基于集對分析法的碼頭儲罐區(qū)重大危險源動態(tài)分級研究
本文選題:重大危險源 + 集對分析 ; 參考:《天津理工大學》2013年碩士論文
【摘要】:重大危險源分級是對危險源監(jiān)管的重要依據,合理分級能夠有效預防重特大事故。對于流動性和分散性較強的石油化工碼頭而言,動態(tài)的分級方法顯然比靜態(tài)的分級更適合。本研究旨在提出一種適合于碼頭儲罐區(qū)重大危險源動態(tài)分級的分級方法。 首先根據碼頭儲罐泄漏事故發(fā)生后可能存在的事故形態(tài),采用池火災傷害模型、蒸氣云模型和高斯煙團模型計算出事故傷害后果作為分級指標如:熱輻射死亡概率(%)、熱輻射重傷概率(%)、熱輻射輕傷概率(%)、立即威脅生命和健康距離(m)、短時間接觸容許距離(m)、立即威脅生命和健康面積(m2)、短時間接觸容許面積(m2)、目標沖擊波正相最大超壓(MPa)、沖擊波死亡半徑(m)、沖擊波重傷半徑Rd0.5(m)、沖擊波輕傷半徑Rd0.01(m)。然后,根據集對分析法的原理及步驟對上述11個分級指標進行符號量化處理和聯(lián)系度計算,則可推算出危險源等級。應用LabVIEW平臺對該重大危險源分級系統(tǒng)進行編譯,實現計算機自動計算分級。 將經LavbVIEW平臺開發(fā)的基于集對分析法的碼頭儲罐器重大危險源動態(tài)分級系統(tǒng)程序應用于寧波青峙碼頭。進行200次模擬動態(tài)分級后由結果可知,,一級重大危險源為丙烯腈;二級重危險源為甲醇;三級重大危險源為甲苯;四級重大危險源為苯乙烯、醋酸和對二甲苯;五級重大危險源為正丁醇。本論文構建的重大危險源動態(tài)分級系統(tǒng)能實時、快速和準確地對碼頭儲罐區(qū)重大危險源進行動態(tài)分級,達到了預期的效果。
[Abstract]:The classification of major hazard sources is an important basis for the supervision of dangerous sources, and a reasonable classification can effectively prevent heavy and large accidents. For the liquid and dispersed Petrochemical Wharf, the dynamic classification method is obviously more suitable than the static classification. This study aims to propose a dynamic classification of major hazard sources suitable for the terminal storage tank. The classification method.
First of all, according to the possible accident form after the leakage accident of the terminal tank, the result of the pool fire damage model, the steam cloud model and the Gauss smoke cluster model are used to calculate the accident damage consequences, such as the death probability of heat radiation (%), the probability of severe radiation injury (%), the light injury probability of heat radiation (%), and the immediate threat to the life and health distance (m). Short time contact permissible distance (m), immediate threat of life and health area (M2), short time contact area (M2), target shock wave maximum overpressure (MPa), shock wave death radius (m), shock wave radius Rd0.5 (m), shock wave light injury radius Rd0.01 (m). Then, according to the principle and steps of set pair analysis, the above 11 classification indexes The risk source grade can be calculated by the symbolic quantization processing and the calculation of the contact degree. The LabVIEW platform is used to compile the major hazard source classification system and realize the computer automatic calculation and classification.
The LavbVIEW platform based on the LavbVIEW platform was applied to the dynamic classification system of the major hazard source of the wharf tank based on the set pair analysis method. After 200 simulated dynamic classifying, the result shows that the first grade major hazard source is acrylonitrile; the two stage heavy hazard source is methanol; the three level major hazard source is toluene; and the four magnitude is of great danger. The risk sources are styrene, acetic acid and p-xylene; the five major hazard source is n-butanol. The dynamic classification system of major hazard sources in this paper can be used to dynamically grade the major hazard sources in the tank area of the wharf in real time, and the desired results have been achieved.
【學位授予單位】:天津理工大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2013
【分類號】:X937
【參考文獻】
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本文編號:2065510
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