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<二氯丙烷厂家储罐区防火堤内池火的火灾风险评估模式构建>
  

  依据前述二氯丙烷厂家储罐区的形状、尺寸、工艺条件和火灾危险性辨识,二氯丙烷厂家储罐区防火堤内池火的火灾风险评估模式构建如下:
  池火模式为:
  假设1:假设二氯丙烷厂家储罐区4#二氯丙烷厂家储罐90%罐容储存条件下全部泄漏,二氯丙烷液体约200t泄漏到防火堤中,形成液池,液池的高度约为65mm;环境条件为标准状态下无风。
  假设2:假设火焰从中心火源蔓延到整个液面的着火时间忽略不记。我们知道,液体越深,局部加热液面引起的对流向深层液体散热越多,液体表面升温就越慢,火焰从中心火源蔓延到整个液面的着火时间就越长;相反,液体越浅,对流向液体深层散热越小,液体表面升温就越快,整个液面着火感应期就越短,因此本文条件下,假设火焰从中心火源蔓延到整个液面的着火时间忽略不记。
  池火灾模型:由于单罐直径为6m,由于形成的液池为长方形,长和宽分别为40 m、1 Om,长边>12 m,短边<12 m。因此,他直径D<10 m时,BrLtz模型、Thomas模型和Heskestad模型三者的预测结果相似”和“当池直径D>12m时,BrLtz火焰高度模型给出了火焰高度的上限,Thomas火焰高度模型给出了火焰高度的下限”的结论,本文选择BrLtz模型和Thomas模型作为单罐罐内池火的池火灾模型,并分析比较二者应用于根据热辐射强度的伤害/破坏准则,评估池火的热辐射事故后果与伤害程度之间的差异。BrLtz模型的具体内容见上节单罐罐内池火火灾风险评估模式,模型的具体公式为1721。
  对于非圆形液池,有效液池半径是面积等于实际液池面积的圆形液池的半径,即池当量半径R为:
  目标到池中心的距离为4.25m时,此范围内的设备与建构筑物全部损坏,1分钟内人员全部死亡;防火堤内与4#罐相临的3#二氯丙烷厂家储罐到火焰中心的距离为5.4m,受到一定程度的影响,完全损坏,其它罐不受影响:防火堤临近总厂道路和废弃建筑物两侧,己经波及到距防火堤4-6m范围内的过往行人与车辆、灌装车辆。
  目标到池的距离为5.61 m时,此范围内的设备钢结构变形,人员10秒内受重伤、1分钟内全部死亡;防火堤内情况同上,但在临近总厂道路侧,波及到过往行人与车辆,灌装车辆的范围为全覆盖;废弃建筑物侧,波及到过衬行人。
  目标到池中心的距离为7.46m时,此范围内塑料融化的最低辐射强度,人员10秒内受轻伤,1分钟内死亡1%;防火堤内情况同上,但在临近总厂道路侧,波及到过往行人与车辆,灌装车辆的范围为全覆盖;废弃建筑物侧,波及到过往行人与建筑物。
  目标到池中心的距离为11 _92m时,此范围内长时间辐射玻璃破碎,人员辐射20秒以上才会有疼痛感,但不会受伤;防火堤内情况同上,但在临近总厂道路和废弃建筑物两侧,波及到过往行人与车辆、灌装车辆和废弃建筑物的范围为全覆盖。http://www.anhuanchem.com

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