液氨泄漏事故后果分析
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液氨泄漏事故调查报告一、调查背景近日,发生了一起液氨泄漏事故,造成了严重的后果。
本报告旨在对该事故进行全面的调查与分析,以找出事故原因,并提出相应的改善措施,以避免类似事故再次发生。
二、事故概述在XX公司某化工厂,液氨储罐发生泄漏,导致大量液氨释放到空气中,并迅速蔓延至厂区周边。
事故发生后,厂区被迫疏散,造成了工人伤亡和环境污染的严重后果。
三、事故原因分析经过对事故现场和相关数据的调查与分析,我们得出以下结论:1.设备故障:液氨储罐的泄漏是由设备故障引起的。
液氨储罐在过去几个月中未经过维护和检修,导致了设备的老化和损坏。
2.操作失误:在事故发生时,操作人员没有立即采取正确的紧急措施。
他们未能立即发出紧急停工信号,也没有及时启动应急泄漏处理装置。
3.应急预案不完善:公司缺乏完善的应急预案,未能提供明确的操作指导和培训,导致操作人员在事故发生时没有足够的应对经验和知识。
四、改善措施为了防止类似的事故再次发生,我们建议以下改善措施:1.设备维护与检修:公司应建立完善的设备维护与检修计划,定期对液氨储罐进行检查和维护,确保设备的安全运行。
2.操作培训与应急演练:公司应加强操作人员的培训,提高其应对突发事件的能力。
定期组织应急演练,加强应急预案的执行能力。
3.安全意识教育:公司应加强员工的安全意识教育,提高他们对液氨泄漏等危险情况的认识,教育他们正确的紧急处理方法。
4.安全设施升级:公司应考虑对液氨储罐周围的安全设施进行升级,如增加泄漏报警装置和自动关闭阀门等,以减少事故发生的可能性。
五、责任追究与处罚针对本次事故,公司已对相关责任人进行了严肃的问责和处罚。
公司将继续加强对生产安全的管理,并保证类似事故的不再发生。
六、结论液氨泄漏事故的发生给公司和员工带来了巨大的损失。
通过对事故原因的分析和改善措施的提出,相信公司能够从中吸取教训,并采取有效措施,预防类似事故的再次发生。
公司将继续致力于加强安全管理,确保员工和环境的安全。
液氨泄漏现场处置方案1.事故特征1.1危险性分析,可能发生的事故类型公司罐区储存危险化学品有:液体无水氨。
液氨的健康危害:低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。
急性中毒,轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咳痰;眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿;胸部X线征象符合肺炎或间制性肺炎。
严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合症,患者剧烈咳嗽、咳大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、瞻妄、昏迷休克等。
可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。
高浓度氨可引起发射性呼吸停止。
液氨或高浓度氨可致眼灼伤;液氨可致皮肤灼伤。
1.2 事故发生的区域、地点公司在1﹟—5﹟液氨储罐泄漏事故可能发生在装卸车时,管道、阀门、管道阀门连接处。
1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度由于物料的危险特性,因此事故多发期在夏季。
由于生产、装卸车现场,有操作人员严格按安全操作规程操作,发生液氨泄漏事故易于发现,如按照专项处置方案进行处置,不会造成大的危害。
1.4事故前可能出现的征兆各种物料具有的特性,所以在泄露前期具有一定特点,如可以通过颜色、气味、声音等来判断泄漏的情况。
2.应急组织与职责2.1应急小组现场指挥:生产车间值班主任副指挥:生产车间值班调度成员:当班班长、安全员及岗位操作工、应急小组下设:抢险救援组(当班班长及员工)、后勤保障警戒组(安全员、医务人员)、联络检测组(中控室人员、化验室人员)。
2.2 职责2.2.1现场指挥职责⑴负责生产岗位人员的应急培训、演练和管理。
⑵应在第一时间赶往事故现场;负责指挥现场救援队伍。
⑶决定现场处置方案的启动和组织协调;事态扩大,决定是否发出启动综合应急救援预案的请求。
⑷服从公司应急指挥部的协调和安排。
⑸解决事故抢救过程中遇到的技术难题;制定并实施防止事故扩大的安全防范措施。
2.2.2联络检测组职责:负责做好向领导报告事故情况;当事态扩大,经现场指挥同意向领导请求启动综合应急救援预案。
液氨泄漏中毒事故后果分析液氨泄漏为液体泄漏,泄漏的液体在空气中蒸发而生成气体。
本项目氨储罐中液氨的贮存压力为2.5MPa ,温度为常温,属加压常温下的液体泄漏,这种液体泄漏时将形成液池,吸收周围热量蒸发扩散,引起中毒。
(1)毒害区估算若液氨罐破裂后,未发生燃爆,会造成大面积的毒害区域。
泄漏后的液氨在沸点下氨蒸汽体积Vg (m 3)为 Vg=273273)(4.220t mg t t WXC +⨯- 式中:W ——为液氨量,100×0.85×603=51255kgt —— 25℃t 0—— -33℃c ——液氨比热(4.6KJ/kg ℃)g ——液氨汽化热(1.37×103KJ/kg )m ——分子量(17) Vg=334.11562273332731037.117)3325(6.4512554.22m =-⨯⨯⨯+⨯⨯⨯ 若液氨罐破裂时,当液氨在空气中的浓度达到c=0.5%时,人吸入5-10min 即致死,那么可致死的有毒气体体积约为:11562.4/0.5=23124.9m 3假设这些有毒气体以半球形向地面扩散,则有毒气体扩散半径为: R=m c Vg 3.220944.2/3(2)从以上计算说明:a 、瞬时泄漏(不超过30s )时,泄漏半径约13.61m (根据泄漏流速而得)。
b 、当氨罐破裂泄漏时空气中氨浓度达到0.5%时吸入5-10min 就会发生人员中毒致亡事故。
c 、氨罐泄漏半径为22.3m ,在此范围内如果5分钟内人员未逃离现场会发生中毒致亡事故。
d 、一般来说,接触毒物时间不会超过30分钟,因为在这段时间内人员完全可以逃离现场或采取保护措施。
4. 高压反应釜发生爆炸事故的预测及后果根据该公司的生产条件,选定物理爆炸模型,模拟计算高压反应釜爆炸产生的能量及伤亡范围,最后对风险程度作出总结,给出建议。
一、爆炸的可能性该公司生产过程中,爆炸为主要危险因素,容易发生爆炸并能造成较严重后果的主要是氨化反应釜、液氨罐等位置。
液氨泄漏危害与防控措施探究液氨是一种无色、有刺激性气味的气体,常用于工业生产中。
液氨泄漏危害巨大,一旦泄漏将给周围环境和人体健康带来严重影响。
对液氨的泄漏危害与防控措施进行探究是非常重要的。
来看看液氨泄漏的危害。
液氨泄漏会造成两种主要危害:一是对人体健康的危害,二是对环境的危害。
对人体健康的危害主要表现在以下几个方面:1. 呼吸系统危害:液氨是一种刺激性气体,对人体呼吸系统有刺激作用,可能引起呼吸困难、咳嗽、喉咙疼痛等症状。
2. 皮肤和眼睛危害:液氨接触皮肤会引起灼伤和瘙痒感,进入眼睛则会引起眼部灼烧和炎症。
3. 中毒危害:长时间接触或大量吸入液氨可能引起中毒,出现头痛、头晕、恶心、呕吐等症状,严重时可危及生命。
对环境的危害主要表现在以下几个方面:1. 污染水源:液氨泄漏后可能进入水源,导致水质污染,对水生生物和水环境造成危害。
2. 空气污染:液氨是一种气态物质,泄漏后将造成空气污染,对周围环境和生物造成影响。
3. 土壤污染:液氨泄漏后可能渗入土壤,造成土壤污染,影响农作物的生长和土壤生态系统的平衡。
了解了液氨泄漏的危害后,我们来探究一下液氨泄漏的防控措施。
液氨泄漏的防控主要包括预防控制和应急处置两个方面。
预防控制方面:1. 加强设备维护:定期对液氨存储设备和管道进行检查和维护,确保设备完好,避免因设备老化、腐蚀等原因导致泄漏。
2. 安全操作规程:制定液氨使用的安全操作规程,进行员工培训,提高员工的安全意识和操作技能,降低液氨泄漏的风险。
3. 安全设施设置:在液氨存储和使用场所设置安全报警装置、紧急停止装置等安全设施,及时发现并控制泄漏事故。
应急处置方面:1. 停止泄漏源:一旦发现液氨泄漏,立即停止液氨泄漏源,尽量阻止液氨扩散。
2. 疏散人群:将泄漏事故发生地点周围的人员疏散到安全区域,避免接触液氨造成伤害。
3. 排救抢险:组织有关人员对泄漏事故进行救援抢险工作,尽快控制液氨泄漏,减少危害。
液氨泄漏的危害是严重的,对人体健康和环境都会带来严重影响。
浅谈液氨泄漏的危害性及预防措施一、液氨的主要危害分析液氨是一种无色液体,有强烈刺激性气味,其沸点为-33.5℃,在常温下氨为气态,易溶于水、乙醇等,具有毒害性、燃爆性的特点。
1、毒害性氨气具有强刺激性,对人体有毒害作用。
吸入人体后主要与血红蛋白结合,破坏血液运氧功能。
短期内吸入大量氨气后会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、呼吸困难、头晕、呕吐、乏力等。
若吸入的氨气过多,导致血液中氨浓度过高,就会通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏的停搏和呼吸停止,危及生命。
国家规定短时间接触容许浓度(PC-STEL)为30 mg/m3,时间加权平均容许浓度(PC-TWA)为20mg/m3。
举例说明:由于液氨泄漏后会迅速气化,向周围空间蔓延,所以在封闭的车间内危害更大,假如车间内存在的一个液氨罐上出现直径1cm的圆口泄漏,在内部压力为0.5MPa(常用的储罐压力一般不会大于0.5MPa)的情况下,液氨的泄漏速度约为1.49kg/s,在一座3600m3(30m×15m×8m)的车间内达到接触容许浓度的时间为0.072s,不到一秒。
根据氨的毒理特性,人暴露于氨浓度大于3500mg/m3下会立即死亡,3600m3的车间内达到死亡浓度的时间仅为8.45s,也就说不到10秒的时间内泄漏的量就可以在3600m3的大车间内达到人死亡浓度,可以说是非常快。
2、燃爆性氨气具有燃爆性,与空气混合能形成爆炸性的气体,遇火源能发生爆炸,其爆炸下限体积浓度为15.7%,质量浓度为119.2g/ m3。
举例说明:同样是上面的例子,经过计算,只需要429kg氨充满在车间内就达到爆炸下限,泄漏时间需要288s,不到5分钟。
爆炸性的氨混合气遇到火源就会发生燃爆。
二、为什么液氨泄漏往往造成大的人员伤亡事故为了使用储存方便,在工业上一般加压或冷却成液氨,涉氨企业多用储罐进行储存,达到10t就构成重大危险源,小型的冷藏企业和食品加工企业多使用氨制冷机,机组配套的液氨贮槽容积有1.5m3、2m3至5m3不等。
5.7液氨泄漏重大事故后果预测以储量较大、危险性较大的液氨储罐分析事故后果,1台液氨储罐(20m3)破裂时会发生蒸气爆炸。
当液氨爆炸后若不燃烧,便会造成大面积的毒害区域。
假设有毒液氨的质量W为12056.5kg(一只20m3的贮罐破裂,25℃时液氨的密度为0.602824kg/L),贮罐破裂前容器内温度t为25℃(室温),液氨的平均比热C为4.6kJ/(kg·℃)。
当贮罐破裂时,容器内压力降至大气压,处于过热状态的液氨温度迅速降至标准沸点t0=-33℃,此时全部液体放出的热量为:Q=W·C(t-t0)=12056.5×4.6×(25+33)=3216669kJ假设这些热量全部用于容器内液体的蒸发,氨的汽化热q=1370kJ/kg,则其蒸发量为:W‘=Q/q=3216669/1370=2348kg 氨的分子量M=17,则在沸点下蒸发蒸气的体积为:Vg=(22.4W‘/M)·(273+t0)/273=22.4×2348÷17×(273-33)÷273=2719.9m3氨气泄漏的扩散范围为已知氨气在空气中的浓度达到0.5%时,人吸入5-10min即致死,则Vg体积的氨气产生的令人致死的有毒空气体积为:V=2719.9/0.5%=5439710.4m3假设这些有毒空气以半球形状向地面扩散,则可求出该有毒空气的扩散半径为:R=【V/(0.5×π×4/3)】1/3=137.5m上述计算结果表明:若发生一只液氨贮罐破裂的泄漏事故,中毒危害将波及一定的范围,在离泄漏点的137.5m的半径范围内,人吸入5-10min即可中毒死亡。
根据本项目周边环境的情况,项目周边均为园区预留空地,周边周边1km范围内无大型集中民用居住区、商业中心、学校,也没有车站、码头等公共设施,亦无珍稀保护物种和名胜古迹。
零散居民距离项目储罐区200m范围之外,若液氨贮罐发生泄漏,对周边的居民不会造成影响。
液氨泄漏、爆炸、中毒现场处置方案1.1事故风险分析氨挥发性大,刺激性强烈。
低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度氨可造成溶解性组织坏死。
轻度中毒者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等;眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿;胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。
中度中毒上述症状加剧,出现呼吸困难、紫绀;胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。
严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合症,患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸究迫、谵妄、昏迷、休克等。
皮肤接触液氨会引起化学性灼伤,使皮肤生疮糜烂。
液氨溅入眼内可引起冻伤、冻僵,并变为苍白色。
1.2应急工作职责1人员结构:区域安全生产管理人员、班组长及全体岗位员工。
2班组人员的工作职责:a)在出现泄漏时及时通知区域负责人和生产调度;b)采取应急处置措施,及时控制住当前局势,防止继续恶化;c)加强巡检,密切关注变化情况;3主管的工作职责:统一指挥班组成员有条不紊的采取处置措施,控制当前局势;同岗位人员紧密配合,做好生产系统开停车调度工作和事故现场的通讯联络。
4安全员职责:负责现场抢救、护送、调集车辆、救援物资的运输及生活必需品的供应和事后毒物扩散区域的监测、洗消工作的组织指挥,负责警戒、人员疏散、道路管制环境保护监督工作。
1.3应急处置1事故应急处置程序1)当班操作工或初期发现者发现液氨泄漏时,应迅速向公司上级报告,及时采取有效措施控制事故的发展。
2)疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区。
3)应急救援指挥部应立即通知车间主任及抢险小分队赶赴现场,并通知安全员做好抢救伤员的一切准备。
2现场应急处置措施1)氨压缩机发生漏氨事故a)氨压缩机发生漏氨事故后,先切断压缩机电源,马上关闭排气阀,吸气阀。
b)应将机房运行的机器全部停止,操作人员发现压缩机漏氨时立即停机并根据自己所处位置,在关闭事故机时及时将就近运行的机器断电。
c)如漏氨事故较大,无法靠近事故机,应到室外停机,停机后立即关闭所有油氨分离器进气阀及与事故机吸气相连的低压桶出气阀。
液氨泄漏事故后果分析seek; pursue; go/search/hanker after; crave; court; woo; go/run after液氨泄漏事故后果分析液氨钢瓶泄漏的氨将全部挥发成气态氨,下面分析泄漏的气态氨对周边区域的影响.1事故情况下泄漏量估算对于液体氨的泄漏,假定泄漏口直径为1cm,液氨钢瓶压力为3MPa,环境温度为20℃.泄漏口面积为:A=7.85×10-5m 2.泄漏量ρρ)(20P p A C Q d -=式中:Q ——液体泄漏速度,kg/s ; Cd ——液体泄漏系数; A ——裂口面积,m 2;ρ——泄漏液体密度,kg/m 3;ρ液氨=1070kg/m 3; p ——容器内介质压力,Pa ; p 0——环境压力,Pa ;液体氨从泄漏口喷出后全部闪蒸.因此,氨气体挥发速率4.02kg/s. 液氨钢瓶泄漏达到爆炸下限所需时间液氨爆炸下限%V/V :15.7,经计算其爆炸下限质量浓度为119.2g/m 3,布满200m 3液氨分解区空间体积约为200m 3的密闭空间内达到爆炸下限的氨气的量为:23.84kg.根据蒸发速度,达到爆炸下限所需要时间为:23.84/4.02=5.93s根据上述计算过程,计算液氨泄漏挥发达到爆炸下限所需要时间汇总见下表:表F3-22液氨泄漏达到爆炸下限所需时间计算表液氨钢瓶泄漏达到短时间接触限值所需时间液氨人短时间接触容许浓度30mg/m 3,布满200m 3的密闭空间内达到短时间接触限值的氨气的量为:6g. 3、具有爆炸性化学品的作业场所出现爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围 本专篇选取液氨为例,计算液氨钢瓶发生爆炸事故造成人员伤亡的范围. 气体的TNT 当量W TNT 及爆炸总能量E 为: W TNT =αW f Q f /Q TNT式中:W TNT ——可燃气体蒸汽云的TNT 当量,kg ;α——可燃气体蒸气云的TNT当量系数统计平均值为0.04 W f ——蒸气云爆炸燃烧掉的总质量,kg ; Q f ——可燃气体的燃烧热,氨1.88×104KJ/kg ; Q TNT ——TNT 的爆炸热,KJ/kg.Q TNT 为4520KJ/kg可燃气体的爆炸总能量为: E=1.8αWQ式中,E 为可燃气体的爆炸总能量,KJ ;1.8为地面爆炸系数. 1可燃气体的TNT 当量及爆炸总能量E假定有一只液氨钢瓶中有50%的液氨泄漏,发生蒸汽云爆炸,计算过程如下: W TNT =αWQ/Q TNT =0.04×125×50%×1.88×104/4520=10.4kg E=1.8αWQ=1.8×0.04×125×50%×1.88×104=8.46×104kJ 2死亡区域计算 L 死=13.6×W TNT /10000.37=13.6×10.4/10000.37=2.5m伤亡范围S=3.14×2.52=19.63m2附表9-15 液氨储罐泄漏事故预测后果分析根据氨的毒理特性,人暴露于大于3500mg/m3浓度下会立即死亡,暴露于553mg/m3浓度下可发生强烈的刺激症状.在本次计算假定的泄漏情况下,在极小的范围内会造成人员死亡现象.在静风情况下87.1m范围内,有风情况下429.9m范围内,会超过553mg/m3的要求,在该范围内人员接触可发生强烈刺激症状,长时间接触会产生不适,可见在假定液氨储罐发生泄漏的情况下,429.9m范围内对人体影响较大.距离本工程氨储罐最近的南屏乡双桥村6组居民点3已列入搬迁计划,超过了在假定液氨储罐发生泄漏情况下的较重影响范围内,在事故状态下居民可能感受到刺激症状,但不会有生命危险,且影响时间较短,应及时疏散人员.。
液氨泄漏危害与安全防控探讨液氨是一种常用的工业气体,常用于制冷、冷藏和化工过程中。
液氨泄漏可能导致严重的危害,包括人员伤亡、环境污染和财产损失。
对液氨的安全防控至关重要。
液氨泄漏的危害主要包括以下几个方面:1. 人员伤亡:液氨泄漏会迅速转化为氨气,氨气具有刺激性和腐蚀性,对人体呼吸道和眼睛有严重损害。
高浓度的氨气会导致窒息和化学灼伤,甚至致命。
2. 环境污染:氨气是一种可溶于水的气体,泄漏后会很快蒸发和扩散到周围环境,对土壤、水源和生态系统造成污染。
氨气还会与大气中的氧气反应产生一氧化氮,进一步对环境造成影响。
3. 财产损失:液氨泄漏会引起火灾和爆炸风险,对周围设备和建筑物造成损害。
泄漏的液氨还会导致生产中断和设备故障,给企业带来经济损失。
为了安全防控液氨泄漏的危害,需要采取以下措施:1. 建立液氨泄漏的安全管理体系,包括责任分工、紧急响应预案和定期演练。
制定详细的工作程序和操作规范,确保人员能够迅速、正确地应对液氨泄漏事件。
2. 安装监测设备,及时监测液氨的压力、温度和泄漏情况。
可以使用气体探测器、温度传感器和压力监测仪等设备,实时监控液氨系统的运行状态,一旦发现异常立即采取措施。
3. 加强液氨储存和运输的安全管理,确保储罐、管道和阀门的完整性和稳定性。
定期进行检修和维护,避免设备老化和损坏导致泄漏。
4. 提供相关人员的安全培训和教育,使他们了解液氨的危害性和应急处理方法。
特别是涉及液氨操作的工作人员,需要具备相关证书和经验,能够熟练操作并正确应对突发事件。
5. 配备必要的个人防护装备,包括呼吸器、护目镜、防护服等。
在液氨泄漏事故中,紧急处理人员需要佩戴适当的个人防护装备,防止受到氨气和腐蚀性物质的伤害。
液氨泄漏的危害性很高,需要采取一系列的安全防控措施来降低事故发生的概率和减少危害。
这包括建立管理体系、安装监测设备、加强储运管理、提供安全培训和配备个人防护装备等。
只有全面提高安全意识和防控能力,才能确保液氨泄漏事件的控制和减少相关风险。
液氨泄漏危害与防控措施探究液氨是一种广泛应用于农田和工业中的气体,也是一种危险性很高的气体。
一旦液氨泄漏,将产生严重的危害,对人体健康和环境都会造成巨大影响。
为了探究液氨泄漏的危害,本文将从以下几个方面进行逐一分析,包括:液氨泄漏的危害、液氨泄漏的原因、液氨泄漏的防控措施以及液氨泄漏事故的应对措施。
一、液氨泄漏的危害液氨是一种具有高毒性、腐蚀性和爆炸性的气体。
一旦液氨泄漏,将会对人体的呼吸道和皮肤造成刺激和损伤。
液氨释放出的氨气会对人体的眼睛、鼻子以及喉咙造成刺激和不适,导致头痛、咳嗽、呼吸困难、恶心、呕吐等症状。
如果液氨泄漏时间过长,可能会导致窒息和死亡,并对环境造成严重污染。
1、设备故障:液氨设备出现故障时,可能导致液氨泄漏。
例如设备内部爆炸、密封不严等问题都可能造成液氨泄漏。
2、人为操作不当:对于液氨设备要保持专业性维护和操作,如在清洗、维修和加注液氨等操作时需要保持注意,否则会导致设备损坏,和液氨泄漏。
3、安全管理不足:企业安全制度不完善或者执行不到位是导致液氨泄漏的原因之一,任意调整设备或者整改不当可能导致设备破坏或液氨泄漏的风险增大。
1、设备保养:定期检查设备,确保密封性能正常.2、员工培训:对液氨操作人员进行专业培训,使其熟悉液氨设备的操作规程及安全规定。
3、紧急预案:建立健全的液氨泄漏应急预案,对液氨泄漏时如何进行应对制定调度,使应急管理更加有力。
4、安全设施:针对液氨设备,要配备一些设施,如生产区域应有跑马灯、紧急气源、气震控制阀等,漏氨检测器、手提式扩散器等安全设施,以防设备出现故障时,及时控制液氨泄漏。
四、液氨泄漏事故的应对措施1、及时发现漏气并立即采取措施进行封堵。
2、避免高温、火源接近泄漏现场,以免发生爆炸事故。
3、对泄漏现场工人或周围公众进行疏散,避免造成人员伤亡和二次污染。
4、对周围环境进行污染预警和处置,进行相关的紧急清理措施。
综上所述,液氨泄漏是一种危险的气体泄漏,其危害包括对人类和环境的伤害,因此,企业在液氨使用过程中,一定要在设备养护、人员管理、应急预案等方面重视安全管理,避免液氨泄漏的发生。
液氨泄漏事故后果分析
液氨钢瓶泄漏的氨将全部挥发成气态氨,下面分析泄漏的气态氨对周边区域的影响。
(1)事故情况下泄漏量估算
对于液体氨的泄漏,假定泄漏口直径为1cm ,液氨钢瓶压力为3MPa ,环境温度为20℃。
泄漏口面积为:A=7.85×10-5m 2。
泄漏量
ρ
ρ
)
(20P p A C Q d -=
式中:Q ——液体泄漏速度,kg/s ; Cd ——液体泄漏系数; A ——裂口面积,m 2;
ρ——泄漏液体密度,kg/m 3;ρ液氨=1070kg/m 3; p ——容器内介质压力,Pa ; p 0——环境压力,Pa ;
通过计算,氨的泄漏速率约为4.02kg/s 。
液体氨从泄漏口喷出后全部闪蒸。
因此,氨气体挥发速率4.02kg/s 。
液氨钢瓶泄漏达到爆炸下限所需时间
液氨爆炸下限%(V/V):15.7,经计算其爆炸下限质量浓度为119.2g/ m3,布满200m3(液氨分解区空间体积约为200m3)的密闭空间内达到爆炸下限的氨气的量为:23.84kg。
根据蒸发速度,达到爆炸下限所需要时间为:23.84/4.02=5.93s
根据上述计算过程,计算液氨泄漏挥发达到爆炸下限所需要时间汇总见下表:
液氨钢瓶泄漏达到短时间接触限值所需时间
液氨人短时间接触容许浓度30mg/ m3,布满200m3的密闭空间内达到短时间接触限值的氨气的量为:6g。
3、具有爆炸性化学品的作业场所出现爆炸、火灾事故造成人员伤亡的范围
本专篇选取液氨为例,计算液氨钢瓶发生爆炸事故造成人员伤亡的范围。
气体的TNT当量W TNT及爆炸总能量E为:
W TNT=αW f Q f/Q TNT
式中:W TNT——可燃气体蒸汽云的TNT当量,kg;
α——可燃气体蒸气云的TNT当量系数(统计平均值为0.04)
W f——蒸气云爆炸燃烧掉的总质量,kg;
Q f——可燃气体的燃烧热,氨1.88×104KJ/ kg;
Q TNT——TNT的爆炸热,KJ/kg。
Q TNT为4520 KJ/kg 可燃气体的爆炸总能量为:
E=1.8αWQ
式中,E为可燃气体的爆炸总能量,KJ;1.8为地面爆炸系数。
(1)可燃气体的TNT当量及爆炸总能量E
假定有一只液氨钢瓶中有50%的液氨泄漏,发生蒸汽云爆炸,计算过程如下:
W TNT=αWQ/Q TNT=0.04×125×50%×1.88×104/4520=10.4kg
E=1.8αWQ=1.8×0.04×125×50%×1.88×104=8.46×104kJ
(2)死亡区域计算
L死=13.6×(W TNT/1000)0.37
=13.6×(10.4/1000)0.37
=2.5m
伤亡范围S=3.14×2.52=19.63m2
根据氨的毒理特性,人暴露于大于3500mg/m3浓度下会立即死亡,暴露于553mg/m3浓度下可发生强烈的刺激症状。
在本次计算假定的泄漏情况下,在极小的范围内会造成人员死亡现象。
在静风情况下87.1m范围内,有风情况下429.9m范围内,会超过553mg/m3的要求,在该范围内人员接触可发生强烈刺激症状,长时间接触会产生不适,可见在假定液氨储罐发生泄漏的情况下,429.9m范围内对人
体影响较大。
距离本工程氨储罐最近的南屏乡双桥村6组居民点3(已列入搬迁计划),超过了在假定液氨储罐发生泄漏情况下的较重影响范围内,在事故状态下居民可能感受到刺激症状,但不会有生命危险,且影响时间较短,应及时疏散人员。