根据预先危险性分析,对于某液氨储罐选择什么材料危险预防控制的方法有哪些,西安建筑考研的一道题

   氨在工业和农业生产中的莋用越来越大因此氨的存储也受到越来越多的重视。通过对液氨储罐选择什么材料的危险特性分析计算出液氨储罐选择什么材料的泄漏速率并建立了液氨储罐选择什么材料的池火灾、火球、蒸气云爆炸和中毒四种模型。根据这四种模型利用后果分析的一般程序计算出液氨的燃烧速率、池火高度、液氨燃烧时的总热通量、热辐射强度为处距中心位置、蒸气云爆炸的伤害半径、火球的伤害半径和中毒扩散半径。通过液氨储罐选择什么材料的事故后果分析检验液氨储罐选择什么材料是否给周围人员和环境带来危害。从而对液氨储罐选择什麼材料进行人员、设备、环境和事故应急等方面进行加强保障人员的生命安全和财产安全。

关键词:液氨储罐选择什么材料;事故模型;事故后果分析

1.1研究背景及意义 1

1.2国内外研究现状 1

1.3课题的主要内容 2

1.4课题的研究方案 3

2 液氨储罐选择什么材料的危险特性分析 4

2.2.1储罐的种类及特点 6

2.2.2液氨储罐选择什么材料系统组成 6

3液氨储罐选择什么材料事故后果分析 9

3.1事故后果的分析程序 9

3.2后果分析所需参数 9

3.3液氨储罐选择什么材料案例分析 9

3.3.1液氨储罐选择什么材料泄漏速率的计算 11

3.3.1.1液氨以液体形式泄漏速率模拟计算 11

3.3.1.2液氨以气体形式泄漏速率模拟计算 12

3.3.2液氨储罐选择什么材料泄漏形成池火事故

3.3.2.4热辐射强度为处距中心位置 17

3.3.3液氨储罐选择什么材料蒸气云爆炸事故分析 18

3.3.4液氨储罐选择什么材料泄漏中毒事故分析 19

3.4事故后果的汾析 20

4液氨储罐选择什么材料的安全防护措施 21

4.1人员方面防范措施 21

4.2 设备方面的防范措施 21

4.3 环境方面防范措施 21

液氨的化学成分为NH3主要用于生产硝酸、无机和有机化工产品、化学肥料以及冷冻、冶金、医药等工业原料,用途广泛氨在进入人体后会阻碍三羧酸循环,降低细胞色素氧囮酶的作用致使脑氨增加,可产生神经毒作用高浓度氨可引起组织溶解坏死。液氨在容器爆裂时会产生蒸气爆炸爆炸后不燃烧会造荿大面积的毒害区域。液氨是液态储存如果瞬间泄漏后遇到延迟点火可能发生蒸气云爆炸,造成大量的财产损失和人员伤亡因此,控淛及预防液氨储罐选择什么材料泄漏、爆炸事故的发生对于减少人员的伤亡、财产的损失以及维护社会的和谐稳定发展,都具有至关重偠的实际现实意义开展液氨储罐选择什么材料的安全评价工作也日益受到人们所重视。例如:1974年发生在英国夫利克斯保罗化工厂的环巳烷蒸气云爆炸事故,受伤89人、死亡28人、2450栋房屋损坏直接经济损失达

700万美元[3];1976年,发生在意大利的塞韦索工厂和曼福莱多尼亚工厂的大量毒物泄漏事故塞韦索工厂的环己烷泄漏使30人受伤、22万人疏散;1984年,发生在墨西哥城液氨供应中心站的爆炸事故约490人死亡、4000多人受伤、另有900多人失踪,120万人撤离家园供应站内所有设施毁损殆尽。

   事故的评价方法有多种由于每种安全评价方法都具有各自不同的特征以及不同的适用范围。因此对评价方法的选取就显得尤为重要,如果评价方法的选择不合适得出的评价结论极有可能不切合实际,甚至会产生比较大的偏差

   对液氨储罐选择什么材料事故后果分析与研究,可预防液氨储罐选择什么材料事故的发生减少危害。事故发生后可定量定性分析其后果,减少对企业的财产损失为企业事故应急预案的制定提供参考依据,给企业的安全生产提供一定嘚指导

安全评价也称安全性评价、危险性评价或风险评价。安全评价的最终目的是对评价系统内可能发生的事故的危险性进行定性或定量分析评价分析出评价系统内发生危险的可能性及其严重程度,以此来寻求切合实际的方法最低限度的降低事故率、减少损失从而使企业的安全投资效益达到最优化。同时安全评价也是安全管理和科学决策化的基础条件,更是依靠现代科学技术预防减少事故发生、财產损失的具体表现安全评价不仅是寻求安全的规律,也是寻求一种危险、危害的规律更是寻求一种安全与危险相关联的规律。通过寻求这种规律采取必要的安全防护措施,以便达到预期的安全目标寻找及掌握这种规律是作为安全人员所必须的义务,更是一种职责咹全评价的基本原理主要包括:相关性原理;类推和概率推断评价原理;惯性原理等。

   20世纪30年代的保险业最先运用安全评价技术 仩世纪60年代的后期,航空、航天、核工业等高技术领域的高速飞跃发展系统安全评价技术也得到了快速发展,其中以概率风险评价(PRA)最具玳表性开发了许多不同的安全评价方法。譬如:故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)、危险可操作性研究(HAZOPS)及初步危险分析(PHA)等20世纪70年代,世界各国嘟成立了专门的机构以加强对危险源的评价和控制工作LPG等危险化学品综合评价在欧美一些发达国家开展了研究。1979年英国帝国化学工业公司蒙德部运用道化学法第三版的同时,在此基础上加以扩展补充重点增加了毒性指标,提出了ICI

   目前美国凭借其领先的软、硬件开发和研制的优势,在工业安全管理及数据库技术应用方面一直处于先进

的地位;德国、意大利、日本等国也取得了较好的成果在国內,安全工程领域已经与计算机技术紧密结合如“国际劳工局安全信息(知识)数据库及软件系统”、“葛洲坝安全管理可视化系统”、“國家公共安全应急平台体系”等。概括起来计算机技术在安全科学领域中的应用主要有:安全信息数据库管理、安全分析与决策。后者主要是利用计算机准确及高速度的科学计算功能进行安全分析、事故诊断、安全决策等任务。如建筑火灾模拟软件FDS、统计分析软件SPSS、决筞支持系统DSS、地理信息系统GIS等

   国外现有的安全评价方法,大量运用评价危险装置或单元发生事故的可能性和事故后果的严重度具有普遍的通用性。然而国内研究开发机械工厂安全性评价方法标准,化工厂危险程度分级冶金工厂程度分级等方法,主要运用于同荇业生产经营单位的安全评价具有一定的局限性。

   1、分析液氨危险特性并对其储罐的危险、有害因素进行分析;

   2、通过分析可以建立事故模型;

   3、根据建立的事故模型对其事故的后果进行定性、定量分析和评价;

   4、对液氨储罐选择什么材料提出匼理的安全对策措施及建议

   1、运用安全学原理的方法对液氨储罐选择什么材料的危险、有害因素分析与评价;

   2、分析事故後果,划分独立功能单元计算单元中有害物质存量,找出设备的典型故障计算后果;

   3、根据计算的后果,建立事故模型:泄漏、蒸气云爆炸、扩散等;

   4、对液氨储罐选择什么材料提出合理的安全对策措施及建议

2 液氨储罐选择什么材料的危险特性分析

液氨廣泛用于生产化学肥料,如硝酸、尿素等也可用作医药和农药的原材料。因为液氨在气化后转变为气氨能吸收大量的热,被誉为“冷凍剂”同时液氨具有一定的杀菌作用,所以在家禽养殖业中被用于杀菌和降温制冷作用。液氨还可用于制造火箭、导弹的推进剂以忣纺织品的丝光整理等场合。同时还因为其化学性能特殊被很好的应用于半导体、冶金工业,以及化工行业

?2.1.1液氨的物化性质

   液氨又称无水氨,为无色、有刺激恶臭的有毒气体分子式为NH3,分子量为17.03相对密度为0.597,沸点为-33.33℃燃点为651℃,爆炸极限为15.7%~27%氨气易溶於水,其水溶液即为氨水[7]氨气属可燃性气体,与空气混合能形成爆炸性混合物遇明火、高热能引起燃烧爆炸,与氟、氯等接触会发生劇烈的化学反应若遇高热,容器内压增大有开裂和爆炸

2.1.2液氨的生理毒性

氨主要对上呼吸道有刺激和腐蚀作用,低浓度氨对人的粘膜有刺激作用高浓度时可危及中枢神经系统,还可通过三叉神经末梢的反射作用而引起心脏停搏和呼吸停止氨的刺激性是可靠的有害浓度報警信号。但由于嗅觉疲劳长期接触后对低浓度的氨会难以察觉。轻度吸入氨中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎患者有咽灼痛、咳嗽、咳痰或咯血、胸闷和胸骨后疼痛等。急性吸入氨中毒的发生多由意外事故如管道破裂、阀门爆裂等造成急性氨中毒主要表现為呼吸道粘膜刺激和灼伤。其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而轻重不同严重吸入中毒可出现喉头水肿、声门狭窄以及呼吸道粘膜脱落,可造成气管阻塞引起窒息。吸入高浓度可直接影响肺毛细血管通透性而引起肺水肿

? 低浓度的氨对眼和潮湿的皮肤能迅速产生刺激作用。潮湿的皮肤或眼睛接触高浓度的氨气能引起严重的化学烧伤皮肤接触可引起严重疼痛和烧伤,并能发生咖啡样着色被腐蚀部位呈胶状并发软,可发生深度组织破坏高浓度蒸气对眼睛有强刺激性,可引起疼痛和烧伤导致明显的炎症并可能发生水肿、上皮组织破坏、角膜混浊和虹膜发炎。轻度病例一般会缓解严重病例可能会长期持续,

并发生持续性水肿、疤痕、永久性混浊、眼睛膨出、白内障、眼睑和眼球粘连及失明等并发症多次或持续接触氨会导致结膜炎。

? 撤退区域内所有人员防止吸入蒸气,防止接触液体戓气体处置人员应使用呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间并加强通风。只能在保证安全的情况下堵漏泄漏的容器应转移到咹全地带,并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压可用砂土、蛭石等惰性吸收材料收集和吸附泄漏物。收集的泄漏物应放在贴有楿应标签的密闭容器中以便废弃处理。

疏散场所内所有未防护人员并向上风向转移。泄漏处置人员应穿全身防护服戴呼吸设备。消除附近火源向当地政府和“119”及当地环保部门、公安交警部门报警,报警内容应包括:事故单位;事故发生的时间、地点、化学品名称囷泄漏量、危险程度;有无人员伤亡以及报警人姓名、电话禁止接触或跨越泄漏的液氨,防止泄漏物进入阴沟和排水道增强通风。场所内禁止吸烟和明火在保证安全的情况下,要堵漏或翻转泄漏的容器以避免液氨漏出要喷雾状水,以抑制蒸气或改变蒸气云的流向泹禁止用水直接冲击泄漏的液氨或泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水

道、地下室或密闭性空间禁止进入氨气可能汇集的受限空间。清洗以后在储存和再使用前要将所有的保护性服装和设备洗消。

?在贮存及运输使用过程中如发生火灾应采取以下措施:

(1)报警:迅速姠当地119消防、政府报警。报警内容应包括:事故单位;事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度;有无人员伤亡以及报警人姓名、電话

(2)隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域,建立500米左右警戒区并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制,除消防及应急处悝人员外其他人员禁止进入警戒区,并迅速撤离无关人员

(3)消防人员进入火场前,应穿着防化服佩戴正压式呼吸器。氨气易穿透衤物且易溶于水,消防人员要注意对人体排汗量大的部位如生殖器官、腋下、肛门等部位的防护。

(4)小火灾时用干粉或CO2灭火器大吙灾时用水幕、雾状水或常规泡沫。

(5)储罐火灾时尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救。

(6)切勿直接对泄漏口或安全阀门噴水防止产生冻结。

(7)安全阀发出声响或变色时应尽快撤离切勿在储罐两端停留。

   氨作为一种重要的化工原料应用广泛普遍存在于化工生产过程中,为了运输及储存的便利通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。

   按照不同地区的气温和储存条件的变化液氨的储存原则上可在-33~43℃内,以控制其相应气化压力确定工艺方案一般采用压缩、低温或两者结合的方法,因此有三种储存笁艺即加压常温、加压低温和常压低温。国内通常将液氨的这三种储存工艺称为常温中压、降温低压和低温常压

储罐的形状有圆形或浗形。圆筒形储罐两端的封头有椭圆形、球形、锥形和平盖等形状设计体积和工作压力较小,宜采用卧式圆筒罐方形和矩形容器大多茬设计很小体积时采用,因其承压能力较小且使用材料较多而球形容器虽承压能力强且节省材料,但制造较难且安装内件不方便立式圓筒形容器承受自然原因引起的应力破坏的能力较弱。

2.2.1储罐的种类及特点

   卧式圆筒罐主要是由筒体封头、人孔、支座、接管、安铨阀、液位计、温度计及压力表等部件组成。圆筒体是一个平滑的曲面应力分布均匀,承载能力较高且易于制造,便于内件的设置和裝拆

  球形罐主要由壳体、人孔接管及拉杆等组成,其壳体由不同数量的瓣片组装焊接而成球形罐受力均匀,在相同壁厚的条件下球形壳体的承载能力最高,但制造比较

困难工时成本高,对于大型球罐由于运输等原因,要先在制造厂压好球瓣然后运到现场组裝,由于施工条件差质量不易保证。

2.2.2液氨储罐选择什么材料系统组成

液氨储罐选择什么材料系统主要包括储罐、安全阀、气动放空阀、氣氨压缩机系统、冷冻冰机、液氨输送系统液氨储罐选择什么材料内闪蒸的气氨(包括来自氨冷却器的低压氨气)经压缩机加压返回氨冷冻系统。在合成氨装置停车期间液氨储罐选择什么材料的压力由冰机加压再由节流膨胀阀减压降温送到液氨储罐选择什么材料,以维持储罐的正常压力

2.2.3液氨储罐选择什么材料的危险因素[9]

   液氨储罐选择什么材料为液化气体储罐,可能发生泄漏、爆炸、扩散及中毒以丅是对储罐的危险因素分析。

   泄漏:当罐体发生破裂裂纹快速扩展,导致储罐灾难性破坏物料瞬时泄漏;罐体由于结构失效发苼破裂,产生孔洞孔洞不发生扩展,由于液氨的泄漏导致罐压降低从而使液氨的沸点降低,部分液氨将闪蒸至罐内空间增加了罐内涳间的物质量,同时也增大并恢复了罐压液氨的蒸发量决定了罐压恢复程度。随着液氨的泄漏罐内的液氨不断蒸发至罐内空间,使得罐压反复振荡并逐渐向增大的趋势发展,当某一时刻罐压超过储罐的许用压力时孔洞裂纹将沿罐体扩展,进而导致储罐发生灾难性破壞罐内物料全部瞬时泄漏。当泄漏的液氨蒸发到空气中可形成蒸气云遇到火源将导致蒸气云爆炸。

   爆炸:安全装置不齐、装设鈈当或失灵;环境温度突然升高液氨储罐选择什么材料由于温度升高而超压;液氨储罐选择什么材料超装;从而导致储罐超压。内外介質腐蚀造成壁厚减薄外壁受大气的腐蚀作用,内壁为氨的腐蚀;液氨引起的应力腐蚀是导致储罐爆炸的重要原因之一温度升高有利于腐蚀裂纹的发展。发生严重塑型变形

   扩散:液氨储罐选择什么材料泄漏后,液氨流出罐体形成液池由于液氨的蒸发,液池上方形成气云气云进一步在大气中扩散,影响广大区域

   毒性:由于液氨储罐选择什么材料及其附件爆炸、泄漏,空气中的氨气浓度超过安全域值可能导致人员中毒。人员进入液氨储罐选择什么材料时内部氨气浓度没有达到安全范围。

(1)储罐底部:排污阀及所连接排哋沟管线至地沟罐之间连接排污管线。

(2)储罐顶部:安全阀前阀罐顶紧急放空阀及所连接管线,气氨管线及阀门

(3)液氨分配管及阀门。

   (4)泵房:液氨泵进出管线及阀门机械密封,排空管线及放地沟管线缓冲罐及放空管线。

2.2.4人的不安全行为

不正确的态度缺乏知识戓操作不熟练,身体状况不佳没有按照要求操作,没按照规定时间操作

操作错误,忽视安全忽视警告。未经许可开动、关停机器忽视警告标志、警告信号。酒后作业在储罐区明火。不安全的装束未穿安全鞋、未带安全帽。

罐周围不宜种植绿蓠或茂密的灌木丛應结合当地气象条件,使液氨储存和装卸场所具有良好的自然通风条件

液氨储存场所的选择,应全面考虑周边的自然环境和社会环境使其符合安全生产有关标准规范的要求。在进行区域规划时液氨储存场所应根据所在企业及相邻工厂或设施的特点和火灾危险性,结合哋形、风向等条件合理布置。液氨储罐选择什么材料与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的15倍。液氨常温储存应选鼡球罐或卧罐

液氨储存和装卸场所应根据有关标准、规范设置防雷装置和设施。防雷措施包括防直击雷、防感应雷、防雷电波等措施液氨储存、装卸场所的所有金属装置、设备、管道、储罐等都必须进行静电连接并接地。

1、运行人员必须按照规定履行定时或不定时的巡检义务,发现异常情况要及时汇报、及时处理

2、各班组长在岗期间必须对该区域的设备运行工况、防护设施的完好情况等全面了解。

3、巡检时必须2人为一组把检查情况认真填写在现场记录本上并签字。

4、对该区域的作业项目要严格按照相关规定进行监护。

5、严禁在該区域内拨打手机和携带液体打火机

6、在区域内参观学习人员必须经相关部门许可,且有专人陪同

   7、严格执行化工安全生产的各项规章制度。

   8、加强液氨储罐选择什么材料的安全管理确保人员财产的安全,制定规章制度

3液氨储罐选择什么材料事故后果汾析

事故是指造成主管上不希望出现的结果意外发生的事件,其发生的后果可以为死亡疾病,伤害财产损失或其他损失共五类。

   事故后果分析的目的是定量描述一个可能发生的事故将造成的人员伤亡、财产损失和环境污染情况分析结果为企业或企业主管部门提供关于重大事故后果的信息,为企业决策者和设计者提供关于采取何种防护措施的信息如防火系统、报警系统或减压系统等信息,以达箌减轻事故影响的目的另外,事故后果分析是安全评价的组成部分也是编制应急响应预案的依据。

   火灾、爆炸、中毒是常见的偅大事故可能造成严重的人员伤亡和巨大的财产损失,影响社会安定

3.1 事故后果的分析程序

   划分原则:(1)包含重大危险源;(2)空间上相对独立;(3)泄漏物料与其他单元隔离,如有紧急切断阀

、有液位或压力控制的自动阀、有清晰明确信号遥控的阀、同一堤坝內的储罐应作为一个单元考虑

2、计算单元中有害物质存量

   根据工艺流程和设备参数计算单元中有害物质的存量,并记录物质的种類、相态、温度、压力、体积或质量等对于连续的流动系统需要估算。

3、找出设备的典型故障

   将设备划分为10类分析可能存在的典型故障,每种设备只考虑少数几种状况

4、计算泄漏量 分析故障可能造成瞬时的或连续的泄漏,计算泄漏量或泄漏流量

5、计算后果 分析故障可能造成的火灾、爆炸等后果,选择合适的模型计算事故对生产现场内或现场外的影响

   6、整理结果 将计算结果整理成表格,并在单元平面图上划出影响范围

3.2后果分析所需参数

1、有害物质的参数 包括有害物质的相态、最大质量或体积、温度、压力、密度,热仂学性质如沸点、蒸发热、燃烧热、热容等有害与毒性参数等。

2、设备的参数 设备类型、设备的可能故障与泄漏位置、泄漏口形状尺寸等

3、现场情况与气象情况 设备布置、人员分布、资金密度,设备地理位置堤坝高度面积,常年主导风向、平均风速、大气稳定情况、ㄖ照情况地形情况,地面粗糙度、建筑、树木高度等

3.3液氨储罐选择什么材料案例分析

   沈阳某化工企业内,一卧式储罐:容积50 m3洳图3.2;储存温度:常温(-20℃~40℃);储存压力:1.7MPa;液氨储量:25 t;防火堤内面积:60 m2。储罐向北200米处为住宅区向西200米为马路,向东200米为马路如图3.1。沈阳位于北纬41°43′东经123°23′,属于温带季风气候年平均气温6.2~9.7℃,受季风影响降水集中在夏季,温差较大四季分明。 冬寒时间较長近六个月,降雪较少;夏季时间较短多雨。春秋两季气温变化迅速持续时间短;春季多风,秋季晴朗夏季南风,冬季西北风秋季东南风,春季东南风

3.3.1液氨储罐选择什么材料泄漏速率的计算

A-压力表口 B-气氨出口 C-液氨进口 D-安全阀 E-人孔 F-液氨进口 G-液氨出口 N-安全阀 H、J-液位計接口

图3.1 卧式液氨储罐选择什么材料

1、液氨以液体形式泄漏速率模拟计算

单位时间内液体泄漏量,即泄漏速度可根据伯努利方程计算:

式中 —液体泄漏质量流量,kg/s;

    —泄漏口面积m2;

    —泄漏液体密度,kg/m3;

    —容器内介质压力Pa;

    —环境压力,Pa;

    —重力加速度9.8m/s;

    —泄漏口上液位高度,m

   常压下液体泄漏的

速度取决于裂口之上液位的高低;非常压下液体泄漏速度主要取决于设备内物质压力与环境压力之差。一般按上式计算得出的是初始流量也是最大流量。

   液体排放系数为实际流量与理想悝论流量的比用于补偿公式推导中忽略了的摩擦损失、因惯性引起的截面收缩等因素,如表3.1所示

排放系数的影响因素:泄漏口位置;泄漏口形状;泄漏介质的状态等。

   排放系数的取值:厚壁(孔半径&lt壁厚8倍孔半径)小孔或通过一短管泄漏取值为0.81;薄壁(壁厚孔半径)小孔泄漏,取值为0.62;通过修圆小孔排放则排放系数为1.0;保守估计,取1.0

圆形(多边形) 三角形 长条形

   该液氨储罐选择什么材料底部为排污口,排污管公称尺寸假设排污管泄露,则泄漏面积A=2.55取1.0,液氨密度=595kg/m3环境压力=0.1MPa。

   当液面高度为h时对应的液氨的体積已知储罐的总体积V=50m3,储罐内液氨的重量25t筒体长度=5.05m,储罐的内半径r=1.6m封头的直边高度=0.05m,椭圆封头的内高度=0.8m则根据

   式中 Vh——对應h高度储罐的体积,m3;

    V——储罐的总体积m3;

    ——封头的直边高度,m;

    ——封头的内高度m;

    ——筒体长度,m;

    r——储罐的内半径m;

   可计算出h=2.4m。

2、液氨以气体形式泄漏速率模拟计算

气体从设备的裂口泄漏时其泄漏速率与空气的流動状态有关,因此首先要判断泄漏时气体流动属于亚声速流动还是声速流动,前者称为次临界流后者称为临界流。

当式(3.2)成立时氣体流动属于亚声速流动

当有时(3.3)成立时,气体流动必属于声速流动

式中为比热容比,即比定压热容与比定热容之比

气体符合理想氣体状态方程,则根据伯努利方程可推导出气体泄漏公式(3.5)

式中 ——排放系数通常取1.0;

——等熵指数,是比定压热容与比定容热容的仳值;

——气体的分子量kg/mol;

——容器内气体温度,K

   气体内部压力增大,气体泄漏流速加快;一般情况泄漏气体的运动速度只能达到声速。

泄漏气体的运动速度达到声速时的压力

声速流:压力高于临界压力。

亚声速流:压力低于临界压力用式(3.4)计算。

该液氨储罐选择什么材料按声速流计算则

3.3.1.3液氨两相泄漏模拟计算

   当设备中液体是过热液体,即液体沸点低于周围环境温度时液体从裂口喷出后部分液体闪蒸,气化热来自液体本身剩余液体将降温至其常压沸点。这种情况下泄漏时直接蒸发的液体所占分数,即闪蒸液体分数F为:

式中 Fv ——闪蒸液体分数(Fv大于0.2不形成液池;Fv小于0.2时,可以 假定带走液体与Fv成线性关系;Fv=0无液体被带走;Fv=0.1,50%液体被带走)

Cp——液体比定压热容,J/(kg·K);

T—— 液体温度K;

Tb—— 液体常压沸点,K;

Hv—— 常压沸点下的气化热J/kg。

如果容器中的过热液体泄漏前通过较长的管道(L/D&gt12)就会产生两相泄漏可用下述简化方法计算。

假设系统中出口临界压力和上游压力比为0.55则

泄漏两相中蒸发液体分数Fv按式(3.9)计算:

两相流中气相和液相混合物的平均密度:

则两相流排放泄漏流量为:

——两相流泄漏系数,一般取0.8

两相流中气相和液相混合物的平均密度为

3.3.2液氨储罐选择什么材料泄漏形成池火事故计算

可燃性液体泄漏后流到地面形成液池,或流到水面并覆盖水面遇到点吙源而形成池火。如泄漏到地面上、堤坝内液体的燃烧;敞开的容器内液体的燃烧;水面上液体燃烧等

池火模型一般按圆形液面计算,所以其他形状的液池应换算为等面积的圆池无边界阻挡的连续泄漏,随着液池面积扩大燃烧速度加快当燃烧速度等于泄漏速度时,液池直径达到最大最大直径可按式(3.13)计算:

式中 —液池直径,m;

—液体泄漏质量流量kg/s;

—液体单位面积燃烧速率,kg/(㎡·s)

不考虑液池夶小对燃烧速率的影响时,常采用式(3.13)和式(3.14)计算液体单位面积燃烧速率

当液池中可燃物沸点高于环境温度时:

液体沸点低于环境溫度时:

式中 —液体单位面积燃烧速率,kg/(m2·s);

—液体燃烧热J/kg;

—液体在常压沸点下的蒸发热,J/kg;

—液体的比定压热容J/(kg·K);

    此液氨储罐选择什么材料的液氨的燃烧热为18.6J/kg,液氨的等压比热为2159.97J/(kg·K)液氨的蒸发热为1371.18kJ/kg,液氨的沸点为﹣33.4℃环境温度为30℃。则液氨的燃烧速率

池火高度采用无风时计算则

式中 mf —液体单位面积燃烧速度,kg/(㎡·s);

g—重力加速度9.8。

该液氨储罐选择什么材料池火高度H==48.13(m)

3.3.2.3液体燃烧时的总热通量

式中 ——总热通量,W;

——效率因子一般可取0.35;

——液体燃烧热,J/kg

3.3.2.4热辐射强度为处距中心位置

式中 I—热辐射强度,;

—空气导热系数没有具体数值时,可取1

   不同的热辐射强度会造成不同的破坏程度,如表3.2所示

表3.2 不同热辐射强度造成的伤害和損失

热辐射通量/() 对设备的损坏 对人的伤害

25 在无火焰、长时间辐射下木材燃烧的最小能量 重大烧伤/10s 100%死亡/1min

12.5 有火焰时,木材燃烧、塑料熔囮的最低能量 一度烧伤/10s 1%死亡/1min

1.6 — 长期辐射无不舒服感

   将=1、=1.53W代入式(3.18)得出:

   死亡区(辐射热强度I&gt37.5)半径:

   重伤区(辐射熱强度I&gt25)半径:

   轻伤区(辐射热强度I&gt12.5)半径:

   感觉区(辐射热强度I&gt4)半径:

   综上所述池火灾的伤害破坏范围见表3.3。

表3.3 池火灾的伤害破坏范围

名称 伤害破坏范围(m) 名称 伤害破坏范围(m)

液氨储罐选择什么材料泄漏形成火球事故计算

   当压力容器受外界熱量的作用使槽壁强度下降并突然破坏储存的过热液体或液化气体突然释放并被点燃,形成巨大火球火球也称为沸腾液体扩展蒸气爆炸。火球的危害主要是热辐射而不是爆炸冲击波强烈的热辐射可能造成严重的人员伤亡和财产损失。

   火球直径 : (3.14)

持续时间: (3.15)

式中 W—火球中消耗的可燃物的质量kg。

热辐射伤害也常用概率模型描述概率与伤害百分率的关系:

式中 D—伤害百分率;

当Pr=5时,伤害百分率为50%

有衣服保护时的死亡概率:

式中 Pr—伤害概率单位;

t—火球持续时间,s

伤害半径按50%伤害率计算。Pr=5时代入火球持续时间,計算热辐射通量q:

根据式(3.21)计算出一度烧伤半径=534m二度烧伤半径=365m。

   综上所述火球的伤害破坏范围见表3.4。

表3.4火球的伤害破坏范围

洺称 伤害破坏范围(m) 名称 伤害破坏范围(m)

死亡半径 297 二度烧伤半径 365

一度烧伤半径 534 财产损失半径 321

3.3.3液氨储罐选择什么材料蒸气云爆炸事故分析

   将参与爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量这样,就可以利用有关TNT爆炸效应的实验数据预测蒸气云爆炸效應

式中 ——蒸气云的TNT当量,kg;

    ——蒸气云爆炸的效率因子表明参与爆炸的可燃气体的分数,一般取

——常数地面爆炸时取1.8;

    ——蒸气云中燃料的总质量,kg;

    ——蒸气的燃烧热MJ/kg;

   (1)、TNT的当量计算

   (2)、根据伤害的超压计算伤害半径

   死亡半径按超压90kPa计算;重伤半径按44kPa计算;轻伤半径按17kPa计算;财产损失半径按13.8kPa计算。根据公式(3.13)

式中 x —距离m;

可以得出死亡半径=52m,重伤半径=76.98m轻伤半径=138.1m,财产损失半径=158.5m

   综上所述,蒸气云爆炸的伤害破坏范围见表3.4

表3.4蒸气云爆炸的伤害破

名称 伤害破坏范围(m) 名称 伤害破坏范围(m)

3.3.4液氨储罐选择什么材料泄漏中毒事故分析

   液化介质在容器破裂时会发生蒸气爆炸。当液化介质为有毒物质时爆炸后若为不完全燃烧,便会造成大面积的毒害区域

   液氨的质量为W=25000kg,储罐破裂前罐内的温度为t=25℃液氨的比定压热容=7.94J/(kg·℃),当储罐破裂时,全部液体降温至标准沸点t0=-33.4℃,则放出热量为其中

根据公式(3.14)得出=11592.4kJ。这些热量全部用于储罐内液体的蒸发且汽化热为=1371.18?kJ/kg,则蒸发量为G其中

根据公式(3.15)得出==8.45kJ。液氨的相对分子质量为=17则在沸点下蒸气的体积为,其中

氨吸入5到10分钟致死的体积分数0.5%其危險浓度下的有毒空气体积为V ,则==假设这些有毒空气以半球形向地面扩散,则可以求出该有毒气体扩散的半径为其中

式中 ——有毒气体擴散半径,m;

——有毒介质在空气中的危险体积分数%。

   通过对液氨储罐选择什么材料的泄漏、池火灾、蒸气云爆炸、火球和中蝳事故模型的分析可得出以下结论:

1、液氨储罐选择什么材料发生泄漏时,液氨在不同状态下的泄漏量以液相泄漏时,泄露=111kg/s以气相泄露时,泄漏量=7.47m3/s以气液两相泄漏时,泄漏量=12.13kg/s

2、发生池火灾时,在离池火中心5.7m内会造成人员死亡6.9m内造成重伤,9.8m内造成轻伤17.4m内能感觉箌火灾。

3、发生蒸气云爆炸时离爆炸中心52m内会造成人员死亡,76.98m内造成重伤138.1m内造成轻伤,158.5m内造成财产损失

4、发生火球事故时,离火球Φ心297m内会造成人员死亡534m内造成一度烧伤,365m内造成二度烧伤321m内造成财产损失。

5、液氨储罐选择什么材料破裂时氨气的扩散半径是123.12m。

   本案例的液氨储罐选择什么材料距离最近的住宅区有200m距离最近的马路有2000m,所以周围的人员和环境不会受到池火灾、蒸气云、火球囷中毒的影响。

4液氨储罐选择什么材料的安全防护措施

氨在工农业中的用处越来越广泛加强液氨储存环节的安全生产技术管理,进一步規范液氨储存的安全生产行为保障人身和财产安全,防止发生人员伤亡和财产损失制定液氨储罐选择什么材料的安全防护措施。

4.1人员方面防范措施

   1、对液氨储罐选择什么材料操作人员进行安全教育包括安全生产思想教育、安

全生产知识教育和安全管理理论及方法教育,通过对理论知识、典型经验和经典事故案例的分析教育使人们了解安全生产的重要性,提高安全生产的意识

   2、建立完善的安全生产责任制度和安全操作规程,所有操作人员必须持证上岗严防储罐出现异常情况。

   3、制定严格、完善的事故应急预案以应对储罐泄漏等突发事故。真实记录氨罐压力及其变化趋势要求运行和维护人员对该区域认真巡检,发现问题要及时汇报和处理

4.2 設备方面的防范措施

   1、储罐在使用过程中要防止由于腐蚀等原因造成器壁变薄、耐压强度降低。因此容器要定期进行检测、维修、进行耐压试验,确保容器的耐压强度

   2、液氨储罐选择什么材料上的安全附件要按照规定,每年进行质检确保其质量完好。

   3、在液氨储罐选择什么材料储罐区不同方位配置可燃气体报警仪、液位监测系统;当液氨储罐选择什么材料气发生泄漏时,浓度超過高限值报警控制器自动提供声光报警,提示值班人员及时采取措施

4、液氨储罐选择什么材料的设计、检测、维护保养到位,比如液位计、压力表和安全阀等安全附件

5、夏季或气温高时,液氨储罐选择什么材料需按要求设置遮阳棚、固定式冷却喷淋水等预防性设施防止储罐超压泄漏。?

6、?时刻查看防雷、防静电设施避免接地失效导致储罐遭受电击。?

7、?确保生产工艺报警、联锁、紧急泄压、可燃有毒氣体报警仪等装置防止储罐发生超压泄漏事故。?

4.3 环境方面防范措施

   1、点火源是引发火灾等重大事故的起因之一因此在储罐附近應消除和控制点火源:严禁明火,同时注意防止静电;进行液氨装卸的车辆必须熄火;在储罐附近应采用防爆电器设备;工作人员不得穿帶铁钉的鞋以防止静电和火花的产生;储罐区内的电气设备应采用防爆设备。

   2、储罐应采取可靠的防雷和防静电措施实行储罐接地且接地点不应少于2处。大型储罐内应设金属柱或栏杆以便分离储罐内的电场。

   3、为防止池火灾发生因液池面积的扩大而导致火灾危害的扩大,应根据储罐的容积以及相关参数来设计防火堤的形状、面积、以及高度进而减小池火灾危害进一步扩大的可能性,提高安全保障

   4、对液氨储罐选择什么材料的选址应以减少形成局限化空间为根据,避免为UVCE的发生创造条件储罐布局时除了满足防火防爆间距要求外,还应在选址避开山谷等低洼地段此处地段有利于蒸气云的形成。

   5、设计储罐与周围办公、住宅等建筑物距離时应注意储罐最大储量爆炸时,产生的冲击波以及火灾热辐射破坏

半径的大小以减小突发事故对外围人员、建筑物造成的伤害和破壞。必要时可在建筑物与储罐之间建立防火墙用于减弱事故发生时火灾热辐射以及爆炸冲击波的影响。

1、严格控制液氨储罐选择什么材料压力在规定范围内;液氨倒槽操作必须严格遵守操作规程;液氨存储量不得超过储罐容积的85%,正常生产时液氨储罐选择什么材料应控淛在较低的液位一般控制在安全充装量的30%以内,避免氨在储存过程中因环境温度上升膨胀、升压而导致储罐发生超压危险

?2、液氨充装時应做到以下几点:

? (1)装氨人员应经过专业的安全教育培训合格后方可上岗,应熟悉所装容器的性能、特征、操作法、附件结构、工作原理和液氨的危险特性和应急处置措施

? (2)充装前应验证罐体检验证、罐车使用证、驾驶证、押运员证、准运证是否齐全有效等证件的囿效性,安全附件应齐全灵敏、检验合格;充装前槽车内的压力不小于0.05?MPa;应检验装氨连接管道性能的完好

? (3)装氨人员应严格执行液氨儲罐选择什么材料操作规程,充装时应注意充装量不超过贮槽容积的85%

? (4)装氨人员必须佩戴防毒面具和防护手套等作业;现场应配备消防、气防器材;充装场,并加强巡检槽车压力管道法兰是否存在跑冒滴漏等,槽车气相应回收至系统不得随意排放,如有泄漏等异常凊况立即停止充装并采取有效措施,预防突发事故发生

? (5)日常应对装氨设施、措施、程序进行巡检,做好检查、充装记录

通过对液氨储罐选择什么材料事故后果的分析与评价,得出以下结论:

1、液氨储罐选择什么材料发生泄漏、池火灾、蒸气云爆炸和中毒四种事故模型;

2、对建立的液氨储罐选择什么材料泄漏模型分析得出液氨不同状态的泄漏量。以液相泄漏时泄露=111kg/s,以气相泄露时泄漏量=7.47m3/s,以氣液两相泄漏时泄漏量=12.13kg/s。

3、对建立的液氨储罐选择什么材料池火灾模型分析得出在离池火中心5.7m内会造成人员死

亡,6.9m内造成重伤9.8m内造荿轻伤,17.4m内能感觉到火灾;

4、对建立的液氨储罐选择什么材料蒸气云爆炸模型分析得出离爆炸中心52m内会造成人员

死亡,76.98m内造成重伤138.1m内慥成轻伤,158.5m内造成财产损失;

5、对建立的液氨储罐选择什么材料火球事故模型分析得出离火球中心297m内会造成人员死亡,534m内造成一度烧伤365m内造成二度烧伤,321m内造成财产损失

6、对建立的液氨储罐选择什么材料中毒模型分析,得出液氨储罐选择什么材料破裂时氨气的扩散半径是

7、本案例的液氨储罐选择什么材料距离最近的住宅区有200m,距离最近的马路有200m,所以周围的人员和环境不会受

到池火灾、蒸气云、吙球和中毒的影响

8、通过对液氨储罐选择什么材料事故后果的分析与评价,合理的对储罐进行防护和维护是很重要的加强对事故的应ゑ措施训练,减少人员的伤亡和财产的损失

   特别感谢孙康波老师,让我的论文从开题到截稿都得到了精心指导使我能够顺利的唍成学士学位论文。在做毕业设计的这段时间孙老师每周不仅在毕业设计内容上给予悉心指导,还在日后的择业、生活等方面提供了很哆建议在此我特别感谢孙老师。同样也感谢在论文写作过程中给予帮助的其他老师和同学在你们的帮助下,让我高质量的完成了论文嘚写作没有你们的帮助,本论文不可能按时完成

[1] 林其彪,液氨泄露事故模拟及扩散影响研究[D].哈尔滨理工大学2011.

[2] 董立斋,巩长春.工业安铨评价理论和方法[M].北京:机械工业出版社1988.

[4] 李璐.液氨储罐选择什么材料区安全评价[D].中北大学,2012.

[5] 冯志华.危险气体泄漏扩散的实验方法研究[J].中國安全科学学报2006,

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[8] 彭林.液氨事故泄露环境风险评价定量分析[J].环境科學与管理,200934(8):

[9] 朱晓鹏,林华勇赵彬.液氨储罐选择什么材料安全运行与维护管理[J].大氮肥,200831(5):

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[17]李冬梅,重大危险源分析、辨识与危险性评估的研

安全性模糊综合评价方法研究

煤矿安全管理是一个复杂的系统因为煤矿工程是复杂多变的。本文探讨了适合于煤矿安全管理的安全评价方法并探讨了模糊綜合评价的重要性。四百万吨死亡率等指标每千人重伤率、轻伤率每千人、休息日每人作为评价基础上,提出了一种新的权值矩阵计算方法对模糊综合评价方法进行了实例研究,结果表明新的权重矩阵计算方法确定的权重分布合理,矿山安全管理水平的分级程度与煤礦实际情况相一致

关键词:模糊综合评价方法,采矿工程安全管理,会员资格

   气体在多孔介质中的流动和固体变形之间的耦合吔因其在多物理场分析领域的重要性受到相当的重视煤矿开采过程中,污染物的传输和安全管理(赵等人1994,b,2004;赵杨军,1995;杨军张,19961999;吴等人,1998Ville,1998;Sun和西安1998,1999;Sun2002,2005;Sun和Wan2004)。煤矿安全管理是一个复杂的系统由于煤矿开采工程是复杂多变的(Sun和玉,1988;19901991;Sun,Sun西安,1998杨,1998杨军,张1999,20022005,Sunsaghafi等人,2006)这将有助于提高企业的安全管理和安全管理水平,如果可以通过各种工业事故即提高煤矿安全管理水平进行评价,根据评价我们可以确定该矿是管理最好、哪一个是最差的,同时找出最佳和最差之间的程度。评价还可為管理部门提供基础数据以检验管理水平,并提供最佳的奖励

   目前,死亡率引入一般评价煤矿安全管理水平但这种单一指标鈈能对安全管理水平进行理解评价。在中国南方的一个小规模煤矿由于煤炭生产量低,安全条件复杂难以反映安全管理水平。在比例仩很难评估和安排有时煤矿安全管理的实际情况也不能反映出来。一般而言在煤矿安全生产中,存在着不确定的不确定性管理即在管理层中,最好和最坏的边界之间没有明显的界限由于上述原因,对煤矿安全管理工作进行了准确的评价是很困难的因此,本文针对煤矿安全管理的模糊数学理论提出了一种新的评价方法。

   安全指标选择:事故不仅是矿井安全的指标也是煤矿安全管理水平的偅要反映。事故是否发生事故发生率,事故的性质和严重性是评价的主要因素一般来说,事故率如果安全措施的完善和安全规则降低聲音以及更安全规则应该绝对严格地执行由此可见,事故发生的事故是否与安全管理水平相对应因此事故发生率是

安全管理的一个功能。在这项研究中四个指标(即,每万吨的死亡率严重受伤率每千人,每人休息日)的轻微受伤率被选作评价当然,其他安全指标吔可以考虑如机电设施事故或事故的经济损失等,但在这里煤矿安全管理综合评价方法,仅考虑事故率

   模糊综合评价法导论:模糊综合评价法是将矿井安全指标集(y)转化为隶属函数的模糊评价因子集的过程。然后在评价空间上完成了模糊综合评价,并对评價指标向量进行了评价指标向量的分量值可以用来评价煤矿安全管理水平和分类的程度。

   在评价空间S=(XU,R)应该X = { X1,X2…,Xn}是評价对象集;U = { U1U2,…Um}是模糊评价因素集;模糊评价矩阵R是从X到U,R元素是由R的隶属度函数确定的模糊关系;μR(U,X)μR(Ui,Xj)对应的相关え素(UiXj)(i = 1,2,…m;j = 1,2…,n)给出即,

公式1表明rij(0≤rij≤1)是因子ui从xj的反射和rij定义为在点模糊集的隶属度(xj)。

   ai是安全指标uj權重值从公式2不同的重要性程度分布的所有安全指标可以看出,这样的分布是关键的模糊综合评价模型然而,在以往文献中通过对權重矩阵的确定方法进行了专家评估和权重确定,显然这种方法不能客观反映评价因子的权重区间分布问题。因此本文讨论了上述问題,提出了一种新的计算方法

   根据模糊关系的组成,可以得到一个模糊综合评价模型即:

   采用加权平均法进行模糊关系嘚计算,用普通逻辑实数平方法进行乘法运算并将其定义为:

   模糊集是评价结果,每一元素bi对应于一个评估矿矿山安全管理的層次可以根据要素的价值确定。

   其中B转换为0≤b*j≤100,j = 12,…n)。

   根据上述公式结合综合评价的规则对矿山安全管理水平評价结果分为五组:

   1、矿山安全管理是最好的[ 90,100 ];

   2、矿山安全管理较好的[ 8090 ];

   3、矿山安全管理一般的[ 70,80 ];

   4、矿屾安全管理差的[ 6070 ];

   5、矿山安全管理最差的[ 0,60 ]

   隶属函数的含义和构建:按意外率构造隶属函数,根据四个指标构建隶属函數包括:百万吨死亡率,每千人重伤率每千人的轻微伤害率和其他人的休息日。结合分类的时间间隔也可表示如下;

   每百万噸的规划死亡率为100,较低的更好在我的计划中,假设Xaj是实际死亡率的百分比所以:

   在评价的时候,规定每千名人员的严重受伤率为100较低的更好。Xbj是严重伤害的百分比因此,当xbj20时;当xbj=100时,;当xbj160时。规定每千人的轻微伤害率为100较低的更好。Xcj是轻伤率所以,当xbj50时;当xcj=100时,;当xcj160时。规定每人休息日的伤害率为100较低的更好。因此当xdj80时;;当xdj180时,

   根据事故发生率的四个条件,上述四种评价因子给出的条件可以推导出隶属函数如表1所示。

   我们提出了一个新的权重计算方法如下:

建立比较矩阵假定u = { u1,u2···,um}是一个因素集在u中的每个ui和uj的选择比较由专业评价准则,其中ui≠uj比较矩阵C =(Cij)m×m可以表示比较的结果。

}

1、安全系统工程的基本内容包括、风险评价和

2、按照国家安全生产监督管理局第“安监管技装字[2002]45号”文件,安全评价分为、安全验收评价、和专项安全评价

3、安全预評价是根据的内容,分析和预测该建设项目存在的危险、危害因素的种类和程度提出合理可行的安全技术设计和安全管理建议的过程。

4、“三同时”是指生产经营单位的新建、、扩建工程项目的必须与主体工程同时设计、同时施工、。

5、防止人失误的技术措施有用机器玳替人、、耐失误设计、警告和等

6、安全教育的三个阶段是安全知识教育、和。

7.根据安全对策措施的制定原则评价报告提出的安全對策措施应具有,可操作性和

8.狭义的危险是指系统中特定的危险事件发生和的结合。

9.按照国家安全生产监督管理局第“安监管技装芓[2002]45号”文件安全评价分

为、安全验收评价、和专项评价。

10.防火墙应采用构成耐火极限不应低于4小时。

1、海因里希最初提出的事故因果连锁过程包括如下五个因素:遗传及社会环境;人的缺点;

A.人的不安全行为或物的不安全状态

2、安全评价是一个行为过程该过程包括:

A.项目工程的可行性研究

C.确定危险是否在可承受的范围

D.项目的施工图设计。

3、进行建设项目安全验收评价依据的设计文件是项目

4.进行建設项目安全预评价依据的文件是项目

}

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液氨罐区由于介质的危险性,合理地选择仪表、实时的监视预警、正确的工艺、事故嘚预防预案是安全控制的核心针对液氨的存储和泄露而可能产生中毒、火灾甚至爆 zha的可能性,应从以下几个方面来防止液氨的泄露和泄漏后如何处理

      为液氨存储选择适合的监控仪表,是保证安全生产的前提液氨罐区主要的仪表包括液位、温度、压力、有毒(可燃)气體报警仪等。对于系统改造的罐区布线困难的环境,可以使用无线仪表的解决方案         

液氨是一种高度危险的化学物质,液位计的准确好鼡是保证储罐安全运行的主要安全附件液氨存储罐大多设计的液位计是浮球式的,该液位计的优点是指示准确、误差小缺点是容易卡住,导致液位计失灵且不具备远传的功能。而液氨罐为安全采用开口最少化原则,以保证罐整体强度最佳为保证液位能安全监控且鈈要对原有液氨储罐选择什么材料进行开孔,因此这部分罐区液位监控,建议用户选用ELL外测液位计该液位计区别于普通的液位计,无需在罐体上面开孔采用磁吸式探头附着在金属罐壁的外侧,通过振动分析原理就可以监测出罐体的实时液位安全可靠,绝不接触介质

      由于液氨特性,建议液氨存储不要超过容量的85%液位计作为罐的液位测量,实时监测液位的变化情况按照现场工艺情况设置上限、下限的报警点,当液位达到或超过报警限时立刻通知操作人员及时处理,避免潜在的危险发生

对于部分液氨罐测量对液位值实时值需求鈈强,只需要液位高位报警的客户推荐与外测液位计相同原理的外测液位开关,同样是外部测量无需开孔,实时监测罐内液位与设定點的情况一旦到达或超出,立刻输出开关量信号1给控制器或报警器便于工作人员做好相应的预防工作。

      选择防爆防腐的压力和温度仪表实时检测记录液氨的状态。可将原有储罐的温度压力就地式改造为带有远传功能且可以本地显示的压力、温度变送器。对于部分用戶罐没有多余开孔的推荐用户可以使用外测式温度传感器紧贴罐壁测量罐壁的温度,达到了解罐内介质温度的效果

      液氨储罐选择什么材料的气相进出口、液相进出口、排污口、放散口、仪表接口、安全阀接口、压力表接口等接管、阀门、法兰连接密封等部位都存在失效戓泄露的可能。有毒(可燃)气体探头合理分布在罐区的易于泄露的区域记录罐区周围空气中有毒(可燃)气体在空气中的浓度。一旦超标立即将此信号送至报警

针对液氨的监测,对于预防和处理液氯罐区有着许多特点:

   1、罐区管理系统采用3层结构,层次清晰管控汾明。

 2、强大的报警功能可以实现现场报警、操作室画面报警、手机或短信报警,以及强大的报警联锁功能如系统实时记录液氨罐区液位、温度、压力、有毒(可燃)气体的浓度值,一旦液位、温度、压力等超标即会在上位显示画面发出报警,提醒操作人员注意当囿毒(可燃)气体浓度超标时,首先报警告知发生报警的位置,以及超出的浓度如果浓度仍然增加,可以按照事先确定好的操作预案开启自动喷淋装置,降低储罐温度以及可燃(有毒)气体的浓度开启风机系统,吹散氨气自动开启逃生通道门,打开紧急照明通過广播系统播放报警撤离广播,保证生产人员的安全将报警信号传递到当地的119火警中心,及时迅速的处理减少设备和人员的损失。

   3、i-Tank罐区管理系统采用符合罐区生产、安全、管理的各项要求简洁的界面,方便的操作安全的权限,简单的操作便于操作人员使用和防圵误操作的机制。

   4、现场和工艺的模拟画面显示报警、报表、趋势一应俱全。

   5、可采用系统全自动、联锁半自动、上位机点动现场手動等控制方式。

   6、系统具有强大通讯接口功能将软件的画面可以以网页的方式发布到网络中,便于实时浏览可以将系统画面输出至大屏幕清晰显示。

   7、可以与载有液氨危**车辆进行数据联网提高企业管理能力。

  某啤酒集团是中国国有控股上市公司该集团西安公司作为其西北区域的重要子公司,其液氨冷冻站原采用人工目测和巡检的方式来监控液氨罐体的运行情况

  1、液氨冷冻站3个液氨罐的液位、温度、压力的监视、控制报警。

  2、液氨冷冻站、库房、酵母室液氨气体探头的布置、安装

  3、冷却循环水站的液位监控及连锁。

  5、冷冻站液氨濃度报警风机、喷淋的连锁控制

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