氯酸、氯气、氧气、臭氧等有发生燃烧爆炸危险,有麻醉性,对人的麻醉浓度为109.8-196.95g/m 3 。浓度超过303g/m 3 时有生命危险 干粉、二氧化碳、砂土、泡沫 O(CH 2 ) 3 CH 2 四氢呋喃 蒸气能与空气形成爆炸物。与酸接触能发生反应。遇明火、强氧化剂有引起燃烧危险。与氢氧化钾、氢氧化钠有反应。未加过稳定剂的四氢呋喃暴露在空气中能形成有爆炸性的过氧化物 泡沫、干粉、砂土 HN(CH 2 ) 3 CO 2- 吡咯烷酮 有毒,遇明火能燃烧,受热时能分解出有毒的氧化氮气体。能与氧化剂发生反应 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土 ClCH 2 COOC 2 H 5 氯乙酸乙酯 有毒,受热分解,产生有毒的氯化物气体。与水或水蒸气起化学反应产生有毒及腐蚀性气体。能与氧化剂发生反应。遇明火、高温能燃烧 泡沫、二氧化碳、砂土 (CH 3 ) 4 Si 四甲基硅烷 遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险 砂土、二氧化碳、泡沫 CH 3 (CH 2 ) 3 CH 3 正戊烷 易燃,其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高温、强氧化剂有引起燃烧危险 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 (CH 2 ) 5 环戊烷 遇热、明火、氧化剂能引起燃烧。其蒸气如与空气混合形成有爆炸性危险的混合物 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土 O(CH 2 ) 4 CH 2 四氢吡喃 存放过程中遇空气能产生有爆炸性的物质。遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险 泡沫、二氧化碳、砂石 CH 3 (CH 2 ) 4 CH 3 正己烷 遇热或明火能发生燃烧爆炸。蒸气与空气形成爆炸或混合物 泡沫、二氧化碳、干粉 (CH 2 ) 6 环已烷 易燃,遇明火、氧化剂能引起燃烧、爆炸 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 CH 2 ═CH(CH 2 ) 3 CH 3 1- 己烯 遇热、明火、强氧化剂有燃烧爆炸危险。其蒸气能与空气形成爆炸性混合物 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土 (C 2 H 5 ) 3 B 三乙基硼 遇空气、氧气、氧化剂、高温或遇水分解(放出有毒易燃气体),均有引起燃烧危险(比三丁基硼活泼) 二氧化碳、干砂、干粉;禁止用1211等含卤化合物的灭火剂 (C 3 H 7 ) 2 O 正丙醚 遇热、明火、强氧化剂有引起燃烧的危险 泡沫、二氧化碳、干粉、黄砂 C 6 H 5 NO 2 硝基苯 有毒,遇火种、高温能引起燃烧爆炸,与硝酸反应强烈 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土 C 6 H 3 (NO 2 ) 3 1,3,5- 三硝基苯 遇明火、高温或经震动、撞击、摩擦,有引起燃烧爆炸危险 雾状水;禁止用砂土盖 (NO 2 ) 2 C 6 H 3 NHNH 2 2,4- 二硝基苯肼 干品受震动、撞击会引起爆炸,与氧化剂混合,能成为有爆炸性的混合物 水、泡沫、二氧化碳 C 6 H 5 OH 苯酚 遇明火、高温、强氧化剂有燃烧危险。有毒和腐蚀性 水、砂土、泡沫 NOC 6 H 4 OH 4- 亚硝基 ( 苯 ) 酚 遇明火,受热或接触浓酸、浓碱,有引起燃烧爆炸的危险 水、干粉、泡沫、二氧化碳 2,4- (NO 2 ) 2 C 6 H 3 OH 2,4- 二硝基苯酚 遇火种、高温易引起燃烧,与氧化剂混合同能成为爆炸性混合物。遇重金属粉末能起化学作用而生成盐,增加危险性。有毒 雾状水、黄砂、泡沫、二氧化碳 2,4,6- (NO 2 ) 3 C 6 H 2 OH 2,4,6- 三硝基苯酚 与重金属(除锡外)或重金氧化物作用生成盐类,这类苦味酸盐极不稳定,受摩擦、震动,易发生剧烈爆炸。遇明火、高温也有引起爆炸的危险 水 C 6 H 5 SH 苯硫酚 可燃。受热分解或接触酸类放出有毒的硫化物气体,并有腐蚀性 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土 C 6 H 5 SO 2 NHNH 2 苯磺酰肼 遇火种、高温或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险 雾状水、二氧化碳、泡沫、砂土 C 6 H 5 CH 2 Cl 苄基氯 有毒,遇明火能燃烧,当有金属(如铁)存在时分解,并可能引起爆炸。与水或水蒸气发生作用,能产生有毒和腐蚀性的气体,与氧化剂能发生强烈反应 泡沫、砂土、二氧化碳、干粉 C 6 H 5 CHCl 2 二氯甲基苯 可燃,有毒和腐蚀性 干砂、二氧化碳 C 6 H 5 CH(OH)CN 苯乙醇腈 剧毒,可燃。遇热、酸分解放出有毒气体 水、二氧化碳、砂土; 禁用酸碱灭火剂 C 6 H 5 N(CH 3 ) 2 N,N- 二甲 ( 基 ) 苯胺 有毒,遇明火能燃烧,受热能分解放出有毒的苯胺气味。能与氧化剂发生反应 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 C 6 H 5 N═NNHC 6 H 5 重氮氨基苯 受强烈震动或高温有爆炸危险 砂土、泡沫、二氧化碳、雾状水 C 12 H 16 O 6 (NO 3 ) 4 硝化纤维素 ( 含氮 12.6% ,含硝化纤维素 55%) 遇火星、高温、氧化剂、大多数有机胺(如间苯二甲胺等)会发生燃烧和爆炸。干燥品久储变质后,易引起自燃,通常加乙醇、丙醇或水作湿润剂。湿润剂干燥后,容易发生火灾 水、泡沫、二氧化碳 C 10 H 4 (NO 2 ) 4 四硝基萘 受撞击或高温会发生爆炸。摩擦敏感度较TNT稍低。遇还原剂反应剧烈,分解后放出有毒的氧化氮气体 雾状水、泡沫;禁止用砂土压盖
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常见的危险化学品及有毒有害物质的基本信息和防护措施
yaoronggui 2009-6-21 21:12
常见的危险化学品及有毒有害物质的基本信息和防护措施 目录 苯(C 6 H 6 ) 苯基异氰酸酯 苯乙烯(C 8 H 8 ) 吡啶(C 5 H 5 N) 硝基苯(C 6 H 5 NO 2 ) 盐酸(HCl) 重铬酸钠(Na 2 Cr 2 O 7 H 2 O) 异丙醇(C 3 H 8 O) 异丁烷(C 4 H 10 ) 重铬酸钾(K 2 Cr 2 O 7 ) 硝酸(HNO 3 ) 亚铁氰化钾K 4 Fe(CN) 6 3H 2 O 亚硝酸钠(NaNO 2 ) 三氯乙烯(C 2 HCl 3 ) 四氢呋喃(C 4 H 8 O) 煤油 氢氧化钙Ca(OH) 2 甲醛(HCHO) 酒精(C 2 H 6 O) 磷酸(H 3 PO 4 ) 硫氰化钾(CNSK) 二氧化锰(MnO 2 ) 过氧化氢(双氧水H 2 O 2 ) 二甲苯(C 8 H 10 ) 二氯甲烷(CH 2 Cl 2 ) 丙酮(C 3 H 6 O) 二氯乙烷(C 2 H 4 Cl 2 ) 甲苯(C 7 H 8 ) 硫酸(H 2 SO 4 ) Link: 常见的危险化学品及有毒有害物质的基本信息和防护措施
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