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液氨泄漏及蒸发量计算分析

液氨泄漏及蒸发量计算分析

发布日期:2017-05-22 00:00 来源: 点击:

氨水蒸发器厂家

氨是化工生产过程中的重要原料。氨气属可燃性气体,同时又是有毒物质,常温常压下易溶于水形成氨水,加压易被液化为无色液体。为便于储存和运输 ,工业上通常采用常温高压或低温加压的方式将氨液化。氨的危险l生表现如下 :

(1)氨气的物理性质表现为无色、有刺激性恶臭味,分子式N H3,分子量l7.03,相对密度0.7714 g/L,熔点-77.7℃,沸点33.35℃,自燃点651.1l℃,遇火源会引发火灾或爆炸。液氨蒸气与空气混合物爆炸极限16 %~25 %(最易引燃浓度17 %),溶于氯仿、乙醚,是许多元素和化合物的良好溶剂。

(2)液氨的化学性质表现为水溶液呈碱性。液态氨将侵蚀某些塑料制品、橡胶和涂层。液氨遇热、明火等难以点燃,其危险性较低,但氨和空气混合物达到16 %~25 %浓度范围时遇明火会燃烧和爆炸,如有油类或其它可燃性物质存在,则危险性更高。液氨不能与乙醛、丙烯醛、硼、卤素、双氧水等物质共存 。

(3)液氨毒理学:氨气经呼吸道侵入人体,对粘膜和皮肤有碱性剌激及腐蚀作用,可造成组织溶解性坏死,高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。眼睛接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤,严重者可发生角膜穿孔。皮肤接触液氨可致灼伤。当空气中氨浓度达700 mg/;m,人体吸入30 m in即可中毒 ,浓度达1750~ 4500 mg/m时,可危及生命。

(4)此外,液氨在泄漏时形成的气体、溶于水形成的混合物对环境有严重危害作用,对水体、土壤和大气可造成污染。

近年来,国内外因氨气泄漏导致急性中毒的各类重大事故时有发生。通过环境风险事故定量计算,科学、准确、及时地评价液氨泄漏事故的危害半径、人员伤害情况及危害纵深,不仅对于企业的安全生产具有重要的引导意义,同时也有助于制定泄漏事故应急救援方案、为政府及行业管理部门做出对应决策提供科学依据。

液氨储罐泄漏及蒸发量计算分析

液氨泄漏速度与泄漏时间

某化工企业共建设液氨贮槽3个,每个液氨贮槽最大储存量为30 m 。液氨储存温度为34℃,储存压力为1.4 M Pa,密度为820 kg/m ,液氨体积占贮槽容积的最大值为70 %。则每个贮槽内液氨的总质量为:W = 30*820*0.7= 1 7.22(t)

液氨泄漏速度可用流体力学的柏努利方程计算,即

常压下液体的泄漏速度取决开裂VI之上液位的高低。假设裂口形状为直径 150 m m 的圆形孔,则裂 VI面积:A??R2?3.14*0.0752?0.01766,考虑最不利情况,运用公式

(1)进行计算,可知液氨的泄漏 速 度 Q0= 49.34(kg/s) 。 单个液氨贮槽泄漏时间为:

3t?W?17.22*10?5.8min。 0.34

氨水蒸发器厂家:泄漏液氨蒸发速度计算

泄漏液体的蒸发可以分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种 ,其蒸发总量为这三种蒸发量之和。液氨泄漏到大气中,因压力瞬间变为常压,其中一部分会迅速蒸发为气体,从高压的气液平衡状态转化为常压下的气液平衡状态,即闪蒸。这种直接蒸发的比值又称为闪蒸率 F ,它与温度等有关,已知液氨的F 值为 0.1 83 时,将有 91.5 %的液氨气化。剩余液体将如细小雾滴扩散那样保留在云团中,有一部分将随着空气在环 境温度下与液体喷雾混合而蒸发。如果空气传来的热量不足以蒸发所有的液体,有一些将滴落在地面形成液池,液池吸取地面热量而气化称为热量蒸发。它会在液池表面形成蒸气云并向大气中扩散,从而危害作业人员及周围人群的健康安全。当热量蒸发结束,转由液池表面气流运动使液体蒸发,称之为质量蒸发。

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