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    環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏事故場(chǎng)景的ALOHA數(shù)值模擬

    2022-11-21 07:35:24張永光上海天譜安全技術(shù)咨詢有限公司上海201108
    化工管理 2022年31期
    關(guān)鍵詞:防火堤液池環(huán)氧丙烷

    張永光(上海天譜安全技術(shù)咨詢有限公司,上海 201108 )

    0 引言

    ALOHA(Areal Location of Hazardous Atmosphere)是一個(gè)用于模擬危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏導(dǎo)致的有毒氣體擴(kuò)散、火災(zāi)、爆炸等危險(xiǎn)及其威脅區(qū)域的計(jì)算程序。ALOHA中的威脅區(qū)域是指危險(xiǎn)(如毒性)超過用戶指定關(guān)注級(jí)別(LOC)的區(qū)域。ALOHA可根據(jù)輸入的相關(guān)基礎(chǔ)參數(shù)計(jì)算出危險(xiǎn)化學(xué)品從儲(chǔ)罐、液池和氣體管道中逸出的速度及其隨時(shí)間的變化情況,并可模擬多種釋放場(chǎng)景,基于各種釋放場(chǎng)景輸出威脅區(qū)域、特定位置的威脅和釋放源強(qiáng)度圖等[1]。

    上海市某化工廠在生產(chǎn)過程中使用低沸易燃液體環(huán)氧丙烷作為原料,廠區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐區(qū),罐區(qū)內(nèi)設(shè)有一臺(tái)容積1 000 m3的環(huán)氧丙烷球形儲(chǔ)罐,若該儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏,環(huán)氧丙烷極易燃,并可與空氣形成爆炸性混合物,若遇明火、高熱等點(diǎn)火源可能會(huì)燃燒爆炸從而導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸事故。為研究環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏事故對(duì)人員的傷害范圍或?qū)ξ矬w的破壞范圍,本文利用ALOHA模擬與環(huán)氧丙烷釋放相關(guān)事故的威脅區(qū)域,以期為事故預(yù)防和救援能夠提供有效的指導(dǎo),并為人員集中場(chǎng)所與爆炸地點(diǎn)的防護(hù)距離計(jì)算提供方法。

    1 基礎(chǔ)信息輸入

    ALOHA需要輸入泄漏發(fā)生的地理位置、大氣條件、發(fā)生時(shí)間、化學(xué)品和釋放源情況等基礎(chǔ)信息來進(jìn)行模擬計(jì)算[2]。

    1.1 地理位置和大氣條件

    上海市地處東經(jīng)121°29′,北緯31°13′,平均高度為海拔2.19 m左右,平均氣溫15.6 ℃,雨量充沛,日照充足,年平均相對(duì)濕度77%,全年最大頻率風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng),平均風(fēng)速3.3 m/s。

    假設(shè)某日20:00發(fā)生環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏,ALOHA中輸入大氣條件的計(jì)算參數(shù)如下:

    風(fēng)速:3.3 m/s,風(fēng)向:SE,測(cè)量高度:10 m,地表粗糙度:城市或森林,云層覆蓋:5/10,氣溫:15.6 ℃,大氣穩(wěn)定度:E,是否存在逆溫:否,相對(duì)濕度:77%。

    1.2 環(huán)氧丙烷危險(xiǎn)特性

    在ALOHA的化學(xué)品信息項(xiàng)目中選擇環(huán)氧丙烷,軟件自動(dòng)輸入環(huán)氧丙烷相關(guān)參數(shù)如下:

    化學(xué)品名稱:環(huán)氧丙烷,CAS號(hào):75-56-9,摩爾質(zhì)量: 58.08 g/mol,AEL-1(60 min):73 mg/L,AEL-2(60 min):290 mg/L,AEL-3(60 min):870 mg/L,IDLH:400 mg/L,LEL:22 000 mg/L,UEL:355 000 mg/L,環(huán)境條件下沸點(diǎn):34.5 ℃,環(huán)境溫度下蒸氣壓:0.48倍的標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,環(huán)境條件下飽和濃度:48.3%。

    1.3 環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐及泄漏場(chǎng)景

    上海市某化工廠的環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)設(shè)有一臺(tái)容積1 000 m3的環(huán)氧丙烷球形儲(chǔ)罐(直徑12.4 m),工作溫度0~20 ℃,工作壓力0~0.2 MPa,充裝系數(shù)為80%。罐區(qū)為水泥地面,設(shè)有1.2 m高的防火堤,罐區(qū)占地面積1 430 m2。廠區(qū)北側(cè)設(shè)有綜合樓,距離環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐200 m。

    根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),固定式壓力儲(chǔ)罐泄漏場(chǎng)景中頻率最大為中孔泄漏,中孔泄漏孔徑范圍5~50 mm,代表值25 mm[3]。在ALOHA中模擬儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏時(shí),泄漏孔的面積必須小于儲(chǔ)罐的圓形截面積或者小于儲(chǔ)罐表面積的10%,取兩者之間較小的值。若直徑12.4 m儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏,儲(chǔ)罐表面積為483 m2,泄漏孔的面積必須小于儲(chǔ)罐表面積的10%,即48.3 m2,此時(shí)泄漏孔直徑最大可取為7.84 m。

    危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性主要為燃燒性、爆炸性、毒害性和腐蝕性,根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,環(huán)氧丙烷(UN1280)危險(xiǎn)性類別為第3類易燃液體,且未劃分其他危險(xiǎn)性的類別或項(xiàng)別[4],環(huán)氧丙烷的主要危險(xiǎn)特性為其燃燒性。若環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏,事件樹如圖1所示。

    圖1 環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐中孔泄漏事件樹

    根據(jù)圖1的事故場(chǎng)景,在ALOHA中選擇泄漏源為儲(chǔ)罐,輸入源強(qiáng)的計(jì)算參數(shù)如下:球形儲(chǔ)罐,儲(chǔ)罐直徑12.4 m,容積1 000 m3,儲(chǔ)存化學(xué)品狀態(tài):液體,儲(chǔ)存溫度15.6 ℃,充裝系數(shù)80%,儲(chǔ)存量668 318 kg,泄漏口形狀:圓形,泄漏孔徑:25 mm/ 7.84 m,泄漏通過孔洞或管道/閥門:孔洞,泄漏孔距罐底高度:1 m,地面類型:混凝土,地面溫度:15.6 ℃,最大液池面積:1 430 m2。

    2 模擬分析

    2.1 池火

    環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏并在防火堤所圍面積內(nèi)形成燃燒的液池,當(dāng)泄漏孔徑為25 mm時(shí),ALOHA模擬得出池火的最大火焰長(zhǎng)度:10 m,燃燒時(shí)間:1 h,最大燃燒速率:79.8 kg/min,總?cè)紵浚? 711 kg,蔓延為直徑5.3 m的液池。當(dāng)泄漏孔徑為7.84 m時(shí),ALOHA模擬得出池火的最大火焰長(zhǎng)度:42 m,燃燒時(shí)間:1 h,最大燃燒速率:5 200 kg/min,總?cè)紵浚?11 678 kg,蔓延為直徑43 m的液池。池火相關(guān)的潛在危險(xiǎn)包括熱輻射、煙霧以及火災(zāi)產(chǎn)生的有毒燃燒產(chǎn)物等,ALOHA主要是模擬其熱輻射危害,當(dāng)環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏孔徑為25 mm和7.84 m的時(shí)候可能發(fā)生池火的熱輻射威脅區(qū)域分別如圖2和圖3所示。

    圖2 池火熱輻射威脅區(qū)域圖(泄漏孔徑25 mm)

    圖3 池火熱輻射威脅區(qū)域圖(泄漏孔徑7.84 m)

    通過圖2、圖3可以看出環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐一旦泄漏發(fā)生池火災(zāi),相應(yīng)的熱輻射水平對(duì)那些暴露在這些熱輻射水平下,但能夠在1 min內(nèi)尋求庇護(hù)的人可能產(chǎn)生的影響。熱輻射危險(xiǎn)的分布不依賴于風(fēng),主要跟距離有關(guān),在所有方向分布基本相同。當(dāng)泄漏孔徑為 25 mm發(fā)生池火災(zāi)時(shí),熱輻射值大于10.0 kW/m2,人員如停留60 s就有死亡危險(xiǎn)的紅色威脅區(qū)域半徑小于10 m;在13 m半徑范圍內(nèi),熱輻射值大于5.0 kW/m2, 人員如停留60 s會(huì)造成二度燒傷;22 m半徑范圍內(nèi),熱輻射值大于2.0 kW/m2,人員如停留60 s會(huì)感覺疼痛。當(dāng)泄漏孔徑為7.84 m發(fā)生池火災(zāi)時(shí),在70 m半徑范圍內(nèi),熱輻射值大于10.0 kW/m2,人員如停留60 s就有死亡危險(xiǎn);在99 m半徑范圍內(nèi),熱輻射值大于5.0 kW/m2,人員如停留60 s會(huì)造成二度燒傷;154 m半徑范圍內(nèi),熱輻射值大于2.0 kW/m2,人員如停留60 s就會(huì)感覺疼痛。

    可以得出,泄漏孔徑25 mm時(shí)環(huán)氧丙烷的泄漏速度小,在地面蔓延形成的液池直徑5.3 m,液池面積小,未充滿整個(gè)防火堤,燃燒速率慢,燃燒的總物料少,熱輻射危害程度和影響范圍較小,池火災(zāi)熱輻射在1 min內(nèi)導(dǎo)致人員死亡的威脅區(qū)域小于10 m,并且1 min內(nèi)致人二度燒傷的威脅區(qū)域的半徑13 m,基本低于甲類儲(chǔ)罐區(qū)距其他建筑或設(shè)施防火間距的規(guī)定,在事故狀態(tài)下對(duì)周邊裝置或設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響較小。當(dāng)泄漏孔徑為7.84 m時(shí),可以近似為儲(chǔ)罐完全破裂,此時(shí)環(huán)氧丙烷瞬時(shí)泄漏,迅速充滿整個(gè)防火堤,在防火堤圍護(hù)的面積大小的液面燃燒,燃燒速率快,燃燒的總物料多,熱輻射危害程度和影響范圍均遠(yuǎn)大于中孔泄漏時(shí)情景,池火災(zāi)熱輻射在1 min內(nèi)導(dǎo)致人員死亡的威脅區(qū)域半徑可達(dá)70 m,對(duì)周邊裝置或設(shè)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響較大。

    2.2 閃火區(qū)域

    環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏并在防火堤所圍面積內(nèi)形成蒸發(fā)的液池,環(huán)氧丙烷蒸氣云遇點(diǎn)火源可能會(huì)發(fā)生閃火。當(dāng)泄漏孔徑為25 mm時(shí),ALOHA模擬得出最大平均蒸發(fā)速率:68.2 kg/min,時(shí)間1 h,總蒸發(fā)量:3 257 kg,蔓延為直徑21 m的液池。當(dāng)泄漏孔徑為7.84 m時(shí),ALOHA模擬得出最大平均蒸發(fā)速率:625 kg/min,時(shí)間1 h,總蒸發(fā)量:30 704 kg,蔓延為直徑43 m的液池。池火災(zāi)時(shí)環(huán)氧丙烷泄漏后立即點(diǎn)燃形成燃燒的液池,在泄漏孔徑較小時(shí),泄漏出的環(huán)氧丙烷量比較少,并且泄漏出的環(huán)氧丙烷相當(dāng)一部分直接燃燒掉,導(dǎo)致液池的面積較小;閃火時(shí)環(huán)氧丙烷泄漏未立即點(diǎn)燃形成了蒸發(fā)的液池,當(dāng)泄漏孔徑較小時(shí),泄漏出的環(huán)氧丙烷量比較少,但環(huán)氧丙烷蒸發(fā)的速度遠(yuǎn)小于燃燒速度,因此同樣泄漏孔徑下形成的環(huán)氧丙烷蒸發(fā)液池的面積遠(yuǎn)大于燃燒液池。當(dāng)泄漏孔徑極大時(shí),近似為儲(chǔ)罐完全破裂,此時(shí)環(huán)氧丙烷近似于瞬時(shí)泄漏,迅速充滿整個(gè)防火堤,燃燒液池面積和蒸發(fā)液池面積均等于防火堤內(nèi)圍護(hù)的面積,因?yàn)槿紵俣冗h(yuǎn)大于蒸發(fā)速度,所以在相同時(shí)間內(nèi)燃燒液池中環(huán)氧丙烷的總?cè)紵窟h(yuǎn)大于蒸發(fā)液池中環(huán)氧丙烷的總蒸發(fā)量。

    ALOHA不模擬閃火的熱輻射、煙霧以及有害燃燒產(chǎn)物等潛在危險(xiǎn),主要模擬化學(xué)品泄漏后可能發(fā)生閃火的區(qū)域,即可燃蒸氣云內(nèi)部濃度超過LEL的區(qū)域。ALOHA估算的是蒸氣云的平均濃度,在實(shí)際的蒸氣云中,濃度是不均勻的,即使平均濃度已低于LEL,但仍可能有濃度高于LEL的局部區(qū)域(火焰袋),實(shí)驗(yàn)表明火焰袋會(huì)出現(xiàn)在平均濃度高于LEL 60%的區(qū)域,因此ALOHA使用60%的LEL作為紅色威脅區(qū)的默認(rèn)易燃LOC。ALOHA將10%LEL用作黃色威脅區(qū)的默認(rèn)易燃LOC。環(huán)氧丙烷蒸氣比空氣重,采用的重氣模型,當(dāng)環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏孔徑為25 mm和7.84 m的時(shí)候可能發(fā)生閃火的區(qū)域分布分別如圖4、圖5所示。

    通過圖4、圖5可以看出環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏形成蒸發(fā)液池后若發(fā)生蒸氣云閃火,閃火事故的威脅區(qū)域受到風(fēng)的影響較大,風(fēng)向決定了蒸氣云的漂移方向,因此閃火區(qū)域較少分布在逆風(fēng)方向(上風(fēng)向),大部分分布在順風(fēng)方向(下風(fēng)向)。當(dāng)泄漏孔徑為25 mm時(shí),蒸氣云平均濃度大于60%LEL的紅色威脅區(qū)域(火焰袋區(qū)域)長(zhǎng)度為下風(fēng)向20 m,因距離較近時(shí)擴(kuò)散預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度低而未畫出威脅區(qū)域圖;蒸氣云平均濃度大于10%LEL的黃色威脅區(qū)域長(zhǎng)度為下風(fēng)向63 m。當(dāng)泄漏孔徑為7.84 m時(shí),蒸氣云平均濃度大于60%LEL的紅色威脅區(qū)域長(zhǎng)度為下風(fēng)向74 m(火焰袋區(qū)域),在此區(qū)域均可能發(fā)生閃火;蒸氣云平均濃度大于10%LEL的黃色威脅區(qū)域長(zhǎng)度為下風(fēng)向217 m。圖4、圖5中威脅區(qū)兩側(cè)的虛線為風(fēng)向置信線。風(fēng)向改變時(shí),釋放出來的化學(xué)物質(zhì)會(huì)被吹向一個(gè)新的方向,預(yù)計(jì)蒸氣云在95%的時(shí)間內(nèi)會(huì)停留在風(fēng)向置信線區(qū)域內(nèi)。當(dāng)泄漏孔經(jīng)為25 mm時(shí),泄漏速度小,在地面蔓延形成的液池直徑21 m,未充滿整個(gè)防火堤,液池面積小,蒸發(fā)速率慢,蒸發(fā)的總物料少,閃火區(qū)域范圍較小。此時(shí)蒸氣云平均濃度大于60%LEL的紅色威脅區(qū)域(火焰袋區(qū)域)長(zhǎng)度為下風(fēng)向20 m,基本不超過甲類儲(chǔ)罐區(qū)距其他建筑或設(shè)施防火間距的規(guī)定,在事故狀態(tài)下對(duì)周邊裝置或設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)影響較小。當(dāng)泄漏孔徑增大時(shí),環(huán)氧丙烷泄漏速度更快,形成的蒸發(fā)液池面積更大,環(huán)氧丙烷蒸發(fā)的速度和總蒸發(fā)量均增大,因此形成的蒸氣云的區(qū)域更大,閃火區(qū)域更大,蒸氣云平均濃度大于60%LEL的紅色威脅區(qū)域(火焰袋區(qū)域)長(zhǎng)度可達(dá)下風(fēng)向74 m,對(duì)周邊裝置或設(shè)施生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響較大。與池火災(zāi)事故威脅區(qū)域相比,在相同泄漏孔徑時(shí),閃火的威脅區(qū)域更大。

    圖4 閃火區(qū)域分布圖(泄漏孔徑25 mm)

    圖5 閃火區(qū)域分布圖(泄漏孔徑7.84 m)

    2.3 蒸氣云爆炸

    環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐發(fā)生泄漏并在防火堤所圍面積內(nèi)形成蒸發(fā)的液池,環(huán)氧丙烷蒸氣云遇點(diǎn)火源也可能會(huì)發(fā)生蒸氣云爆炸。當(dāng)泄漏孔徑為25 mm時(shí),ALOHA模擬得出最大平均蒸發(fā)速率:68.2 kg/min,時(shí)間1h,總蒸發(fā)量:3 257 kg,蔓延為直徑21 m的液池。當(dāng)泄漏孔徑為7.84 m時(shí),ALOHA模擬得出最大平均蒸發(fā)速率:625 kg/min,時(shí)間1 h,總蒸發(fā)量:30 704 kg,蔓延為直徑43 m的液池。環(huán)氧丙烷蒸氣云爆炸時(shí)ALOHA模擬出的上述液池面積、蒸發(fā)速率等源強(qiáng)數(shù)據(jù)與閃火完全相同,即環(huán)氧丙烷泄漏后延遲點(diǎn)火在前期泄漏情景基本相同時(shí)閃火或蒸氣云爆炸兩種事故均可能發(fā)生,一般認(rèn)為,必須要有強(qiáng)的點(diǎn)火源或有某些火焰加速的機(jī)理才能形成強(qiáng)的爆炸波發(fā)生蒸氣云爆炸。ALOHA運(yùn)行蒸氣云爆炸場(chǎng)景時(shí)模擬的危險(xiǎn)是超壓(由于存在太多未知或不可知的變量,很難準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)危險(xiǎn)碎片的分布,ALOHA沒有對(duì)危險(xiǎn)碎片的威脅進(jìn)行建模,這些碎片可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)測(cè)的超壓威脅區(qū)),如果蒸氣云爆炸時(shí)超壓超過一定值,便會(huì)對(duì)周圍的建筑物及人員造成破壞或損傷,超壓的破壞作用與初始爆炸能量成正比,與距離成反比。在石油化工廠進(jìn)行總平面布置設(shè)計(jì)時(shí),需要特別關(guān)注人員集中的建筑物與具有蒸氣云爆炸危險(xiǎn)性的泄漏源之間防護(hù)距離。

    蒸氣云爆炸附加輸入計(jì)算參數(shù):蒸氣云點(diǎn)火時(shí)間:未知,蒸氣云點(diǎn)火源類型:火花或明火,擁塞水平:擁塞,難以通行。當(dāng)環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏孔徑為25 mm和7.84 m的時(shí)候可能發(fā)生蒸氣云爆炸的超壓(沖擊波)威脅區(qū)域分別如圖6、圖7所示。

    圖6 蒸氣云爆炸超壓威脅區(qū)域圖(泄漏孔徑25 mm)

    圖7 蒸氣云爆炸超壓威脅區(qū)域圖(泄漏孔徑7.84 m)

    通過圖6、圖7可以看出環(huán)氧丙烷罐一旦泄漏發(fā)生蒸氣云爆炸,當(dāng)泄漏孔徑為25 mm時(shí),18 m半徑范圍內(nèi),沖擊波超壓可達(dá)8.0 psi(55.16 kPa,1 psi=6.895 kPa),可摧毀建筑物,導(dǎo)致房屋完全毀壞;25 m半徑范圍內(nèi),沖擊波超壓可達(dá)3.5 psi(24.13 kPa),會(huì)造成嚴(yán)重傷害,導(dǎo)致鋼框架房屋因地基變形而拉開;57 m半徑范圍,沖擊波超壓可達(dá)1.0 psi(6.895 kPa)以上,導(dǎo)致房屋被部分破壞,無法居住。當(dāng)泄漏孔徑為7.84 m時(shí),65 m半徑范圍內(nèi),沖擊波超壓可達(dá)8.0 psi(55.16 kPa),可摧毀建筑物,導(dǎo)致房屋幾乎完全毀壞;98 m半徑范圍內(nèi),沖擊波超壓可達(dá)3.5 psi(24.13 kPa),會(huì)造成嚴(yán)重傷害,導(dǎo)致鋼框架房屋因地基變形而拉開;219 m半徑范圍,沖擊波超壓可達(dá)1.0 psi(6.895 kPa)以上,導(dǎo)致房屋被部分破壞,無法居住。蒸炸云爆炸產(chǎn)生的超壓受到風(fēng)向的影響,因?yàn)檎羝圃诒ㄇ绊橈L(fēng)漂移一段距離,導(dǎo)致圓形的威脅區(qū)并不集中在化學(xué)物質(zhì)釋放的原點(diǎn)。與閃火類似,當(dāng)泄漏孔徑增大時(shí),環(huán)氧丙烷泄漏速度更快,形成的蒸發(fā)液池面積更大,環(huán)氧丙烷蒸發(fā)的速度和總蒸發(fā)量均增大,因此形成的蒸氣云的區(qū)域更大,蒸氣云爆炸的影響范圍增大。在相同泄漏孔徑時(shí),蒸汽云爆炸的威脅區(qū)域與閃火區(qū)域相近。

    環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐北側(cè)200 m處綜合樓為人員集中的建筑物,其與具有蒸氣云爆炸危險(xiǎn)性的泄漏源之間應(yīng)有一定的防護(hù)距離,假設(shè)環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏發(fā)生蒸氣云爆炸事故時(shí),該綜合樓位于下風(fēng)向,當(dāng)泄漏孔徑為25 mm時(shí),ALOHA模擬該點(diǎn)處的超壓:0.2 psi(1.38 kPa),在此超壓下可導(dǎo)致玻璃破裂。當(dāng)泄漏孔徑為7.84m時(shí),ALOHA模擬該點(diǎn)處的超壓:1.14 psi (7.86 kPa),在此超壓下導(dǎo)致房屋被部分破壞,無法居住。當(dāng)蒸汽云爆炸的超壓小于10 kPa時(shí),人員的死亡概率為0,即在距離爆炸點(diǎn)200 m的人員集中建筑物在環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐中孔泄漏和完全破裂時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)均是可接受的。

    3 結(jié)語

    通過對(duì)環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏導(dǎo)致的池火、閃火及蒸氣云爆炸事故及其威脅區(qū)域進(jìn)行模擬分析,得出以下三點(diǎn):

    (1)環(huán)氧丙烷的主要危險(xiǎn)特性為其燃燒性,環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏發(fā)生概率最高的為中孔泄漏,泄漏的極端嚴(yán)重情景為儲(chǔ)罐完全破裂,在泄漏可能產(chǎn)生池火、閃火及蒸氣云爆炸等事故。通過ALOHA軟件計(jì)算出環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐兩種泄漏情景的速度和泄漏量,并模擬上述釋放場(chǎng)景,基于釋放場(chǎng)景輸出了威脅區(qū)域圖。在環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏應(yīng)急處置中可根據(jù)ALOHA輸出的上述威脅區(qū)域來劃分出相應(yīng)的警戒范圍,對(duì)人員疏散起到指導(dǎo)作用。

    (2)近年來,在大型石化企業(yè)的工廠設(shè)計(jì)中,需重點(diǎn)考慮辦公樓、中央控制室等人員集中場(chǎng)所的防爆安全設(shè)計(jì)。ALOHA可以對(duì)易燃化學(xué)品泄漏發(fā)生蒸氣云爆炸的超壓影響范圍進(jìn)行模擬,并可模擬某具體位置的超壓值,因此可以作為人員集中場(chǎng)所與爆炸地點(diǎn)之間防護(hù)距離理論計(jì)算中一種具備參考價(jià)值的方法。

    (3)盡管ALOHA是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的計(jì)算機(jī)程序,但實(shí)際情況要復(fù)雜得多,ALOHA為了做出預(yù)測(cè)而按理想狀態(tài)進(jìn)行了一系列的假設(shè),同時(shí)許多偶然發(fā)生的事情可能會(huì)影響氣體云的擴(kuò)散,但在ALOHA的計(jì)算中沒有考慮到,因此利用ALOHA軟件對(duì)環(huán)氧丙烷儲(chǔ)罐泄漏模擬得出的是理論數(shù)值,與實(shí)際情況會(huì)有偏差。

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