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第五章_重大事故后果分析.ppt


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第六章重大事故后果分析重大事故: 是指重大危险源在运行中突然发生重大泄漏、火灾或爆炸,其中涉及一种或多种有害物质,并给现场人员、公众或环境造成即刻的或延迟的严重危害的事件重大事故后果分析:是重大危险源评价和管理的一个重要方面,目的是定量描述一个可能发生的事故将造成的人员伤亡、财产损失和环境污染情况。根据分析结果决策者可以采取适当措施,如设置报警系统、压力释放系统、防火系统以及编制应急响应程序等,以减少事故发生的可能性或降低事故的危害程度数学模型是事故后果定量分析的基础。这些模型通常是对假想的事故场景在一系列理想假设的前提下,依据一定的物理化学原理建立的灰箱模型,模型的参数通常是由实验得到的。还有一些是纯经验的黑箱模型。依据不同的假设和原理,相同的事故场景可以建立不同的模型描述;同时,由于依据不同的实验数据,有些相同的模型其参数却有所不同甚至相差远。显然,采用不同的模型对同一事故的后果分析结果会有所不同当然,每一模型还有其适用范围,因此在进行后果分析时,考虑模型的适用范围以选择合适的模型是非常重要的。另外,在没有可靠依据选择参数值时,采用保守的估计或考虑最坏后果也是可以接受的一、后果分析一般程序 (1) 划分独立功能单元(2) 计算单元中有害物质存量根据工艺流程和设备参数计算单元中有害物质的存量, 并记录物质的种类、相态、温度、压力、体积或质量(3) 找出设备的典型故障(4) 计算泄漏量(5) 计算后果分析泄漏后可能造成的火灾、爆炸等后果,选择合适的模型计算事故对生产现场内或现场外的影响将计算结果整理成表格,并在单元平面图上划出影响范围(6) 整理结果 (1) 有害物质的参数有害物质的相态、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、比热容等,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 、易爆或有毒的气体和液体,这些物质的泄漏不仅有害而且难以控制。一种泄漏可能带来不同的后果,进行后果分析就需要对每一种可能后果进行计算。采用系统分析的方法可以避免对可能的后果造成遗漏例如:易燃气体泄漏着火时才有危险性,如果泄漏时立即被点燃,则不形成大的蒸汽云团。根据泄漏性质可形成喷射火或火球,它能迅速危及事故现场,但很少能影响到厂区以外。如果泄漏后延迟点燃,则气体形成云团飘向下风向,点燃后可能造成闪火或爆炸, 能引起大面积损害计算燃烧和爆炸的热量或压力,不仅仅用于评价人员和设备的损失情况。燃烧和爆炸还会波及相邻的危险源,产生多米诺效应,因此也要对相邻危险源进行泄漏后果分析气体泄漏分析的一个重要方面是计算蒸汽云的密度,密度高于空气或低于空气,对其扩散有较大的影响,应该采用不同的扩散模式毒性气体的泄漏扩散分析较简单,因为不需要考虑起火。主要的问题是根据蒸汽云密度选择适当的扩散模式气体和两相泄漏事故框图液体泄漏着火一般影响的面积较小,但挥发性液体的蒸汽应按照气体事故进一步分析常压液体泄漏后在地面形成液池,池内液体由于表面风的作用而缓慢蒸发。如果点燃则形成池火,火焰的热辐射会危及现场人员和设备。加压液化气体泄漏时将发生闪蒸,剩下的液体形成液池。闪蒸的气体应按气体事故进一步分析冷冻液体泄漏也形成液池,液体吸收周围热量蒸发,蒸发速度虽然比闪蒸慢,但一般比常压液体快沸腾液体扩展蒸汽爆炸是一种比较特殊但后果极其严重的事故。通常是装液化气体的容器受到外界火焰加热,一方面使容器内压力升高,同时使容器强度下降。一旦容器突然破裂,大量沸腾液体立即被点燃,形成巨大火球,影响非常严重液体泄漏事故框图

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