CN108716967A - 一种泄漏事故溯源方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种泄漏事故溯源方法,设有管控平台,管控平台设有管控区域的模型,发生泄漏事故时,在模型上事故发生点标绘根据气象数据和扩散气体数据得到的溯源范围,通过标绘的溯源范围进行溯源分析,确定泄漏源头,本发明的泄漏事故溯源方法,解决了现有技术中无法追溯到泄漏源头的问题。
Description
技术领域
本发明涉及工业园区管理技术领域,具体涉及一种泄漏事故溯源方法。
背景技术
化工行业近年来事故多发,因此如何科学高效的管理化工园区,突发事件下如何进行事态控制、快速处置、科学疏散、避免惨剧发生,以及如何避免盲目施救,造成重大伤亡是目前丞待解决的问题。
现有技术中对化工园区的管控,当在园区内外发现有气体发生泄漏时,存在无法追溯到泄漏源头的问题,进而无法对事故源头进行处理,无法说清泄漏事故的责任。
鉴于此,特提出此发明。
发明内容
针对现有技术中存在的不足,本发明的目的在于提供一种泄漏事故溯源方法,用于园区内外发现有气体发生泄漏时,确定泄漏的源头,解决了现有技术中无法追溯到泄漏源头的问题,进而可以对事故源头进行处理,从根本上消灭泄漏,再一方面,可以说清泄漏事故的责任。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种泄漏事故溯源方法,设有管控平台,管控平台设有管控区域的模型,发生泄漏事故时,在模型上事故发生点标绘根据气象数据和扩散气体数据得到的溯源范围,通过标绘的溯源范围进行溯源分析,确定泄漏源头。
进一步,管控平台存储并显示有各生产存储区域的生产存储信息,通过查看溯源范围标绘内的生产存储区域的生产存储信息和风向数据确定泄漏源头。
进一步,管控平台存储并显示各气体监控设备的历史数据,通过查看溯源范围标绘内的气体监控设备的历史数据确定泄漏源头。
进一步,通过在泄漏源头进行现场气体监测精确确定泄漏源头。
进一步,将园区包括至少一个子区域,园区及其辐射范围的模型按照点、线、面和域进行划分和显示,点为园区内的监控点,线为子区域的边界,面为园区,域为园区的辐射范围。
进一步,点上设有点气体监控设备,线上设有线气体监控设备,面的边界上设有面气体监控设备,域内设有域气体监控设备。
本发明的有益效果是:
(1)本发明的泄漏事故溯源方法,用于园区内外发现有气体发生泄漏时,确定泄漏的源头,发生泄漏事故时,在模型上事故发生点标绘根据气象数据和扩散气体数据得到的溯源范围,通过溯源范围覆盖的园区及其辐射范围的模型的区域,可以快速直观的确定泄漏源头,进而解决了现有技术中无法追溯到泄漏源头的问题,进而可以对事故源头进行处理,从根本上消灭泄漏,再一方面,可以说清泄漏事故的责任。
(2)管控平台存储并显示有各生产存储区域的生产存储信息,通过查看溯源范围标绘内的生产存储区域的生产存储信息和风向数据确定泄漏源头,具体的,例如发生氯气泄漏事故,查看溯源范围标绘覆盖的生产存储区域是否有与氯气相关的生产存储区域,并确定泄漏源头,若与氯气相关的生产存储区域大约一家则根据风向数据确定泄漏源头。
(3)管控平台存储并显示各气体监控设备的历史数据,通过查看溯源范围标绘内的气体监控设备的历史数据确定泄漏源头,结合有益效果(2)可能会确定一家或多家泄漏源头,通过查看其内部气体监控设备的历史数据,若有异常变化,则可精确确定泄漏源头。通过在泄漏源头进行现场气体监测精确确定泄漏源头,结合上述精确确定的泄漏源头进行现场监测,使上述益效果得到进一步优化。
(4)将园区包括至少一个子区域,将园区及其辐射范围的模型按照点、线、面和域进行划分和显示,点为园区内的监控点,线为子区域的边界,面为园区,域为园区的辐射范围,即园区及其辐射范围的模型包括面模型和域模型,面模型为园区的模型,域模型为园区辐射范围的模型,面模型上又包括若干线模型和点模型,线模型为子区域的模型,点模型为各监控点的模型,通过该步骤可以更加直观的看出溯源范围标绘覆盖的线,使得有益效果(1)得到进一步优化。
(5)点上设有点气体监控设备,线上设有线气体监控设备,面的边界上设有面气体监控设备,域内设有域气体监控设备,通过该步骤完成对园区及其辐射范围全方位的监控,避免了发生泄漏事故漏检的问题,具体的,例如,当某点上发生气体泄漏,但由于风向或气体监控设备布放位置等问题,该点上的点气体监控设备未发现泄漏,此时还有线气体监控设备对线进行监控,可以发现线上存在气体泄漏,然后根据溯源范围标绘精确确定泄漏源头,该有益效果结合有益效果(1)~(4),实现了对园区及其辐射范围全方位的监控,避免了发生泄漏事故漏检的问题,且发现泄漏事故后,精确确定泄漏事故的源头。
具体实施方式
为了使本领域的人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合本发明的实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整的描述,基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的其它类同实施例,都应当属于本申请保护的范围。
实施例一:
一种泄漏事故溯源方法,设有管控平台,管控平台设有管控区域的模型,发生泄漏事故时,在模型上事故发生点标绘根据气象数据和扩散气体数据得到的溯源范围,气象数据可通过在管控区域内设置气象监控设备或联网等现有技术获得,扩散气体数据可通过在管控区域内设置气体监控设备等现有技术获得,通过标绘的溯源范围进行溯源分析,确定泄漏源头。管控平台存储并显示有各生产存储区域的生产存储信息,通过查看溯源范围标绘内的生产存储区域的生产存储信息和风向数据确定泄漏源头。管控平台存储并显示各气体监控设备的历史数据,通过查看溯源范围标绘内的气体监控设备的历史数据确定泄漏源头,且通过在泄漏源头进行现场气体监测再次确定泄漏源头。
具体的,发生氯气泄漏事故,查看溯源范围标绘覆盖的生产存储区域是否有与氯气相关的生产存储区域,并确定泄漏源头,若与氯气相关的生产存储区域大约一家则根据风向数据确定泄漏源头,然后,从上一步确定的一家或多家泄漏源头,通过查看其内部气体监控设备的历史数据精确确定泄漏源头,并通过在泄漏源头进行现场气体监测精确确定泄漏源头。
本实施例优选的,园区包括至少一个子区域,子区域为园区内生产车间(即危险源),将园区及其辐射范围的模型按照点、线、面和域进行划分和显示,点为园区内的监控点,线为子区域的边界,面为园区,当园区只包括一个子区域时,线即为面的边界,域为园区的辐射范围,即园区及其辐射范围的模型包括面模型和域模型,面模型为园区的模型,域模型为园区辐射范围的模型,面模型上又包括若干线模型和点模型,线模型为子区域的模型,点模型为各监控点的模型,通过该步骤快速确定溯源范围标绘覆盖的线。
本实施优选的,点上设有点气体监控设备,线上设有线气体监控设备,面的边界上设有面气体监控设备,域内设有域气体监控设备,通过该步骤完成对园区及其辐射范围全方位的监控,避免了发生泄漏事故漏检的问题,具体的,当某点上发生气体泄漏,由于风向或点气体监控设备布放位置等问题,该点上的点气体监控设备未发现泄漏,此时还有线气体监控设备对线进行监控,发现线上存在气体泄漏,然后根据溯源范围标绘精确确定泄漏源头。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (6)
1.一种泄漏事故溯源方法,其特征在于,设有管控平台,管控平台设有管控区域的模型,发生泄漏事故时,在模型上事故发生点标绘根据气象数据和扩散气体数据得到的溯源范围,通过标绘的溯源范围进行溯源分析,确定泄漏源头。
2.如权利要求1所述的一种泄漏事故溯源方法,其特征在于,管控平台存储并显示有各生产存储区域的生产存储信息,通过查看溯源范围标绘内的生产存储区域的生产存储信息和风向数据确定泄漏源头。
3.如权利要求2所述的一种泄漏事故溯源方法,其特征在于,管控平台存储并显示各气体监控设备的历史数据,通过查看溯源范围标绘内的气体监控设备的历史数据确定泄漏源头。
4.如权利要求3所述的一种泄漏事故溯源方法,其特征在于,通过在泄漏源头进行现场气体监测精确确定泄漏源头。
5.如权利要求1~4任意一项所述的一种泄漏事故溯源方法,其特征在于,园区包括至少一个子区域,将园区及其辐射范围的模型按照点、线、面和域进行划分和显示,点为园区内的监控点,线为子区域的边界,面为园区,域为园区的辐射范围。
6.如权利要求5所述的一种泄漏事故溯源方法,其特征在于,点上设有点气体监控设备,线上设有线气体监控设备,面的边界上设有面气体监控设备,域内设有域气体监控设备。
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