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[摘 要]应用事故后果模拟分析法对化肥生产中储存半水煤气的煤气柜进行安全评价。通过构建数学模型,计算出煤气柜发生爆炸时可能造成死亡、重伤、轻伤及财产损失范围的半径范围,该研究可为指导企业制定煤气柜安全作业规章和建立该区域应急救援方案提供重要的理论依据。
[关键词]化肥生产企业;煤气柜;安全评价;事故后果模拟分析
中图分类号:TD760 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)41-0248-01
1 引言
施用化肥可以增加土壤养分,提高粮食产量[1,2]。尿素是一种最常用的化肥[3],半水煤气是尿素生产中危险性较大的原料,其存储过程易发生爆炸等事故,进而造成严重经济损失和人员伤亡。因此采用事故后果模拟分析法对储存半水煤气的气柜进行分析,确定爆炸影响范围,对建立健全应急救援预案,减弱或消除事故危害是十分有必要的。
2 化肥生产工艺流程
图1所示为某厂化肥生产工艺流程,由图可见,以煤为原料制取化肥的过程分为造气(即以煤为原料制取半水煤气)、脱硫、变换、脱碳、铜洗、合成氨及合成尿素等过程[4]。
3 安全评价
化肥生产过程中,煤生产半水煤气是后续工序得以继续的前提和基础,由于半水煤气中含有CO2、CO、H2等易燃易爆危险物质,其爆炸危害性极大,因此对半水煤气存储装置进行安全评价是非常重要的。
事故后果模拟分析法是采用计算数学的方法,对事故数学模型进行求解,计算危险事故的波及范围和对物体的破坏程度,其目的在于定量评价一个潜在危险对企业、厂房、员工、居民区及周围环境的破坏程度[5]。
3.1 煤氣柜爆炸事故后果模拟分析
以某化肥生产企业的半水煤气存贮的煤气柜为评价对象,设10000 m3的半水煤气柜有2台,单个煤气柜的最大储存量为8000 m3,半水煤气的主要成份是气态的CO、H2,其中CO含量28~32%,H2含量39~44%,气柜发生的爆炸事故一般发生在半水煤气发生泄漏并遇到点火源处。
3.2 危害分析
从以上的计算结果可以看出,一旦煤气柜发生爆炸事故,会造成11.39 m范围内的人员死亡,30.58 m范围内人员重伤,60.31 m范围内人员轻伤,以及会使22.52 m范围内的财产受到损失。
从该煤气柜的周边设备设施情况来看,该煤气柜附近的是造气车间造气炉等设备设施,一旦煤气柜发生泄漏而发生爆炸事故,有可能对这些设备造成破坏性影响,进而引起更大的危险性,从损失情况来看,该公司应该加强对煤气柜的安全管理,以防止事故发生。
4 结论
对煤气柜进行事故后果模拟分析,通过构建数学模型并计算后确定煤气柜爆炸所造成的死亡、重伤、轻伤及财产损失范围的半径范围,同时,该项研究为建立健全企业应急救援预案提供了理论依据。但需要明确的是,救援预案的编制虽然有利于在事故发生时及时作出应急响应,使应急管理不在无据可依,但是企业生产仍需以加强员工安全生产意识、规范操作管理制度为主。
参考文献
[1] 卢树昌,牟善积.现代持续农业平衡施肥探讨[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2001,29:135-137.
[2] 李进东.常用化肥的性能及施用方法[J].农村科技,2009,4:28-31.
[3] 苏小云.加强化肥安全生产管理的一些对策[J].江西化工,2012,2: 252-253.
[4] 王文善.从尿素工业发展的历史看现有全循环法流程技术改造的必要性[J].化肥工业, 2001,28(2):8-11.
[5] 潘旭海,蒋军成.液氯泄漏事故模拟分析[J].工业安全与环保,2003,29(3):30-32.
[关键词]化肥生产企业;煤气柜;安全评价;事故后果模拟分析
中图分类号:TD760 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)41-0248-01
1 引言
施用化肥可以增加土壤养分,提高粮食产量[1,2]。尿素是一种最常用的化肥[3],半水煤气是尿素生产中危险性较大的原料,其存储过程易发生爆炸等事故,进而造成严重经济损失和人员伤亡。因此采用事故后果模拟分析法对储存半水煤气的气柜进行分析,确定爆炸影响范围,对建立健全应急救援预案,减弱或消除事故危害是十分有必要的。
2 化肥生产工艺流程
图1所示为某厂化肥生产工艺流程,由图可见,以煤为原料制取化肥的过程分为造气(即以煤为原料制取半水煤气)、脱硫、变换、脱碳、铜洗、合成氨及合成尿素等过程[4]。
3 安全评价
化肥生产过程中,煤生产半水煤气是后续工序得以继续的前提和基础,由于半水煤气中含有CO2、CO、H2等易燃易爆危险物质,其爆炸危害性极大,因此对半水煤气存储装置进行安全评价是非常重要的。
事故后果模拟分析法是采用计算数学的方法,对事故数学模型进行求解,计算危险事故的波及范围和对物体的破坏程度,其目的在于定量评价一个潜在危险对企业、厂房、员工、居民区及周围环境的破坏程度[5]。
3.1 煤氣柜爆炸事故后果模拟分析
以某化肥生产企业的半水煤气存贮的煤气柜为评价对象,设10000 m3的半水煤气柜有2台,单个煤气柜的最大储存量为8000 m3,半水煤气的主要成份是气态的CO、H2,其中CO含量28~32%,H2含量39~44%,气柜发生的爆炸事故一般发生在半水煤气发生泄漏并遇到点火源处。
3.2 危害分析
从以上的计算结果可以看出,一旦煤气柜发生爆炸事故,会造成11.39 m范围内的人员死亡,30.58 m范围内人员重伤,60.31 m范围内人员轻伤,以及会使22.52 m范围内的财产受到损失。
从该煤气柜的周边设备设施情况来看,该煤气柜附近的是造气车间造气炉等设备设施,一旦煤气柜发生泄漏而发生爆炸事故,有可能对这些设备造成破坏性影响,进而引起更大的危险性,从损失情况来看,该公司应该加强对煤气柜的安全管理,以防止事故发生。
4 结论
对煤气柜进行事故后果模拟分析,通过构建数学模型并计算后确定煤气柜爆炸所造成的死亡、重伤、轻伤及财产损失范围的半径范围,同时,该项研究为建立健全企业应急救援预案提供了理论依据。但需要明确的是,救援预案的编制虽然有利于在事故发生时及时作出应急响应,使应急管理不在无据可依,但是企业生产仍需以加强员工安全生产意识、规范操作管理制度为主。
参考文献
[1] 卢树昌,牟善积.现代持续农业平衡施肥探讨[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2001,29:135-137.
[2] 李进东.常用化肥的性能及施用方法[J].农村科技,2009,4:28-31.
[3] 苏小云.加强化肥安全生产管理的一些对策[J].江西化工,2012,2: 252-253.
[4] 王文善.从尿素工业发展的历史看现有全循环法流程技术改造的必要性[J].化肥工业, 2001,28(2):8-11.
[5] 潘旭海,蒋军成.液氯泄漏事故模拟分析[J].工业安全与环保,2003,29(3):30-32.