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2013年环境影响评价技术方法:事故风险源项分析

发表时间:2012/8/29 9:53:30 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
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(3)两相流泄漏。

假定液相和气相是均匀的,且互相平衡,两相流泄漏计算按下式:

(2-6)

•CdAyl2Pm(P-Pc)

式中:

0LG——两相流泄漏速度,kg/S;

Cd——两相流泄漏系数,可取0.8;

A——裂□面积,m2; p——操作压力或容器压力,Pa;

pc----- 临界压力,Pa,可取;?c=0.55/7;

pm——两相混合物的平均密度,kg/m3,

液体蒸发的蒸气密度,kg/m3;

液体密度,kg/m3;

-蒸发的液体占液体总量的比例,由下式计算:

-两相混合物的定压比热,J/(kg.K);

 

文本框: -G _ I
rLrc//

-两相混合物的温度,K;

 

-液体在临界压力下的沸点,K;

•液体的汽化热,J/kg。

当FV>1时,表明液体将全部蒸发成气体,这时应按气体泄漏计算;如果Fv 很小,则可近似地按液体泄漏公式计算。

(4)泄漏液体蒸发。

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种,其蒸发总量为这三种蒸发之和。

①闪蒸量的估算。

■蒸发的液体占液体总量的比例;

f 二a

式中:cp- Tl- Tb~ H~

-液体的定压比热,J/(kg_K);

•泄漏前液体的温度,K;

•液体在常压下的沸点,K;

液体的汽化热,J/kg。

②热量蒸发估算。

当液体闪蒸不完全,有一部分液体在地面形成液池,并吸收地面热量而汽化称为热量蒸发。热量蒸发的蒸发速度込按下式计算:

速度,kg/s;

_环境温度,K;

-沸点温度;K;

-液池面积,m2;

-液体汽化热,J/kg;

-表面热导系数(表2-10),W/(m-K);

-表面热扩散系数(表2-10), m2/s;

蒸发时间,So

表2-10某些地面的热传递性质

地面情况A/[W/(m*K)]a/ (m2/s)

水泥1.11.29 XI0-7

土地(含水8%)0.94.3X10-7

干阔土地0.32.3 XI O'7

湿地0.63.3X10-7

沙砾地2.5li.oxio-7

③质量蒸发估算。

当热量蒸发结束,转由液池表面气流运动使液体蒸发,称之为质量蒸发。

质量蒸发速度込按下式计算:

Q3=a>

式中:a——质量蒸发速度,kg/s;

a, n 大气稳定度系数,见表2-11;

p——液体表面蒸气压,Pa;

R——气体常数,J/(mol.K);

T0 环境温度,K;

u----- 风速,m/s;

r——液池半径,m。

表2-11大气稳定度系数

稳定度条件na

不稳定(A, B)0.23.846X10-3

中性(D)0.254.685X10—3

稳定(E, F)0.35.285 X10~3

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰 时,以围堰最大等效半径为液池半径;无围堰时,设定液体瞬间扩散到最小厚度时, 推算液池等效半径。

④液体蒸发总量的计算。

『p=2l 6+02,2 + 03,3 (2-13)

式中:灰p——液体蒸发总量,kg; e,——闪蒸蒸发速度,kg/s;

Q2---- 热量蒸发速度,kg/s;

U——闪蒸蒸发时间,s; h——热量蒸发时间,S;

03---- 质量蒸发速度,kg/s;

h——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间,S。

三、最大可信事故概率确定

首先应明确,最大可信事故概率的含义是所有可预测的概率不为零,不一定是 概率最大事故,但是危害最严重的事故概率,常用事件树分析法确定事故概率。

事件树分析法是一种逻辑演绎法,它在给定一个初因事件的情况下,分析该初因事件可能导致的各种事件序列的后果,从而定性与定量评价系统特性。事件树可

以描述系统中可能发生的事件,是安全分析中的有效方法。世界银行《工业污染事故评价技术手册》把事件树法推荐为事故泄漏后果分析方法。《建设项目环境风险 影响评价技术导则》也推荐了这种方法。一般泄漏事故有四种:易燃易爆气体泄漏、 毒性气体泄漏、可燃液体泄漏和毒性液体泄漏。可以用四种典型事件树形图描述事故的各种后果,事件树形图每个分支点或每个节点,均展示出一个有关的泄漏问题。 例如有毒气体事件树形图(图2-5)。

图2-5毒性气体事件树

事件树的定量化是计算每条事件序列发生的概率。首先需确定初因事件发生频率和各条事件概率,事件树概率则由各条事件序列概率矩阵综合计算分析求得。

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