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文档简介
燃烧爆炸事故后果分析
燃烧爆炸事故后果分析
燃烧爆炸事故后果分析7.1后果分析的一般程序
7.1.1后果分析程序〔1〕划分独立功能单元划分原那么:包含重大危险源重大危险源:重大危险源,是指长期地或者临时生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元〔包括场所和设施〕。当一个单元内有多种危险物质时,到达者定为重大危险源。式中,qi:第i种危险物质的实际保有量Qi:第i种危险物质单独存在时的规定临界量7.1.1后果分析程序7.1.1后果分析程序7.1.1后果分析程序7.1.2后果分析所需参数〔1〕有害物质的参数包括有害物质的相态、最大质量或体积、温度、压力、密度,热力学性质如沸点、蒸发热、燃烧热、热容等,有害与毒性参数等。〔2〕设备的参数工艺流程、设备类型、设备的可能故障与泄漏位置、泄漏口形状尺寸等。〔3〕现场情况与气象情况设备布置、人员分布、资金密度,设备地理位置,堤坝高度面积,常年主导风向、平均风速、大气稳定情况、日照情况,地形情况,地面粗糙度、建筑、树木高度等。
7.1.3泄漏的后果泄漏后果与泄漏物质的相态、压力、温度、燃烧性、毒性等性质密切相关。在后果分析中考虑的泄漏物质主要有以下四种类型:常压液体;加压液化气体;低温液化气体;加压气体。泄漏的危险物质的性质不同,其泄漏后果也不相同。7.1.3泄漏的后果7.1.3泄漏的后果〔2〕有毒气体泄漏有毒气体泄漏后形成云团在空气中扩散,有毒气体浓度较大的浓密云团将笼罩很大范围,影响范围大。7.1.3泄漏的后果〔3〕液体泄漏一般情况下,泄漏的液体在空气中蒸发而形成气体,泄漏后果取决于液体蒸发生成的气体量。液体蒸发生成的气体量与泄漏液体种类有关。常温常压液体泄漏。液体泄漏后聚集在防液堤内或地势低洼处形成液池,液体外表发生缓慢蒸发;加压液化气体泄漏。液体在泄漏瞬间迅速气化蒸发。没来得及蒸发的液体形成液池,吸收周围热量继续蒸发;低温液体泄漏。液体泄漏后形成液池,吸收周围热量蒸发,液体蒸发速度低于液体泄漏速度。7.1.4后果分析模式选择7.1.4后果分析模式选择确定有害物质存量和储存条件可燃有毒气体液体或两相液体或两相气体BLEVE其他情况可燃气体事件树BLEVE模型可燃液体事件树有毒液体事件树毒性气体事件树有害特性过程或储槽中的相态释放情形事件树或模型泄漏事故后果判断图可燃气体释放瞬时泄漏?立即引燃?密度大于空气?延迟引燃?是是是是是是是是是否否否否否否否否否估计释放时间计算释放速率喷射扩散重气扩散中性扩散重气扩散中性扩散绝热膨胀有毒气体释放重气扩散中性扩散重气扩散中性扩散绝热膨胀计算释放速率和时间喷射扩散是是否否否是瞬时泄漏?密度大于空气?可燃液体释放接气体事件树评价污染接气体事件树接气体事件树评价污染接气体事件树瞬时泄漏?立即引燃?形成液池?液池点燃?估计泄漏时间和速率绝热膨胀计算扩展与蒸发计算扩展与蒸发有毒液体释放评价污染接气体事件树接气体事件树评价污染接气体事件树接气体事件树绝热膨胀估计泄漏时间和速率计算扩展与蒸发计算扩展与蒸发瞬时泄漏?形成液池?7.1.4后果分析模式选择7.1.4后果分析模式选择7.2泄漏
7.2.1泄漏设备及损坏尺寸
泄漏设备及损坏尺寸——管道泄漏设备及损坏尺寸——管道
泄漏设备及损坏尺寸——管道7.2.1泄漏设备及损坏尺寸——
挠性连接器7.2.1泄漏设备及损坏尺寸——挠性连接器
泄漏设备及损坏尺寸——过滤器
7.2.1泄漏设备及损坏尺寸—过滤器7.2.1
泄漏设备及损坏尺寸—阀门7.2.1泄漏设备及损坏尺寸—阀门7.2.1压力容器及反响器7.2.1泄漏设备及损坏尺寸—泵
7.2.1泄漏设备及损坏尺寸—压缩机
7.2.1泄漏设备及损坏尺寸—加压或冷冻贮槽
7.2.1泄漏设备及损坏尺寸—放空燃烧管和排气管7.2.1泄漏设备及损坏尺寸—放空燃烧管和排气管
7.2.2泄漏的原因7.2.2泄漏的原因〔2〕设备原因加工不符合要求,或未经检验擅自采用代用材料;加工质量差,特别是焊接质量差;施工和安装精度不高,如泵和电机不同轴、机械设备不平衡、管道连接不严密等;选用的标准定型产品质量不合格;对安装的设备没有按?机械设备安装工程及验收标准?进行验收;设备长期使用后未按规定检修期进行检修,或检修质量差造成泄漏;计测仪表未定期校验,造成计量不准;阀门损坏或开关泄漏,又未及时更换;设备附件质量差,或长期使用后材料变质、腐蚀或破裂等。7.2.2泄漏的原因〔3〕管理原因没有制定完善的平安操作规程;对平安漠不关心,已发现的问题不及时解决;没有严格执行监督检查制度;指挥错误,甚至违章指挥;让未经培训的工人上岗,知识缺乏,不能判断错误;检修制度不严,没有及时检修已出现故障的设备,使设备带病运转。7.2.2泄漏的原因〔4〕人为失误误操作,违反操作规程;判断错误,如记错阀门位置而开错阀门;擅自脱岗;思想不集中;发现异常现象不知如何处理。7.2.4泄漏的控制无论气体泄漏还是液体泄漏,泄漏量的多少都是决定泄漏后果严重程度的主要因素,而泄漏量又与泄漏时间有关。因此,控制泄漏应该尽早地发现泄漏并且尽快地阻止泄漏。通过人员巡回检查可以发现较严重的泄漏;利用泄漏检测仪器、气体泄漏检测系统可以发现各种泄漏。利用停车或关闭遮断阀停止向泄漏处供给料可以控制泄漏。一般来说,与监控系统连锁的自动停车速度快;仪器报警后由人工停车速度较慢,大约需3-15分钟。7.2.5泄漏量的计算7.2.5泄漏量的计算7.2.5泄漏量的计算7.2.5泄漏量的计算7.2.5泄漏量的计算7.2.5泄漏量的计算7.2.5泄漏量的计算7.2.5泄漏量的计算7.2.5泄漏量的计算7.3蒸发与膨胀7.3.1液体的扩展与蒸发7.3.1液体的扩展与蒸发7.3.1液体的扩展与蒸发7.3.1液体的扩展与蒸发7.3.1液体的扩展与蒸发7.3.1液体的扩展与蒸发7.3.1液体的扩展与蒸发7.3.2喷射扩散7.3.2喷射扩散7.3.3绝热膨胀7.3.3绝热膨胀7.3.3绝热膨胀表7-9不同热辐射造成的伤害和损失7.5.1热辐射的破坏准那么热通量准那么当目标接受到的热通量大于或等于引起目标破坏所需的临界热通量时,目标被破坏;否那么,目标不被破坏。热通量准那么的适用范围为:热通量作用的时间比目标到达热平衡所需要的时间长。热强度准那么当目标接收到的热强度大于或等于目标破坏的临界热强度时、目标被破坏;否那么,目标不被破坏。热强度准那么的适用范围为:作用于目标的热通量持续时间非常短、以至于目标接收到的热量来不及散失掉。热通量-热强度准那么死亡区〔辐射热强度I>37.5kW/m2〕半径重伤区〔辐射热强度I>25kW/m2〕半径轻伤区〔辐射热强度I>12.5kW/m2〕半径感觉区〔辐射热强度I>4kW/m2〕半径f1=0.27,f2=0.32。没有可靠数据时f取0.3.大气透射率:超压准那么超压准那么认为,只有当爆炸波超压大于某一临界值时,才会对目标造成一定伤害。〔不考虑超压持续时间〕冲量准那么冲量准那么是指爆炸波能否对目标造成伤害,完全取决于爆炸波冲量大小,如果冲量大于临界值,那么目标被破坏。超压-冲量准那么
7.6爆炸事故后果分析7.6.1爆炸伤害准那么冲击波的超压与爆炸中心距离的关系不同数量的同类炸药发生爆炸时7.6爆炸事故后果分析7.6.2凝聚相爆炸伤害模型7.6爆炸事故后果分析α——效率因子,一般取3%-4%蒸气云爆炸伤害模型-TNT当量法7.6爆炸事故后果分析爆炸伤害概率模型7.6爆炸事故后果分析7.6.5物理爆炸后果分析物理爆炸后果计算〔1〕根据容器内所装介质的特性,计算出爆破能量E。〔2〕将爆破能量转化为TNT当量WTNTWTNT=E/QTNT=E/4520〔3〕求出爆炸的模拟比:α=0.1q1/3〔4〕求出在1000kgTNT爆炸试验中的相当距离R0,即R0=R/α〔5〕根据R0在表7-12找出相对的超压,用插值法求出距离为R处的超压。7.6爆炸事故后果分析〔6〕根据超压,从表7-13/14找出对人员和建筑物的伤害和破坏作用。比较粗略的计算物理危害半径7.6爆炸事故后果分析7.7中毒爆炸的破坏作用〔1〕液体按闪点划分:闪点<28℃,为甲类,如汽油、乙醚、酒精等;28℃≤闪点<60℃,为乙类,如煤油、松节油、溶剂油;闪点≥60℃,为丙类,如柴油、动植物等。〔2〕气体按爆炸下限划分:<10%,为甲类,如甲烷、乙烷、氢气、液化石油气等;≥10%及助燃气体,为乙类,如氨气、氧气、一氧化碳。不燃气体,为戊类,如氮气,惰性气体。〔3〕固体分类标准:易燃、易爆固体:甲、乙类,如硝化棉、钠等;可燃固体:丙类,如木材、纸张等;难燃固体:丁类,如酚醛塑料、水泥刨花板等;不燃固体:戊类,如钢、水泥、砖、玻璃等。划分特征0区在正常情况下,爆炸性气体混合物连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。1区正常情况爆炸性气体混合物可能出现的场所。2区在正常情况下,爆炸性气体混合物不能出现,而在不正常情况下,偶尔短时间出现的场所。气体、蒸气爆炸危险环境10区在正常情况下,爆炸性粉尘或易燃纤维与空气的混合物,可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所。11区正常情况爆炸性粉尘或易燃纤维与空气的混合物不能出现,而在不正常情况下,
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