柴油库池火灾模拟分析

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1、柴油库池火灾模拟分析1依据(1)《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T3046-2013)(2)《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)2库区简况1324 6 5781000m3×6,规格:Φ11630×119602000m3×2,规格:Φ15920×12835隔堤,0.5m高防火堤,1m高70m66m大罐区内面积1880.08m327m估测:油库为长方形,长70m,宽66m;内由0.5m高隔堤分隔成2×2000m3罐区和6×1000m3罐区两部分。3泄露分析3.1泄漏场景柴油储槽为常压储罐,以2000m3储槽分析可信泄

2、漏场景,其常见的泄露场景见表3.1-1。表3-12000m3柴油罐常见泄露场景常见泄露孔径(mm)525100完全破裂泄露面积(m2)0.000020.00050.008/泄露时间(min)604020/注:完全破裂为1储槽柴油全部泄漏。3.2泄漏量计算设2000m3柴油罐发生小孔泄露,泄露点位于距槽底0.4m处,泄漏时储槽内柴油液位为10m,则泄漏量计算见式3.2-1和3.2-2。(3.2-1)式中:Qm——瞬时泄漏质量流率,单位为Kg/s;P——储罐内压力,单位为Pa,同环境压力;P0——环境压力,单位为Pa;C0——液体泄漏系数,

3、取1;g——重力加速度,9.8m/s2;A——裂口面积,单位为m2;A0——储槽截面积,单位为m2;ρ——柴油密度,为850Kg/m3;hL——裂口上方液面高度,为9.6m;t——泄漏时间,单位为s。(3.2-2)式中:W——总泄露量,单位:kg;其计算结果见表3-2。表3-2不同泄漏场景的泄漏量常见泄露孔径(mm)525100完全破裂泄露面积(m2)0.000020.00050.008/可能泄露时间(min)604020/总泄漏量(kg)823.6413700.12107975.5214450004池火计算柴油泄漏后在防火堤内聚集形成

4、液池,若遇引火源可引发池火灾。池火灾的计算如下:4.1液池面积根据泄漏的液体量和地面性质,按式4-1计算液池最大可能的池面积。(4-1)式中:S——液池面积,单位为m2;——液体的密度,为850kg/m3;Hmin——最小物料层厚度,为0.005m。4.2确定火焰高度液池火焰高度的计算见式如下:(4-2)式中:L——火焰高度,单位为m;D——池直径,单位为m;mf——燃烧速率,为0.04933kg/(m2·s);ρ0——空气密度,为1.29kg/m3;g——重力加速度,为9.8m/s2。4.3液池燃烧总热辐射通量液池燃烧总热辐射通量计算

5、见式4-3:(E.35)式中:Q——总热辐射通量,为kw;HC——燃烧热,为42600kJ/kg;η——效率因子,取0.35。池火计算见表4-1。表4-1池火计算常见泄露孔径(mm)525100完全破裂泄露面积(m2)0.000020.00050.008/可能泄露时间(min)604020/总泄漏量(kg)823.6413700.12107975.521445000液池面积(m2)193.801380.081380.083539.84等效液池直径(m)15.7141.9341.9367.15火焰高度(m)19.3938.3638.365

6、3.22总热辐射通量(KW)67783.56378853.28378853.28869619.94注:泄漏孔径为25mm和100mm时,泄漏柴油充满2000m3储槽区,泄漏后液池面积取2000m3储槽区有效面积1380.08m2;2000m3储槽完全破裂时,泄漏柴油将充满整个储罐区,其泄漏后液池面积取整个储罐区有效面积3539.84m2。5池火灾伤害半径假设全部热辐射量由液池中心点得小球面辐射出来,则在距液池中心某一距离x处的入射热辐射强度见式5-1:(5-1)式中:——热辐射强度,kW/m2;——总热辐射通量,kW;——热传导系数,此

7、处取1;——目标点到液池中心距离,m。不同入射热辐射通量造成人员伤害或财产损失的情况表5-1。表5-1不同入射热辐射通量造成人员伤害或财产损失的情况入射通量(Kw/m2)对设备的损害对人的伤害37.5操作设备全部损坏。1%死亡10s100%死亡/1min25在无火焰、长时间辐射下,木材燃烧的最小能量。重大损伤1/10s100%死亡/1min12.5有火焰时,木材燃烧,塑料熔化的最低能量。1度烧伤10s1%死亡/1min4.020s以上感觉疼痛,未必起泡不同泄露场景入射通量造成伤害或损失的情况以及对应的池火焰中心的距离,见表5-2。表5

8、-2不同场景的伤害半径入射通量(Kw/m2)对设备的损害对人的伤害泄露场景备注5mm25mm100mm完全破裂37.5操作设备全部损坏。1%死亡10s100%死亡/1min12.0028.3628.3642

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