范玉佼
(北京國石安康安全評價(jià)有限公司,北京 100101)
干式高爐煤氣柜火災(zāi)、爆炸及中毒危害事故后果模擬分析
范玉佼
(北京國石安康安全評價(jià)有限公司,北京 100101)
高爐煤氣具有毒性、燃燒、爆炸等特性,是煤氣站煤氣貯存潛在的主要危險(xiǎn)源。采用事故后果定量模擬計(jì)算的方法,通過對高爐煤氣柜煤氣泄漏引發(fā)煤氣中毒、火災(zāi)爆炸后果的分析,為企業(yè)事故預(yù)防工作提供理論依據(jù)。
高爐煤氣柜;泄漏;事故模擬;后果分析
目前國產(chǎn)新型干式高爐煤氣柜已經(jīng)具備技術(shù)穩(wěn)定性強(qiáng)、儲(chǔ)氣壓力高、操作穩(wěn)定性強(qiáng)、制造和安裝工藝成熟的特點(diǎn),在國內(nèi)鋼鐵冶金行業(yè)均有應(yīng)用,比如韶鋼、水鋼、武鋼、鞍鋼、湛鋼等企業(yè)。
高爐煤氣因泄漏造成中毒、火災(zāi)、爆炸等危害事故是煤氣柜站內(nèi)系統(tǒng)區(qū)域存在的主要危險(xiǎn)有害因素。高爐煤氣為煉鐵過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,主要成分為CO、CO2、N2、H2,其中CO含量約23.28%,是主要可燃成分,還含有少量的H2、CH4,也是主要危險(xiǎn)源。高爐煤氣爆炸極限一般在4.2%~12.5%,煤氣柜儲(chǔ)存區(qū)等由于設(shè)備、管道、閥門等損壞、或密封不嚴(yán)密,或有毒氣體報(bào)警裝置失效,或人員操作不當(dāng)、管理不善等引起煤氣泄漏,就可發(fā)生中毒事故;當(dāng)空氣中煤氣濃度達(dá)到爆炸極限時(shí)遇點(diǎn)火源(明火、火花等)就會(huì)發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故,一旦發(fā)生,火勢得不到有效控制,極有可能引發(fā)站區(qū)內(nèi)相鄰煤氣柜受熱起火,發(fā)生事故多米諾現(xiàn)象。
本文選取廣東省某鋼鐵企業(yè)近期新增上的一臺(tái)2號高爐煤氣柜(為廠內(nèi)氣柜編號)為研究對象,基于安全事故考慮,對該氣柜可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸及中毒危害事故后果進(jìn)行了模擬分析。
本文2號高爐煤氣柜主要技術(shù)參數(shù):公稱容積30×104m3,圓筒形,直徑D=64.8m,儲(chǔ)氣壓力9±0.2kPa,煤氣溫度≯65℃;儲(chǔ)存煤氣成分(體積比):23.28%CO、25.05%CO2、5.35%H2、46.3%N2、0.02%CH4;煤氣計(jì)算低熱值:(3 260±5%kJ/m3,含塵量:≤10mg/m3。
高爐煤氣中毒危害主要是由煤氣泄漏引起的CO中毒,所以選用毒物泄漏擴(kuò)散及傷害模型對煤氣泄漏造成的CO中毒后果進(jìn)行評價(jià)。
發(fā)生泄漏的設(shè)備裂口按規(guī)則的裂口形狀考慮,不規(guī)則的裂口以等效的尺寸折合。假設(shè)氣體符合理想氣體狀態(tài)方程,從裂口泄漏過程視為絕熱過程,首先根據(jù)氣體的泄漏速度判定其泄漏時(shí)流動(dòng)狀態(tài),是屬于音速還是亞音速流動(dòng),前者稱為臨界流,后者稱為次臨界流。
當(dāng)式(1)成立時(shí),氣體流動(dòng)屬音速流動(dòng):
當(dāng)式(2)成立時(shí),氣體流動(dòng)屬亞音速流動(dòng):
式中p為容器內(nèi)介質(zhì)壓力,Pa;
p0為環(huán)境壓力,Pa;
k為氣體的絕熱指數(shù),即比定壓熱容Cp與比定容熱容Cv之比。
氣體呈音速流動(dòng)時(shí),其泄漏量為:
氣體呈亞音速流動(dòng)時(shí),其泄漏量為:
式中Cd為氣體泄漏系數(shù),當(dāng)裂口形狀為圓形時(shí)取1.00,三角形時(shí)取0.95,長方形時(shí)取0.90;
Y為氣體膨脹因子,它由下式計(jì)算:
式中M為分子量;
R為氣體常數(shù),J/(mol·K);
T為氣體溫度,K。
泄漏物料雖然特性不一,但大多數(shù)物質(zhì)從容器中泄漏出來后,都可發(fā)展成彌散的氣團(tuán)向周圍空間擴(kuò)散,故建立半球形向外擴(kuò)散模型;若已知混合氣體中某種有毒物質(zhì)的危險(xiǎn)濃度,便可求出混合氣體中該種有毒氣體的體積。假設(shè)有毒氣體以半球形向地面擴(kuò)散,則該有毒氣體擴(kuò)散半徑為:
式中R為有毒氣體的半徑,m;
V為有毒介質(zhì)的體積,m3;V=m/C。
高爐煤氣主要因含有CO而具備毒性。根據(jù)煤氣柜儲(chǔ)氣情況,取煤氣的k=1.3,M=30.61g/mol,R=8.314J/(mol·K),T=338K,該煤氣柜的壓力p=110 000Pa,p0=101 000Pa,根據(jù)公式(1)、(2)可知,該p0/p=0.92,故該氣柜的泄漏氣體流動(dòng)屬亞音速流動(dòng),事故模擬考慮泄漏裂口形狀為圓形,裂口面積取A=0.02m2,根據(jù)公式(4),則:
取1min、5min、10min、30min及60min的泄漏時(shí)間,分別算出泄漏煤氣中CO的質(zhì)量,見下表。
表1 不同時(shí)間煤氣中CO的泄漏量
我國車間空氣中CO的最高容許濃度為30mg/m3。據(jù)已有資料證明,CO濃度達(dá)292.5mg/m3時(shí),可使人產(chǎn)生嚴(yán)重的頭痛、眩暈等癥狀,COHb可增高至25%;CO濃度達(dá)1 170mg/m3時(shí),吸入超過60min可使人發(fā)生昏迷,COHb可增高至60%;CO濃度達(dá)11 700mg/m3時(shí),數(shù)分鐘內(nèi)可使人致死,COHb可增高至90%。假定在無風(fēng)、無上下氣流的氣象條件下,根據(jù)公式(6)分別計(jì)算CO濃度為30mg/m3、292.5mg/m3、1 170mg/m3、11 700mg/m3時(shí)有毒空氣在1min、5min、10min、30min及60min的擴(kuò)散半徑,見下表。
表2 有毒氣體泄漏半徑(m)
根據(jù)荷蘭應(yīng)用研究院TNO(1979)建議,按照下式預(yù)測蒸氣云爆炸的沖擊波的損害半徑:
式中R為損害半徑,m;
E為爆炸能量,kJ,E=V0·HC;
V0為參與反應(yīng)的可燃?xì)怏w的體積,m3;
HC為可燃?xì)怏w的高燃燒熱值,kJ/m3;
N為效率因子;
CS為經(jīng)驗(yàn)常數(shù),取決于損害等級。
按照上述煤氣泄漏中毒模型計(jì)算泄漏5min的煤氣量為675kg,取高爐煤氣的濃度C0=1.37kg/m3,其體積為V0=675/1.37=492.70m3,則爆炸能量E=3 260×492.70=1 606 202kJ。
代入公式(7)計(jì)算,則高爐煤氣泄漏形成蒸氣云爆炸的沖擊波的損害半徑見下表。
表3 損害等級及損害半徑(m)
本文采用事故后果定量模擬計(jì)算的方法,計(jì)算出企業(yè)新增2號高爐煤氣柜發(fā)生煤氣泄漏事故后,可能引發(fā)的不同時(shí)間下發(fā)生煤氣中毒事故的半徑范圍,以及遇點(diǎn)火源,發(fā)生火災(zāi)爆炸后果的不同損害等級下的覆蓋半徑范圍,可為企業(yè)事故預(yù)防工作提供一定的理論依據(jù)。
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Simulation Analysis on the Consequences of Fire,Explosion and Poisoning Accident of Dry Blast Furnace Gas
Fan Yu-jiao
Blast furnace gas has the characteristics of poisoning,burning and explosion,which is the main dangerous source of gas storage in gas station.In this paper,the method of quantitative simulation of accident consequences is used to analyze the consequences of gas poisoning and fire explosion caused by gas leakage from blast furnace gas tank,which provides the theoretical basis for enterprise accident prevention.
blast furnace gas tank;leakage;accident simulation;consequence analysis
TQ548
A
1003–6490(2017)11–0189–02
2017–09–10
范玉佼(1986—),女,河南漯河人,主要研究方向?yàn)榛瘜W(xué)工業(yè)安全生產(chǎn)管理與防護(hù)。