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氢化反应釜发生物理爆炸的事故后果模拟分析

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  • 2025/5/31 7:42:44

氢化反应釜发生物理爆炸的事故后果模拟分析

摘要在安全设施设计工作中,通常采用事故后果模拟分析评价法定量地给出氢化反应釜发生物理爆炸时的致死、致伤半径、建筑物受损的程度。

关键词反应釜安全设施物理爆炸事故后果模拟分析

0 前言

在安全设施设计工作中,因氢化反应是国家重点监管的危险化工工艺,其危险性较大。通常采用事故后果模拟分析评价法定量地给出氢化反应釜发生物理爆炸时的致死、致伤半径、建筑物受损的程度以及在医药工业设计中采取的安全对策措施。

1 物理爆炸的能量

物理爆炸,如压力容器破裂时,气体膨胀所释放的能量(即爆破能量)不仅与气体压力和容器的容积有关,而且与介质在容器内的物性相态相关。容器与压力相同而相态不同的介质,在容器破裂时产生的爆破能量也不同,而且爆炸过程也不完全相同,其能量计算公式也不同。

本文介绍的氢化反应釜的正常工作压力为8MPa,容积为0.5m3,假设氢化反应釜出现超压,安全阀发生故障,釜内工作压力达到12MPa,氢化反应釜因釜内压力超标发生物理爆炸,因此采用压缩气体容器发生爆破能量的计算公式进行计算。

式中Eg——气体的爆破能量,kJ;

P——容器内气体的绝对压力,MPa;

V——容器的容积,m3;

k——气体的绝热指数,即气体的定压比热与定容比热之比。

查得氢气的绝热指数k=1.4,代入上述公式中,

Eg=2.5pV[1-(0.1013/p)0.2857]X103

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氢化反应釜发生物理爆炸的事故后果模拟分析 摘要在安全设施设计工作中,通常采用事故后果模拟分析评价法定量地给出氢化反应釜发生物理爆炸时的致死、致伤半径、建筑物受损的程度。 关键词反应釜安全设施物理爆炸事故后果模拟分析 0 前言 在安全设施设计工作中,因氢化反应是国家重点监管的危险化工工艺,其危险性较大。通常采用事故后果模拟分析评价法定量地给出氢化反应釜发生物理爆炸时的致死、致伤半径、建筑物受损的程度以及在医药工业设计中采取的安全对策措施。 1 物理爆炸的能量 物理爆炸,如压力容器破裂时,气体膨胀所释放的能量(即爆破能量)不仅与气体压力和容器的容积有关,而且与介质在容器内的物性相态相关。容器与压力相同而相态不同的介质,在容器破裂时

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