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    DB32_T 4745-2024 化工装置事故多米诺效应风险评估导则.docx

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    DB32_T 4745-2024 化工装置事故多米诺效应风险评估导则.docx

    ICS13.200CCSC67DB32江苏省地方标准DB32/T47452024化工装置事故多米诺效应风险评估导则Directivesforriskassessmentofdominoeffectonaccidentsofchemicalplants2024-04-26发布2024-05-26实施江苏省市场监督管理局发布中国标准出版社出版目次前言III1范围12规范性引用文件13术语和定义I4风险评估程序25多米诺效应风险评估内容36评价报告编制5附录A(资料性)数据资料收集6附录B(规范性)危险度评价法7附录C(规范性)装置清单9附录D(规范性)事故后果计算IO附录E(资料性)同类设备(设施)典型泄漏场景泄漏频率值16参考文献18前言本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由江苏省应急管理厅提出并组织实施。本文件由江苏省安全生产标准化技术委员会归口。本文件起草单位:江苏省安全生产科学研究院、南京工业大学、南京江北新材料科技园、江苏中安科技服务有限公司、江苏国恒安全评价咨询服务有限公司、南京南工应急科技有限公司。本文件主要起草人:朱桂明、王晓明、蒋军成、吴菲、张明广、王强、谭涛、张彬、张平、于涛、张华、戴相禄、蔡琢、许亮、朱俊杰、朱晓玉、张峰、潘文洁。化工装置事故多米诺效应风险评估导则1范围本文件规定了化工装置多米诺效应风险评估的基本程序、评估内容和评估报告编制要求。本文件适用于生产、储存及使用易燃易爆危险化学品的化工装置初始事故(火灾或爆炸)引发邻近装置次生事故多米诺效应风险评估。本文件仅考虑化工装置间的第一级多米诺效应。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注Fl期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件:不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T34708化学品风险评估通则GB/T37243危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法GB50160石油化工企业设计防火标准GB50089民用爆炸物品工程设计安全标准危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)(应急(2022)52号)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1化工装置chemicaiplaat用于生产化工产品的设备系统,通常为一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。注:本文件中特指涉及易燃易爆危险化学品的反应器、压力容器、换热器、储罐、泵、压缩机等生产装置和储存设施。来源:GB501602008,2.0.12,有修改3.2化工爰置事故多米诺效应dominoeffectonaccidentsofchemicalplants化工装置初始事故(火灾或爆炸)产生热辐射、超压、碎片等破坏效应,作用于周边装置引发多个次生事故(火灾、爆炸),次生事故的破坏效应在具体环境下相互耦合引发更深层次的事故,生成多条事故链的现象。3.3风险risk发生特定危害事件的可能性与后果严重性的结合。来源:AQ/T30342013,3.23.4风险评估riskassessment对某一装置设施或作业活动中发生事故频率和后果进行分析,并与风险可接受标准进行比较的系统分析方法,通常通过个人风险和社会风险两类指标进行表征。来源:AQ/T3046-2013,3.7,有修改4风险评估程序化工装置事故多米诺效应风险评估程序,见流程图1。图1化工装置事故多米诺效应风险评估程序图5多米诺效应风险评估内容5.1 数据资料收集成立评价项目组,项目组成员不应少于4人,专业应至少涵盖总图设计、工艺、设备、安全管理等。应根据评价目标装置区域确定所需收集的数据资料,包括但不限于附录Ao5.2 初始事故装置辨识采用危险度评价法(按照附录B)对带压管道、固定的带压容器和储罐、固定的常压容器和储罐、泵和压缩机、换热器、压力释放装置等设备(设施)进行初步评估排序后,按附录C给出的清单格式编制初始事故装置清单。储存爆炸物的仓库则直接列入初始事故装置清单。若装置涉及爆炸物,则采用事故后果法分析事故后果:否则采用定量风险评价法分析风险。5.3 事故后果法5.3.1 严就事故情况确定辨识装置或设施(仓库)内涉及爆炸物的单元,应按照GB50089的要求,确定装置或设施(仓库)内能够发生同时爆炸的最大爆炸物数量,并将该数量爆炸物同时发生爆炸的场景作为最严重事故情景,不考虑装置反应爆炸。5.3.2 目标装置筛选根据最严重事故情景以及附录D中公式(D28)爆炸事故后果计算模型,按照D.l6计算多米诺事故半径,筛选出多米诺事故半径内的目标装置。应按照表D.2中各类目标装置在超压作用下的破坏条件概率单位公式,按照公式(D.30)计算目标装置的破坏概率。将破坏条件概率单位大于70%的目标装置列入最终目标装置清单。5.3.3 3.3事故后果叠加选取事故造成人员死亡概率为50%的半径作为死亡半径,按照附录D计算火灾、爆炸事故后果的死亡半径。将初始事故及目标装置次生事故的死亡半径进行事故后果空间上综合叠加。5.4 定置风险评价法5.4.1 发生频率发生频率参照以下数据来源:a)工业失效数据库,泄漏场景与失效数据场景基本假设相一致:b)企业历史数据,历史数据充足并具有统计意义;O供应商的数据,谨慎使用;d) 基于可靠性的失效概率模型;e) 同类设备(设施)典型泄漏场景泄漏频率值参见附录E中表E.1表E.7。5.4.2 最大可能事故情景确定最大可能事故按照GB/T37243与GB18218应同时满足以下两个条件:a)设备发生最大可能事故情景的泄漏频率210*a;b)涉及易燃液体、易燃气体和压缩气体、液化气体的化工装置,其设计最大量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的应采用定量风险评价方法;上述物质以外的化工装置参照采用定量风险评价方法。5.4.3 目标奘啼选根据初始最大可能事故情景以及公式(D.1)、公式(D.15)、公式(D.18)、公式(D.23),按照D.1.6计算多米诺事故半径,筛选多米诺事故半径内的各类目标装置。应按照表D.2中各类目标装置在热辐射和超压作用下的破坏条件概率单位公式和公式(D.30)计算目标装置的破坏概率,形成以初始事故装置事故为源头,最终目标装置次生事故为终点的多条事故链。5.4.4 事故错风险耦合针对初始事故和次生事故构成的多条事故单链,按照公式(D31)计算每条事故单链上最终目标装置或设备(设施)的破坏概率,计算初始事故和次生事故风险耦合下个人风险和社会风险。5.4.5 风险基准对比事故周边的最终目标装置或设备(设施)所承受的个人风险,宜按照GB36894的个人风险基准判定风险是否可接受。5.5安全对策措施根据筛选的初始事故装置以及最大可能事故的情景,确定事故后果影响及多米诺效应影响的目标装置,采取以下安全对策措施,包括但不限于:a)优化生产工艺。研究并优化生产工艺,改变工艺路线或优化反应条件,提升工艺本质安全。b)优化自动化控制措施。采取自动化控制、紧急切断、紧急停车、安全联锁、检测报警等控制方案和安全管控措施,提高设备安全可靠性。c)降低储量。降低主要生产装置的在线量、储存设施的储存量。d)优化建(构)筑物安全设施。依据国家相关法律法规和标准规范中建(构)筑物火灾危险性分类、耐火等级、防爆、抗震、层数、面积、防火分区、安全出口及安全疏散距离的要求,设置必要的防火、泄爆、抗爆、防腐、耐火保护、通风、排烟、除尘、降温等安全设施。e)优化装置或设备防护措施。采取隔热、喷淋等措施降低热辐射破坏效应;采取泄压、隔爆、泄爆、自动抑爆等措施降低超压冲击波破坏效应。D优化消防救援及应急处置。优化消防站的车辆、消防器材、个人防护装备配备;新建、待建企业优化消防给水系统、消防水源、消防管网布置、消防泵房及消防泵设置、消防水池(罐)、各类灭火系统、冷却设施、灭火器配置、灭火药剂及其储存等的设计。g)优化定岗定员。涉及硝化、加氢、氮化、氟化、重氮化、过氧化等的生产车间(区域),涉及易燃易爆、毒性气体、毒性粉尘、爆炸性粉尘的作业现场或厂房,应按照危险化学品生产建设项目安全风险防控指南(试行)的要求优化定岗定员。h)优化总平面布置。新建企业从防火间距、功能分区、最小频率风向等方面优化化工装置的布局,从防火间距、主导风向等方面优化总平面布置中消防泵房、消防站的位置。6评价报告编制6.1 评价报告主要内容评估报告应包括但不限于以下内容:a)概述,包含评估目的、评估范围及评估依据;b)化工装置概况:c) 初始事故装置辨识;d) 最严重事故情景或最大可能事故情景选取;e) 目标装置筛选;f) 事故后果住加或事故链风险耦合和风险基准对比;g) 判定事故后果及多米诺效应;h)安全对策措施:i)评估结论。6.2 评价报告要求评估报告的内容应简洁、准确,评估过程科学、规范。6.3 评价报告附件评估报告附件应包括但不限于以下内容:a) 化工企业总平面布置图、初始事故装置分布图、多米诺效应影响范围图、事故后果范围图、重大危险源分布图、消防安全重点单位分布图、风险源四色等级分布图、应急避难场所分布图等:b) 被评估化工企业提供的原始资料目录或凭制件等;c)其他。6.4 评估报告格式评估报告格式一般包括:a)封面;b)目录;c) 前言:d) 正文;e) 附件及附录。附录A(资料性)数据资料收集数据资料收集见表Al.表A.1数据资料收集类别数据收集危害信息爆炸物、易燃液体、易燃气体及压缩液化气体物质存笳:、危险物质安全技术说明书(SDS)、现有的工艺危害分析如危险与可操作性分析(HAZAP)结果、点火源等设计和运营数据安全规划、安全设计、区域位置图、平面布置图、技术说明、工艺技术程序、安全操作规程、工艺流程图(PFD)、管道和仪表流程图(P&.ID)、设备数据、管道数据、运行数据等减缓控制系统探测和隔离系统、联锁切断等(可燃气体和Itr毒气体检测、火焰探测、电视监控)、消防、水幕等减缓控制系统管理系统管理制度(设备完好性管理制度、本质安全设计、采购、制造、安装质量控制、运行维护、检验和测试、预防性维护、缺陷管理、泄漏管理、数据库管理)、操作和维修手册、培训、应急、事故调查、承包商管理、机械完整性管理、变更和作业程序等自然条件大气参数(气压、温度、湿度、太阳辐射等)、风速、风向及大气稳定度联合频率:现场周边地形、现场建筑物等历史数据事故案例、设备失效统计资料、各设备(设施)典型泄漏场景泄漏频率值(见附录E)材料信息制造各设备(设施)所用材料性能资料人口数据评价范围内人口分布风险基准区域内防护目标个人、社会风险基准应急预案企业、园区内事故应急救援预案附录B(规范性)危险度评价法危险度评价法是以各设备(设施)的物料、容量、温度、压力和操作等五项指标进行评定,每一项又分为A、B、C、D四个类别,分别给定10分、5分、2分、。分,最后根据这些分值之和来评定该设备(设施)的危险程度等级。危险度评价取值表见表B.1。危险度分级见表B.2。*B.1危险度评价取值表工程指标分值A(IO分)B(5分)C(2分)D(O分)物质(系指单元中危险、有害程度最大的物质)1 .甲类可燃气体;2 .甲A类物质及液态烧类;3 .甲类固体;4 .极度危古物质1 .乙类可燃气体:2 .甲B、乙A类可燃液体:3 .乙类固体;4 .高度危害物质1.乙:、丙A、丙;类可侬体;2 .丙类可燃固体;3 .中、轻度危害物质不属于左述之A、B、C项的物质容量”1 .气体在100Om,及以上:2 .液体在100m3及以上1.气体在500mj"1000mi(不包括100OmD;2.液体在50r113100m3(不包括100m3)1.气体在100m3500m3(不包括500mD;2.液体在Iom350113(不包括50m,)1.气体100m3;2.液体10113温度100OC及以上使用,其操作温度在燃点以上1.lOoO及以上使用,但操作温度在燃点以下;2.在250C1000C(不包括100(TC)使用,其操作温度在燃点以上1.250C1000C(不包括1000C)使用,但操作温度在燃点以下;2.在低于250C时使用,操作温度在燃点以上在低于250C时使用,操作温度在燃点以下压力100MPa及以上20MPa-100MPa(不包括100MPa)1MPa20MPa(不包括20MPa)1MPa以下操作1 .临界放热和特别剧烈的放热反应操作:2 .在爆炸极限范围内或其附近操作1.中等放热反应(如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应)2 .系统进入空气或不纯物质,可能发生危险的操作;3 .使用粉状或雾状物质,有可能发生粉尘爆炸的操作4 .单批式操作1 .轻微放热反应(如加氢、水合、异构化、磺化、中和等反应)操作:2 .在精制过程中伴有化学反应:3 .单批式操作,但开始使用机械等手段进行程序噪作;4 .有一定危险的操作无危险的操作物质火灾危险性分类按GB50160中可燃物质的火灾危险性分类确定。"见HG/T206602017表1、表2、表3。有触媒的反应,去掉触媒所占空间:气液混合反应,按其反应的相态选择上述规定。*B.2危险度分级总分值16分11分15分Wlo分等级IIIIII危险程度高度危险中度危险低度危险选择总分值211分的设备(设施)进行评估。附录C(规范性)装置清单初始事故装置清单和目标装置清单分别见表C.1和表C.2。*C.1初始事故装置清单序号设备(设施)种类类别1管道初始事故装置2固定的带压容器和储罐初始事故装置3固定的常压容器和储罐初始事故装置4泵和压缩机初始事故装置5换热器初始事故装置6压力释放装置初始事故装置7储存爆炸物的仓库初始事故装置注:固定的带压容器和储罐分为以下三类。a)带压容器:内部绝对压力大于0.1MPa的储存容器。例如分液罐、压力储罐等。b)工艺容器:在容器内,物质发生物理性质变化(如温度或相态)的容器。如果容器仅仅发生液位的变化,则它作为一个带压容器(不包括具有管程和壳程结构的换热器)。例如蒸储塔、过滤器等。C)反应容器:在容海内物质发生了化学变化的容器。如果在一个容器内发生了物质混合放热,则该容器也作为一个反应容器。例如通用反应器、釜式反应器、床式反应器等。赛C.2目标装置清单序号设备(设施)种类类别1管道目标装置2固定的带压容器和储罐目标装置3固定的常压容器和储解目标装置4泵和压缩机目标装置5换热器目标装置6压力羿放装置目标装置7储存爆炸物的仓库目标装置注:固定的带压容器和储罐分为以下三类。a)带压容器:内部绝对压力大于0.1MPa的储存容器。例如分液罐、压力储罐等。b)工艺容器:在容器内,物质发生物理性质变化(如温度或相态)的容器。如果容器仅仅发生液位的变化,则它作为一个带压容器(不包括具有管程和壳程结构的换热器)。例如蒸镭塔、过滤器等。c)反应容器:在容器内物质发生了化学变化的容器。如果在个容器内发生了物质混合放热,则该容器也作为个反应容器。例如通用反应器、釜式反应器、床式反应器等。附录D(规范性)事故后果计算D.1源项事故后果范围计算D.1.1池火池火火焰的几何尺寸及热幅射参数计算执行公式(Dl)公式(D.14)。q(r)=Mo(l-0.058Inr)VO.25rD3Hcm1Ak0N5M十血.=42×iw÷(H'*'114SxD=(T)S=W(Hm×p)V=JvtVvi11V=arctanh(s2-1)os+h(J-K)s(D.10)(D.1)(D.2)(D.3)(D.4)(D.5)(D.6)(D.7)(D.8)(D.9)a(a÷l)(1)-rrtan(y1)(a-1)(j+1)(D.ll)K=arctan(s-1)(s+1)°(d.i2)r÷,÷127一(D.13)(D.14)式中:r一一目标装置到火焰中心的距离,单位为米(m);q0一一火焰表面的热通量,单位为千瓦每平方米(kW112);q(r)目标装置接收到的热通量,单位为千瓦每平方米(kW112);D一一液池直径,单位为米(m);S防火堤所围面积,单位为平方米(m2);W泄漏液体质量,单位为千克(kg);H一一最小物料层厚度,单位为米(m);P一一液体的密度,单位为千克每立方米(kgm2);1.火焰高度,单位为米(m);m,燃烧速率,单位为千克每平方米秒Pa空气密度,单位为千克每立方米(kg/W);g重力加速度,单位为米每二次方秒(ms2);H燃烧热,单位为干焦每千克(kJ/kg);fi热辐射系数,可取0.15;V视觉系数;s一一目标装置到火焰垂直轴的距离与火焰半径之比:h一一火焰高度与直径之比;A、B、J、K、V、Vv引入的中间变量。D.1.2沸腾液体扩展蒸气云爆炸(B1.EVE)沸腾液体扩展蒸气云爆炸热辐射模型计算执行公式(D.15)公式(D.17)。"E(D.15)(Rr÷r)*zR=2.9WI3(D.16)t=().45Wl3(D.17)式中:r一一目标装置到火球中心的平均距离,单位为米(m)。q(r)目标装置接收到的热通量,单位为千瓦每平方米(kW1112);qo一一火焰表面的热通量,单位为千瓦每平方米(kW/M);柱形罐取270WM,球形罐取200Wm2;R火球直径,单位为米(m);W一一火球中消耗的可燃物质量,单位为千克(kg);单罐存储,取罐容量的50%;双罐存储,取罐容量的70%;多罐存储,取罐容量的90$;t火球持续时间,单位为秒(sbD.1.3喷射火喷射火热辐射通量模型计算执行公式(D.18)公式(D.21)。q(r)=r1nH.F0(D18)=2.02×(p.x)(D.19)p=101325×RH×)(D.20)F1(D.21)4tr,式中:q(r)目标装置接收的热通量,单位为千瓦每平方米(klYm2);r4一大气传输率,热辐射系数;燃料质量流速,单位为千克每秒(kgs);He燃烧热,单位为干焦每千克(kJkg);Po大气中水蒸气的分压,单位为帕(Pa);Xo目标到火焰表面的距离,单位为米(m);RH相对湿度,%;T1环境温度,单位为开尔文(K);Fo视角因子;r目标装置到火焰中心的距离,单位为米(m)。D.1.4蒸气云爆炸(TNo)蒸气云爆炸计算执行公式(D.22)公式(D.24),E=V,×3.5×106(D.22)R-(D23)(£3产p=ppo(D.24)式中:E爆炸源内燃料-空气混合物的燃烧能,单位为焦(J);V、一爆炸源中燃料-空气混合物体积,单位为立方米(m3);尺爆炸源的Sachs比拟距离(无量纲);r目标装置到爆炸源中心的距离,单位为米(m);p爆炸超压值,单位为帕(Pa);Po环境大气压,单位为帕(Pa);P、SaChS比拟爆炸超压(无量纲),见图D.1。图D.lTNO模型的Sachs比拟超压levw¾我3D.1.5TNT当量爆炸模型爆炸物发生爆炸情景时目标装置到爆炸点的距离计算执行公式(D.25)和公式(D.26)。H,(D.25)'、'nnnuuw11压力容器产生物理爆炸的能量计算独行公式。2和式中:E0气体的爆破能量,单位为千焦(kl);P-容器内气体的绝对压力,单位为兆帕(MPa);V容器的容积,单位为立方米(mVk-气体的绝热指数,空气取值1.4。p冲击波超压值,IOPa;Q次爆炸的TNT当量,单位为千克(kg);r目标装置到爆炸点的距离,单位为米(m)。采用公式(D.28)和表D.1结合进行多米诺事故半径计算。R(D28)式中:Wixr-TNT当量,单位为千克(kg);Ro比拟距离,单位为米(m);r实际距离,单位为米(m)。表D.l1000kgTNT爆炸时的冲击波超压R0Zm56789101214超压p/kPa2940206016701270950750500330R0Zm1618202530354045超压p/kPa2351701267957433327Ro/m505560657075超压p/kPa2320.5181614.313D.1.6多米诺事故半径在事故后果模型范围内确定多米诺事故半径。临界阈值热辐射值I、临界阈值超压值口代入公式(D.1)、公式(D.15)、公式(D.18)、公式(D.23)、公式(D.28),确定多米诺事故半径r,初始事故中心距n个目标装置T、T,距离分别为臼0、r,Ni=I,2,n)目标装置T;受损。D.1.7爆炸死亡半径给定暴露场景下,爆炸事故死亡区内的人员如缺少防护,则被认为将无例外地蒙受严重伤害或死亡,其内径为零,外径为RoS,表示外圆周围处人员因冲击波作用导致肺出血而死亡的概率为0.5,它与爆炸量之间的关系由式(D.29)确定:R=13.6(1()00(D.29)式中:Wr一蒸气云TNT当量质量,单位为千克(kg)。D.2目标装置破坏概率D.2.1多米诺事故扩展判定准则多米诺事故扩展判断准则执行公式(D.30)。P1-I*ex.-I2l(D30)式中:Pa一目标装置的破坏概率,0,1之间;Y0%100%破坏分数对应的概率单位值。若热辐射或超压的最低临界阈值低于最低破坏阈值,目标装置不发生破坏;若高于最低破坏阈值,目标装置发生不同程度破坏。多米诺事故物理破坏效应的阈值见表D.2。表D.2物理破坏效应阈值计算表作用形式目标装置破坏条件概率单位Y破坏阈值超压0固定的常压容器和储罐Y=-9.36+1.341n(p)5.17kPa固定的带压容器和储罐、管道Y=-14.44+1.82In(p)30kPa塔型装置Y=-12.22+1.651n(p)17kPa泵和压缩机、换热器Y=-12.42+1.641n(p)18.7kPa热辐射固定的常压容器和储罐、管道Y=12.54-1.8471n(tf)n(tf)=-l.128In(1)-2.667×10-5V+9.877>15kWm2>10min固定的带压容器和储罐Y=12.54-1.8471n(tf)n(tf)=-0.947In(I)+8.845V0082>40kWm2>10min注:Y一一0%100%破坏分数对应的概率单位值:p一一目标装置承受的最大峰值静态超压,单位为帕(Pa);tf一-装置失效时间,单位为秒(三);V一一装置体积,单位为立方米(H?);1一一月标装置上的热辐射强度,单位为千瓦每平方米(kW/n?)。P4与Y的对应关系见表D.3。表D.3P4与Y的对应关系Pa%012345678902.672.953.123.253.363.453.523.593.66103.723.773.823.873.923.964.014.054.084.12204.164.194.234.264.294.334.364.394.424.45304.484.504.534.564.594.614.644.674.694.72404.754.774.804.824.854.874.904.924.954.97505.005.035.055.085.105.135.155.185.205.23605.255.285.315.335.365.395.415.445.475.50705.525.555.585.615.645.675.715.745.775.81805.845.885.925.955.996.046.086.136.186.23906.286.346.416.486.556.646.756.887.057.33990.00.10.20.30.40.50.60.70.80.97.337.377.417.467.517.587.587.657.888.09D.2.2目标装置破坏概率发生初始事故以后,邻近的目标装置T.受到破坏作用破坏概率执行公式(D.31)。P:P:P:。31)式中:P,初始事故引发的目标装置破坏概率。Po选择场景的初始事故概率:PJ目标装置T接受到热辐射强度或爆炸超压后破坏概率(P,0,1之间);附录E(资料性)同类设备(设施)典型泄漏场景泄源频率值同类设备(设施)典型泄漏场景泄漏频率值参照GB/T372432019附录C,详见表E.1表E.7。表E.1管道泄漏频率值管道直径mm泄漏频率/(m-'a-D小孔泄漏中孔泄漏大孔泄漏完全破裂203X10-51X10-6252X10-5-2X106501X10-52X10-1003X10-62X10-62X10-71501X10-61X10-63X10-72001X10-61X10-63X10-77X10-82507×IO-7l×10'63X10-77X10-83003X10-1X10-1X10-7X10-84003×10-77X10-77X10-87X10-8>4002X10-77×IO*77×10"83X108表E.2固定的带压容器和储罐泄漏频率值设备类型泄漏频率a-小孔泄漏中孔泄漏大孔泄漏完全破裂带压容器4×10-51X10-41X10-56X10-6工艺容器-塔器8X10-2×IO-42X1056X10-6工艺容器-过滤器9X10-41X10-45X10-51X105反应容器1×1043×10"43X10-52X10-6表E.3固定的常压容器和储罐泄漏频率值设备类型泄漏频率a-l泄漏到大气中泄漏到外罐中小孔泄漏中孔泄漏大孔泄漏完全破裂小孔泄漏中孔泄漏大孔泄漏完全破裂单防播4X10-51×IO-41X10-52X10-5-双防诲1.2X10-1×10-41X10-1X10-75X10-8表E.3固定的常压容器和储罐泄漏频率值(续)设备类型泄漏频率aT泄漏到大气中泄漏到外罐中小孔泄漏中孔泄漏大孔泄漏完全破裂小孔泄漏中孔泄漏大孔泄漏完全破裂全防罐1X10-8半地下储罐l×10"8地下储罐*E.4泵和压缩机泄漏频率值设备类型泄漏频率aT小孔泄漏中孔泄漏大孔泄漏完全破裂单密封离心泵6X10-25X10-1X1Q-4双密封离心泵6X10-35×101X10-4离心压缩机-1X10-31X10-往复式压缩机6X10-36X10-4*E.5换热器泄漏频率值设备类型泄漏频率aT小孔泄漏中孔泄漏大孔泄漏完全破裂危险物质在壳程4X10-51X10-41X10-6X10-6危险物质在管程,壳程设计压力小于危险物质压力IXlO-21X10-1X10-5危险物质在管程,壳程设计压力大于危险物质压力-1X10-6衰E.6压力泄放装置泄漏频率值设备类型泄漏频率a-压力释放装置2X10*5表E.7仓库三种场景对应泄漏频率值设施场所场景(D每次处理包装单元场景(2)每次处理包装单元场景每年包装单元和仓库1X10-51X10-55×10-4注1:场景1和场景2结合包装单元和仓库的年处理包装单元次数,折算场景对应的年频率。注2:仓库可取以下三种场景:a)固体包装单元的粉末扩散;b)液体包装单元的存量释放;c)火灾(关注毒性燃烧产物和非火灾燃烧产生的毒性物释放)。叁考文献1 GB36894危险化学品生产装置和储存设施风险基准2 AQ/T3034-2013化工过程安全管理导则3 QT3046-2013化工企业定量风险评价导则4 HG/T20660-2017压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准5 XingminCui1ZhangMG,WenjiePan.DynamicprobabilityanalysisonaccidentchainofatmosphericIankfarmbasedonBayesiannetworkJ.ProcessSafetyandEnvironmentalProteciion,2022.158:147-158.6 MingguangZJunchengJ.Animprovedprobitmethodforassessmentofdominoeffecttochemicalprocessequipmentcausedbyoverpressure!J!.JournalofHazardousMaterials,2008,158(2-3):280-286.7 CozzaniV,GubinelIiG,SalzanoE.Escalationthresholdsintheassessmentofdominoaccidentalevents!J!.JournalofHazardousMaterials,2006,129(1-3):1-21.

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