典型事故影响模型与计算.ppt
《典型事故影响模型与计算.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《典型事故影响模型与计算.ppt(43页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、安全系统工程Safety System Engineering,第六章典型事故影响模型与计算,主要内容,6.1泄漏模型6.2扩散模式6.3火灾模型6.4爆炸模型6.5事故伤害的计算方法,安全系统工程,泄漏主要包括液体泄漏、气体泄漏和两相流泄漏等,6.1 泄漏模型,6.1.1液体泄漏模型,液体泄漏量可根据流体力学中的伯努利方程计算泄漏量。当发生泄漏的设备的裂口是规则的,而且裂口尺寸及泄漏物质的有关热力学、物理化学性质及参数已知时,可根据流体力学中的有关方程式计算泄漏量。当裂口不规则时,可采用等效尺寸代替;当泄漏过程中压力变化时,则往往采用经验公式。,Q 液体泄漏速度,kg/s;Cd液体泄漏系数,
2、按表6-1选取;A裂口面积,m2;泄漏液体密度,kg/m3;P容器内介质压力,Pa;P0环境压力,Pag重力加速度,9.8 m/s2;h裂口之上液位高度,m。,表6-1 液体泄漏系数Cd,当容器内液体是过热液体,即液体的沸点低于周围环境温度,液体流过裂口时由于压力减小而突然蒸发。蒸发所需热量取自于液体本身,而容器内剩下的液体温度将降至常压沸点。在这种情况下,泄漏时直接蒸发的液体所占百分比F可按下式计算:,Cp液体的定压比热,J/kgK;T泄漏前液体的温度,K;T0液体在常压下的沸点,K;H液体的气化热,J/kg。,6.1.2气体泄漏模型,气体从裂口泄漏的速度与其流动状态有关。因此,计算泄漏量时
3、首先要判断泄漏时气体流动属于音速还是亚音速流动,前者称为临界流,后者称为次临界流。,当下式成立时,气体流动属音速流动:,当下式成立时,气体流动属亚音速流动:,k气体的绝热指数(等熵指数),即定压比热Cp与定容比热CV之比。,气体呈音速流动时,其泄漏量为:,气体呈亚音速流动时,其泄漏量为:,Cg气体泄漏系数,当裂口形状为圆形时取1.00,三角形时取0.95,长方形时取0.90Y气体膨胀因子,它由下式计算:,A裂口面积,m2;M分子量;气体密度,kg/m3;R普适气体常数,J/molK,通常取R8.31436;T气体温度,K。,表6-2 常用气体的绝热指数,6.1.3两相流泄漏模型,在过热液体发生
4、泄漏时,有时会出现气、液两相流动。均匀两相流动的泄漏速度可按下式计算:,Q两相流泄漏速度,kg/s;Cd两相流泄漏系数,可取0.8;A裂口面积,m2;P两相混合物的压力,Pa;Pc临界压力,Pa,可取Pc=0.55Pa;两相混合物的平均密度,kg/m3,它由下式计算:,(6-11),1液体蒸发的蒸气密度,kg/m3;2液体密度,kg/m3;Mv蒸发的液体占液体总量的比例,它由下式计算:,Cp两相混合物的定压比热,J/kgK;T两相混合物的温度,K;Tc临界温度,K;Hv液体的气化热,J/kg。,当Mv 1时,表明液体将全部蒸发成气体,这时应按气体泄漏公式计算;如果Mv很小,则可近似按液体泄漏公
5、式计算。,如果管道长度和管道直径之比L/D12,先按前面介绍的方法计算纯液体泄漏速率和两相流泄漏速率,再用内插法加以修正。两相流实际泄漏速率的计算公式为:,式中,Q、Qv1和Q1分别为两相流实际泄漏速率、按式(6-11)计算出来的两相流泄漏速率和纯液体泄漏速率,kg/s。,如果管道长度和管道直径之比L/D2,一般认为泄漏为纯液体泄漏。,6.2扩散模式,根据气云密度与空气密度的相对大小,将气云分为重气云、中性气云和轻气云三类。重气云是指气云密度显著大于空气密度的气云,这类气云将受到方向向下的负浮力(即重力)作用。轻气云是指气云密度显著小于空气密度的气云,这类气云将受到方向向上的正浮力作用。中性气
6、云是指气云密度与空气密度相当的气云,这类气云将不受明显的浮力作用。轻气云和中性气云统称为非重气云。,图6-1 烟羽扩散模式示意图,图6-2 烟团扩散模式示意图,连续泄露源泄露物质的扩散示意图,瞬间泄露源泄露物质的扩散示意图,连续泄漏源如连接在大型储罐上的管道穿孔,柔性连接器处出现的小孔或缝隙、连续的烟囱排放等。,瞬间泄漏源如液化气体钢瓶破裂、瞬间冲料形成的事故排放、压力容器安全阀异常启动、放空阀门的瞬间错误开启等,危险化学品事故扩散简化分析假设:(1)气云在平整、无障碍物的地面上空扩散;(2)气云不发生化学反应和相变反应,也不发生液滴沉降现象;(3)危险品泄漏速度不随时间变化;(4)风向为水平
7、方向,风速和风向不随时间、地点和高度变化;(5)气云和环境之间无热量交换。,6.2.1非重气云扩散模型,除了本节第一部分提出的那些假设外,高斯模型还使用了如下假设:(1)气云密度于环境空气密度相当,气云不受浮力作用;(2)云团中心的移动速度和云羽轴向蔓延速度等于环境风速;(3)云团内部或云羽横截面上浓度、密度等参数服从高斯分布(即正态分布)。,建立如下坐标系OXYZ:其中原点O是泄漏点在地面上的正投影,X轴沿下风向水平延伸,Y轴在水平面上垂直于X轴,Z轴垂直向上延伸。,根据高斯模型,泄漏源下风向某点(x,y,z)在t时刻的浓度用下面的公式计算。,瞬间泄漏扩散模型为:,连续泄漏扩散模型为:,6.
8、2.2重气云扩散模型,盒子模型用来描述危险气体近地面瞬间泄漏形成的重气云团的运动,平板模型用来描述危险气体近地面连续泄漏形成的重气云羽的运动。这两类模型的核心是因空气进入而引起气云质量增加的速率方程。,1盒子模型(1)基本假设除了本节第一部分提出的那些假设外,盒子模型还使用了如下假设:重气云团为正立的坍塌圆柱体,圆柱体初始高度等于初始半径的一般。在重气云团内部,温度、密度和危险气体浓度等参数均匀分布。重气云团中心的移动速度等于环境风速。,(2)扩散分析坍塌圆柱体的径向蔓延速度由下式确定:,(3)转变点计算 随着空气的不断进入,重气云团的密度将不断减小,重气坍塌引起的扩散将逐步让位于环境湍流引起
9、的扩散。目前,判断重气坍塌过程终止的常用准则为准则,准则认为,如果小于或等于某个临界值(在0.0010.01之间),重气坍塌引起的扩散将让位于环境湍流引起的扩散。,2.平板模型(1)基本假设除了本节第一部分提出的那些假设外,平板模型还使用了如下假设:,重气云羽横截面为矩形,下风向距离为x米出的云羽横风向半宽b(m),垂直方向高度为 h(m)。在泄漏源点,云羽横风向半宽为高度的两倍,即b0=2h0。重气云羽横截面内部,温度、密度和危险气体浓度等参数均匀分布。重气云羽中心的轴向蔓延速度等于环境风速。,(2)扩散分析,(3)转变点计算,6.3 火灾模型,易燃、易爆的气体、液体泄漏后遇到引火源就会引发
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 典型 事故 影响 模型 计算
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6092109.html