加氢站氢气泄漏事故模拟及后果分析.doc
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1、加氢站氢气泄漏事故模拟及后果分析摘要:针对加氢站安全,通过理论模型分析和数值模拟两种方法,对其开展事故模拟和后果分析。利用自行编制的MATLAB高斯扩散程序得到爆炸危险区域的浓度曲线,分析环境风速对氢气扩散的影响,即风速越大,危险区域越向泄漏口收缩;利用CFD软件Fluent建立加氢站氢气泄漏全场景二维模型,模拟结果表明,无风情况下,氢气水平和垂直扩散速度很快,容易富集并形成爆炸气团,而在风速10m/s情况下,泄漏氢气被带动、吹散和稀释,难以富集,爆炸区域仅限于泄漏点附近。环境风不利于氢气稳定扩散,对安全有利。氢气被认为是一种可持续的、环境友好型的绿色能源,具有来源广泛、燃烧热值高、可循环利用
2、、储存方式多样等特点,被誉为21世纪的能源之星。在氢能的众多前景中,氢燃料电池被认为是最有可能实现产业化的应用之一。而伴随着各国氢燃料电池项目的开展实施,势必快速发展与之配套的加氢站等基础设施。有专家预测,欧洲、美国和日本将在未来的五到六年内实现氢燃料电池、氢能生产和加氢基础设施的商业化。我国燃料电池技术虽刚刚起步,但在政府能源、环保战略的推进下,发展速度不断加快。国外学者研究表明,从能量利用的角度分析,高压储氢是最为经济合理的选择,而由此也会带来较大的安全问题。高压氢气一旦发生泄漏,很可能引起火灾和爆炸,造成巨大的人员伤亡和财产损失。因此,氢安全是制约氢能发展和推广的主要瓶颈。加氢站作为高压
3、氢气储存较为集中的区域,其安全性必须受到高度的重视。国际上常用的加氢站风险评价方法主要有快速风险评级和量化风险评价,前者为定性评估,后者虽为定量评估,但在量化指标上存在较大争议。国内浙江大学较早开展相关工作,研究了不同泄漏位置以及环境温度、风速对高压储氢罐泄漏扩散的影响,但场景较为简单,不适合于真实、复杂设施的事故模拟和后果分析。考虑到氢气泄漏实验的危险性和高昂的费用,笔者选取某加氢站为工程实例,采用理论模型分析和数值模拟(CFD)两种方法对其开展氢气泄漏事故模拟和危险性分析,模拟结果可以为同类场所预防和抑制氢气扩散,减小燃烧爆炸的可能性与破坏性提供工程依据和参考。1原型描述某高压氢气加氢站主
4、要设备包括:大容量高压氢气管束车、无油隔膜式氢压机、加气站高压储氢瓶组、高压氢气加注*、高压氢气专用阀件和泄漏检测报警装置等。而其中,相比管束车、氢压机等流动或临时储氢设施,高压储氢罐储氢时间长、储氢量大、压力高,瓶组的压力表、安全阀一旦失灵或者超过使用压力,极易引起事故,造成燃烧爆炸。加氢站采用分级充气的的传统压注方式,为了使车载储氢瓶内压力达到35MPa,加氢站储氢罐的压力需要高达4045MPa,才能获得快速加气。笔者主要考察储氢罐发生泄漏的情况。具体参数见表1。这里不考虑储氢罐内压力变化。2储氢罐泄漏和扩散理论模型2.1小孔泄漏模型小孔泄漏模型适用于穿孔泄漏的情形,穿孔泄漏指管道或设备由
5、于腐蚀等原因形成小孔,燃气从小孔泄漏。穿孔直径在20mm以下适用该模型。小孔泄漏持续时间长,泄漏稳定且泄漏点多、不易察觉,潜在危险大。在储存压力下,氢气以气相形式存在。气体从裂口泄漏的速率与其流动状态有关,即首先判断气体流动属于音速还是亚音速流动。如果为音速流动,则有式(1):2.2扩散模型燃气泄漏后会在泄漏源附近形成气团,气团在大气中的扩散计算通常采用高斯模型。高斯模型基于如下假设:(1)气体在扩散过程中没有沉降、化合、分解以及地面吸收;(2)气体泄漏速率不随时间变化,即为稳定泄漏;(3)扩散空间的风速、大气均匀稳定;(4)气云和环境无热交换;(5)云团内部或云羽横截面上浓度、密度等参数服从
6、正态分布;(6)地面平整无障碍物。泄漏气体相对密度小于或接近1的连续泄漏可采用高斯烟羽模型。以泄漏点为原点,风向方向为x轴的空间坐标系内某一点(x,y,z)处的浓度见式(6):该经验公式为20世纪80年代Wilson根据管道破裂泄漏实验得到。适合于出口喷射方向竖直向上,喷射路径上无障碍物的情况。扩散系数以及大气稳定度等级可查HJ/T2.2-93环境影响评价技术导则-大气环境。笔者主要考察4种环境风速条件1、5、8和10m/s,其分别对应的大气稳定度等级为A级、C级、D级和D级。根据上述公式和参数值,若给出特点的浓度值,要计算其位置,有无穷多个解(点),所有的点连起来,构成一条等浓度曲线,即高斯
7、曲线。该计算非常繁琐,计算量巨大,笔者利用MATLAB开发出高斯扩散模型,只需改变程序中的参数值,就可完成数据的分析和计算,并绘制复杂的二维或者三维曲线,实现结果的可视化,大大减少了工作量,提高了效率,实用性很强。笔者取3个浓度值绘制等浓度曲线,分别为氢气爆炸上下限以及氢气在空气中的当量爆炸浓度,即0.0036、0.02682、0.0666kg/m3(对应的体积分数分别为4%、29.8%和74%)。高斯模型是三维定常扩散模型,由于主要考虑泄漏对储氢罐四周建筑的影响,也为了便于观察分析,截取有效源高度处(z固定),xy平面为研究对象。图1所示即为不同环境风速条件下的等浓度曲线(危险区域分布)。从



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