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时间:2018-01-28
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1、一、影响氮气溢出及扩散的因素:1、密封性决定氮气的泄漏量。2、浮顶距灌顶的高度影响浮顶上的大气环境。3、风向决定泄漏气扩散的主要方向。4、风速影响泄漏气的扩散速度和被空气稀释的速度,风速越大,大气湍流越强,空气的稀释作用就越强,风的输送作用也越强。一般情况下当风速为每秒1米~5米时,有利于泄漏气的扩散。5、大气稳定度,大气越稳定,泄漏气越不易向高空消散,而贴近地表扩散;大气越不稳定,空气垂直对流运动越强,泄漏气消散得越快。 6、气温或太阳辐射强弱主要是通过影响大气垂直对流运动而对泄漏气体的扩散发生影响。7、大气湿度大不利于泄漏气的扩散。8、地面的地
2、形、地物会改变泄漏气扩散速度,又会改变扩散方向。地面低洼处泄漏气团易于滞留,开阔平坦的地形会降低空气的稀释作用。9、泄漏气体密度相对于空气密度的大或小,分别表现出在扩散中以重力作用或以浮力作用为主。重力作用导致其下降底面浓度增加,下降趋势会因空气的不断稀释作用而减弱。浮力作用在泄漏气体扩散初期导致其上升,底面浓度降低,被空气不断稀释后其上升的趋势减弱。二、针对10万方浮顶罐主动保护状态下氮气溢出及扩散的分析1、针对因素1确定氮气的溢出情况。在现有模拟实验装置中做24小时不间断主动保护实验过程中,仅在两端接头处检测到有较明显的泄漏,在距离密封圈1m以
3、外的空间未检测到有较高浓度氮气存在,所以氮气的溢出是处于一种非常缓慢的状态。不会出现瞬时大量溢出的状况,考虑到每个储罐每天的氮气消耗量约为30m³,假设补充的氮气最终会全部溢出到浮顶,则泄漏到浮顶的氮气为1.25m³/h。2、根据储罐的结构及浮顶处于不同高度状态下结合典型区域的气候情况,分析影响因素2~8所起的作用。3、结合实际情况建立氮气溢出后扩散的数学模型进行安全评价。4、建立一个20:1(或40:1)的罐体模型(大概外形就可以),以0.0625m³/h(1.25÷24=0.0625)的流量从底部往里面注入氮气,观察各点(可设3个监测点)氧气浓
4、度的变化。将罐壁加高到2m、3m重复进行试验观察氧气浓度的变化。
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