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大鹏湾液化天然气码头风险评价的研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:18:35
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大鹏湾液化天然气码头风险评价的研究【摘要】:本文以安全系统工程中危险源理论为理论基础,根据危险分析评价程序,结合液化天然气(LNG)易燃、易爆、腐蚀毒性等特性,以深圳大鹏湾LNG码

【摘要】:本文以安全系统工程中危险源理论为理论基础,根据危险分析评价程序,结合液化天然气(LNG)易燃、易爆、腐蚀毒性等特性,以深圳大鹏湾LNG码头为依托,对从事LNG生产储运的码头进行了综合评价。 文章在对LNG码头区域进行事故易发性评价和固有危险性评价的基础上,通过引入人为管理因素及防灾措施等抵消因子,运用模糊理论中的关联算法计算综合抵消因子,最终完成LNG码头现实风险综合评价。 笔者研究了影响LNG码头生产储运风险事故的人为、机械和环境因素问题,并汲取了国家“八五”科技攻关项目《易燃、易爆、有毒重大危险源辨识评价技术研究》在应用中具有共识的某些学术成果,建立了系统完整的LNG码头区域爆炸火灾风险评价体系。基于LNG爆炸特征建立了LNG的爆炸VEC伤害模型和火灾BLEVE伤害模型,将在生产储运过程中发生爆炸火灾和毒物泄漏扩散对人体和财产造成的伤害进行了量化,得出了诸如爆炸火灾伤害区域、财产损失、风险等级、受控等级等重要研究结果,并利用VB6.0开发了用于指导实践生产的评价软件。 【关键词】:液化天然气码头 风险评价 风险控制及应急
【学位授予单位】:大连海事大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:U656.1
【目录】:
  • 第1章 前言10-14
  • 1.1 选题背景10-11
  • 1.2 液化天然气码头风险评价的必要性11-13
  • 1.3 本文的主要研究内容及工作13-14
  • 第2章 大鹏湾LNG码头风险源项辨识与分析14-26
  • 2.1 大鹏湾内港口现状14-16
  • 2.2 液化天然气货品特性16-17
  • 2.2.1 LNG的理化性质16-17
  • 2.2.2 LNG的特殊危险性17
  • 2.3 液化天然气火灾、爆炸事故原因分析17-26
  • 2.3.1 LNG接收终端工艺流程17-20
  • 2.3.2 液化天然气泄漏、火灾、爆炸事故统计20-22
  • 2.3.3 LNG码头区域事故原因及风险源项分析22-26
  • 第3章 LNG码头风险评价的机理及程序26-30
  • 3.1 LNG码头风险评价机理26-28
  • 3.1.1 安全系统工程与安全评价26
  • 3.1.2 事故致因理论26-27
  • 3.1.3 LNG码头风险评价原理27-28
  • 3.2 LNG码头风险评价程序28-30
  • 第4章 LNG码头事故易发性毒性分析评价30-40
  • 4.1 LNG码头事故易发性评价30-37
  • 4.1.1 液化天然气事故易发性评价30-33
  • 4.1.2 液化天然气工艺过程事故易发性评价33-37
  • 4.1.3 液化天然气事故易发性计算37
  • 4.2 液化天然气中毒事故易发性分析评价37-40
  • 4.2.1 液化天然气毒性分析37
  • 4.2.2 液化天然气中毒事故易发性评价37-40
  • 第5章 液化天然气码头火灾爆炸危险性评价40-59
  • 5.1 LNG火灾爆炸危险性分析40-41
  • 5.2 评价方法介绍41-44
  • 5.3 蒸气云爆炸(VCE)模型44-50
  • 5.3.1 TNT当量法44-45
  • 5.3.2 计算蒸气云爆炸产生的伤害模型45-50
  • 5.4 沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)模型50-52
  • 5.4.1 爆炸模型的特征分析50-51
  • 5.4.2 火灾伤害模型51-52
  • 5.5 液化天然气码头火灾爆炸事故后果评价模型52-55
  • 5.5.1 事故严重度计算52-53
  • 5.5.2 事故总后果计算53-54
  • 5.5.3 液化天然气码头固有危险性及危险等级的确定54-55
  • 5.6 大鹏湾液化天然气码头火灾爆炸评价实例55-59
  • 5.6.1 码头区域事故易发性B_(11)评价55
  • 5.6.2 LNG码头储罐区域的伤害模型及伤害/破坏半径55-57
  • 5.6.3 事故严重度B_(12)的估算57-58
  • 5.6.4 大鹏湾液化天然气码头固有危险性B_1及危险等级58-59
  • 第6章 LNG码头货物泄漏扩散风险分析59-73
  • 6.1 液化天然气泄漏模型59-64
  • 6.1.1 液化天然气泄漏事故分类及特点59-60
  • 6.1.2 液化天然气泄漏源的源强计算模型60-64
  • 6.2 LNG泄漏后的扩散模型64-68
  • 6.2.1 液化气体容器破裂时的毒害半径的估算64-66
  • 6.2.2 确定空间某一点处LNG蒸气浓度66-68
  • 6.3 大型LNG储罐灾难性破裂后LNG扩散范围分析68-73
  • 6.3.1 事故模型的建立68-69
  • 6.3.2 事故后果仿真69-71
  • 6.3.3 仿真结果分析71-73
  • 第7章 LNG码头区域最终现实风险综合评价73-85
  • 7.1 LNG码头区域最终现实风险综合评价概述73-85
  • 7.1.1 LNG码头区域操作危险性补偿因子74-76
  • 7.1.2 LNG码头危险岗位操作人员素质补偿因子及评价76-78
  • 7.1.3 LNG码头区域危险源安全管理补偿因子及评价78-81
  • 7.1.4 危险性补偿因子的关联算法81-85
  • 第8章 LNG码头区域风险预防措施与管理对策85-92
  • 8.1 LNG码头区域风险预防措施85-89
  • 8.1.1 LNG运输船港口的操作管理85-86
  • 8.1.2 LNG码头区域泄漏、火灾爆炸事故的预防措施86-89
  • 8.2 管理对策及建议89-92
  • 8.2.1 液化气码头风险管理中存在的问题89-90
  • 8.2.2 有关对策及建议90-92
  • 第9章 辅助软件92-100
  • 9.1 LNG泄漏风险评价分系统93-94
  • 9.2 LNG码头区域危险性综合评价分系统94-98
  • 9.2.1 LNG码头工艺过程事故易发性评价模块94-95
  • 9.2.2 爆炸火灾事故严重度评价模块95-96
  • 9.2.3 安全补偿措施评价模块96-98
  • 9.3 液化气储运管理法规文件分系统98-100
  • 结论100-102
  • 参考文献102-104
  • 攻读学位期间公开发表的论文104-105
  • 致谢105-106
  • 研究生履历106


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