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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
以某LPG储配站球形储罐为例,分析LPG储罐可能发生的事故;对其主要事故危害即自由蒸气云爆炸、膨胀气体沸腾蒸气爆炸两种事故模型进行后果分析,计算出发生两种事故对人员伤亡和设备损坏造成的危害区域,并提出防范措施及建议。  相似文献   

2.
介绍了油库典型灾害性事故类型及模拟分析,重点阐述了池火灾和蒸气云爆炸数学模型的基本概念和数学原理,并假设研究对象的某个储罐发生池火灾或蒸气云爆炸事故,分别运用这两种数学模型,对事故危险区域进行定量分析和计算,同时也对事故发生后人员伤亡和财产损失进行了初步估算。  相似文献   

3.
池火灾、蒸气云爆炸(VCE)和沸腾液体扩展蒸气云爆炸(BLEVE)是化工罐区常见的三种事故模式.分别从三种模式的发生机理、模型建立及定量分析等方面.综合火焰热辐射计算模型以及热辐射伤害破坏准则,分析了甲醇储罐区池火灾、VCE和BLEVE的危险性,结合应用到某企业甲醇储罐区,并据此采取相应防范措施.  相似文献   

4.
《门窗》2017,(4)
介绍了三种常用的蒸气云爆炸冲击波超压的模拟分析方法,本文选择TNT当量法来计算蒸气云爆炸的事故后果,选取某丙烯储罐作为研究对象,分析其最坏事故场景下的影响范围,根据计算可知,其死亡半径为306m,重伤半径为为684.88m,轻伤半径为1248m,财产损失半径为1010.59m。  相似文献   

5.
爆炸冲击波伤害破坏作用定量分析   总被引:13,自引:0,他引:13  
针对爆炸事故后果定量分析中存在的模糊认识,对冲击波超压估算方法和爆炸能量计算模型进行了系统论述.冲击波的破坏伤害作用主要取决于峰值超压的大小,立方根比例定律是定量估算冲击波超压最常用的方法.物理性爆炸产生的能量大小与容器内介质的状态和容器的容积有关,化学性爆炸能量的大小主要取决于参与爆炸性燃烧反应的可燃物质的量和燃烧热.蒸气云爆炸能量的估算方法主要有TNT法和TNO法两种,蒸气云爆炸及爆轰的破坏伤害作用既可使用立方根比例定律进行分析,也可以直接使用相关经验模型.  相似文献   

6.
介绍了液化天然气理化特性、储罐泄漏特点,分析了储罐泄漏有可能导致蒸气云爆炸事故或沸腾液体扩展蒸气爆炸的危险性。通过某液化天然气储罐爆炸事故案例,估算其蒸气云爆炸的TNT当量、伤亡半径,以及沸腾液体扩展蒸气爆炸的火球直径、持续时间等参数,探讨在液化天然气储罐发生爆炸事故时,附近人员的安全距离问题,为迅速制定事故发生地人员疏散方案提供参考依据,以确保人员生命安全。  相似文献   

7.
基于PHAST软件,模拟分析地表粗糙度、泄漏角度和季节对液氨储罐意外泄漏事故后果的影响。结果表明:地表粗糙度控制在0.25 m左右有利于减小事故后果的伤害范围;泄漏角度越大,事故后果的伤害范围越小;季节对液氨毒性扩散范围影响较大,对闪火范围和蒸气云爆炸的伤害范围影响相对较小。及时点火使泄漏的有毒物质受控燃尽可大大减小事故伤害范围。  相似文献   

8.
对比点源模型和半球模型选取蒸气云爆炸(UVCE)模型,对比火球模型和热辐射伤害模型选取沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)模型,对比研究LNG和LPG泄漏后的蒸气云爆炸和沸腾液体扩展蒸气爆炸的危害。如事故现场的障碍物(受限空间)较多,火焰容易加速使爆燃向爆轰发展。无论是UVCE事故还是BLEVE事故,LPG的伤害范围均大于LNG。  相似文献   

9.
为研究海底天然气管道疲劳损伤引起的泄漏事故灾害,对水体中的燃气泄漏和扩散阶段进行建模,将热辐射模型与爆破冲击模型相结合对燃气造成的蒸气云爆炸后果进行定量研究,计算不同伤害等级对应的伤害半径。以某一海底天然气管道为例进行验证,结果表明:泄漏孔径越大,泄漏速率越快,气体到达水面的速度越大,危险半径越大;从爆炸冲击和热辐射两种灾害后果出发,通过对应模型计算不同等级灾害的伤害半径,为根据两种不同的事故类型在不同区域内采取预防、应急措施提供依据。  相似文献   

10.
以某化工企业环氧乙烷罐区为原型,建立了环氧乙烷泄漏事件树,对泄漏可能引发的急性中毒、闪火、BLEVE火球和蒸气云爆炸4种事故进行模拟分析。结果表明:急性中毒危害范围随泄漏速率的增大而增大;发生闪火区域与泄漏速率呈正相关,与风速呈负相关;泄漏超过500 kg环氧乙烷,BLEVE火球热辐射范围波及到装车区,蒸气云爆炸产生的冲击波会对周边储罐造成破坏。经过分析,某化工企业环氧乙烷罐区实际设计不能完全满足爆炸事故发生时的安全要求,故应加强日常安全管理,避免事故发生。  相似文献   

11.
结合宁夏某加油(气)站扩建部分,应用安全检查表法对整个加气站系统包括选址和总图布置、工艺设施等单元对照国家法律法规技术标准要求检查,进行了定性的安全评价,确定了各评价单元存在的安全问题。利用事故后果模拟评价方法,对CNG加气站可能发生的泄漏、扩散、火灾、蒸气云爆炸事故进行了分析,计算得到了各种事故的伤害和损失范围。根据上面的评价结果,对CNG加气站提出了相应的安全防范措施和对策建议。  相似文献   

12.
总结了加油站火灾爆炸事故特点,对加油站火灾爆炸事故进行了风险分析,并对加油站最危险的事故模式——储罐蒸汽云爆炸进行了计算.针对加油站事故,本文结合实例介绍了阻隔防爆技术的安装应用,并提出了安全防范的建议.  相似文献   

13.
对液化天然气罐车在运输过程中发生泄漏后可能产生的事故类型进行分析,利用ALOHA软件对泄漏后引发的喷射火、蒸气云爆炸两种事故后果进行模拟,定量得出事故危害范围,并根据事故后果进行严重程度划分。以广东省某高速公路上发生液化天然气罐车泄漏事故为例,模拟喷射火、蒸气云爆炸的事故后果及影响区域范围,并以实景图的方式直观反映出来,有助于事故发生后的应急救援和紧急疏散。  相似文献   

14.
以某氟化工企业聚合装置中的1个四氟乙烯计量槽泄漏爆炸为例,对其四氟乙烯泄漏爆炸后果进行定量研究,分析计量槽内四氟乙烯在3种场景下(不同风速下发生连续泄漏和瞬时泄漏、不同泄漏量)的蒸气云爆炸后果,并计算多米诺事故的影响,得出初次爆炸对周边四氟乙烯聚合釜、氢氟酸储槽、四氟乙烯精馏塔的损坏概率.结果表明,泄漏量是影响蒸气云爆...  相似文献   

15.
基于某液化石油气(LPG)钢瓶爆炸事故,设置不同的剩余质量、泄漏高度、泄漏孔径,运用ALOHA软件对比分析瓶装LPG发生蒸气云爆炸(UVCE)、沸腾液体扩展为蒸气爆炸(BLEVE)的冲击波和热辐射影响范围及影响因素。模拟结果表明,两种爆炸产生的叠加影响与实际事故影响一致,同一条件下BLEVE比UVCE事故伤害范围大。BLEVE主要受液化石油气质量的影响,储存量越大,BLEVE伤害范围越大。UVCE受质量、泄漏孔高度、泄漏孔径等因素的影响,伤害范围随着储存量的增加而增大,随着泄漏孔高度的增加而减小,随泄漏孔径变大先增大后趋于稳定值。  相似文献   

16.
基于LNG槽船运输过程中的安全现状分析和事故统计,结合高斯气羽模型模拟计算了某港口LNG槽船靠泊发生泄漏时,LNG的泄漏速率、泄漏量和蒸发速率、扩散浓度分布.对发生泄漏后的蒸气云爆炸进行风险评价,得到了LNG蒸气云爆炸事故危害程度和范围.提出应将LNG的运输纳入临时性重大危险源.  相似文献   

17.
以某矿区油罐区危险性较大的蒸气云爆炸事故作为研究对象,通过数学模型对事故影响范围进行解算,研究了油罐容量为70 t时爆炸产生的超压冲击波对人和建筑物的影响范围.借助PHAST软件模拟了相同条件下爆炸事故的危险区域范围,并与数学模型解算结果进行对比,得出当超压小于0.020MPa时人所在的安全距离为10.5 m,计算值和模拟值误差不超过2%;同时得出大气稳定度几乎不影响蒸气云爆炸超压的影7响范围,验证了模拟结果的有效性和正确性.  相似文献   

18.
针对特高压变压器火灾引发蒸气云爆炸的问题,结合某特高压变压器爆燃事故案例,利用FLACS 建立全尺寸特高压变压器模型,模拟变压器第一次蒸气云爆炸与蒸气云充分扩展后爆炸2 种工况,确定爆炸超压破坏范围。研究发现:第一次蒸气云爆炸最大压力为7.2 kPa,集中在油箱上部,主要破坏油箱上部结构;第二次蒸气云爆炸最大压力为26.7 kPa,集中在整个变压器周围,变压器整体被破坏。依据爆炸模拟结果提出了合理布置自动灭火系统等注意事项,可降低爆炸对自动灭火系统的破坏。  相似文献   

19.
引入系统动力学的方法分析油罐火灾爆炸事故的演化过程,对复杂的存量流量图进行分解,建立不同类型火灾爆炸事故的微分方程。利用流率基本入树建模法定量计算火灾爆炸的累积量和应急决策的衰减能力。通过分析,油罐火灾爆炸主要演化为开始、发展、扩大和消亡阶段,从23条路径演化成罐内池火灾、堤内池火灾、堤外池火灾、沸溢性火灾蒸气云爆炸和沸腾液体扩展为蒸气云爆炸事故。  相似文献   

20.
应用爆炸理论分析一起餐饮店燃气泄漏引发的爆炸事故。在事故现场勘查的基础上,根据事故现场破坏状况,判定事故爆炸点;依照蒸气云爆炸模型和冲击波超压准则,定量给出爆炸威力;采用TNT当量法确定了气体泄漏量,同时分析了事故原因,为燃气爆炸事故调查分析提供参考。  相似文献   

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