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安粮冷库环境风险评估报告.docx


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安粮冷库环境风险评估报告
目录
1・氨的性质简介 2
2风险识别 3
3重大危险源识别 5
4源强分析 5
5泄露事故对环境敏感点影响 6
7
7氨泄露事故应急处置措施 9
8急救措施 错误!周围环境造成的影响。
3、重大危险源识别
根据HJ/T169-2004《建设项目环境风险评价技术导则》
中爆炸性物质、易燃物质和有毒物质名称及临界量表,对项目涉及的
危险化学品进行识别,本项目所涉及的危险物质为液氨。
表 2 重大危险源辨识结果
名称
临界量t
现实贮存量
t
是否构成重 大危险源
^产
场所
贮存 区
场所
贮存 区
^产
场所
贮存 区
40
100
0
10


由表 2 可以判断出项目液氨储罐不属于重大危险源。
4、源强分析
对于高压(低温)液化储罐,当裂口处位于液相空间时,尽管液体
流出并可能发生闪蒸,但由于液体的流出阻力大,内压下降速度缓慢, 储罐内过热液体不会发生蒸气爆炸。闪蒸所需能量来自于过热液体中 所储存的能量,即Q=mC(T-T),m为过热液体的质量,C是液体的 p 0 b p
热容,T是降压前液体的温度,T是降压后液体的沸点。当Q远远小 0b
于液体的蒸发热AH时可认为泄漏的液体不会发生闪蒸,此时的瞬时
V
泄漏量可用流体力学的伯努利方程计算:
Q = CAP.'2(P — P0 + 2 gh
L d
式中:QL——液体泄漏速度,kg/s;
Cd――液体泄漏系数,此值常用0・6-;
A——裂口面积,m2;
P――容器内介质压力,Pa;
P0 环境压力,Pa;
g 重力加速度。
h——裂口之上液位高度,m。
本次评价考虑当氨储罐出现一个 1cm2 裂口时,此时容器内压力
,环境压力设定为1个标准大气压,由于氨储罐一般为卧
式,考虑底部出现裂口,高度取1m。将上述数据代入得出此时的氨
泄漏速度是0・021kg/s。
5、泄漏事故对环境敏感点的影响
本项目氨泄漏属瞬时或短时间事故,因此采用烟团模式:
2Q
硏石討exp
xyz
(x - x
[(y - y》[
z2
exp
— o
exp
— o—
2c 2
2c 2
y
z
o
2c 2
式中:C (x,y,0)――下风向地面(x,y)坐标处空气中污染物
浓度,mg/m3;
xo, yo,zo ――烟团中心坐标;
o、o、。一一X、Y、Z方向的扩散参数(m),常取 X、 y z
o =o ;可采用HJ/T2. 2-93推荐的数值(应注意扩散参数的时间修 Xy
正);
Q ――事故期间烟团的排放量。
表3 最大落地浓度和距离表距离(m)
距离
(m)
100
200
300
400
500
600
700
800
浓度








(mg/m
3)
21
5
0
7
49
05
11
72
距离
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
(m)
浓度








(mg/m
3)
28
1
2
4
13
04
07
53
距离
1700
1800
1900
2000
(m)
浓度




(mg/m
3)
31
17
06
01
由表3 可以看出,液氨发生泄漏状态下地面轴线最大浓度点:最
大落地浓度点的下风向距离:Xm=378(m)最大落地浓度:
Cm=(mg/m3)。
表 4 液氨泄漏对环境敏感点的影响
序号
敏感点名称
方位
距离
影响浓度
mg/m3
1
安粮蜂业

35

2
巢湖嘉谊

紧邻

3
西山雅居

150

由表4 可以看出,液氨发生泄漏状态下各敏感点超标倍数分别为
、、 倍。根据居住区大气中有害物质的最高容许浓度限
值(TJ36-79)0・20mg/m3(—次值),本项目发生氨泄漏时,将对下风向
1400m 范围内造成污染影响,因此项目应加强制冷设备管理维护,严
防氨泄漏事故的发生。
6、氨泄漏

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  • 时间2022-09-02
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