文献综述
液氯罐区安全设计与风险分析摘要:本文介绍了了解液氯性质、用途以及有关事故案例,运用各类扩散模型,从个人风险和社会风险分析事故后果与影响。
确定储罐的结构与选型、强度设计、安全附件、控制系统等,在此基础上进一步完成工厂的总平面布置。
并对于设计方案进行风险分析,运用预先危险性分析、dow化法、危险和可操作性研究及多米诺分析的叠加分析系统中存在的风险,提出安全对策及建议。
0 引言随着我国经济发展,化工行业对于液氯的需求增大,虽然在疫情的影响下有所下降,截至2020年我国液氯进口数量下降至699吨,同比下降16.2%;出口数量为1191吨,同比下降51.5%。
液氯依旧是至关重要的化工原料,广泛,为强氧化剂,用于纺织、造纸工业的漂白,自来水的净化、消毒,镁及其它金属的炼制,制取农药、洗涤剂、塑料、橡胶、医药等各种含氯化合物。
化工生产中,由聚乙烯与液氯合成为聚氯乙烯、氯化聚乙烯。
广泛用于造纸、纺织、农药、有机合成、金属冶炼、化工原料等行业,及生活用水消毒之用。
1 事故案例与扩散模型液氯泄漏事故在我国仍有发生,造成严重后果的也有,如2005年3月29日发生的公路淮安段液氯泄漏事故,载有约35吨液氯的槽罐车与货车相撞后导致槽罐车液氯大面积泄漏,造成了公路旁3个乡镇村民重大伤亡,27人因中毒死亡。
对于液氯的泄露,可以采用泄漏扩散分析模型进行分析,主要包括气体扩散分析模型、风的影响及风向图信息表示、有毒气体扩散影响范围计算,构建出毒气泄漏扩散风险潜势图来做好氯气泄漏后的应急预案高斯模型:x,y,z 分别为目标点在高斯扩散坐标系中的位置,m; c( x,y,z ) 为位置( x,y,z ) 处的毒气质量浓度,g /m3 ; Q 为源强,指单位时间内泄漏的量,g /s;v 为平均风速m/s; sigma;y,sigma;z分别为y、z 方向的扩散参数,与大气稳定度和x 有关,其取值可根据国家标准《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的经验公式确定。
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