化工安全培训课件 PPT 教学课件 化工安全生产技术2.ppt
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1、化工安全生产技术,第五章:毒物泄漏及扩散模型,主要内容:有毒物质泄漏及扩散模型的意义P.107页前言、步骤、作用。扩散影响参数。中性浮力扩散模型、14个例子 重气扩散:需增加一部分内容毒性作用标准多个标准(P 123页)例子释放动量和浮力的影响释放缓解,【第4讲引出】,前言:,1、有毒物质泄漏扩散模型的意义事故期间,过程单元或设备释放出大量有毒物质,所有形成的危险气云可能传播到整个工厂区域和当地社区。重大化学品事故(如Bhopal)的发生及后果,使人们意识到应急计划的重要性,将工厂设计成毒物释放事故发生最少、事故后果最小化的重要性。好的安全计划应能在事故发生前确定问题所在。化学工程师、安全工程
2、师必须了解毒物释放的所有可能情况,以避免释放事故;若发生毒物释放,尽可能降低其影响及影响区域。需要毒物释放模型,描述其迁移转化过程规律。,前言:,2、作用毒物释放和扩散模型是后果模拟步骤的重要部分;是应急管理、应急响应、应急决策的基础。3、步骤确定泄漏事件、泄漏源(第4章介绍了7种泄漏源模型)建立源模型,对事故释放、释放速率、释放量等进行描述。应用扩散模型估算下方向有毒有害物质的浓度,并由此根据一些准则来评估释放的后果及影响。(5.4节),5.1 扩散影响参数,扩散模型用于描述事故释放后由释放源开始向其他地点及大范围区域的大气输送过程。释放发生后,大气中的毒害物质在风作用下以烟羽方式(连续源,
3、图5-1)、或云团方式(瞬时源,图5-2)带走。,5.1 扩散影响参数,多个因素影响着毒害物质在大气中的扩散:,风速;大气稳定度;地形条件(建筑物、地面类型、地面构筑物);释放源离地面的高度;释放的初始动量和浮力。,1.风,图5-1 物质连续泄漏形成烟羽,物质连续泄漏形成烟羽,1.风,图5-2 物质瞬时泄漏形成烟团,物质瞬时泄漏形成烟团,2.大气稳定度,大气稳定度与空气的垂直混合有关,昼间,空气温度随高度增加而下降,地面处受热密度变小(蒸腾),向上运动;夜晚,空气温度随高度增加下降不多,垂直运动较少。此外,由于土壤、地表导热系数大,夜间无太阳辐射,地面附近空气温度要降低,空气密度变大,垂直方向
4、运动较小。,图5-3,昼间和夜间空气温度随高度的变化,温度梯度影响空气的垂直运动,夜间 昼间,2.大气稳定度,稳定度划分:不稳定、中性和稳定划分标准:对地面加热速度与地面散热速度相对快慢 A:加热速度地面散热速度 地面附近的空气温度比高处的空气温度高,地表附近空气的密度小,上层空气密度大,密度小的空气在这种浮力作用下上升,导致大气不稳定。晴天上午9、10点后,肉眼会观测到地表升腾;春秋早晨水雾消散。F浮F重,2.大气稳定度,稳定度划分:不稳定、中性和稳定划分标准:对地面加热速度与地面散热速度相对快慢 B:加热速度=散热速度。热量对大气扰动很小,但很难长久保持。F浮=F重C:加热速度散热速度。地
5、面附近的温度比高处空气的温度低,地表附近空气密度大于高处空气的密度。重力影响抑制了大气机械湍流。F浮F重。,3.地面条件,地面条件通过对大气施加曳力(摩擦力)改变风速分布及大小。平坦的地面、水面等曳力小。高层建筑、密集建筑群等曳力、起作用的范围均比较大。,图5-3 地面情况对垂直风速梯度的影响,地面条件:影响地表的机械混合和随高度变化的风速,4.释放高度,随着泄漏高度的增加,烟羽达到地面的时间和距离均增加;此外,烟羽到达地面时的浓度也会更低,原因是烟羽被更多的稀释。,图5-5 泄漏高度增加地面浓度降低,对地面浓度的影响很大。释放高度越大,地面浓度越低。,5.释放物质的浮力和动量,释放物质的浮力
6、和动量改变了泄漏的有效高度;释放物质的物化性质决定了扩散影响的区域和程度。,图5-6 泄漏物质的初始动量和浮力影响烟羽的特性,喷射气体动量将气体带到释放点上方高处,使有效释放高度更高。气体喷出后根据气体物化性质(,D)等导致气体是(上浮还是下沉)及其快慢。经过一定时间在空气里传播后,释放的气体被充分稀释混合,与局部大气环境物化性质一致,变为中性浮力气体。,5.释放物质的浮力和动量,释放物质的浮力和动量改变了泄漏的有效高度;释放物质的物化性质决定了扩散影响的区域和程度。,喷泉,5.2 中性浮力扩散模型,中性浮力扩散模型用来估算释放后所释放出的气体与空气混合,导致混合气体具有中性浮力后下风向各处的
7、浓度;适用于低浓度气体,如浓度10-6量级。见图5-1和5-2,经常有两种中性浮力蒸气云扩散模型:烟羽(连续源释放)和烟团模型(瞬时释放)。烟团模型可用来描述烟羽;对涉及动态烟羽的研究(如风向变化),须使用烟团模型。,(5-3),Kt:湍流扩散系数,取决于大气湍流程度、地形条件等,对式(5-3)可给定适当的初始条件(t=0的条件)和边界条件(释放到大气后一定距离处浓度不受释放源影响的大气条件,如离源50m、100m除不受影响),图5-7:风作用下连续点源泄露(烟羽)x:风向;y:横风向;z:垂直风向,5.2 中性浮力扩散模型,土卫二的羽状水蒸气和冰喷射物,5.2 中性浮力扩散模型,土卫二冰火山
8、的一种可能模型:喷射物含有水、冰、简单的和复杂的碳氢化合物,如丙烷、乙烷和乙炔,为可能的外星人提供了存在依据,图5-8 风作用下烟团随风的移动 x:风向;y:横风向;z:垂直风向,5.2 中性浮力扩散模型,5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-1:无风情况下、稳态、连续点源释放,稳态:,湍流扩散系数不变(所有方向上),边界条件:,质量释放速率不变:,无风:,边界条件:,边界条件:,5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-2:无风烟团扩散,湍流扩散系数不变(所有方向上),边界条件:,烟团释放,即一定量 的物质瞬间释放,无风:,
9、5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-3:无风情况下的非稳态连续点源释放,质量释放速率不变:,湍流扩散系数不变(所有方向上),无风:,初始条件:,边界条件:,湍流扩散系数不变(所有方向上),质量释放速率不变:,5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-4:有风情况下的稳态连续点源释放,风沿一个方向如x方向:,边界条件:,沿烟羽中心线,5.2 中性浮力扩散模型:处理,CASE-5:无风时的烟团。湍流扩散系数是各向异性,烟团释放,,湍流扩散系数不同(所有方向上),边界条件:,无风:,A:采用湍流扩散系数Kj的情形,5.2 中性浮力
10、扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-6:有风情况下稳态连续点源释放。湍流扩散系数各向异性,连续释放,,风沿一个方向如x方向:,边界条件:,与CASE-4相同,沿烟羽中心,,5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-7:有风下的烟团,与CASE-5相同,但有风,5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-8:释放源在地面上的无风时的烟团,与CASE-5相同,但释放源在地面。地面代表不能渗透的条件,因此浓度是CASE-5的两倍,(CASE-5),5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CAS
11、E-9:释放源在地面上的稳态烟羽,与CASE-6相同,但释放源位于地面,如图5-9所示。地面不能渗透。结果是浓度应是CASE-6的浓度的2倍,(CASE-6),5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-10:连续的稳态源。释放源在地面上方高度,连续释放,,风沿一个方向如x方向:,边界条件:,对此种情形,地面起着距源H处的不能渗透的边界作用。,5.2 中性浮力扩散模型:处理 A:采用湍流扩散系数Kj的情形,CASE-10:连续的稳态源。释放源在地面上方 Hr 高度,对此种情形,地面起着距源H处的不能渗透的边界作用。,若,,简化为释放源在地面上的情况,5.2 中性浮
12、力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,对于上面10种情形都依赖于K。一般Kj随位置、时间、风速和天气情况而变。湍流扩散系数这一方法是在理论上可行,但实验上不方便,且不能提供有效的关系式。问题!,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,1、Sutton提出了解决办法,引入新的扩散系数定义。,下风向:侧风向:垂直风向:,(5-37),这些值比湍流扩散系数更易由实验确定。,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,2、扩散系数是大气情况及释放源下风向距离的函数:,大气情况:根据六种不同的稳定度等级进行分类,见表5-1。,表5-1 Pasqui
13、ll-Gifford的扩散模型的大气稳定度等级,稳定度等级依赖于风速和日照程度。白天,风速的增加导致较高的稳定度;夜晚则相反。原因是从白天到夜晚,垂直方向上温度变化引起的。对连续源的扩散系数y 和z,由图5-10,5-11给出。表5-2为相应关系式。为给出x 的值,假设:x=y,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,图5-10 泄漏位于农村时P-G烟羽模型的扩散系数,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,图5-11 泄漏位于城市时P-G烟羽模型的扩散系数,5.2 中性
14、浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,表5-2 烟羽扩散的Pasquill-Gifford模型扩散系数,烟团释放的扩散系数y和 z 由图5-12给出,关系式见表5-3。烟团的扩散系数是基于有限数据得到的,不够精确。,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,图5-12 P-G烟团模型的扩散系数,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,解决办法:,表5-3 烟团扩散的Pasquill-Gifford模型扩散系数,Pasquill由式(5-37)重新得到了CASE-1CA
15、SE-10的方程。即众所周知的Pasquill-Gifford模型,5.2 中性浮力扩散模型:处理 B:简便有效的处理方法,CASE-13:位于地面Hr高处的连续稳态源的烟羽 风向沿x轴,风速恒定为u,(5-58),CASE-15:位于地面Hr高处的瞬时点源的烟团,坐标系位于 地面的释放点处,风向沿x轴,风速恒定为u,(5-49),5.3 重气扩散,一、重气:气体密度大于周围空气密度的气体。图片一:,图片 一 X-Z平面上浓度等值线图,Y=0.0m,t=5.0s,5.3 重气扩散,图片二:,图片二 X-Z平面上浓度等值线图,Y=0.0m,t=10.0s,5.3 重气扩散,图片三:,图片三 X-
16、Z平面上浓度等值线图,Y=0.0m,t=15.0s,5.3 重气扩散,图片四:,图片四 X-Z平面上浓度等值线图,Y=0.0m,t=20.0s,5.3 重气扩散,图片五:,图片五 X-Z平面上浓度等值线图,Y=0.0m,t=30.0s,5.3 重气扩散,二、重气云扩散特点:重气云释放后,可能形成具有相近的垂直和水平尺寸的气云(源附近);重气云在重力影响下向地面沉降,高度减小,水平范围扩大;在重力作用下,气云向周围空气扩散而被稀释;空气经垂直方向和水平方向进一步卷吸,气云高度略增加;充分稀释后,大气湍流超过重力影响而居支配地位,显示出典型高斯扩散特征。,5.3 重气扩散,某城郊冶炼厂18根烟囱不
17、分昼夜排放废气上万居民生活在浓烟中(2004年07月22日来源:贵州都市报)硅锰冶炼释放的黄褐色浓烟中,含有大量粉尘,浓烟升上天空后,粉尘很快会沉到地面。,5.3 重气扩散,三、重气扩散的Britter-Mcquaid模型1、模型建立:通过量纲分析和对现有重气云的扩散数据进行关联后建立的。2、适用条件:对瞬时源或连续源地面重气释放都适用;因主要对偏远乡村地区地形(即平坦、开阔地形)的实验数据关联,故仅适用于那些类型条件下的释放;不能解释如释放高度、地面粗糙度和风速的影响。3、应用条件:需给定初始气云体积、初始烟羽体积流量、释放持续时间、初始气体密度,及10m高处的风速、下风向距离和周围气体密度
18、。,5.3 重气扩散,4、应用步骤 等温条件 确定重气模型是否适用。初始气云浮力定义为:,确定特征源尺寸:a)连续释放的特征源尺寸,(5-59),g0:初始浮力系数;g:重力加速度;0:泄露物质的初始密度;a:密度。g00,下沉;g0a,g00,5.3 重气扩散,b)瞬时释放的特征源尺寸,(5-60),Di:为瞬时源的特征源尺寸i:instantaneous,V0为泄露的初始体积,Dc:特征源尺寸,q0:重气扩散的初始烟羽体积流量,m3/s;u:10m高处的风速,m/s。c:continuous,(5-61),连续源或瞬时源的区分准则,5.3 重气扩散,(5-64),连续源或瞬时源的区分准则,
19、Rd:泄露持续时间;x为下风向的距离,R2.5,判为连续重气释放;,0.6R2.6,可采用两种模型但取最大浓度结果。,R0.6,瞬时释放;,5.3 重气扩散,对厚重气云判据如下:a:连续释放 b:瞬时释放,(5-62),(5-63),若满足这些准则,可用图5-13和5-14来估算下风向的浓度表5-4和5-5给出了图中关系的表达式,5.3 重气扩散,5.3 重气扩散,5.3 重气扩散,5.3 重气扩散,非等温释放:B-M模型推荐了两种不同的计算方法 处理一:对初始浓度进行修正(见例5-3)处理二:不考虑传热的影响,释放物质与周围 环境气体温度相平均,5.4 毒性作用标准,一、问题提出:通过扩散计
20、算得到浓度后,需要判断什么样的浓度水平具有危险性?如何利用第二章的阈限值来确定不同的危险性水平范围?方法1:采用第2章的概率模型,考虑毒物浓度瞬时变化的效应,但仅对少数化学物质有效,且这些模型结果变化范围较大 方法2:简化方法,即指定一些毒害物浓度标准,假设个人暴露于超过该浓度标准的环境中就有危险,【第5讲引出】,5.4 毒性作用标准,二、标准和方法:政府机构和非官方协会发布了很多标准1、ERPGs:污染空气的应急反应计划指南;由工业界提出,由美国工业卫生协会AIHA出版 Emergency Response Planning Guidelines ERPG-1:空气中最高浓度低于该值下,几乎
21、所有人都可暴露于其中1h,除了轻微的短暂的对身体危害或明显气味外,没有其他影响。,5.4 毒性作用标准,ERPG-2:空气中最高浓度,若低于该值,几乎所有人都能在其中暴露1h,除逐步显示出不可逆或严重的健康危害,或削弱人员采取保护行动的能力,而没有其他影响 ERPG-3:空气中最高浓度,若低于该值,几乎所有人在其中暴露1h,会逐步显示出危机生命健康的影响 AIHA获得了47个ERPGs;且逐步校验,更新和扩充。ERPGs正逐渐成为企业/政府的标准。,表5-6 紧急响应计划指南(ERPGs)(凡无注明,单位均为10-6),5.4 毒性作用标准,5.4 毒性作用标准,2、IDLH浓度标准Immed
22、iately Dangerous to Life and Health 由NIOSH(国家职业安全与健康研究院)发布了常见工业气体急性毒性测量IDLH浓度。IDLH定义为:“暴露于污染物,此暴露很可能引起死亡,或直接的或后来的永远不可逆的健康影响,或妨碍人员从暴露环境中逃离”。IDLH值也考虑了急性中毒反应,如严重的眼部刺激、逃生障碍等。IDLH标准是某一最大浓度,超过该浓度后,所有未防护的人员必须离开该区域;超过该浓度后,必须提供高度可靠的人员保护设备装置。,5.4 毒性作用标准,IDLH值是为保护众多人员而制定的(未考虑敏感人群),必须根据敏感人群进行调整、例如对老人、残障人员或病人等需要
23、调整。目前已有380种化学物质的IDLH数据。对可燃蒸汽,IDLH浓度定义为可燃下限(LIL)浓度的10%。但IDLH标准尚未被公认,且关于该值的文件资料很少。,5.4 毒性作用标准,3、EEGL标准Emergency Exposure Guideline Limits 由美国国家研究委员会的毒物学家制定,目前对44种化学物给出了EEGL EEGL定义:在紧急情况下,人们持续暴露其中124h并完成指定任务所能接受的气体、蒸汽或烟雾的浓度。应用:暴露于EEGL浓度中可能产生瞬间刺激,或中枢神经系统受影响,但不应(产生持续影响或削弱完成任务能力的)影响,5.4 毒性作用标准,SPEGL:一般公众可
24、接受的暴露浓度,使用SPEGL需考虑不同敏感类型人群对暴露的反应。EEGL和SPEGL值见表5-7。EEGL和SPEGL相对IDLH的优势在于:SPEGL考虑了对敏感人群的影响;EEGL和SPEGL是针对一些不同的持续时间而提出的。,表5-7 紧急暴露指导标准(EEGLs)(凡无注明,单位均为10-6),5.4 毒性作用标准,5.4 毒性作用标准,4、ACGIH的阈限值TLV-STEL和TLV-C ACGIH(美国政府工业卫生联合会)的TLV-STEL、TLV-C等可作为基准。这些阈限值用于保护人员免受来自化学物暴露的急性影响(如刺激和麻醉)。这些标准可用于毒性气体扩散,但他们是为人员暴露设计
25、的,故结果比较保守。,5.4 毒性作用标准,5、OSHA的PEL值。具有法律效力Permissible Exposure Limit PEL标准同针对TLV-TWA的ACGIH标准相似,亦以8h的时间加权平均暴露为基础的,引自OSHA的“可接受的最高极限浓度”。“偏移极限”或“影响水平”等适于作为基准使用。,5.4 毒性作用标准,6、EPA-RMP标准 Risk Management Planning 由EPA发布的一组毒性限值,作为RMP的一部分,并附有毒气体释放作了空中扩散模拟。按照优先顺序,毒性限值为:ERPG-2;由紧急计划部门和公众紧急知情法发布的关注标准(LOC)。LOC是“普通群
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