朱一琛 常琳
摘要:高硫氣田的開發設計已經成為我國天然氣開發設計的重要組成部分。由于氣體的潛在可燃性和硫化氫的毒性,因此存在嚴重的大泄漏事故風險等潛在安全隱患。本文考慮到高硫氣田泄漏事故的風險評估,在復雜的地貌、鉆井、集氣管道和脫硫設備硫化氫泄漏損害的復雜系統下進行精確的系統軟件科學研究,為高硫氣田的開發設計提供參考。
關鍵詞:高硫氣田泄漏;風險評估;緊急操作
引言:隨著我國經濟的持續快速發展和人民生活水平的提高,對天然氣的需求大大增加。除了充分開發和設計基本天然氣資源外,中國天然氣資源豐富多變的成渝地區大中型高硫氣田的開發,設計和生產已進入必不可少的環節。但是,隨著高硫氣田的開發設計,泄漏事故中存在比較嚴重的安全隱患。該氣體本身是易燃氣體,具有重大的火災危險和安全隱患,并且其中所含的硫化氫會導致工人死亡。危害作用越嚴重,泄漏和擴散會導致嚴重的事故和不利影響
1高硫氣田開發設計中泄漏事故的風險評估
1.1硫氣外部擴散的危害分析
對于鉆井,集氣管道和脫硫設備,進行爆破分析,管道泄漏和硫化氫外部擴散的容器裂化分析。根據我國高硫氣田(主要分布在山區)的自然環境特征,基于大渦模擬的基本理論,建立了精細化管理的三維地貌逆變器技術實體模型和蒸汽擴散模型。模擬,并選擇硫化氫濃度值閾值10 ppm,安全閾值濃度值為20 pm和風險閾值濃度值為100 pm作為注釋,將硫化氫損害分為≥100pgm,≥20pm ≥10 ppm。根據不同風向和地貌條件的分析,硫化氫破壞的地區到處都是,在復雜的場地和國家下,書本以外擴散硫化橡膠和氯氣的健身運動具有明顯的變異性,除了附近的鄰近地區。周口口。受傷危險可產生相對穩定的受傷區域。避免大陸泄漏后,可能會造成傷害的區域,例如山前,低洼的地形和旋風安全通道。
1.2火災事故的風險評估
在對集氣站發生火災事故的危險因素進行分析的基礎上,針對場內重要的高風險設備的氣液分離器和生產歧管進行噴火。根據溫度和輻射熱損壞規則,火災可能會導致機器分析并評論設備損壞。根據分析結果,如果氣液分離器發生火災,在高溫和輻射熱的作用下,徑向15.5m和水平2.5m范圍內的機械設備可能會立即被破壞:輕微起火22在5m內的其他區域,各種儲罐,管道和其他高壓容器中的材料會在10分鐘內膨脹并超壓,并且鋼框架結構會變形,這也極具風險。如果生產歧管發生火災,則其設備的損壞順序是計量驗證歧管,乙醇加注塊,管道支座,燃氣打滑,燃氣分離設備和脫硫罐。
2高硫氣田泄漏應急運行開發設計
2.1應急計劃區計劃
作為防止硫從含硫氣體生產線中的設備泄漏并提前準備緊急數據援助的合理解決方案,在澳大利亞含硫氣田所在的城市設置應急計劃區域已成為規定的安全保證體系。根據法律。結合中國高硫氣田的具體開發設計,制定復雜的地貌標準應急預案面積測量和分區方法,以滿足生產和運營中軟件生產經營的安全防范和應急救援工作的迫切需求。對我國高硫氣田集輸系統的要求。應急預案的區域規劃標準明確為:事故可能造成嚴重威脅的區域,根據事故標準全面維護群眾的人身安全以及含硫氣體機械設備的泄漏,以及基本的應急計劃區域是由硫化氫外溢引起的人員死亡。針對山區不同含硫機械設備的偶然特性和復雜的自然環境,明確提出了適合我國高硫氣田生產條件和自然環境特征的應急預案面積測量方案。
2.2關于觸發防空的控制方法的評論
關于高硫氣田中硫化氫泄漏的合理控制方法-火災自燃,分析點火引起的二氧化硫危害,評述抑制人員死亡的實際效果,并考慮實施有關控制方法以供參考。基于滲流大渦模擬運算方程和混合性能點火實體模型,建立了點火與自燃和外部擴散標準值的實體模型,并強烈推薦了美國工業部的環境污染等級3 ERPG指標值環境衛生研究協會被用作注釋規范。分析火花和放空引起的二氧化硫危害,并對抑制人員死亡的實際效果進行評論。另外,根據保守估計的二氧化硫的損失,從理論上講,可以感覺到點火和放空引起的二氧化硫只會對人員造成損害,不容易造成人員死亡。職員。選擇點火和放氣自行解決高硫氣體的泄漏,以解決硫化氫的外部擴散。導致工作人員死亡的事故是非常合理的。
2.3應急智能管理系統的組成
為了更好地確保高硫氣田的安全穩定運行,并防止事故發生,發現事故并立即處理事故,建立了基于室內氣田GIS服務平臺的專用安全管理中心,這是基于室內空間相關性的。它是一種用于數據信息關聯分析的應急智能管理系統,可以完成風險管理信息管理,提高安全監管工作能力。應急智能管理系統基于氣田安全管理管理中心,應急預案管理系統,安全報警系統,社區應急報警設備,社區應急消防疏散系統軟件及其制造,氣候,自然地理,人類住區環境的數據集成等等,完成了氣田生產和制造數據的可視化,異常數據的可視化以及應急數據的可視化。及時開展安全教育培訓和應急預案演練,促進了員工應急管理技能的提高和系統軟件應急支持點數據信息的升級。
結語:
綜合上文所述,針對高硫氣田開發設計中發生泄漏事故的風險,提出了一種復雜的地貌硫化氫外擴散分析方法,以預測和分析不同氣體中機械設備泄漏引起的硫化氫事故破壞區域。現場開發設計,獲得加氣站火災事故的不利影響,建立對現場機械設備在不同程度火災事故中的準確評論的結果,并確定無效和不利的影響和時間。明確提出我國高硫氣田生產線設備應急預案的區域規劃標準,制定了復雜的地貌型高硫氣田機械設備應急預案區域規劃方案;建立火災和通風事故分析方法,獲得二氧化硫破壞面積,并證明火災和通風在抑制人員死亡方面的有效性;進行集氣站火災事故檢測,完善布局方案,取得灑水效果的定量分析和評論結果;在此基礎上,開發了一套用于高硫氣田開發設計的系統軟件,提供泄漏事故風險評估方法和應急運行計劃,可以為安全高效開發設計提供技術支持。
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