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定量風(fēng)險分析(QRA)在加氫站安全評估中的應(yīng)用

2022-11-29 10:39佛燃能源集團(tuán)股份有限公司
上海煤氣 2022年4期
關(guān)鍵詞:熱輻射儲氫射流

佛燃能源集團(tuán)股份有限公司 李 彤

加氫站是交通氫產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。截止2021年年底,我國已建成的加氫站超250座。佛山市作為廣東氫車示范群的牽頭市,積極謀劃交通氫能,目前已具有國內(nèi)數(shù)量最多的加氫站網(wǎng)絡(luò)。作為佛山的能源支柱企業(yè),佛燃能源集團(tuán)正由城燃向綜合能源企業(yè)轉(zhuǎn)型,南莊和明城“制加氫一體站”對華南乃至國內(nèi)加氫站的發(fā)展都具有里程碑意義。

1 QRA流程

定量風(fēng)險分析QRA(Quantitative Risk Analysis)是評估國際加氫站安全距離的通用方法,國內(nèi)已在化工領(lǐng)域普遍應(yīng)用。QRA可準(zhǔn)確識別和量化分析各類裝置的泄漏、火災(zāi)、爆炸及中毒等事故發(fā)生頻率及其后果嚴(yán)重程度,并描述裝置危險性風(fēng)險概率。

氫是一種點(diǎn)火能極低、爆炸極限寬的易燃易爆介質(zhì),發(fā)生事故也會造成嚴(yán)重后果。國家雖已頒布了GB 50516-2010《加氫站技術(shù)規(guī)范(2021版)》和GB 50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》,但上述標(biāo)準(zhǔn)主要沿用加油加氣站經(jīng)驗(yàn),其站外防火距離缺乏實(shí)證支撐,對我國更大范圍地普及加氫站有一定制約。因此有必要在加氫站選址中引入QRA作為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充。

加氫站QRA的具體工作流程,如圖1所示。

圖1 加氫站QRA的工作流程

工作流程即先確定涉氫的風(fēng)險模型,包括基本模型、風(fēng)險指標(biāo)、風(fēng)險識別和量化傷損等;再針對實(shí)際項(xiàng)目,掌握其設(shè)計條件和自然條件,即獲取平面布置、工藝流程和設(shè)備配置;然后將兩類條件作為參數(shù)輸入數(shù)值模擬軟件,進(jìn)行風(fēng)險評估;最后依據(jù)分析結(jié)果評估項(xiàng)目的安全性(如站外防護(hù)距離),從而為項(xiàng)目選址提供可量化的決策。

2 風(fēng)險模型

涉氫的風(fēng)險模型,包括基本模型、風(fēng)險指標(biāo)、風(fēng)險識別和量化傷損等。

2.1 基本模型

基本模型主要包括:氫點(diǎn)火概率模型、爆炸模型(如TNO)和氫射流模型。

2.1.1 氫點(diǎn)火概率模型

傳統(tǒng)氫點(diǎn)火概率是氫釋放量的階梯函數(shù)。該類函數(shù)只取決于初始釋放速率,未計入氫積累影響。為此,挪威民防局建議使用修正后的HYEX函數(shù)[1]。其修正依據(jù)是在較大泄漏流量下,氫在漏點(diǎn)停滯時間更長,湍流會變小,導(dǎo)致點(diǎn)火能降低,因此點(diǎn)火概率會增加,更趨平滑。本文取修正后的HYEX函數(shù)。對于點(diǎn)火概率分配方面,可把2/3認(rèn)為是立即點(diǎn)火,1/3是人為延遲點(diǎn)火。

2.1.2 TNO模型

蒸汽云爆炸有TNT、TNO及基于各類CFD的模型。本文取TNO模型。TNO模型針對不同燃燒速度下的蒸汽云爆炸,對應(yīng)有一組能量曲線,編號由1到10,1號最弱,10號最強(qiáng),可精確區(qū)分氫爆炸強(qiáng)度[2]。開放空間的氫擴(kuò)散存在爆燃效果,可選5號曲線。加氫站工藝區(qū)因長管拖車、壓縮機(jī)及儲氫容器分布較密,氫泄漏后會沖擊實(shí)體、形成火焰加速效應(yīng),可能存在微爆轟效果,故選擇8號曲線。

2.1.3 氫射流模型

早年開發(fā)的半經(jīng)驗(yàn)射流模型主要針對甲烷等碳?xì)浠衔铮鴮τ跉渖淞?,原模型已不適用。美國AP公司的Miller于2017年提出了針對氫的專用射流模型。該模型較好地考慮了側(cè)風(fēng)及火焰抬升效應(yīng),并得到挪威船級社(DNV)和 AP公司實(shí)證。本文采用這種針對氫的專用射流模型。

2.2 風(fēng)險指標(biāo)

風(fēng)險指標(biāo)區(qū)分個人和社會兩種。

GB 36894-2018《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)》之3.2節(jié)規(guī)定了危險化學(xué)品產(chǎn)儲設(shè)施的個人風(fēng)險,適用于化工項(xiàng)目選址的風(fēng)險判定。本文遵循其個人風(fēng)險基準(zhǔn),把一般防護(hù)目標(biāo)中的一類目標(biāo)作為加氫站的風(fēng)險判定,取值3×10-7次/a。

社會風(fēng)險體現(xiàn)于群體在危險區(qū)承受傷害的頻發(fā)程度,與區(qū)內(nèi)人口數(shù)、風(fēng)險接受程度等相關(guān),需具體項(xiàng)目逐一分析,本文不做考慮。

2.3 風(fēng)險識別

本文以常規(guī)氣態(tài)加氫站為對象,構(gòu)建事件樹進(jìn)行風(fēng)險識別,如圖2所示。

圖2 氣態(tài)加氫站事件樹

氣態(tài)氫氣泄漏的后果主要有噴射火、閃火、蒸汽云爆炸及火球(液氫另考慮有池火)。初始事故風(fēng)險時,立即點(diǎn)火會產(chǎn)生噴射火,延遲點(diǎn)火會出現(xiàn)閃火和蒸汽云爆炸,其中噴射火和閃火的后果影響距離對應(yīng)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的防火距離。

在初始事故作用下,時空間維度上都可能產(chǎn)生次生事故,引發(fā)多米諾效應(yīng),從而導(dǎo)致疊加風(fēng)險。如在延遲點(diǎn)火時,蒸汽云爆炸后會再引發(fā)噴射火、閃火或火球。但鑒于蒸汽云爆炸影響(超壓)不涉及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的防火距離,故本文將計入多米諾及蒸汽云爆炸后的影響距離定義為防護(hù)距離,以示區(qū)別。

2.4 量化傷損

GB 50516-2010中規(guī)定的防火距離主要針對火災(zāi),傷害原因是高溫火焰的熱輻射。表1摘錄了典型熱輻射強(qiáng)度(依次為37.5 kW/m2、12.5 kW/m2、4.7 kW/m2)所對應(yīng)的傷損值。

表1 典型熱輻射強(qiáng)度所對應(yīng)的傷損值

雖然現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中的防火距離只針對熱輻射,但對易爆的氫而言,玻璃破碎、房屋破壞及人員內(nèi)臟損傷等超壓影響不容忽視,具體見表 2。建議計算防護(hù)距離時一并考慮。

表2 超壓的傷損值

2.5 數(shù)值模擬軟件

常用軟件包括Phast、FLACS和Fluent等。本文先采用Phast & SAFETI軟件模擬,再通過頻率歸集,最終確定影響范圍。Phast & SAFETI軟件由挪威船級社(DNV)開發(fā),是世界公認(rèn)最全面的危害分析平臺。其計算覆蓋初始泄漏到遠(yuǎn)場擴(kuò)散的全過程,對氫射流模型也進(jìn)行了優(yōu)化,更趨于實(shí)際,能有效模擬氫泄漏引起的熱輻射和超壓等后果。

3 實(shí)例項(xiàng)目條件

加氫站QRA分析可按照圖1所示的工作流程,在確定風(fēng)險模型前提下,輸入項(xiàng)目的設(shè)計條件和自然條件。本文以華南地區(qū)日加注能力1 000 kg的某加氫站為例進(jìn)行說明。

3.1 平面布置

該加氫站用地面積約3 000 m2,東側(cè)與丙類廠房相距21 m,南側(cè)距市政道路12 m(路東南有一處公寓,限于圖幅未顯示),西靠魚塘及棚屋,北側(cè)為農(nóng)田,如圖3所示。

圖3 華南某加氫站的平面布置(m)

站內(nèi)工藝設(shè)施已遵循 GB 50516-2010之表4.0.4A,與站外的重要公共建筑、民用建筑、廠房及道路等均保持最小防火距離。

加氫站平面分三個區(qū)域:生產(chǎn)區(qū)、輔助區(qū)及加氫區(qū)。生產(chǎn)區(qū)布置長管拖車車位、儲氫容器、壓縮機(jī)及其配套冷卻機(jī)組;輔助區(qū)是站內(nèi)的運(yùn)營管理用房,包括值班室、控制室及機(jī)柜室;加氫區(qū)由罩棚及位于其下的凸島和加氫機(jī)組成。

該項(xiàng)目自當(dāng)?shù)貧庀蟛块T獲取了風(fēng)力條件,其風(fēng)頻風(fēng)向數(shù)據(jù)位于圖右上角。

3.2 工藝流程及設(shè)備配置

加氫站內(nèi)的主要工藝設(shè)備包括長管拖車、卸氣柱、壓縮機(jī)、儲氫容器和加氫機(jī)。35 MPa加氫站工藝流程如圖4所示。

圖4 35 MPa加氫站工藝流程

長管拖車將壓力不高于20 MPa的高壓氣氫由氫源地運(yùn)至加氫站,再通過站內(nèi)壓縮機(jī)將氫增壓至站內(nèi)45 MPa儲氫容器。外來燃料電池汽車加氫時,由儲氫容器輸出氫,再通過加氫機(jī)加注到車輛的車載儲氫瓶中;70 MPa加氫站再增設(shè)一級壓縮,工藝流程基本同35 MPa加氫站。

35 MPa加氫站工藝流程分5段,各段處于相應(yīng)壓力、溫度時所對應(yīng)的泄漏口徑、泄漏流量、泄漏頻率和點(diǎn)火概率參數(shù)見表3,工藝設(shè)備具體配置見表4。

表3 工藝流程各段對應(yīng)參數(shù)

表4 工藝設(shè)備配置

4 QRA分析

本文根據(jù)圖1輸入風(fēng)險模型和項(xiàng)目條件后進(jìn)行過程分析和結(jié)果分析,

4.1 過程分析

氫泄漏后的場景包括三個層次,依次為泄漏擴(kuò)散、初始事故風(fēng)險以及多米諾效應(yīng)引發(fā)的疊加風(fēng)險。以下是各層次過程分析的示例。

4.1.1 泄漏擴(kuò)散

GH1為卸氣柱到壓縮機(jī)前的管段,漏孔尺寸5 mm,泄漏質(zhì)量流量0.2 kg/s。以該管段為例分析氫泄漏擴(kuò)散場景。

根據(jù)計算,100% LFL(可燃濃度下限)主要集中在站內(nèi),50% LFL擴(kuò)展至站外20 m處。當(dāng)漏孔高度1 m時,100% LFL的氫擴(kuò)散距離為13.5 m,50%LFL的氫擴(kuò)散距離為29 m,尤其是50% LFL的氫云有明顯“抬升”現(xiàn)象,與氫射流模型形態(tài)相似。

4.1.2 初始事故風(fēng)險

(1) 熱輻射。以噴射火為例。氫泄漏后立即點(diǎn)火會產(chǎn)生噴射火,其引發(fā)的熱輻射會對設(shè)施和人員造成傷損。

根據(jù)模擬計算,熱輻射強(qiáng)度37.5 kW/m2的影響范圍集中在站內(nèi)壓縮機(jī)及儲氫容器附近。此范圍內(nèi)的設(shè)備將會發(fā)生損害,人員也將在1 min內(nèi)100%死亡,但對站外設(shè)施及人員沒有影響。熱輻射強(qiáng)度4.7 kW/m2的影響范圍為(站外)壓縮機(jī)北側(cè)33 m處及長管拖車東側(cè)24 m處。此范圍內(nèi)人員暴露16 s,裸膚有痛感,也應(yīng)考慮防護(hù)。東側(cè)廠房和東南角公寓則處于4.7 kW/m2影響范圍外,不受影響,能滿足各自的生產(chǎn)生活需要。

(2) 超壓。對蒸汽云爆炸的超壓后果進(jìn)行模擬,其行業(yè)爆炸風(fēng)險累計頻率位于10-4次/a至10-5次/a之間,并取2 kPa作為安全閾值(對應(yīng)窗玻璃破碎)。

結(jié)果顯示,在10-4次/a累計頻率時,2 kPa最大影響距離在儲氫瓶組北側(cè)61 m處,而累計頻率為10-5次/a時,2 kPa最大影響距離迅速擴(kuò)大至壓縮機(jī)西側(cè)133 m處。因此,超壓沖擊波對頻率取值十分敏感,需在分析中重視,建議取中間值,如5×10-4次/a。

4.1.3 疊加風(fēng)險

以噴射火為例,考慮多米諾效應(yīng)后的疊加風(fēng)險,初始風(fēng)險與疊加風(fēng)險的防護(hù)距離對比見表5。

表5 初始風(fēng)險與疊加風(fēng)險的防護(hù)距離對比 m

可見,疊加風(fēng)險后的防護(hù)距離與初始風(fēng)險防護(hù)距離相比,增量只有1~3 m,部分項(xiàng)甚至不變(如熱輻射強(qiáng)度為4.7 kW/m2),均滿足加氫站標(biāo)準(zhǔn)的防火距離。

初步推斷,疊加風(fēng)險影響并不顯著,所以對于實(shí)際項(xiàng)目,建議可按初始風(fēng)險計算防護(hù)距離,以便簡化過程分析。但當(dāng)計算值接近標(biāo)準(zhǔn)的防火距離時,還應(yīng)校核疊加風(fēng)險影響。

4.2 結(jié)果分析

通過泄漏、熱輻射、超壓及其多米諾效應(yīng)等后果的多重場景疊加,最終得到基于個人風(fēng)險的防護(hù)距離。我國對一般防護(hù)目標(biāo)特定風(fēng)險概率規(guī)定:一類風(fēng)險為3×10-7/a,二類風(fēng)險為3×10-6/ a,三類風(fēng)險為 1×10-5/ a。

按照3×10-7/ a的風(fēng)險基準(zhǔn),東南西北各側(cè)的防護(hù)距離依次為77 m、66 m、76 m和81 m,站外防護(hù)距離的變化受到站內(nèi)設(shè)備布置及當(dāng)?shù)仫L(fēng)力條件的共同作用。站外道路南側(cè)的公寓屬于民用建筑,應(yīng)當(dāng)滿足一類風(fēng)險要求。站外東側(cè)的廠房屬于工業(yè)建筑,應(yīng)滿足二類或三類風(fēng)險要求。其中,二類要求當(dāng)班人數(shù)可大于100人,三類必須小于100人。該廠房實(shí)際位于3×10-6/a風(fēng)險基準(zhǔn)線范圍外,滿足二類要求的風(fēng)險防護(hù)距離,不需要限制其當(dāng)班人數(shù)。但如果位于1×10-5/a基準(zhǔn)線之間,則加氫站選址建議退讓或該廠房當(dāng)班人數(shù)應(yīng)作限制。

最終,該加氫站與周邊設(shè)施及人員均滿足QRA防護(hù)距離的各項(xiàng)風(fēng)險控制要求,選址合理,從而降低了今后可能發(fā)生的事故所引發(fā)的傷損。

5 安全對策

QRA結(jié)果還能反饋至加氫站的設(shè)計條件,建議采用的安全對策如下:

(1) 設(shè)置過流閥??刂茪湫孤┝磕軠p小熱輻射范圍及對應(yīng)防護(hù)距離。無措施時管道泄漏時間可能長達(dá) 40 min,過流閥能在泄漏后及時切斷(現(xiàn)僅為GH5段選裝件)。如在工藝流程各段增設(shè)過流閥(尤其是涉及儲氫的GH1和GH3段),可有效控制單次泄漏量,縮短泄漏時間,從而降低傷損。

(2) 優(yōu)化防爆墻方位?,F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)僅要求卸車位設(shè)防爆墻。QRA表明,應(yīng)針對站外的特定風(fēng)險要素(建筑及人員聚集點(diǎn))及其風(fēng)險偏好,再優(yōu)化結(jié)構(gòu)墻的布置方位,實(shí)現(xiàn)主動防御功能。

(3) 附加防火材料。氫泄漏后的水平射流長,會造成周邊設(shè)施燒毀,進(jìn)而引發(fā)更大的泄漏和危害。為根本上消除該類風(fēng)險,建議站內(nèi)設(shè)施(含管系)有條件的可包裹阻燃材料(如泡沫玻璃)或涂敷有效耐火涂料。

(4) 探索地下儲氫。目前絕大多數(shù)加油站和部分加氣站已設(shè)置為地下儲罐,可基本消除火災(zāi)蔓延的多米諾效應(yīng)。加氫站也可探索設(shè)置埋地覆土罐或地下井的型式,以降低疊加次生事故風(fēng)險。

6 結(jié)語

2022年3月國家發(fā)展改革委發(fā)布了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》,氫作為清潔綠色的零碳能源受到極度重視,從而促進(jìn)了加氫站的飛速發(fā)展。在加氫站的安全風(fēng)險評估過程中,QRA法能對加氫站的事故風(fēng)險及其后果進(jìn)行科學(xué)量化。本文通過實(shí)例,提供了該方法的具體操作步驟,也驗(yàn)證了其有效性。建議今后在加氫站的選址和設(shè)計中,應(yīng)用QRA作為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)外的輔助決策工具。

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