傻大方


首页 > 知识库 > >

泄漏事故后果模拟分析方法|泄漏事故后果模拟分析方法( 二 )


按关键词阅读: 事故后果分析


当容器 。

7、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: (2) 式中 cp液体的定压热容 , 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 。
按式(2)计算的结果 , 几乎总是在01之间 。
事实上 , 泄漏时直接蒸发的液体将以细小烟雾的形式形成云团 , 与空气相混合而吸收热蒸发 。
如果空气传给液体烟雾的热量不足以使其蒸发 , 由一些液体烟雾将凝结成液滴降落到地面 , 形成液池 。
根据经验 , 当F02时 , 一般不会形成液 。

8、池;当F02时 , F与带走液体之比有线性关系 , 即当F=0时 , 没有液体带走(蒸发);当F=01时 , 有50的液体被带走 。
,2)气体泄漏量,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 。
当式(3)成立时 , 气体流动属音速流动: (3) 当式(4)成立时 , 气体流动属亚音速流动: (4) 式中 p容器内介质压力 , Pa; p0环境压力 , Pa; k气体的绝热指数 , 即定压热容cp与定容热容cv之比 。
,气体呈音速流动时 , 其泄漏量为: (5) 气体呈亚音速流动时 , 其泄漏量为: (6) 上两式中 , Cd气体泄漏系数 , 当裂口形状为 。

【泄漏事故后果模拟分析方法|泄漏事故后果模拟分析方法】9、圆形时取1.00 , 三角形时取0.95 , 长方形时取0.90; A裂口面积 , m2 p容器内介质压力 , Pa; Y气体膨胀因子 , 它由下式计算: (7) M分子量; 气体密度 , kg/m3; R气体常数 , J(molK);(通用气体常数R 8314.3 J(molK) T气体温度 , K 。
当容器内物质随泄漏而减少或压力降低而影响泄漏速度时 , 泄漏速度的计算比较复杂 。
如果流速小或时间短 , 在后果计算中可采用最初排放速度 , 否则应计算其等效泄漏速度 。
,3)两相流泄漏量,在过热液体发生泄漏时 , 有时会出现气、液两相流动 。
均匀两相流的泄漏速度可按下式计算: (8) 式中 Q0两相流泄漏速度 , kg/s; Cd两相流泄漏系数 , 可 。

10、取08; 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: (9) 1液体蒸发的蒸气密度 , kg/m3; 2液体密度 , kg/m3; Fv蒸发的液体占液体总量的比例 , 它由下式计算: (10) 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; H液体的气化热 , J/kg 。
当Fv1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Fv很小 , 则可近似按液体泄漏公式计算 。
,2.3 泄漏后的扩散,如前所述 , 泄漏物质的特性多种多样 , 而且还受原有条件的强烈影响 , 但大多数 。

11、物质从容器中泄漏出来后 , 都可发展成弥散的气团向周围空间扩散 。
对可燃气体若遇到引火源会着火 。
这里仅讨论气团原形释放的开始形式 , 即液体泄漏后扩散、喷射扩散和绝热扩散 。
关于气团在大气中的扩散属环境保护范畴 , 在此不予考虑 。
1)液体的扩散 液体泄漏后立即扩散到地面 , 一直流到低洼处或人工边界 , 如防火堤、岸墙等 , 形成液池 。
液体泄漏出来不断蒸发 , 当液体蒸发速度等于泄漏速度时 , 液池中的液体量将维持不变 。
如果泄漏的液体是低挥发度的 , 则从液池中蒸发量较少 , 不易形成气团 , 对厂外人员没有危险;如果着火则形成池火灾;如果渗透进土壤 , 有可能对环境造成影响 , 如果泄漏的是挥发性液体或低温液体 , 泄漏后液体蒸发量大 , 大量蒸发在 。

12、液池上面后会形成蒸气云 , 并扩散到厂外 , 对厂外人员有影响 。
,(1)液池面积,如果泄漏的液体已达到人工边界 , 则液池面积即为人工边界围成的面积 。
如果泄漏的液体未达到人工边界 , 则从假设液体的泄漏点为中心呈扁圆柱形在光滑平面上扩散 , 这时液池半径r用下式计算: 瞬时泄漏(泄漏时间不超过30s)时 ,(11) 连续泄漏(泄漏持续10min以上)时 ,(12) 式中 r液池半径 , m; m泄漏的液体质量 , kg; g重力加速度 , 98ms2; p设备中液体压力 , Pa; t泄漏时间 , s 。


来源:(未知)

【学习资料】网址:/a/2021/0413/0021924580.html

标题:泄漏事故后果模拟分析方法|泄漏事故后果模拟分析方法( 二 )


上一篇:2021|2021年实践部工作总结word版

下一篇:2021|2021年二年级语文下册期末综合复习部编人教版含答案