高速公路上LPG罐车泄漏爆炸危险性分析

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液化石油气(以下开始简述为LPG)作为清洁能源,燃烧可以释放热值高,且不产生污染物和烟尘,被广泛应用于生活中各个领域。随着工业及相关行业的发展LPG的需求量不断增长,导致LPG的运输压力逐年增大。LPG运输主要有水路、陆路以及管道三种运输方式,罐式车辆为公路运输的主要载具。LPG本身具有易燃、易爆以及有毒等特性,在公路运输过程中不慎发生泄漏,若未及时进行科学有效的处置,极易发生火灾爆炸事故,给运输沿线周围人民的生命财产及环境造成毁灭性伤害。因此,研究LPG罐车在公路运输过程中发生泄漏事故可能导致的后果,对预防和控制LPG罐车泄漏及火灾爆炸事故的发生具有重要的理论价值和实际意义。以浙江某段高速公路LPG罐车发生泄漏为研究背景,基于ANSYS平台对该路段LPG罐车泄漏建立三维物理模型;基于质量守恒、能量守恒、动量守恒方程,构建数学模型,通过CFD方法对LPG罐车泄漏扩散过程进行研究。研究LPG云团扩散规律,分析泄漏速度、环境温度、风速、风向、地面粗糙度对LPG云团扩散的影响,得到不同工况条件下LPG泄漏扩散的浓度分布情况,了解LPG泄漏扩散的传输过程和发展规律。根据模拟所得到的结果,结合LPG的爆炸象限得到确定可能发生爆炸的区域,确定安全区域。研究结果表明:泄漏速度、环境温度、风速、风向和地面粗糙度对LPG泄漏扩散都存在影响。泄漏速度越快,云团扩散速率增大,云团扩散范围越广,爆炸危险性区域增大。环境温度越高,空气中分子越活跃,云团从重气转化成非重气的时间大大缩短,爆炸危险性区域减小。不同风向下风速越大,增大了云团扩散速率,泄漏扩散范围增大,爆炸危险性区域减小。地面粗糙度越大,减缓了云团扩散速率,云团扩散范围减小,爆炸危险性区域增大。
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