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油罐庫區(qū)火災(zāi)事故危險區(qū)域模擬計算研究

2015-03-24 05:44:16管佳林俞祚福況凱騫
關(guān)鍵詞:防火堤液池熱輻射

●管佳林,俞祚福,況凱騫

(廣州中國科學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院 城市公共安全技術(shù)研究中心,廣東 廣州 511458)

●消防理論研究

油罐庫區(qū)火災(zāi)事故危險區(qū)域模擬計算研究

●管佳林,俞祚福,況凱騫

(廣州中國科學(xué)院工業(yè)技術(shù)研究院 城市公共安全技術(shù)研究中心,廣東 廣州 511458)

大型油罐庫區(qū)的出現(xiàn)給消防監(jiān)管和火災(zāi)應(yīng)急撲救工作提出了更高的要求,為了制定科學(xué)的大型油罐火災(zāi)應(yīng)急處置策略,保障應(yīng)急撲救消防人員的安全,同時實現(xiàn)最大的滅火救援效率,需要科學(xué)確定油罐火災(zāi)事故發(fā)生時油罐周邊危險區(qū)域。為此,結(jié)合某大型油庫儲罐工程實際,采用火災(zāi)動力學(xué)軟件構(gòu)建模型對油罐火災(zāi)發(fā)展過程進(jìn)行模擬計算,并基于輻射熱計算模型,計算油池火災(zāi)輻射熱,根據(jù)輻射熱強(qiáng)度確定油罐火災(zāi)周邊危險區(qū)域。油罐火災(zāi)事故發(fā)生時油罐周邊危險區(qū)域確定可為火災(zāi)應(yīng)急撲救處置策略提供科學(xué)依據(jù)。

油罐庫區(qū);應(yīng)急撲救;油罐火災(zāi);處置策略

0 引言

為了保障地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供充足的能源動力,一些局部區(qū)域陸續(xù)出現(xiàn)了大型油氣儲備庫區(qū)和大型石油儲罐區(qū)。石油儲罐區(qū)的出現(xiàn)對消防安全監(jiān)管與應(yīng)急火災(zāi)撲救提出了更高的要求。儲罐是儲罐區(qū)儲存原油、成品油等油品的最重要的設(shè)備,儲罐內(nèi)儲存的各種油品一般都具有易揮發(fā)、易流失、易燃燒、易爆炸等性質(zhì),一旦發(fā)生火災(zāi),燃燒猛烈,火焰溫度高,輻射熱強(qiáng),控制和撲救難度很大[1-2]。大型油罐庫區(qū)一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)急撲救難度大,事故損失大,同時容易造成惡劣的環(huán)境破壞和社會影響。

油罐處于開放環(huán)境中,油罐火災(zāi)造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的主要原因是熱輻射效應(yīng)[3-5]。因此,研究油罐火災(zāi)的熱輻射危害特性,可為儲油罐區(qū)平面布局設(shè)計、火災(zāi)控制和撲救提供科學(xué)依據(jù)。油罐中儲存的汽油泄漏后極易揮發(fā)與空氣形成爆炸性混合物,遇點火源可能形成蒸汽云爆炸火災(zāi)事故??扇家后w一旦著火并完成液面上的傳播過程之后,就進(jìn)入穩(wěn)定燃燒的狀態(tài)。液體的穩(wěn)定燃燒一般呈水平平面的“池狀”燃燒形式。

油罐火災(zāi)以及油罐泄漏形成的防火堤火災(zāi)是典型的油池火災(zāi),對于油池火災(zāi)的發(fā)展過程和火災(zāi)規(guī)律,國內(nèi)外研究人員展開了大量的試驗和數(shù)值模擬研究[6-8],得出了池火災(zāi)特征參數(shù)的經(jīng)驗?zāi)P?。大型油罐火?zāi)試驗研究成本高、實施難度大,致使油罐火災(zāi)事故相應(yīng)的試驗數(shù)據(jù)相對匱乏。隨著計算機(jī)模擬技術(shù)的日益成熟,利用計算流體力學(xué)技術(shù)研究大型油罐火災(zāi)問題已成為當(dāng)前的主流技術(shù)手段[9-11]。為了科學(xué)確定油罐火災(zāi)事故發(fā)生時油罐周邊危險區(qū)域,本文采用火災(zāi)動力學(xué)模擬軟件FDS研究油罐火災(zāi)燃燒的熱輻射特性,得出無風(fēng)和有風(fēng)情況下熱輻射傳播規(guī)律,分析熱輻射對周圍目標(biāo)物體的破壞程度。采用現(xiàn)有池火災(zāi)經(jīng)驗?zāi)P头治鲇嬎愦竺娣e防火堤火災(zāi)時熱輻射傳播規(guī)律,以確定大面積防火堤火災(zāi)時對人體傷害及對建構(gòu)筑物破壞的后果。

1 油罐火災(zāi)模擬計算分析

對于大型油罐庫區(qū),最為常見的火災(zāi)事故為密封圈火災(zāi)。密封圈火災(zāi)是指在大型外浮頂儲罐浮頂與罐壁接觸的位置密閉失效,在密封圈位置發(fā)生整個環(huán)狀或局部弧形帶狀火災(zāi),密封圈火災(zāi)通常是由雷擊造成。浮頂局部火災(zāi)是指大型外浮頂儲罐的浮頂發(fā)生傾斜下沉,儲罐上表面部分面積的儲存介質(zhì)直接暴露在空氣中并形成火災(zāi)。油罐全表面火災(zāi)是指大型外浮頂儲罐整個浮頂浮力失效或斷裂,整個浮頂發(fā)生沉沒,罐頂整個直徑表面與空氣接觸,并形成火災(zāi)。

大多數(shù)池火災(zāi)都是發(fā)生在室外,由于氧氣供應(yīng)充足,燃燒比較完全,產(chǎn)生的有毒、有害煙氣也容易消散掉,從這個角度來看,室外池火災(zāi)的傷害力比室內(nèi)火災(zāi)要小。但是,池火災(zāi)產(chǎn)生的火焰能夠向四周發(fā)出強(qiáng)烈的熱輻射,強(qiáng)度要比室內(nèi)火災(zāi)大得多。因此,火焰產(chǎn)生的熱輻射是室外池火災(zāi)的主要危害。

燃料的熱物性質(zhì)參數(shù)是采用火災(zāi)動力學(xué)軟件進(jìn)行模擬計算的基本參數(shù),通過查閱有關(guān)文獻(xiàn)選取了具有代表性的汽油熱物性,如表1所示。

表1 汽油熱物性

結(jié)合某大型石油儲罐區(qū)工程實際,構(gòu)建相應(yīng)的油罐物理幾何模型,如圖1所示。模擬參數(shù)設(shè)置包括模擬時間、輸出選項、外界環(huán)境等。由于汽油池火災(zāi)發(fā)展極為迅速,即從火災(zāi)開始到火焰達(dá)到相對穩(wěn)定的時間非常短。因此,為了減少運算量,將模擬時間定義為60 s。環(huán)境初始溫度設(shè)置為20 ℃,并考慮環(huán)境風(fēng)速的影響。具體火災(zāi)場景模擬參數(shù)設(shè)置如表2所示。

1.1 場景1模擬結(jié)果分析

平均風(fēng)速為4 m·s-1時,汽油罐浮頂全表面火災(zāi)的燃燒發(fā)展過程如圖2所示??梢钥闯觯诨馂?zāi)發(fā)展初期,由于此時熱釋放速率較小,產(chǎn)生的熱羽流慣性較小,因此,在風(fēng)的作用下火焰偏向風(fēng)的下游,然而隨著時間的推移,火勢發(fā)展迅速,很快達(dá)到最大的熱釋放速率,此時熱羽流表現(xiàn)出強(qiáng)烈的向上慣性動量,因此,減弱了風(fēng)對火焰的影響作用。平均風(fēng)速為4 m·s-1時,汽油罐浮頂全表面火災(zāi)產(chǎn)生的熱輻射在模擬研究罐區(qū)的影響范圍如圖3所示。

圖1 FDS模型示意圖

序號場景描述環(huán)境風(fēng)條件環(huán)境初始溫度場景1浮頂全表面火災(zāi),燃料為汽油4m·s-120℃場景2浮頂全表面火災(zāi),燃料為汽油無風(fēng)20℃

(a)6 s

(b) 21 s

(c)30 s

(d)60 s

(a)37.5 kW·m-2影響范圍(嚴(yán)重?fù)p害)

(b)25 kW·m-2影響范圍(嚴(yán)重影響)

1.2 場景2模擬結(jié)果分析

無環(huán)境風(fēng)速影響時,汽油罐浮頂全表面火災(zāi)的燃燒發(fā)展過程如圖4所示??梢钥闯?,汽油罐浮頂全表面火災(zāi)的發(fā)展十分迅速,在無風(fēng)條件下火焰的發(fā)展集中在儲罐的中心軸線位置。無環(huán)境風(fēng)速影響時,汽油罐浮頂全表面火災(zāi)產(chǎn)生的熱輻射在模擬研究罐區(qū)的影響范圍如圖5所示。

(c)12.5 kW·m-2影響范圍(中等影響)

(d)4 kW·m-2影響范圍(中度影響)

(a)6 s

(b)21 s

(c) 30 s

(d) 60 s

2 防火堤油池火災(zāi)模擬計算分析

防火堤內(nèi)火災(zāi)是指儲罐或鏈接管道發(fā)生泄漏,在防火堤內(nèi)形成液池,并發(fā)生池火。結(jié)合某大型石油儲罐區(qū)工程實際,某防火堤區(qū)域內(nèi)有兩只10 000 m3的儲罐,設(shè)儲存物質(zhì)為汽油,由于防火堤所圍成的體積小于最大罐的體積,儲罐發(fā)生泄漏時能夠流淌到整個防火堤所圍的面積,形成汽油液池,遇明火形成池火災(zāi)。汽油的燃燒熱為43 700 kJ·kg-1,汽油的燃燒速度取0.025 6 kg·m-2·s-1,空氣的密度為1.293 kg·m-3,所研究防火堤所圍的面積為4 536 m2。

(a)37.5 kW·m-2影響范圍(嚴(yán)重?fù)p害)

(b) 25 kW·m-2影響范圍(嚴(yán)重影響)

(c) 12.5 kW·m-2影響范圍(中等影響)

(d)4 kW·m-2影響范圍(中度影響)

2.1 防火堤池火災(zāi)火焰高度

設(shè)液池為一半徑為r的圓池,火焰高度可按照下式計算:

(1)

式中,h——火焰高度,m;

r——液池的當(dāng)量半徑,m;

ρ0——周圍空氣密度,取1.293kg·m-3;

g——重力加速度,取9.8m·s-2;

dm/dt——單位面積的質(zhì)量燃燒速度。

對于非圓形的液池,采用當(dāng)量半徑的方法計算。液池的有效半徑r的計算公式為:

(2)

式中,S——非圓形液池的面積,m2。

=41.73m

經(jīng)計算可以得到防火堤池火災(zāi)火焰高度為41.73 m。

2.2 目標(biāo)接收熱輻射通量

液池燃燒時放出的總熱輻射通量,可以按照下式計算:

(3)

式中,Q——總熱輻射通量,kW;

η——效率因子,可取0.13~0.35;

Hc——液體燃燒熱,kJ·kg-1。

=(3.14×382+2×3.14×38×41.73)

×0.0256×0.3×43700÷[72

=559 074.81kW

經(jīng)計算可得到防火堤池火災(zāi)時放出的總熱輻射通量為559 074.81 kW。

距離液池中心某一距離x處的入射熱輻射強(qiáng)度可以通過下式計算:

(4)

式中,I——熱輻射強(qiáng)度,kW·m-2;

tc——熱傳導(dǎo)系數(shù),取1;

x——目標(biāo)點至液池中心距離。

(5)

目標(biāo)接收到熱輻射通量為37.5kW·m-2的影響半徑:

同樣,可計算出目標(biāo)接收到不同熱輻射通量的影響半徑,產(chǎn)生的損失情況,如表3所示。

表3 不同入射熱輻射通量造成的損失情況

3 油罐庫區(qū)火災(zāi)應(yīng)急處置策略分析

油罐發(fā)生火災(zāi)時,應(yīng)由消防隊負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮滅火。作為火場指揮既要精通各種滅火技術(shù),又要能根據(jù)火場實際情況,當(dāng)機(jī)立斷,作出對策。同時還要合理地調(diào)動消防力量和正確使用各種滅火器材,有膽量、有魄力地組織滅火工作,以確保滅火工作的順利進(jìn)行。

3.1 滅火救援力量調(diào)配

油罐火災(zāi)發(fā)展變化快,燃燒迅速,因此所需滅火救援力量多,在接警調(diào)派過程中,必須堅持加強(qiáng)第一出動的原則,迅速調(diào)集應(yīng)急救援力量,集中兵力于火場,為滅火做好人力、物力上的準(zhǔn)備。在救援力量調(diào)配上,冷卻力量以大功率泵車為主,主要任務(wù)是對燃燒罐和受火勢威脅的相鄰油罐實施冷卻降溫,預(yù)防爆炸;滅火力量以泡沫車為主,調(diào)集大功率大流量泡沫車、云梯車、曲臂登高車、移動炮、泡沫掛鉤、泡沫發(fā)生器等,主要任務(wù)是為撲滅燃燒罐體火災(zāi)做準(zhǔn)備;搶險力量以器材裝備保障車、給養(yǎng)保障車、泡沫運輸車為主,為順利進(jìn)行滅火戰(zhàn)斗提供后勤保障。

3.2 火災(zāi)現(xiàn)場偵查

首批到達(dá)火場的消防救援力量,必須進(jìn)行火情偵查,通過親自查看和詢問單位技術(shù)人員和消防人員,做好火場情況的收集工作,為初步滅火作戰(zhàn)和后援力量調(diào)配實施總攻提供有力依據(jù)。油罐發(fā)生火災(zāi)后,首批到場消防人員應(yīng)考慮以下情況:燃燒罐與鄰近罐的情況,如品種、數(shù)量、結(jié)構(gòu)以及是否有水墊層和罐頂破損等;油罐區(qū)的固定與半固定消防設(shè)施,如泡沫儲存量、種類、噴射形式;鄰近罐受火威脅程度、呼吸閥的完好形狀等;防護(hù)堤的完好情況,物品流淌途徑;排水管道的完好情況以及進(jìn)出油管道線路及閥門的完好情況;鄰近罐的儲油情況;起火罐區(qū)的水源情況等。

3.3 罐區(qū)消防設(shè)施滅火

火災(zāi)燃燒初期,在燃燒面積較小、強(qiáng)度不高的情況下,當(dāng)油罐裝有固定滅火設(shè)施并完整可靠時,應(yīng)立即啟動罐區(qū)滅火設(shè)施,通過噴淋冷卻和泡沫滅火,迅速控制火勢。一旦火災(zāi)被撲滅,不要立即停止冷卻,應(yīng)繼續(xù)供給水和泡沫,防止復(fù)燃。當(dāng)首批滅火力量已經(jīng)到場時,應(yīng)迅速實施戰(zhàn)斗展開,利用移動滅火裝置進(jìn)行冷卻和滅火。當(dāng)火勢發(fā)展到猛烈燃燒階段后,燃燒罐的固定滅火設(shè)施遭到破壞,但鄰近罐的固定消防設(shè)施可能保持完好,也要考慮其水噴淋系統(tǒng)的作用,同時進(jìn)行冷卻,滅火效果更佳。

3.4 冷卻與覆蓋不間斷進(jìn)行

在油罐火災(zāi)撲救過程中,消防人員應(yīng)首先考慮實施冷卻,對燃燒罐和鄰近罐的罐壁以及至關(guān)重要的附件進(jìn)行不間斷冷卻,直至恢復(fù)到常溫為止,以防止油質(zhì)遇高溫物體復(fù)燃,同時對流淌火也要進(jìn)行不間斷的泡沫覆蓋,以防形成回火,造成人員傷亡。

3.5 做好火災(zāi)現(xiàn)場安全防護(hù)

火災(zāi)撲救過程中,應(yīng)加強(qiáng)對一線指戰(zhàn)員的安全保護(hù),減少不必要的人員傷亡,特別是處于防護(hù)堤內(nèi)的指戰(zhàn)員,應(yīng)組織一定數(shù)量的水槍對他們進(jìn)行冷卻防止灼傷。對登高強(qiáng)攻作業(yè)的消防指戰(zhàn)員不僅要冷卻保護(hù),還要佩戴隔熱服,同時要加強(qiáng)對一些發(fā)生沸溢、噴濺后處于流淌區(qū)域的水帶、消防車的保護(hù),防止不必要的裝備損失,特別是針對原油沸溢、噴濺的情形,在撲救中,火場消防指揮員應(yīng)實時監(jiān)測油罐的火焰變化情況,當(dāng)出現(xiàn)沸溢、噴濺的征兆時,應(yīng)及時組織現(xiàn)場救援人員撤退,以減少人員傷亡,保障消防車輛及裝備的安全。

4 結(jié)論

4.1 無風(fēng)情況下,大型油罐發(fā)生浮頂全表面火災(zāi)時,消防隊員滅火不受二度燒傷威脅的安全距離約為64m;有風(fēng)情況下消防隊員不受二度燒傷威脅的安全距離約為80m,不受死亡威脅的滅火安全距離約為62m。對于大型油罐庫區(qū)火災(zāi)事故,應(yīng)急救援時消防隊員應(yīng)與著火油罐保持必要的安全距離,以避免消防隊員的傷亡。

4.2 面積為4 536m2的防火堤,一旦發(fā)生汽油池火災(zāi)事故,在半徑0~34.45m范圍內(nèi)將造成嚴(yán)重?fù)p害,對操作設(shè)備全部損壞,對人造成10s內(nèi)1%死亡;在半徑34.45~42.20m范圍內(nèi)將造成嚴(yán)重影響,達(dá)到無火焰、長時間輻射木材燃燒的最小能量,但對鋼鐵無損害,對人造成10s內(nèi)重大傷亡,1min內(nèi)100%死亡;在半徑42.20~52.74m范圍內(nèi)將對人造成暴露5s后嚴(yán)重灼傷;在半徑52.74~59.67m范圍內(nèi)將造成中等影響,有火焰時,達(dá)到木材燃燒塑料熔化的最低能量,對人造成10s內(nèi)一度燒傷,1min內(nèi)1%死亡;在半徑59.67~83.40m范圍內(nèi),對人造成20s后二度灼傷,暴露8s感覺疼痛;在半徑83.40~105.49m范圍內(nèi),造成輕度影響,人暴露20s以上感覺疼痛,可能燒傷;在半徑105.49~159.49m范圍內(nèi),人暴露1min以上感覺疼痛;在半徑166.79m范圍外,人長期輻射無不舒服。

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[3] 胡孖睿.從事故成因談大型石油庫區(qū)火災(zāi)預(yù)防[J].消防科學(xué)與技術(shù),2013,32(7):812-814.

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[6] 屈宜生,胡偉.液化天然氣(LNG)儲運罐車泄漏應(yīng)急處置技術(shù)與方法[J].中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù),2013,9(4):99-103.

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(本欄責(zé)任編輯、校對 馬 龍)

Research on Simulation Calculation of Dangerous Fire-occurring Areas in Oil Tank Reservoir Zones

GUAN Jia-lin, YU Zuo-fu, KUANG Kai-qian

(ResearchCenterofUrbanPublicSafety,InstituteofIndustrialTechnologyGuangzhou&ChineseAcademyofScience,Guangzhou,GuangdongProvince511458,China)

It has put forward higher requirements for fire regulation and emergency fire fighting and rescuing work as large oil tank reservoir area appears. In order to formulate a scientific emergency response strategy for large oil tank fire, to protect the safety of fire fighters in emergency fighting and to achieve the maximum efficiency of fire-fighting and rescuing, to locate the dangerous area around oil tanks when fire starts is required. Therefore, combined with a large oil depot tank engineering practice, a fire dynamics software is taken to construct a model which is used to so some simulation calculation for the developing process of oil tank fire. Based on radiant heat calculation model, fire radiant heat in oil pool is to be calculated; also, the surrounding dangerous area of oil tanks will be identified according to the intensity of radiant heat. The identification of the dangerous surrounding areas of oil tanks while fire accident occurring will provide scientific basis for the disposal strategy of fire fighting and rescuing work.

oil tank reservoir zone; emergency fighting; oil tank fire; disposal strategy

2014-12-20

廣東省科技計劃項目“基于火災(zāi)風(fēng)險分析的高危區(qū)域安全評估關(guān)鍵技術(shù)研究及在臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)的示范應(yīng)用”(2012B031500012)

管佳林(1989— ),男,山東菏澤人,助理工程師; 俞祚福(1957— ),男,江蘇南京人,高級工程師; 況凱騫(1981— ),男,江西高安人,副研究員。

D631.6

A

1008-2077(2015)02-0005-07

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