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氨水罐泄漏源强及后果分析

本项目采用SNCR和SCR对锅炉燃烧烟气进行脱硝,脱硝剂采用20%的氨水。本项目设置1座30m3氨水储罐,存在一定的环境风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》中附录物质危险性标准,氨水不属于有毒、易燃或爆炸性物质,但氨水的挥发物氨气为一般毒性物质,易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物。根据国内外事故调查资料,本项目氨水储罐的风险类型为泄漏。

(1)最大可信事故源强

氨水(按20%计)泄漏量按《建设项目环境风险评价技术导则》附录A(规范性文件)推荐的液体泄漏速率计算公式—柏努利方程进行计算:

式中:

QL——液体泄漏速度,kg/s;

Cd——液体泄漏系数,常用0.6~0.64,此值取0.62(假设为圆形孔);

A——裂口面积,假设为圆形孔,裂口直径50mm,面积为0.002m2;

ρ——液体的密度,920kg/m3;

P——容器内介质压力,Pa(P=P0);

P0——环境压力,Pa(0.1MPa);

g——重力加速度,9.8m/s2;

h——裂口之上液位高度,取3.0m。

由上式计算,氨水的泄漏量QG=8.75kg/s。

对于氨水储罐来说,罐体结构比较均匀,发生整个容器破裂而泄漏的可能性很小,泄漏事故发生概率最大的地方是容器或输送管道的接头处。本次评价设定泄漏发生在接头处,裂开尺寸取管径的100%,泄漏孔径为0.05m,事故发生后10min内泄漏得到控制。

根据前面计算,氨水的泄漏量QG=8.75kg/s。

氨水蒸发量的计算:氨水泄漏后,在围堰中形成液池,并随着表面风的对流而蒸发扩散。氨水即氨气比空气轻,能在高处扩散至较远地方,使环境受到污染。

泄漏氨水的蒸发主要是质量蒸发,质量蒸发速度Q3按下式计算:

Q3=a×p×M/(R×T0)×u(2-n)/(2+n)×r(4+n)/(2+n)

式中:

Q3——质量蒸发速度,kg/s(当地大气稳定度以中性类(D)为主);

a,n——大气稳定度系数,(按中性计算,a=4.685×10-3,n=0.25);

p—液体表面蒸汽压,Pa,(p=1.59kpa);

R—气体常数;j/mol.k,8.31;

T0—环境温度,k(取285.8);

u—风速,m/s,(取2.1m/s);

M—氨分子量,kg/mol,(取0.017);

r—液池半径,m(根据泄漏量计算,取当量直径,取2.7m)。

将相关参数代入上述公式中,经计算得出事故情况下,氨气蒸发速率为0.00071kg/s。

(2)预测模式

采用《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的事故后果评价多烟团模式预测计算事故状况下的污染物地面浓度。计算模式如下:

式中:

C(x,y,0)-下风向地面(x,y)坐标处的空气中污染物浓度(mg/m3);

x0,y0,z0-烟团中心坐标;

Q-事故期间烟团的排放量;

σx、σy、σz-为x、y、z方向的扩散参数(m)。取σx=σy。

(3)预测结果

NH3泄漏事故地面浓度预测结果(t=5min)单位:mg/m3

下风向

距离(m)

0.3m/s

1.5m/s

2.5m/s

D

E

F

D

E

F

D

E

F

100

0.0833

0.1309

0.1823

2.4495

6.3457

8.1684

1.4696

3.811

4.933

200

0.0145

0.0212

0.0296

0.7672

2.1396

2.7837

0.4603

1.284

1.6702

300

0.0034

0.0043

0.0061

0.2887

0.0391

0.0247

0.23

0.6657

0.868

400

0.0007

0.0008

0.0011

0.0111

0

0

0.1398

0.3427

0.4682

500

0.0001

0.0001

0.0002

0.0001

0

0

0.0724

0.0086

0.0051

600

0

0

0

0

0

0

0.0126

0

0

700

0

0

0

0

0

0

0.001

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0.0001

0

0

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

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1300

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