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相似文献
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1.
《江苏劳动保护》2013,(8):51-51
液氨,因其价廉的特点在制冰和冷藏行业得到广泛使用。液氨,是一种有刺激臭味的无色有毒气体,极易溶于水,水溶液呈碱性,易液化,一般液氨可作致冷剂,接触液氨可引起严重冻伤。氨气爆炸极限为15.7~27.4%。因此、氨气与空气或氧气混和会形成爆炸性混合物,储存容器受热时也极有可能发生爆炸。氨气能侵袭湿皮肤、粘膜和眼睛,可引起严重咳嗽、支气管痉挛、急性肺水肿,甚至会造成失明和窒息死亡。  相似文献   

2.
<正>氨在常温常压下为无色气体,有强烈的刺激性气味。20℃、891k Pa下即可液化,并放出大量的热。主要用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。在常压下把氨气冷却到-33.4℃,或在常温下把装在密闭容器的氨气加到一定压力,氨气就会液化,成为液氨。液氨可以用来生产尿素等肥料,制造火箭、导弹的推进剂等;鉴于液氨转化为气体时,能吸收大量的热,亦也被用作冷冻剂。氨有毒,易挥发,人体吸入后,会刺激、腐蚀呼吸道;一旦发生爆炸,液氨瞬间泄出,会立即挥发成气体,与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热引起燃烧爆炸。和空  相似文献   

3.
针对液氨泄漏事故,为了分析不同泄漏点、不同排风条件下氨气的运移规律,以便合理设置应急处置装备、采取有效措施,基于Realizable k-ε的氨气泄漏有限元数值模拟分析方法,计算了液氨泄漏质量,模拟分析了增加排风口、不同液氨泄漏口及不同液氨泄漏量的氨气扩散规律及浓度变化情况。模拟结果表明:对流排风口位置对于泄漏氨气浓度影响较大,泄漏口位置对泄漏氨气扩散影响不显著;氨气泄漏量的增加使得泄漏口垂直方向氨气浓度显著增加。  相似文献   

4.
液氨泄漏事故危险性的定量分析研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对山东莘县某化肥有限公司的一个储量为20m~3的液氨储罐向一储量为18.2m~3的液氨槽车充装液氨时,由于车载金属软管发生爆裂,引起液氨泄漏的一起事故,用液体经小孔泄漏的源模式计算了液氨泄漏的质量流量,再通过高斯扩散模式定量计算氨气在大气中的扩散情况,结果显示在风速为3.0m·s~(-1),大气条件为中性时,下风向的扩散距离达到73.1m。若当时大气条件稳定,下风向的毒害范围将达到200.7m,该范围内人吸入氨气5~10min将会致死。  相似文献   

5.
液氨又称为无水氨(简称R717),是一种无色液体。氨作为一种重要的化工原料,工业上应用广泛,运输及储存便利,通常将气态氨气通过加压或冷却得到液态氨。在4种冷媒(液氨、甲烷、氟利昂、液氮)中,液氨由于价格最便宜且大面积使用效果比较好,企业处于成本考虑,一般把液氨作为制冷厂、大型冷库的首选冷媒。由于液氨具有强渗漏性且易挥发,事故发生率相当高。  相似文献   

6.
工艺流程中氨泄漏事故后果分类研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
氨是重要的化工原料和产品,工艺流程中氨主要以氨气、液氨、氨溶液三种状态存在。氨气、液氨、氨溶液理化特性及危险特性不同,可能造成的事故后果类型不同,分别进行三种相态下氨泄漏的事故情景分析。氨气泄漏主要考虑蒸气云爆炸、中毒,液氨泄漏主要考虑沸腾液体扩展蒸气爆炸、蒸气云爆炸、中毒,氨溶液泄漏主要考虑中毒和腐蚀。运用半球模型和高斯模型计算某尿素企业液氨球罐泄漏的危害范围。半球泄漏模型计算方法较简单,但没有考虑氨本身性质及气象条件等因素;高斯模型计算过程较复杂,其计算结果与风速、大气稳定度等条件相关。该两种方法计算结果对预防氨泄漏事故发生和氨泄漏事故预警均具有一定参考意义,如何提高模拟分析的准确度是今后研究工作的重点。  相似文献   

7.
中铝中州铝业有限公司的液氨罐区是公司唯一的重大危险源。罐区内储存的主要物质液氨为液化状态的氨气,火灾爆炸风险较高。本文采用事故树分析法针对该液氨罐区的火灾爆炸事故风险进行了定性和定量分析,得到了引起液氨储罐发生火灾爆炸事故的最小割集和最小径集,并通过结构重要度分析,找出对液氨储罐运行安全性影响比较大的基本事件,提出了在日常储存和使用等环节相应改进方法和预防措施建议,希望能够对相关单位提高液氨储罐系统的风险评估和控制提供参考。  相似文献   

8.
为分析运输过程中液氨罐车在隧道内泄漏的危险性,利用Fire Dynamics Simulator(FDS)软件模拟氨气在隧道内的扩散过程,发展了隧道内氨气泄漏扩散体积分数分布特征经验公式。采用大涡模拟处理湍流流动,以便兼顾计算精度和计算效率。考虑储罐车发生泄漏后停止不动,液氨在泄漏瞬间转变为气体,模拟在连续点源泄漏情况下的氨气射流及扩散过程。结果表明,高体积分数危险区域主要集中在隧道顶棚附近,更高截面的体积分数处于爆炸极限的区域更长。泄漏源与洞口之间的隧道中段区域的体积分数梯度相对两端较小,此中段区域也是人员安全高度截面最高氨气体积分数发生位置。最大泄漏量情况下氨气在沿纵向扩散过程中平均运动速率保持在0.63~1.06 m/s,扩散速率随纵向距离增加而降低。顶棚氨气体积分数升高程度随纵向距离增加呈幂函数降低,体积分数沿纵向衰减规律适用于其他泄漏量的情况。后期工作可考虑开展缩尺试验,并同时考虑通风条件等因素对氨气泄漏扩散的影响研究。发展的氨气在隧道内泄漏扩散的体积分数分布经验公式可为氨气事故后果评价、应急处置等工作提供参考。  相似文献   

9.
正工贸行业领域宽、企业数量大、从业人员多,安全基础薄弱。近年来,工贸行业企业中存在的较大危险因素成为诱发各类安全生产事故的主要根源。易燃易爆粉尘、高温熔融金属、冶金煤气、液氨等引发的重特大事故时有发生。2013年6月3日,发生在吉林省宝源丰禽业有限公司的一场大火,因电气线路短路,燃烧产生的高温导致主厂房的液氨输送和氨气回收管线发生物理爆炸,大量氨气泄漏,介入了燃烧,带走了121人的生命。  相似文献   

10.
2004年4月19日下午18时15分,位于我市经济技术开发区的某粉末冶金有限公司车间内的2004年4月18日10时在某氨厂充装的一只公称容积800L的液氨钢瓶发生爆炸,附近的人员有11人因吸入泄漏的氨气轻微中毒,除液氨钢瓶外无其它财产损失.现将事故原因分析如下:  相似文献   

11.
王海燕  周军  王永民 《安全》2006,27(3):33-35
1事故经过 2005年7月4日上午9时,驾驶员赵某兄弟俩驾驶光明交管站名下的一辆危险货物运输车,从大正液氨气体公司处装载10只液氨钢瓶(超期服役、钢瓶腐蚀严重)运输至上海某地某乳业公司.当日中午12时许,该车途经惠南镇时,赵某将车停在该镇嵩山路一饭店门口.12时15分左右,车上一只能载重200kg液氨的钢瓶爆裂,液氨从裂缝处向外泄漏,住在附近的百余人氨气中毒.  相似文献   

12.
2004年4月19日下午18时15分,位于我市经济技术开发区的某粉末冶金有限公司车间内的2004年4月18日10时在某氨厂充装的一只公称容积800L的液氨钢瓶发生爆炸,附近的人员有11人因吸入泄漏的氨气轻微中毒,除液氨钢瓶外无其它财产损失。现将事故原因分析如下:  相似文献   

13.
6月17日,福州耀隆化工集团公司液氨充装现场,突然,氨气装罐车里冒出一缕白烟,白色烟雾迅速弥漫,呛鼻的昧道刺激着鼻腔黏膜."不好,氨气泄露!"3名职工相继倒下……一场与时间赛跑的救援行动迅速展开.  相似文献   

14.
孙燕 《安全》2010,31(6):48-50
氨是重要的化工原料,用途很广,常用于合成氨生产,化肥制造(应用氨制造硫铵、硝铵、碳酸氢铵、尿素等化肥)、合成纤维、制革、医药、塑料、染料等制造业中。氨在常态下为无色、具有强烈刺激性臭味的气体,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨,液氨具有腐蚀性,且容易挥发,液氨可作为冷冻剂。另外,  相似文献   

15.
新闻报道带出来的疑问央视东方时空2005年7月5日19时33分报道:昨天中午12点、5分左右,上海市南汇区的一条马路上,一只液氨钢瓶突然发生爆炸,上百名沿途居民氨气中毒,我们的记者迅速赶到现场。在上海市南汇区惠南镇中心地区的一条马路上,一只放在卡车上的液氨钢瓶突然发生爆炸,迅速蔓延的氨气很快就侵蚀了沿途的几百户居民。目击者:当时一声爆炸,一个罐子飞到三层楼高后,掉下来,就掉到这个位置,一股白烟,很大很大,我就感觉到喉咙很痒。目击者:刚才我们还在厨房,跑出  相似文献   

16.
以天津市某化工厂液氨罐泄漏为背景,在氨泄漏后果分析的基础上,用ALOHA(有害大气区域定位)模拟软件对事故影响范围进行模拟,得到可能事故场景下的氨气扩散区域、闪火可燃区域和蒸气云爆炸超压影响区域,以及射火和BLEVE火球热辐射影响.结果表明,液氨爆炸和火灾事故中BLEVE事故造成的危害范围最大,其次是蒸气云、闪火,最后是射火.液氨泄漏扩散事故影响范围可达几千米,应针对不同伤害区域采取不同方式和不同程度的救援措施.  相似文献   

17.
当地时间2020年12月22日晚,印度北方邦一化肥厂发生氨气泄漏事故.造成至少2人死亡,15人受伤。氨作为一种重要的化工原料,应用广泛。为了运输及储存方便,通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨,储存于耐压钢瓶或钢槽中。液氨在实际运用中的作用非常巨大,如在国防工业,可用于制造火箭、导弹的推进剂:在农业领域,可制造化学肥料、农药等。  相似文献   

18.
6月17日,福州耀隆化工集团公司液氨充装现场,突然,氨气装罐车里冒出一缕白烟,白色烟雾迅速弥漫,呛鼻的味道刺激着鼻腔黏膜。"不好,氨气泄露!"3名职工相继倒下……一场与时间赛跑的救援行动迅速展开。6月17日,为加强应急救援队伍建设,提高事故防范和处理水平,检验各级各部门各单位应急指挥能力,最大限度地  相似文献   

19.
CFD方法对突发性化学事故中危险物质泄漏范围的确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要分析了目前国内主要用于预测易燃易爆(有毒)物质发生泄漏事故后浓度扩散范围的计算方法。并介绍了国际上比较成熟的计算流体力学相关软件的数学模型及特点和边界条件的设置。针对液氨发生泄漏后氨气在一定大气环境条件下扩散的过程和特征,建立了相应的数学模型并设置了边界条件,通过数值计算得到氨气在水平方向风速环境下在三维空间内浓度分布规律。通过分析氨气扩散后爆炸浓度下限范围,探讨了如何设置警戒区的方法。最后分析了将计算流体力学方法应用于确定易燃易爆(有毒)物质泄漏后浓度范围的前景与不足。  相似文献   

20.
新闻报道带出来的疑问 央视东方时空2005年7月5日19时33分报道: 昨天中午12点15分左右,上海市南汇区的一条马路上,一只液氨钢瓶突然发生爆炸,上百名沿途居民氨气中毒,我们的记者迅速赶到现场.  相似文献   

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