首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 85 毫秒
1.
王丹  宋文轩 《山东化工》2023,(20):219-222
为有效控制和降低液氨储罐事故后果,以某液氨储罐为研究对象。基于MATLAB软件,首先运用两相流泄漏模型计算该储罐泄漏速率,再结合液氨理化特性、风速以及大气稳定度等气象条件,运用高斯烟羽扩散模型对其泄漏扩散范围进行模拟研究,确定其不同条件下泄漏扩散范围,为涉氨企业安全管理和事故应急提供了一定的参考意义。  相似文献   

2.
以某化工园区液氨卧式储罐为对象,采用Phast软件建立了液氨卧式储罐泄漏模型,研究了储罐压力、泄漏孔径、风速、环境温度等因素对液氨泄漏扩散特性的影响.结果表明:随着风速的增大,氨气云团扩散面积变小,影响范围相应变小.随着泄漏孔径的增大,氨气泄漏影响更高的区域.泄漏孔径大于0.09 m时,泄漏孔径不再是影响扩散的主要因素...  相似文献   

3.
雷小佳  王杰 《煤化工》2023,(5):108-111
以某化工厂低温常压液氨储罐为研究对象,采用phast软件建立了液氨储罐泄漏模型,分析了泄漏孔径、泄漏高度、大气稳定度、地面粗糙度及环境风速对氨气泄漏扩散浓度变化的影响。结果表明:当泄漏孔径超过20 mm时,氨气泄漏扩散浓度及范围大幅增加,应定期巡检,在小泄漏孔径时及时采取补漏措施;当泄漏高度为4 m时,高度1 m处氨气浓度最大,应注意此高度罐壁的腐蚀程度,当泄漏高度达到13 m时,高度1 m处氨气浓度为0,对地面无影响;当大气稳定度升高时,氨气向下风向扩散的距离明显增大;随着地面粗糙度的增加,氨气浓度分布整体明显降低;当环境风速低于2 m/s时,氨气扩散影响范围和最大浓度均较高,应加强巡检。  相似文献   

4.
为研究城市内化工企业有毒物质泄漏事故对周围居民的影响及伤害范围,以咸阳某化工公司液氯储罐为研究对象,通过运用高斯羽流模型以及MATLAB仿真模拟软件,确定其泄漏扩散的影响因素和危险区域。  相似文献   

5.
6.
针对液氨储罐泄漏事故,运用PHAST软件研究风速、大气稳定度、泄漏孔径、大气温度等对液氨泄漏扩散区域的影响。通过下风向距离以及云团宽度来描写有毒危害区域并得出结论,为企业制定应急救援预案、提高管理水平等提供依据。  相似文献   

7.
液氨在工业上应用广泛,具有毒性、腐蚀性及易燃性,且容易挥发,所以其化学事故发生率相当高。为了提高液氨储存过程中的安全可靠性,应采用多种评价方法对其进行评价。  相似文献   

8.
2013年6月25日8时45分,广西北海市云南路独树根路段一冷冻厂内的液氨储罐发生泄漏。经当地消防官兵2h的紧急处置,事故没有造成人员伤亡。  相似文献   

9.
液氨储罐事故泄漏环境风险评价探讨   总被引:5,自引:1,他引:4  
彭林 《广东化工》2009,36(4):110-112
针对液氨的化学特点,结合广州某化工企业建设项目的环境影响评价工作,展开了液氨储罐泄漏的环境风险评价。通过对液氨泄漏后进入环境的相关行为特征的分析,对所产生的氨气团扩展范围及其危险半径进行了定量模拟计算。计算结果表明,本项目的事故泄漏危害是较为严重的,液氨泄漏速度为49.34kg/s,闪蒸蒸发速度约为11kg/S,热量蒸发速度为约76.76kg/s,质量蒸发速度约为0.06kg/s,距球罐350m范围内均应撤离人群。  相似文献   

10.
结合液氨的毒性特征和危害类型,以湛江某造纸公司的液氨储罐为工程实例,运用风险评价软件RiskSyetemV1.2.0.2对液氨泄漏事故后果进行模拟,计算了液氨泄漏事故的扩散距离和影响范围,为液氨泄漏事件突发环境应急处置及日常管理提供借鉴。  相似文献   

11.
周峰 《浙江化工》2014,(11):39-42
以某涉氨制冷企业液氨储罐为例,选用蒸气云爆炸、沸腾液体扩展蒸气爆炸和中毒模型对液氨储罐泄漏事故进行后果分析,定量地得出各类伤害半径,为企业制定应急救援预案和政府进行安全监管提供科学依据。  相似文献   

12.
介绍该厂新液氨储罐的焊接、检测,以及根据现场使用情况,对阀门、液位计等的改造更换情况。  相似文献   

13.
冼巧妍 《广东化工》2010,37(7):138-139
文章试对某化工厂的液氨储罐进行危险有害因素的辨识,针对可能发生的爆炸、泄漏事故,提出相应的安全对策措施。  相似文献   

14.
液氨贮存设计分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
氨是生产含氮肥料及尿素的基本原料,为确保原料供应,必须设置其贮存设施。介绍了常温中压、降温低压和低温常压三种不同的液氨贮存工艺及其特点,并以某大型氨站设计为例,分析了液氨贮存工艺流程、主要设备、材料的选型和工艺参数的确定。  相似文献   

15.
胡艳玲  戴传波  张伟 《广州化工》2010,38(5):275-276
液氨一般在带压状态下进行运输、装卸、贮存。在突发泄漏的情况下,如果没有得当的处理办法,对人及环境的伤害很大。采用回收、压缩、化学吸收的方法,可以明显地减少氨气对大气环境及现场人员的伤害,保障生命财产的安全,达到安全、环保的目的。  相似文献   

16.
李达志 《中氮肥》2012,(1):9-11
氮肥企业的氨罐(槽)属危险化学品重大危险源,一旦发生重大泄漏,将会对人体造成严重的中毒伤害,甚至引发火灾和爆炸事故。本文对造成氨罐(槽)泄漏的原因、泄漏后的危害及危害范围进行了分析和研究,提出了预防泄漏、应对泄漏及泄漏后的应急对策。  相似文献   

17.
《云南化工》2016,(6):38-41
为了保障人民群众生命和财产的安全,从工艺系统、电气、自控、消防等方面介绍了大型液氨罐区的安全设计,设计优化后的液氨罐区,能够高效、安全、可靠的运行。设计方案可为液氨罐区的安全设计提供参考。  相似文献   

18.
文章针对液氨泄漏事故,对不同储存条件下泄漏量的大小、扩散范围、对人体造成危害的区域进行模拟预测和环境风险分析,对比说明了储存方式、储存条件对液氨储罐潜在环境危险性的影响。计算结果表明,常温高压储存较低温加压储存影响范围大,潜在环境风险性大,同时紧急撤离和疏散范围也较大。  相似文献   

19.
樊国帅  叶陈 《广州化工》2012,40(19):111-112
介绍了低温液氨储罐的操作工况和条件,阐述了冰机为低温液氨储罐保冷的工艺流程。详细给出了冰机吸气量、制冷量的计算公式和计算过程,介绍了冰机的型式和其他参数的确定,并通过计算结果为低温液氨储罐选择了合适的保压和保安冰机。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号