淄博市桓台县富中化工有限公司
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依据表5-11的计算结果,我们发现: (1)在给定的Thomas模型模拟条件下,在距火焰中心19.53m或距火焰8.23m (19.53m减去池当量半径11.3m)、高24.15m的圆柱形范围内(未考虑火焰高度之上的上部空间),形成的池火伤害为“操作设备与建筑物全部损坏,1分钟内人员全部死亡”,而此范围已完全覆盖防火堤临近总厂道路侧灌装车辆和废弃建筑物侧通道及废弃建筑物。而且,防火堤内的其它2个二氯丙烷储罐和1个分离罐也均会发生爆炸并导致大量二氯丙烷泄漏,此时,防火堤也会因池火而导致损坏或坍塌,形成大面积的流淌火或引发进一步的爆炸。 (2)在给定的Thomas模型模拟条件下,在距火焰中心21.38m或距火焰10.08m (21.38m减去池当量半径11.3m)、高24.1 Sm的圆柱形范围内(未考虑火焰高度之上的上部空间),形成的池火伤害为“设备钢结构变形,人员10秒内受重伤,1分钟内人员全部死亡”,而此范围已完全覆盖防火堤临近总厂道路侧灌装车辆、行人和废弃建筑物侧通道及废弃建筑物。 (3)在给定的Thomas模型模拟条件下,在距火焰中心25.55m或距火焰14.25m (28.0m减去池当量半径11.3m)、高24.15m的圆柱形范围内(未考虑火焰高度之上的上部空间),形成的池火伤害为“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%",而此范围已完全覆盖临近总厂道路侧灌装车辆、行人和废弃建筑物侧通道及废弃建筑物。此范围虽未影响到生产装置氯醇化工段,但已临近(相距O.Sm左右),长时间热辐射,仍会影响到会氯醇化工段内的设备及作业人员。由于氯醇化工段使用大量的、由总厂二氯丙烷罐区用管道输送的氯气和丙烯,而设备的损坏,会导致剧毒气体氯气和易燃气体丙烯的大量泄漏,引发的次生灾害的后果不堪设想。 (4)在给定的Thomas模型模拟条件下,在距火焰中心36.42m或距火焰25.12m (44.3m减去池当量半径11.3m)、高39.2m的圆柱形范围内(未考虑火焰高度之上的上部空间),形成的池火伤害为“较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”,此范围已完全覆盖防火堤周围的临近总厂道路侧灌装车辆与行人、临近废弃建筑物、其它建筑和生产装置氯醇化工段。 如前所述,当池直径D>12m时,BrLtz火焰高度模型给出了火焰高度的上限,Tho火焰高度模型给出了火焰高度的下限。本文计算的结果也表明,对于平面对称的池火,BrLtz模型给出的火焰高度大于Thomas模型给出的火焰高度。而且,依据不同热辐射强度与伤害/破坏准则,给定辐射强度值下,池火灾热辐射对目标建筑物和人员的伤害范围与程度,BrLtz模型与Thomas模型的结论相近,尤其是形成的池火伤害后果为“操作设备与建筑物全部损坏,1分钟内人员全部死亡”、“设备钢结构变形,人员10秒内受重伤,1分钟内人员全部死亡”的波及范围。为此,在实际应用时,可以以Thomas模型为主,模拟池火伤害的后果。http://www.anhuanchem.com