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附件八 危险化学品泄漏事故后果评价
附件八 危险化学品泄漏事故后果评价
8.1 评价内容
本章主要对天然气输送管道、液氨储罐、甲醇储罐、二甲醚储罐、液氨输送管道、甲醇输送管道、二甲醚输送管道、丁烷储罐等进行物料泄漏的模拟,以便对液氨、甲醇、二甲醚、丁烷泄漏事故的后果进行评价。内容包括
1)毒物泄漏扩散事故情景模拟
确定评价因子,选取典型的泄漏事故情景。 2)毒物扩散危害评价
选择毒物泄漏扩散模式,划分火灾危险性及毒物危害等级,计算毒物扩散危害距离与面积,并确定出各危害等级的浓度等值线图。
3)评价结果讨论
8.2 物料泄漏扩散事故情景模拟 8.2.1 评价因子的确定
在泸天化集团公司范围内,对天然气输送管道、液氨储罐、甲醇储罐、二甲醚储罐、丁烷储罐、液氨输送管道、甲醇输送管道、二甲醚输送管道输送和储存的有毒和易燃物料量大,均可作为重大危险源,一旦发生泄漏事故,将造成严重的后果,因此选取对天然气输送管道、液氨储罐、甲醇储罐、二甲醚储罐、液氨输送管道、甲醇输送管道、二甲醚输送管道、丁烷储罐作为评价因子。
液氨、甲醇、二甲醚、丁烷的主要理化特性见表8-1所示
表8-1 评价因子的主要理化特性
名称 液氨 天然气 甲醇储罐 甲醇管道 二甲醚球罐 二甲醚管道 丁烷储罐 分子量 17.03 16 32 32 46 46 58.12 储存温度下的蒸气压 常压 0.0126MPa 0.0126MPa 0.51MPa 0.51MPa 0.106 -33 -161.49 64.5 64.5 -24.9 -24.9 -0.5 - 314 -
沸点(℃) 储存压力 (MPa) 常压 1.0 常压 1.0 0.7 1.4 3.8 储存温度 (℃) -33 15-25 常温 常温 常温 常温 常温 相对密度 液体 0.82 0.5 0.8 0.8 0.67 0.67 0.58 气体 0.6 0.8 1.11 1.11 1.61 1.61 2.05 附件八 危险化学品泄漏事故后果评价
8.2.2 典型泄漏事故情景的选取 1)泄漏物料
液氨、天然气、甲醇、二甲醚、丁烷泄漏 2)泄漏源
选取的泄漏源包括:
⑴天然气配气站至主装置的输送管道 ⑵液氨储罐(球)
⑶从合成氨至尿素装置的成品氨输送管道 ⑷粗甲醇储罐的进出管道 ⑸甲醇库区甲醇储管的进出管道 ⑹二甲醚精馏塔的进出管道 ⑺二甲醚库区球罐的进出管道 ⑻丁烷罐区储罐的进出管道 3)泄漏事故规模
根据泸天化集团公司天然气输送管道、液氨储罐、甲醇储罐、二甲醚储罐、丁烷储罐、液氨输送管道、甲醇输送管道、二甲醚输送管道的实际安全状况,结合国内外化学危险品罐区安全技术状况以及事故案例的调查,选取以下两种典型泄漏事故作为评价对象。 ·小型泄漏(泄漏孔径25mm) ·中型泄漏(泄漏孔径75mm)
·大型泄漏(管道完全破裂,泄漏孔径100/150/200mm,根据储罐的进出口管道最大直径确定)
8.3 毒物扩散气象条件
对毒物扩散起作用的气象条件主要包括:风速、大气稳定度、混合层高度、光照和气温等。
根据项目所在地的气象条件,风速选取静风(风速1.0m/s)和年平均风速(风速1.7m/s)以及最大风速(风速13.5m/s)三种情况,风向选取本地区年主导风向之一的东北风向进行模拟计算。本评价主要考虑一旦天然气输送管道、甲醇成品储罐、二甲醚储罐、丁烷储罐、甲醇输送管道、二甲醚输
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送管道发生泄漏事故,氨气对小下风向区域的危害程度和可燃气体爆炸下限所涉及的区域。气温选取年平均气温17.1℃,大气稳定度选取中性稳定度。混合层高度和光照条件选取一般条件。
8.4 泄放源模式
8.4.1 气体释放量
以声速气体流量公式为基础,用来计算气体释放量。 AQ=4.751×10-6D2Pa[Mw/(T+273)]1/2 式中:AQ—气体释放量,Kg/s; Pa—绝压,KPa; Mw—物质的相对分子量 T—温度,℃ D—泄漏孔的直径,mm 8.4.2 液体释放量 1)确定释放的液体流量 液体释放流量L由下式确定:
L=9.44×10-7D2ρ1(1000Pg/ρ1+9.8△h) 式中:L—液体释放流量,Kg/s;
Pg—表压,KPa;
ρ1—操作温度下液体的密度,Kg/m3; △ h—释放点以上液位高度,m D—泄漏孔的直径,mm
公式假设所有的释放在终止前至少持续5min,如果5min释放可能超过总储量,则释放流速用总量除以5min来计算。 ⑵确定释放的液体总量
为了确定液池尺寸,必须估算形成液池的毒物总量。如果一次释放大得足以在15min内放空容器(包括在5min内发生很大的释放),则进入液池中的液体量是容器的总储量。对更长时间的持续释放(大于15min),假设液池在15min后达到最终的尺寸。因此,总的液体释放量WT是储罐储量(储罐在15min
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