液氨泄漏事故后果分析

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1、液氨泄漏事故后果分析液氨钢瓶泄漏的氨将全部挥发成气态氨,下面分析泄漏的气态氨对周边区域的影响。(1)事故情况下泄漏量估算对于液体氨的泄漏,假定泄漏口直径为1cm,液氨钢瓶压力为3MPa,环境温度为20℃。泄漏口面积为:A=7.85×10-5m2。泄漏量式中:Q——液体泄漏速度,kg/s;Cd——液体泄漏系数;A——裂口面积,m2;ρ——泄漏液体密度,kg/m3;ρ液氨=1070kg/m3;p——容器内介质压力,Pa;p0——环境压力,Pa;表F5-1液位泄漏系数Cd雷诺娄(Re)裂口形状圆型(多边型)三角型长方型>1000.650.600.55≤1000.500.450.40通过

2、计算,氨的泄漏速率约为4.02kg/s。液体氨从泄漏口喷出后全部闪蒸。因此,氨气体挥发速率4.02kg/s。液氨钢瓶泄漏达到爆炸下限所需时间液氨爆炸下限%(V/V):15.7,经计算其爆炸下限质量浓度为119.2g/m3,布满200m3(液氨分解区空间体积约为200m3)的密闭空间内达到爆炸下限的氨气的量为:23.84kg。根据蒸发速度,达到爆炸下限所需要时间为:23.84/4.02=5.93s根据上述计算过程,计算液氨泄漏挥发达到爆炸下限所需要时间汇总见下表:表F3-22液氨泄漏达到爆炸下限所需时间计算表序号物质爆炸下限(%)爆炸下限质量浓度(kg/m3)泄漏速率(kg/s)达

3、到爆炸下限需要的时间(s)1液氨15.723.844.025.93液氨钢瓶泄漏达到短时间接触限值所需时间液氨人短时间接触容许浓度30mg/m3,布满200m3的密闭空间内达到短时间接触限值的氨气的量为:6g。序号物质Q(kg/s)人短时间接触容许浓度(mg/m3)空间体积(m3)扩散达到人短时间接触容许浓度的时间(s)1液氨4.02302000.00153、具有爆炸性化学品的作业场所出现爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围本专篇选取液氨为例,计算液氨钢瓶发生爆炸事故造成人员伤亡的范围。气体的TNT当量WTNT及爆炸总能量E为:WTNT=αWfQf/QTNT式中:WTNT——可燃气体蒸

4、汽云的TNT当量,kg;α——可燃气体蒸气云的TNT当量系数(统计平均值为0.04)Wf——蒸气云爆炸燃烧掉的总质量,kg;Qf——可燃气体的燃烧热,氨1.88×104KJ/kg;QTNT——TNT的爆炸热,KJ/kg。QTNT为4520KJ/kg可燃气体的爆炸总能量为:E=1.8αWQ式中,E为可燃气体的爆炸总能量,KJ;1.8为地面爆炸系数。(1)可燃气体的TNT当量及爆炸总能量E假定有一只液氨钢瓶中有50%的液氨泄漏,发生蒸汽云爆炸,计算过程如下:WTNT=αWQ/QTNT=0.04×125×50%×1.88×104/4520=10.4kgE=1.8αWQ=1.8×0.04

5、×125×50%×1.88×104=8.46×104kJ(2)死亡区域计算L死=13.6×(WTNT/1000)0.37=13.6×(10.4/1000)0.37=2.5m伤亡范围S=3.14×2.52=19.63m2附表9-15 液氨储罐泄漏事故预测后果分析泄漏物质项目稳定度BDE液氨地面空气中最大浓度(mg/m3)1406.31116.568.09最大浓度出现距离(m)7.629.8129.8短时间接触(静风)短时间接触容许浓度(mg/m3)303030最大浓度超标倍数46.937.22.3泄漏15min后浓度超标范围(m)182.1389.3354.5泄漏30min后浓度超

6、标范围(m)183.5436.0464.6强烈刺激浓度超标范围(m)36.387.1—立即致死浓度超标范围(m)———短时间接触(有风)泄漏15min后浓度超标范围(m)685.81671.41730.4泄漏30min后浓度超标范围(m)685.81705.33160.9强烈刺激浓度超标范围(m)133.2280.6429.9立即致死浓度超标范围(m)———根据氨的毒理特性,人暴露于大于3500mg/m3浓度下会立即死亡,暴露于553mg/m3浓度下可发生强烈的刺激症状。在本次计算假定的泄漏情况下,在极小的范围内会造成人员死亡现象。在静风情况下87.1m范围内,有风情况下429.

7、9m范围内,会超过553mg/m3的要求,在该范围内人员接触可发生强烈刺激症状,长时间接触会产生不适,可见在假定液氨储罐发生泄漏的情况下,429.9m范围内对人体影响较大。距离本工程氨储罐最近的南屏乡双桥村6组居民点3(已列入搬迁计划),超过了在假定液氨储罐发生泄漏情况下的较重影响范围内,在事故状态下居民可能感受到刺激症状,但不会有生命危险,且影响时间较短,应及时疏散人员。

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