加氢站定量风险分析研究.doc
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1、加氢站定量风险分析研究摘要:结合定量风险分析理论和加氢站的特点,从加氢站的事故场景、事故频率、事故后果、死亡概率和个人风险与社会风险5个方面进行了研究,提出了加氢站定量风险分析模型,并结合某加氢站进行了实例计算分析,计算出该加氢站量化的个人风险和社会风险,再与国内外认可的可接受风险标准进行比较,得出其风险水平是否可接受的分析结论。其量化的风险分析结论将对加氢站建设的审批和公众安全认可具有重要指导意义。 引言氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源载体,一直备受人们的关注,但制氢工艺成本和氢气的安全性问题却制约了氢能的广泛应用和发展。随着太阳能制氢等多种制氢技术的突破,大量使用氢能必然成为新能源
2、发展的一种趋势,而广泛建设加氢站是氢能大量使用的基础之一。加氢站的风险能否被公众所接受,其风险水平到底有多高已成为各国科研机构研究的热点。本文结合定量风险分析理论,对加氢站定量风险分析方法模型进行了研究,并结合某加氢站进行了实例计算分析,得出了该加氢站的个人风险和社会风险,并与国内外的可接受风险标准进行比较,得出相应的风险是否可接受的分析结论,该量化的风险分析结论对加氢站建设的审批决策和公众安全认可具有重要的指导意义。1加氢站定量风险分析方法1.1定量风险分析步骤风险是危害造成事故的概率P及后果C的度量1,本文中的危害来源主要为氢气具有的易燃易爆的危险特性。一旦发生氢气风险事故,可能会造成人员
3、伤亡、财产损失及环境破坏。就公共安全而言,风险一般指伤亡人数/频率。本文主要以人员伤亡的个人风险和社会风险作为风险度量的主要指标。1.2加氢站定量风险分析计算模型1.2.1事故频率计算事故频率可以查阅相关行业的历史数据或相关数据库(比如OREDA)而得出,也可以先确定初始触发事件,构建事件树,再通过事件树的逻辑运算求出。事件树通过图示的形式结合各安全系统的失效频率,可计算出不同事故后果的频率。图2显示了事件树的计算事故频率的过程。FIE为初始事件频率,F1,F2,F3分别为子事件的失效概率。1.2.2事故场景分析及后果计算模型以气态加氢站为例,根据1.2.1可知,气态加氢站发生泄漏事件后,如果
4、是持续泄漏且立即点火,则发生喷射火事故;如完全破裂且立即点火则可能发生爆炸事故;如持续或瞬间泄漏且延迟点火,则可能发生VCE爆炸或闪火事故。因此,其主要事故后果为喷射火灾、闪火或爆炸等,其中喷射火和闪火的主要危害来自热辐射和直接接触火焰。因有关闪火造成的热辐射影响方面的资料极少,闪火燃烧持续时间很短,与喷射火灾相比,物体从闪火中接收的热辐射十分有限,且闪火发生的条件和蒸气云爆炸的条件很相似,二者联系紧密,而蒸气云爆炸的危害比闪火热辐射危害要大得多,实际计算延迟点火事故后果时往往选择蒸气云爆炸模型来计算事故影响后果,而忽略闪火的计算2,3。因此,本文主要采纳喷射火、蒸气云爆炸事故后果模型计算方法
5、,根据事故后果模型即可计算出加氢站不同位置的热辐射通量或爆炸超压值。喷射火计算模型高压氢气持续泄漏时会形成射流,如果被点燃,则形成喷射火。假定火焰为圆锥形,并用从泄漏处到火焰长度4/5处的点源模型来表示。距离火焰点源为X(m)处接收到的热辐射通量可用式(2)表示4:爆炸计算模型氢气泄漏后如与空气混合且浓度处于爆炸极限范围内,延迟点火则可能发生蒸气云爆炸事故,蒸气云爆炸事故后果主要为爆炸冲击波超压危害,因此,计算蒸气云爆炸中心点外给定位置的爆炸冲击波超压值是模拟此类事故计算的根本立足点。距离爆炸中心点X(m)处的超压计算模型见式(3)所示5。1.2.3死亡概率计算事故后果模拟计算的结果为给定位置
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