液氨储罐重大危险源风险分析

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1、液氨储罐重大危险源风险分析摘要:针对液氨的化学特点,结合常州某化工企业建设项目的环境影响评价工作,展开了液氨储罐泄漏的环境风险评价。通过对液氨泄漏后进入环境的相关行为特征的分析,对所产生的氨气团扩展范围及其危险半径进行了定量模拟计算。本项目的事故泄漏危害是较为严重,液氨泄漏速度为49.34kg/s,闪蒸蒸发速度约为llr/S,热量蒸发速度为约76.76kg/s,质量蒸发速度约为0.06kg/s,距球罐350m范围内均应撤离人群。关键词:液氨;泄漏;风险评价;危险半径【中图分类号】X8【文献标识码】AThea

2、nalysisofliquidammoniastoragetankofmajorhazardriskAbstract:Basedonthechemicalcharacteristicsofliquidammonia,thepapermadeenvironmentalriskassessmentofaccidentalleakingofliquidammoniastoragetankinachemicalindustryconstructionprojectinchangzhoucity.ltanalyzed

3、thefeaturesoftherelatedbehavioroftheliquidammoniawhenitleakedintotheatmosphereandthenmadequantifiedcalculationforthextendingareaandhazardousradiusofthegeneratedgaseousammoniamass.Thecalculationprovedthattheaccidentalleakingwouldbeserious.forexample,theleak

4、speedoftheliquidammoniawas49.34kg/s,theflashevaporationspeedwas11kg/s,theheatevaporationspeedwas76.76kg/sandthequalityevaporationspeedwas0.06kg/s.Thepopulationwithin350metersapartfromtheammoniastoragetankmustbeevacuated・Keywords:liquidammonia;gasleak;riska

5、ssessment;hazardousradius0引言氨是化工生产过程中的重要原料。氨气属可燃性气体,同时又是有毒物质,常温常压下易溶于水形成氨水,加压易被液化为无色液体。为便于储存和运输,工业上通常采用常温高压或低温加压的方式将氨液化。氨的危险1生表现如下:(1)氨气的物理性质表现为无色、有刺激性恶臭味,分子式NH3,分子量17.03,相对密度0.7714g/L,熔点-77.7°C,沸点33・35°C,自燃点651.1KC,遇火源会引发火灾或爆炸。液氨蒸气与空气混合物爆炸极限16%〜25%(最易引燃浓度

6、17%),溶于氯仿、乙醯,是许多元素和化合物的良好溶剂。(2)液氨的化学性质表现为水溶液呈碱性。液态氨将侵蚀某些塑料制品、橡胶和涂层。液氨遇热、明火等难以点燃,其危险性较低,但氨和空气混合物达到16%〜25%浓度范围时遇明火会燃烧和爆炸,如有油类或其它可燃性物质存在,则危险性更高。液氨不能与乙醛、丙烯醛、硼、卤素、双氧水等物质共存。(3)液氨毒理学:氨气经呼吸道侵入人体,对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用,可造成组织溶解性坏死,高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。眼睛接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤,严重者

7、可发生角膜穿孔。皮肤接触液氨可致灼伤。当空气屮氨浓度达700mg/;m,人体吸入30min即可中毒,浓度达1750-4500mg/m时,可危及生命[1]。(4)此外,液氨在泄漏时形成的气体、溶于水形成的混合物对环境有严重危害作用,对水体、土壤和大气可造成污染。近年来,国内外因氨气泄漏导致急性中毒的各类重大事故时有发生。通过环境风险事故定量计算,科学、准确、及时地评价液氨泄漏事故的危害半径、人员伤害情况及危害纵深,不仅对于企业的安全生产具有重要的指导意义,同时也有助于制定泄漏事故应急救援方案、为政府及行业管理

8、部门做出对应决策提供科学依据。为此,文章结合广州某化工企业的液氨储罐具体实例,定量进行液氨储罐的环境风险分析。1液氨泄漏及蒸发量计算分析1-1液氨泄漏速度与泄漏时间某化工企业共建设液氨贮槽3个,每个液氨贮槽最大储存量为30m。液氨储存温度为34°C,储存压力为1.4MPa,密度为820kg/m,液氨体积占贮槽容积的最大值为70%。则每个贮槽内液氨的总质量为:W=30^820^0.7=17.22(t)液氨泄漏速度可

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