CN114441513A - 一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法 - Google Patents

一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN114441513A
CN114441513A CN202011207071.0A CN202011207071A CN114441513A CN 114441513 A CN114441513 A CN 114441513A CN 202011207071 A CN202011207071 A CN 202011207071A CN 114441513 A CN114441513 A CN 114441513A
Authority
CN
China
Prior art keywords
hydrogen sulfide
equipment
concentration
measured
diffusion distance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011207071.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114441513B (zh
Inventor
王强
刘洋
朱丽国
王晓宇
张文沛
郭爱洪
王伟斌
路媛媛
郭敏
杜帆
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Petroleum and Chemical Corp
Technology Inspection Center of Sinopec Shengli Oilfield Co
Shengli Oilfield Testing and Evaluation Research Co Ltd
Original Assignee
China Petroleum and Chemical Corp
Technology Inspection Center of Sinopec Shengli Oilfield Co
Shengli Oilfield Testing and Evaluation Research Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Petroleum and Chemical Corp, Technology Inspection Center of Sinopec Shengli Oilfield Co, Shengli Oilfield Testing and Evaluation Research Co Ltd filed Critical China Petroleum and Chemical Corp
Priority to CN202011207071.0A priority Critical patent/CN114441513B/zh
Publication of CN114441513A publication Critical patent/CN114441513A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114441513B publication Critical patent/CN114441513B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/75Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated
    • G01N21/77Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator
    • G01N21/78Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour
    • G01N21/783Systems in which material is subjected to a chemical reaction, the progress or the result of the reaction being investigated by observing the effect on a chemical indicator producing a change of colour for analysing gases
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/11Complex mathematical operations for solving equations, e.g. nonlinear equations, general mathematical optimization problems

Abstract

本发明公开了一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法,其中估算方法为:步骤一:测量待测硫化氢设备中硫化氢浓度;步骤二:计算标准状态下硫化氢的潜在泄漏量;步骤三:将硫化氢危害浓度分级指标设定为三种:可接受暴露安全极限值20ppm、危险临界浓度100ppm和立即威胁生命健康浓度300ppm。本发明的有益效果是:本发明实现了含硫化氢设备泄漏扩散距离的快速计算,计算简单快捷,结果准确度较高,为场站含硫化氢设备安全防护提供有力的理论指导。

Description

一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法
技术领域
本发明涉及油田气体扩散技术领域,特别涉及一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法。
背景技术
含硫化氢油田生产设备容易发生泄漏,且具有隐蔽性强、事发突然和危害性大的特征,一旦泄漏硫化氢大面积扩散可能造成急性的重大人员伤亡事故,严重威胁现场工作人员,甚至可能造成公众伤害,是油田生产必须要解决的安全事故问题。目前对硫化氢泄漏扩散影响距离的研究以进行数值模拟为主。数值模拟计算方法结果精确,但计算过程复杂,耗费大量时间,并不适用于实际的生产和工程。因此需要一种简单快捷的计算方法,为场站含硫化氢设备安全防护提供有力的理论指导。
发明内容
为了能够简单快捷的计算出硫化氢设备泄漏扩散距离,为场站含硫化氢设备安全防护提供有力的指导,本发明提供了一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法。
为了实现上述发明目的,本发明提供了一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法,具体方法为:
步骤一:测量待测硫化氢设备中硫化氢浓度;
步骤二:计算标准状态下硫化氢的潜在泄漏量;其中,标准状态是指设备外界大气压为标准大气压1.013×105、气温标准为20℃。
步骤三:将硫化氢危害浓度分级指标设定为三种:可接受暴露安全极限值20ppm、危险临界浓度100ppm和立即威胁生命健康浓度300ppm;
步骤四:将步骤一和步骤二得到的硫化氢浓度及潜在泄漏量,代入公式(1)、公式(2)和公式(3)中,得出步骤三中的三个分级指标下的扩散距离值。
其中,所述步骤一中,采用比色法测量硫化氢设备中硫化氢浓度。
所述步骤二中,所述潜在泄漏量为:待测硫化氢设备中现有气相空间总体积,与3min内从存量组中其它设备添加到所述待测硫化氢设备中的气体体积之和;其中,所述存量组在GB/T26610.5-2014中给出了定义:“介质泄露时,通过快速隔离阀(或其他快速隔离装置)将介质泄漏量限制在尽量少的范围内,该范围之外其他设备内的介质量对实际泄漏量没有影响,把该范围内的相关设备划分为一个存量组”。
所述待测硫化氢设备中气相空间总体积的测量方法为:利用液位计测量待测硫化氢设备的液面高度、并计算液体体积,再利用待测硫化氢设备总体积减去液体体积得出待测硫化氢设备气相空间总体积;
所述3min内流入待测硫化氢设备中的硫化氢体积的测量方法为:通过输气管的管径和气体流速来计算;其中气体流速通过输气管的流量计测量得到。
所述公式(1)为:
L20ppm=0.1755(HQ)0.369
其中,L20ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
所述公式(2)为:
L100ppm=7.686×10-3(HQ)0.6285
其中,L100ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
所述公式(3)为:
L300ppm=1.842×10-3(HQ)0.6285
其中,L300ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
所述待测硫化氢设备为硫化氢浓度在15000mg/m3以下、且硫化氢分压小于或等于0.00035MPa的硫化氢设备。
本发明的有益效果是:本发明实现了含硫化氢设备泄漏扩散距离的快速计算,计算简单快捷,结果准确度较高,为场站含硫化氢设备安全防护提供有力的理论指导。
具体实施方式
传统的数值模拟计算方法,通常需要现场勘查测量建筑物、设备尺寸,之后通过专业软件建立三维模型,再对模型划分网格确定泄漏场景,通过软件计算硫化氢泄漏后的扩散范围,仅对一座站场的含硫化氢设备泄漏模拟需要至少1-2个月时间,而本发明的计算方法可以简化到以公式表达硫化氢泄漏的扩散距离,其目的是便于基层安全人员开展风险分析、应急管理处置等工作。此外,发明人通过对东部油田高含硫化氢联合站、集输站、接转站、井场等开展了大量的油田高含硫站场数值模拟工作,模拟了主要设备在各类风向、风速、泄漏孔径及不同工况下的泄漏场景,计算出结果,通过对结果拟合出的计算公式,该公式计算的是下风向的硫化氢泄漏距离,即扩散距离最远的一种情况,室外温度对泄漏扩散的影响很小,因此可以忽略不计。
本发明的计算方法是这样得到的,首先构建硫化氢危害浓度分级指标;然后根据对目标含硫联合站设备进行多种工况条件的数值模拟,统计含硫化氢设备泄漏后在不同危害浓度指标的影响距离;然后根据大量数值模拟结果拟合含硫化氢设备泄漏扩散距离公式,以实现一种计算含硫化氢设备泄漏扩散距离的方法。
考虑国内外广泛使用的暴露伤害标准AEGLs(Acute Exposure GuidelineLevels,急性暴露指导水平)、ERPGs(Emergency Response Planning Guideline,应急响应计划指南)、TEELs(Temporary Emergency Exposure Limits,暂定应急暴露限值)、PACs(protective action criteria assessment and protective actions,保护行动标准)、AQ 2012-2007《石油天然气安全规程》、SY/T 6137-2017《硫化氢环境天然气采集与处理安全规范》、SY/T 6277-2017《硫化氢环境人身防护规范》等。在安全、保守的前提下确定硫化氢危害浓度分级指标——20ppm可接受暴露安全极限值(AEL)、100ppm危险临界浓度和300ppm立即威胁生命和健康浓度(IDLH)。
选取目标含硫联合站,围绕联合站内分离器管线泄漏、天然气处理装置管线泄漏、脱硫装置管线泄漏、储罐呼吸口排放、输油泵房内管线泄漏等,以及4个计量间管线泄漏,分室外、室内2种情况,在小、中、大、破裂4种泄漏孔径,在最危险低风速1.5m/s、代表最常见情况的年平均风速和代表罕见高风速的8.5m/s,4个主要风向作用下的站内设备泄漏硫化氢扩散过程,涵盖了888种计算工况。得到不同工况条件下,含硫设备泄漏在不同硫化氢危害浓度分级指标下达到的危害影响距离。
为了快速确定含硫设备泄漏造成的危害影响距离,基于联合站含硫化氢设备泄漏扩散模拟的数据,参考得克萨斯铁路委员会条例第3章《石油和天然气部分》(Oil and GasDivision)第36节《含硫区域内的石油、天然气和地热作业》(Oil Gas or GeothermalResource Operation in Hydrogen Sulfide Areas),构建含硫化氢设备泄漏扩散距离与含硫设备硫化氢浓度和泄漏量的函数。具体的,利用MATLAB的cftool工具箱对数值模拟所得到的数据进行拟合,并对拟合结果进行验证,建立泄漏扩散距离的函数公式,用于判断含硫化氢设备潜在的危害影响距离。
L20ppm=0.1755(HQ)0.369 (1)
L100ppm=7.686×10-3(HQ)0.6285 (2)
L300ppm=1.842×10-3(HQ)0.6285 (3)
式中,L为含硫化氢设备泄漏扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min,为设备内现有硫化氢泄漏总体积加上3min内从存量组中其它设备添加到设备中的硫化氢体积。
通过标准状态下硫化氢的潜在泄漏量和含硫化氢设备中硫化氢浓度,就可计算得该装置在发生泄漏时周边环境中硫化氢浓度能达到20ppm/100ppm/300ppm的最远距离。
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。
实施例1
本发明实施例提供了一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法,具体方法为:
步骤一:测量待测硫化氢设备中硫化氢浓度;
步骤二:计算标准状态下硫化氢的潜在泄漏量;其中,标准状态是指设备外界大气压为标准大气压1.013×105、气温标准为20℃。
步骤三:将硫化氢危害浓度分级指标设定为三种:可接受暴露安全极限值20ppm、危险临界浓度100ppm和立即威胁生命健康浓度300ppm;
步骤四:将步骤一和步骤二得到的硫化氢浓度及潜在泄漏量,代入公式(1)、公式(2)和公式(3)中,得出步骤三中的三个分级指标下的扩散距离值。
其中,所述步骤一中,采用比色法测量硫化氢设备中硫化氢浓度。
所述步骤二中,所述潜在泄漏量为:待测硫化氢设备中现有气相空间总体积,与3min内从存量组中其它设备添加到所述待测硫化氢设备中的气体体积之和;
所述待测硫化氢设备中气相空间总体积的测量方法为:利用液位计测量待测硫化氢设备的液面高度、并计算液体体积,再利用待测硫化氢设备总体积减去液体体积得出待测硫化氢设备气相空间总体积;
所述3min内流入待测硫化氢设备中的硫化氢体积的测量方法为:通过输气管的管径和气体流速来计算;其中气体流速通过输气管的流量计测量得到。
所述公式(1)为:
L20ppm=0.1755(HQ)0.369
其中,L20ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
所述公式(2)为:
L100ppm=7.686×10-3(HQ)0.6285
其中,L100ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
所述公式(3)为:
L300ppm=1.842×10-3(HQ)0.6285
其中,L300ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
所述待测硫化氢设备为硫化氢浓度在15000mg/m3以下、且硫化氢分压小于或等于0.00035MPa的硫化氢设备。
实施例2
某集气站单井立式外输分离器尺寸为Φ600×3600,估算容器内气相空间体积为0.5m3(根据设备如油田站场常用的分离器的尺寸计算设备容积,通常对油田站场分离器等设备来说,气相空间大概占其容积的1/3,基层人员具有相应的经验,了解含硫化氢设备基本结构,能够估算该设备气相空间体积),该卧式分离器每天处理气量7000m3,站场工作人员在分离器取样口检测到的硫化氢含量浓度H为100ppm;
即:
设备中硫化氢浓度为H=100ppm;
标准状态下硫化氢的潜在泄漏量Q=0.5+(7000×3)/(24×60)=18.083m3/3min;
根据公式(1)L20ppm=0.1755(HQ)0.369,得到该集气站单井立式外输分离器泄漏后硫化氢浓度达到100ppm的危险距离为2.6m。
实施例3
某联合站内卧式分离器尺寸为Φ2200×8204,估算气相空间体积为5m3(根据设备如油田站场常用的分离器的尺寸计算设备容积,通常对油田站场分离器等设备来说,气相空间大概占其容积的1/3,基层人员具有相应的经验,了解含硫化氢设备基本结构,能够估算该设备气相空间体积),该卧式分离器正常情况处理气量10000m3/d,站场工作人员在分离器取样口检测到的硫化氢含量浓度H为200ppm;
即:
设备中硫化氢浓度为H=200ppm;
标准状态下硫化氢的潜在泄漏量Q=5+(10000×3)/(24×60)=25.833m3/3min;
根据公式(2)L100ppm=7.686×10-3(HQ)0.6285,得到泄漏后硫化氢浓度达到100ppm的危险距离为1.7m。
实施例4
某联合站内卧式分离器尺寸为Φ2400×11204,估算容器内气相空间体积为10m3(根据设备如油田站场常用的分离器的尺寸计算设备容积,通常对油田站场分离器等设备来说,气相空间大概占其容积的1/3,基层人员具有相应的经验,了解含硫化氢设备基本结构,能够估算该设备气相空间体积),该卧式分离器每天处理气量40000m3,站场工作人员在分离器取样口检测到的硫化氢含量浓度为600ppm;
即:
设备中硫化氢浓度为H=600ppm;
标准状态下硫化氢的潜在泄漏量Q=10+(40000×3)/(24×60)=93.333m3/3min;
根据公式(3)L300ppm=1.842×10-3(HQ)0.6285,得到泄漏后硫化氢浓度达到300ppm的危险距离为1.8m。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法,其特征在于,所述方法为:
步骤一:测量待测硫化氢设备中硫化氢浓度;
步骤二:计算标准状态下硫化氢的潜在泄漏量;
步骤三:将硫化氢危害浓度分级指标设定为三种:可接受暴露安全极限值20ppm、危险临界浓度100ppm和立即威胁生命健康浓度300ppm;
步骤四:将步骤一和步骤二得到的硫化氢浓度及潜在泄漏量,代入公式(1)、公式(2)和公式(3)中,得出步骤三中的三个分级指标下的扩散距离值。
2.根据权利要求1所述的估算方法,其特征在于,所述步骤一中,采用比色法测量硫化氢设备中硫化氢浓度。
3.根据权利要求1或2所述的估算方法,其特征在于,所述步骤二中,所述潜在泄漏量为:待测硫化氢设备中现有气相空间总体积,与3min内从存量组中其它设备添加到所述待测硫化氢设备中的气体体积之和。
4.根据权利要求3所述的估算方法,其特征在于,所述待测硫化氢设备中气相空间总体积的测量方法为:利用液位计测量待测硫化氢设备的液面高度、并计算液体体积,再利用待测硫化氢设备总体积减去液体体积得出待测硫化氢设备气相空间总体积。
5.根据权利要求3所述的估算方法,其特征在于,所述3min内流入待测硫化氢设备中的硫化氢体积的测量方法为:通过输气管的管径和气体流速来计算;其中气体流速通过输气管的流量计测量得到。
6.根据权利要求1-5任一项所述的估算方法,其特征在于,所述公式(1)为:
L20ppm=0.1755(HQ)0.369
其中,L20ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
7.根据权利要求1-5任一项所述的估算方法,其特征在于,所述公式(2)为:
L100ppm=7.686×10-3(HQ)0.6285
其中,L100ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
8.根据权利要求1-5任一项所述的估算方法,其特征在于,所述公式(3)为:
L300ppm=1.842×10-3(HQ)0.6285
其中,L300ppm为待测硫化氢设备泄漏扩散浓度为20ppm的扩散距离,m;H为含硫化氢设备中硫化氢浓度,ppm;Q为标准状态下硫化氢的潜在泄漏量,m3/3min。
9.根据权利要求1-8任一项所述的估算方法,其特征在于,所述待测硫化氢设备为硫化氢浓度在15000mg/m3以下、且硫化氢分压小于或等于0.00035MPa的硫化氢设备。
CN202011207071.0A 2020-11-03 2020-11-03 一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法 Active CN114441513B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011207071.0A CN114441513B (zh) 2020-11-03 2020-11-03 一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011207071.0A CN114441513B (zh) 2020-11-03 2020-11-03 一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114441513A true CN114441513A (zh) 2022-05-06
CN114441513B CN114441513B (zh) 2024-02-09

Family

ID=81362095

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011207071.0A Active CN114441513B (zh) 2020-11-03 2020-11-03 一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114441513B (zh)

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02190733A (ja) * 1989-01-20 1990-07-26 Jgc Corp 漏洩ガスの拡散領域を予測する方法
CN103455724A (zh) * 2013-09-06 2013-12-18 西南石油大学 一种含硫天然气管道的泄漏中毒潜在影响区域计算方法
CN104736987A (zh) * 2012-10-19 2015-06-24 皮卡罗股份有限公司 使用水平分析在人口稠密地区中进行气体泄漏检测和定位的方法
US9322735B1 (en) * 2012-05-14 2016-04-26 Picarro, Inc. Systems and methods for determining a gas leak detection survey area boundary
CN106021817A (zh) * 2016-06-22 2016-10-12 西南石油大学 一种海相气田高含硫天然气集输装置泄漏快速模拟方法
KR20170124124A (ko) * 2016-04-29 2017-11-10 중앙대학교 산학협력단 밀폐공간에서 발생되는 가스 누출 농도 예측 방법
CN109029847A (zh) * 2018-09-29 2018-12-18 中国石油大学(华东) 气体泄漏监测系统、flng系统及其气体泄漏监测方法
CN109086539A (zh) * 2018-08-13 2018-12-25 北京市劳动保护科学研究所 液氨储罐泄露伤害半径获取方法和设备
CN109325629A (zh) * 2018-10-10 2019-02-12 中国石油化工股份有限公司 在役转动设备机械密封泄漏故障预测方法
CN110672278A (zh) * 2019-10-16 2020-01-10 北京工业大学 一种基于红外成像定量遥测生产装置VOCs泄漏的方法

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02190733A (ja) * 1989-01-20 1990-07-26 Jgc Corp 漏洩ガスの拡散領域を予測する方法
US9322735B1 (en) * 2012-05-14 2016-04-26 Picarro, Inc. Systems and methods for determining a gas leak detection survey area boundary
CN104736987A (zh) * 2012-10-19 2015-06-24 皮卡罗股份有限公司 使用水平分析在人口稠密地区中进行气体泄漏检测和定位的方法
CN103455724A (zh) * 2013-09-06 2013-12-18 西南石油大学 一种含硫天然气管道的泄漏中毒潜在影响区域计算方法
KR20170124124A (ko) * 2016-04-29 2017-11-10 중앙대학교 산학협력단 밀폐공간에서 발생되는 가스 누출 농도 예측 방법
CN106021817A (zh) * 2016-06-22 2016-10-12 西南石油大学 一种海相气田高含硫天然气集输装置泄漏快速模拟方法
CN109086539A (zh) * 2018-08-13 2018-12-25 北京市劳动保护科学研究所 液氨储罐泄露伤害半径获取方法和设备
CN109029847A (zh) * 2018-09-29 2018-12-18 中国石油大学(华东) 气体泄漏监测系统、flng系统及其气体泄漏监测方法
CN109325629A (zh) * 2018-10-10 2019-02-12 中国石油化工股份有限公司 在役转动设备机械密封泄漏故障预测方法
CN110672278A (zh) * 2019-10-16 2020-01-10 北京工业大学 一种基于红外成像定量遥测生产装置VOCs泄漏的方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DONGDONG YANG 等: "Mitigation performance of the process protection system on the accident consequences of H2S-containing natural gas release and explosion", JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES, vol. 68, pages 104276 *
吴业巍;郭宁;: "化工装置硫化氢泄漏的风险事故模拟", 石油化工安全环保技术, no. 04, pages 28 - 31 *
马岩等: "某硫黄回收装置硫化氢泄漏事故模拟与应急救援评估", 职业卫生与应急救援, vol. 31, no. 6, pages 287 - 290 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN114441513B (zh) 2024-02-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108171373B (zh) 一种化工园区毒气泄露逃生路径规划方法
Hanna et al. Hazard Response Modeling Uncertainity (a Quantitative Method)
WO2012047072A1 (ko) 가스 충전소 안전 관리 방법 및 시스템
CN201014212Y (zh) 管道泄漏监测与安全预警测试系统
CN103914622A (zh) 一种化学品泄漏快速预测预警应急响应决策方法
Zhang et al. A quantitative individual risk assessment method in process facilities with toxic gas release hazards: a combined scenario set and CFD approach
Vázquez-Román et al. A CFD-based approach for gas detectors allocation
CN114239194A (zh) 一种大水量输供水管网漏损分析和漏点定位方法
CN102142063B (zh) 一种由短期测试结果计算长期腐蚀速率的方法
Lee et al. Evaluation of a mitigation system for leakage accidents using mathematical modeling
CN114321740A (zh) 一种可燃气体泄漏点定位方法、系统及可读存储模块
CN114896901A (zh) 一种危化品大气扩散评估方法
CN115949890A (zh) 一种城市燃气管网泄漏监测分级报警和处置方法
CN114239215A (zh) 智能型管道在线监测系统
CN205691304U (zh) 油气长输管道完整性检测模拟系统
CN102096768A (zh) 危险化学品泄漏污染评估方法
CN114441513A (zh) 一种含硫化氢设备泄漏扩散距离的估算方法
Bajcar et al. Model for quantitative risk assessment on naturally ventilated metering-regulation stations for natural gas
RU2484361C1 (ru) Способ контроля безопасности при производстве ремонтных (огневых) работ на объектах магистральных трубопроводов и система для его осуществления
CN110879919B (zh) 一种爆炸作用下毒物扩散的分段式模拟方法
JPH02190733A (ja) 漏洩ガスの拡散領域を予測する方法
CN111611752B (zh) 一种非液体泄漏影响范围实时预测方法
CN213424175U (zh) 一种水淹厂房预警设备
CN108109347A (zh) 一种预警准确的山体滑坡灾害监测预警系统
CN116341890A (zh) 一种海洋油气平台安全风险量化评估分级技术方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant