【精品】事故后果模拟分析举例

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1、压力容器物理爆炸木节按照安全评价事故最大化原则,对该项目可能发生的重大事故进行模拟计算对可能发生的事故作出如下模拟评价。介质为压缩空气的实验压力容器基本数据:体积:V=250L=0.25m3,绝对压力:P二8.1Mpa1.计算发生爆炸时释放的爆破能量:Eg=CgV;Z、0.2857CR=2・5pV[l—化竺J]X1O3VP)式中:Eg—气体的爆破能,kJ;Cg——压缩气体爆破能量系数,kJ/m3;V——容器的容积,m3;p■容器内气休的绝对压力,MPa;根据公式:代入数据得:Cg=14458.73kJ/m3,Eg=3614.68kJ2.将爆破能量Eg换成TNT当量q,

2、代入数据:q—Eg/qTNT=Eg/4500贝!J:q二0.803•爆炸的模拟比a,即:a二(q/q0)"二(q/1000)1/3=0.lq"则:a=0.09284.在lOOOkgTNT爆炸试验中相当的距离Ro,贝IJRo二R/a或R二Ro•a式屮,R—目标与爆炸屮心的距离,Ro—0标与基准爆炸中心的相当距离,moAp(!R>Apo(R/a)或△p(Ro•a)=Ap0(R0)附表1lOOOkgTNT爆炸时的冲击波超斥距离Ro/m56789101214APo/MPa2.942.061.671.270.950.760.500.33距离Ro/m161820253035404

3、5APo/MPa0.2350.170.1260.0790.0570.0430.0330.027距离Ro/m505560657075APo/MPa0.02350.02050.0180.0160.01430.0134.根据附表1给出的相关数据,在距离爆炸屮心不同半径处的超压,见附表2。附表2距离爆炸中心不同半径处的超压距离R/m0.9281.111.301.481.671.862.322.78△Po/MPa0.760.50.330.2350.170.1260.0790.057距离R/m3.253.714.184.645.105.576.036.50APo/MPa0.043

4、0.0330.0270.02350.02050.0180.0160.01435.离爆炸中心不同半径处冲击波超压对建筑物的破坏作用附表3冲击波超压对建筑物的破坏作川APo/MPa伤害作用0.005〜0.006门窗玻璃部分破碎0.006〜0.015受压而的门窗玻璃人部分破碎0.015〜0.02窗框损坏0.02〜0.03墙裂缝0.04~0.05墙大裂缝,屋瓦掉下0.06〜0.07木建筑厂房房柱折断,房架松动0.07〜0.10砖墙倒塌0.10〜0.20防震钢筋混泥土破坏,小房屋倒塌0.20〜0.30大型钢架结构破坏由附表2和见附表3可知,离爆炸中心不同半径处冲击波超压对建筑物

5、的破坏作用见附表4。附表3-4不同半径处冲击波超压对建筑物的破坏作用半径R(m)伤害作用6.03〜6.50受压血的门窗玻璃大部分破碎5.10〜6.03窗框损坏3.71〜5.10墙裂缝2.78—3.25墙大裂缝,屋乩掉下2.32〜2.78木建筑厂房房柱折断,房架松动1・86〜2・32砖墙倒塌1.48〜1.86防蔗钢筋混泥土破坏,小房屋倒塌1.30〜1.48大型钢架结构破坏4.不同半径处冲击波超压对人体的伤害作用附表5冲击波超压対人体的伤害作用APo/MPa伤害作用0.02〜0.03轻微损伤0.03〜0.05听觉器官损伤或骨折0.05〜0.10内脏严重损坏或死亡>0.10

6、大部分人员死亡由附表2和见附表5可知,离爆炸中心不同半径处冲击波超压对人体的伤害作用见附表6。附衣6不同半径处冲击波超丿/K对人体的伤害作用半径R(m)伤害作用3.71〜5.10轻微损伤2.78〜3.71听觉器官损伤或骨折1.86〜2.78内脏严重损坏或死亡1.86大部分人员死亡实验地坑长4m,宽3m,深2•加,地坑周围为实心混凝土墙,起到防爆的作用,加上气源控制室离地坑上边缘距离为3.Im,离地坑中心的距离为4.6m,其中控制室墙体厚0.6m,因此可以判断实验地坑内的250L实验压力容器发生物理爆炸时对控制室的人员和设备不会造成太大影响,能保证人员和设备的安全。TN

7、T当量法■蒸汽云爆炸本节按照安全评价事故最人化原则,对该项目可能发生的重大事故进行模拟计算对可能发生的事故作出如下模拟评价。地下储罐区考虑到该地下储罐区空间未用沙土填实,存在油气积聚的可能,故采用TNT当量法分析储油罐泄露、油气蒸发等原因形成蒸汽云,遇点火源发生爆炸的影响范围。(1)油库地下储罐区的汽油储罐、柴油储罐总燃烧热值计算:汽油的燃烧热值为46X103kJ/kg;柴油的燃烧热值为42.6X103kJ/kgo油库地下储罐区有2个25n?的汽油罐、2个25n?的柴油罐,其充装系数都按0.85计算,汽油密度为750kg/m柴油密度为860kg/m

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