Yoğunlaştırılmış Katastrofik Salınım – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri
Yoğunlaştırılmış Katastrofik SalınımSıvılaştırılmış GazlarSon on yılda, izolasyon ve koruma mesafelerini tahmin etmek için kullanılan modellerin doğruluğu hakkında çok fazla tartışma yapıldı. Bu tartışma, modellerin gerçekliği tam olarak kopyalamadığı gerçeğine odaklanıyor. Birkaç büyük sürümde, tutarsızlık not edildi ve belirlendi. Şu anda bu modeller mevcut en iyi modeller olmasına rağmen, gözlemler uyuşmuyor.Bunu akılda tutarak, bu gözlemsel tutarsızlıkları tekrarlamak ve tanımlamak için birkaç büyük ölçekli felaket salıverme deneyi yapılmıştır. Bu deneyler üçüncü aşamada ve kendi başlarına ilginç ama tahmin edilenden farklı sonuçlar üretti.Halihazırda kullanılan modeller, rüzgar ve türbülansın salınan bir gazı çevrede eşit bir şekilde hareket ettirdiği bazı varsayımlara (Gauss matematiksel hava modeline göre) dayanmaktadır. Böylece gazların karışmasıyla birlikte rüzgar yönündeki türbülansın bir tahminini sağlar. Ancak ağır gazların, buharların, sislerin ve sislerin hidroskobik yer değiştirmesi modele dayalı hesaplamaları etkileyebilir.Bu nedenle, Bilgisayar Destekli Acil Durum Operasyonları Yönetimi (CAMEO) modeli, yüksek nem kaynakları, sokak kanyon yer değiştirmesi ve örnek olarak bina tepeleri ve arazi yükseklikleri etrafındaki kaymalar gibi durumlarda sınırlamalara sahiptir. Gauss modeli, kırsal ve kentsel ortamlardaki farklılıkları doğru bir şekilde tanımlamaz, ancak kentsel modeller binalar ve yüksek büyüme bitki örtüsü tarafından oluşturulan girdapları ve kolları dikkate almadığından kırsal düzlükler için daha doğrudur.Arıza, büyük ölçüde rüzgar koşulları yükseldiğinde ortaya çıkar. Bu kentsel kanyonlar, bu gazların sahip olabileceği genleşme oranları nedeniyle bir gazın dağılmasına katkıda bulunur. Diğer gözlemler, inversiyon katmanları mevcut olduğunda ve/veya ağaç sıraları veya bitki kümeleri boyunca düşük rüzgarda meydana gelen tahmine ilişkin model hatalarıdır.Şu anda iki gaz, felakete yol açan bir salınım yöntemiyle test ediliyor. Her durumda, ilk denemelerde, felaket bir olayı simüle etmek için 3 inçlik bir alt valf aracılığıyla iki ton sıvılaştırılmış gaz serbest bırakıldı. Sıvılaştırılan iki gaz klor (havadan ağır) ve amonyak (havadan hafif) idi. Birkaç gözlem rapor edildi ve olağandışı davranış nedeniyle daha fazla deneme planlandı.Amonyak serbest bırakıldı ve düşük rüzgar koşullarında, bir istisna dışında, gazın hafifçe rüzgar yönüne karşı ve rüzgara dik hareket etmesi dışında, hemen hemen tahmin edildiği gibi davrandığı bulundu. Amonyak yaklaşık 400-500 yarda yakın alanla sınırlıydı ve rüzgar yönünde hareket etti ve dağıldı.Öte yandan klor biraz farklı davranıyor gibiydi. Gaz, kabından çıktıktan sonra, amonyak gibi rüzgara karşı hareket etme yeteneğine sahip görünüyordu, ancak çok daha uzun mesafeler için. Rüzgar yönünden bağımsız olarak çevresi daha büyük bir alanı kapsıyor gibiydi.Jeolojik kökenli afetlere örnekler Denizde dalga olmasının sebebi Dalga Çeşitleri Denizde dalga nasıl oluşur Tsunami nedir Rüzgar dalgaları Deniz dalga ÇEŞİTLERİ Dalga oluşumunda etkili olan FaktörlerBuradaki varsayım, daha büyük moleküler ağırlıkla ilişkili daha büyük genleşme oranı nedeniyle, rüzgar gibi doğal kuvvetlere karşı hareketin gazın bir özelliği olabileceğidir (daha fazla test planlanmaktadır). Klor ile, serbest bırakıldıktan birkaç dakika sonra buhar bulutu içinde patlamalar fark edildi. Patlamaların hesaplamaları öyleydi ki, bir müdahaleci bunların yakınında olsaydı, devrilebilir ve dengesi bozulabilirdi.Bilim adamları, hızlı faz geçişleri olarak adlandırılan bu patlamaların gaz bulutu içindeki bir olaydan geldiğini varsaydılar. Klor, değişen boyutlardaki toplarda donar ve top ısınmaya başladığında, donmuş klor topunun genleşmesi patlar veya hızla genişler.Diğer düşünce, klor testinin amonyak ile aynı yerde yapıldığı ve aslında bir amonyak cebi ile klor buharı arasında bir asit-baz reaksiyonu görüyorsunuz. Bir başka fikir de, sıvılaştırılmış gaz yere çarptığında su buharının hapsolduğu ve sonra tekrar ısınarak genleşerek patlamaya neden olduğudur.Her durumda, bu fenomenleri ve meydana gelebilecek gerçek kimyayı (ve fiziği) tanımlamak için daha fazla deney yolda. Bu bilginin geçişi, tehlikeli madde salınımı söz konusu olduğunda daha doğru bir model sistem üretmektir. Mevcut modellemenin başarısızlıkları ve sınırlamaları olduğunu biliyorsunuz, ancak şu anda potansiyel sürümleri tahmin etmeniz ve ölçmeniz gereken tek mekanizma budur.Ayrıca topografya, rüzgar, termal inversiyon ve bina şekli ve boyutlarının hepsinin tehlikeli maddenin hareketi üzerinde etkisi olduğunu biliyorsunuz. Bunun gibi deneyler yoluyla, felaketli bir serbest bırakma modelinde neler olduğuna dair bilginizi artırabilirsiniz.Örnek Olay CevaplarıNe oldu?Fosil yakıtların giderek daha pahalı hale geldiği bir dünyada, halk alternatif yakıt kaynakları arıyor. Suyun hidrolizi veya elektrolizi, çok fazla ilgi çeken bir alandır. Günümüzde üç temel sorun mevcuttur: Birincisi, yakıtın giderek daha pahalı hale gelmesi; ikincisi, internetin popülaritesi; ve üçüncüsü, ufukta alternatif bir yakıt olduğuna dair yaygın bir inanç. Bununla birlikte, garajlarda, bodrumlarda ve depolardaki yerli mucitler bu yeni yakıt kaynağı için deneyler yapmaya başlıyor. Ancak bu seçeneklerin ne kadar uygulanabilir olduğunu belirlemek için kimyaya dönmek gerekiyor.Bu süreçte sisteme verilen enerji miktarı, hidrojeni yakarak elde edeceğiniz enerji miktarından çok daha fazladır. Dolar için iyi bir yatırım değil. Gerçek şu ki, iki karbon çubuğu birbirine çok yakın yerleştirdiğinizde, yaylar. Su altında, bu ark sudan hidrojeni ve karbonun ayrışmasından karbon dioksit ve karbon monoksit üretir. Bu daha sonra çelik üzerinde potansiyel bir gerilim reaksiyonunun oluşması için yüksek basınçlı silindire yerleştirilir.1960'larda çok sayıda karbon monoksit yüksek basınçlı silindir arızalanmaya başladı. Çok sayıda arıza nedeniyle bir araştırma yapıldı ve karbon monoksit, karbon dioksit, su buharı ve karbon çeliği yüksek stres basıncı altına koymanın tank arızasına neden olabileceği bulundu.Sonuç olarak, Ulaştırma Bakanlığı (DOT), karbon monoksit karışımları için doldurma basınçlarını silindirin çalışma basıncının >%1 ila 2000 psig veya 5/6'sı ile sınırlayan bir kural (49CFR173.302a(c)) yayınladı. Gazların kombinasyonu, çeliğin gevrekleşmesine neden olan, su ve karbon dioksitin mevcudiyeti ile katalize edilen çeliğin gerilme-çatlak korozyonuna neden olur. Sonuç, bozulmayı bekleyen bir silindirdir.

Hızlı Faz Geçişi – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Katmanlar

LNG, LNG’nin kaynağına bağlı olarak farklı yoğunluklarda olacaktır. Farklı yoğunluktaki LNG’nin, tank içindeki potansiyel olarak kararsız katmanlar vardır. Bir süre sonra, bu tabakalar, tanktaki sıvıyı stabilize etmek için kendiliğinden devrilebilir. Alt LNG tabakası normal ısı sızıntısı ile ısıtıldığı için, sonunda üst tabakadan daha hafif hale gelene kadar yoğunluğunu değiştirir.

Bu noktada, normal tank basınç tahliye valfleri yoluyla serbest bırakılabilen LNG’nin ani buharlaşmasıyla bir sıvı devrilme meydana gelebilir. Ancak basınç tahliye sistemlerinin tasarımı devrilme için yeterli olmayabilir. Aşırı basınç, tankta çatlaklara veya diğer yapısal arızalara neden olabilir.

LNG gemisini tahliye eden operatörler, yükün yoğunluğunu ölçer ve gerekirse boşaltma prosedürlerini buna göre ayarlar. LNG tankları, dağıtılmış sıcaklık sensörleri ve pompalı karıştırma sistemleri içeren devrilme koruma sistemlerine sahiptir.’ Yüksek devir hızına sahip LNG tanklarının devrilme potansiyeli yoktur.

Hızlı Faz Geçişi

Suya salındığında, LNG sudan daha yoğun olarak yüzer ve buharlaşır. Suda büyük hacimlerde LNG salınırsa, çok hızlı buharlaşarak hızlı faz geçişine (RPT), fiziksel bir patlamaya neden olabilir. Bu patlamalar, ekipmanda yerel hasara ve daha büyük LNG sızıntılarına yol açan bir tırmanma potansiyeline neden olabilir. Bu tür bir buharlaştırmada kullanılan birincil ısı kaynağı sudur.

LNG KORUMA KATMANLARI

LNG endüstrisinde güvenlik, hem LNG endüstrisi çalışanlarının güvenliği hem de LNG tesislerini çevreleyen toplulukların güvenliği için birden fazla koruma katmanı sağlayarak gerçekleştirilir.

Primarv Muhafazası

LNG depolama kapları, arıza potansiyelini en aza indirmek için özel olarak tasarlanmış, inşa edilmiş, kurulmuş ve test edilmiştir. Konteynerler aşağıdakiler için tasarlanmıştır:

  • Sıvıyı kriyojenik sıcaklıklarda güvenle muhafaza edin
  • LNG’nin güvenli bir şekilde doldurulmasına ve çıkarılmasına izin verin
  • Kaynar gazın güvenli bir şekilde çıkarılmasına izin verin
  • Vakumu önlemek için son çare olarak hava ve karışımın içeri girmesini önleyin.
  • Operasyonel gereksinimlere uygun bir sızıntıdaki ısı oranını en aza indirin ve donma kabarmasını önleyin
  • Güvenilir faktörler nedeniyle muhafaza kaybına yol açan hasara dayanın Tasarım maksimum ve minimum basınçlar arasında güvenli bir şekilde çalışın
  • Tasarım ömrü boyunca planlanan doldurma ve boşaltma döngülerinin sayısına ve soğutma ve ısıtma işlemlerinin sayısına karşı dayanıklıdır.

Hem NFPA 59A hem de EN 1473, sismik kriterler, ısı yalıtımı, temeller, enstrümantasyon, tahliye cihazları ve bağlantılar dahil olmak üzere konteyner tasarımı için gereksinimleri içerir. Cleveland’daki tank arızasından bu yana konteyner tasarımının birçok yönü öğrenildi.


Faz durumu hesaplama
Suyun serbestlik derecesi
Faz Kuralı
Saf maddelerin faz diyagramları
H2o faz diyagramı
Üçlü faz diyagramı
İki Bileşenli faz diyagramları
Suyun fazları


LNG ile temas eden tanklar, borular ve diğer ekipmanlar için seçilen malzeme, kırılganlığı ve malzeme arızalarını önleyen yüksek nikel içerikli çelikler, alüminyum ve paslanmaz çeliklerdir. Yüzde dokuz nikel ve paslanmaz çelikten oluşan yüksek alaşımlı çelikler tipik olarak LNG depolama tanklarının iç tankı ve diğer LNG uygulamaları için kullanılır.

İkincil Sınırlama

İkincil muhafaza, yapıları, ekipmanı, bitişik mülkleri veya bitişik su yollarını tehlikeye atan kazara dökülme ve sızıntı olasılığını en aza indirecek şekilde tasarlanmalıdır.

NFPA 59A, bir LNG sızıntısını veya dökülmesini içermek için LNG konteynerlerinin doğal bir bariyer, set dolum duvarı veya kombinasyonu ile sağlanmasını gerektirir. Ek olarak, LNG’yi, LNG’nin güvenli bir şekilde buharlaşabileceği bir bekleme alanına çıkarmak için bir drenaj sistemi kullanılabilir. NFPA 59A, bitişik mülk hatlarından, ekipmandan ve terminallerdeki diğer tesislerden alınan LNG’nin içeriği, konumu ve yerleşimi hakkında rehberlik sağlar.

EN 1473, konum ve konum konusundaki yaklaşımlarına dayalı performanstır. Bir risk değerlendirmesinin sonuçları, belirtilen mesafeyi ve yerleri doğrulamak için kullanılabilir. Açık deniz tesislerinde, LNG akışını, LNG’nin kontrollü koşullar altında buharlaşabileceği güvenli bir yere kanalize etmek için hendekler kullanılır.

Güvenlik önlemleri

Yönetmeliklerin gerektirdiği birçok güvenlik önlemi vardır. Bu bölüm daha önemli olanları vurgulamaktadır.

Tespit etme

Bir LNG veya doğal gaz sızıntısını tespit etme yeteneği, acil müdahale eylemlerinin başlaması için önemlidir. Hidrokarbon gaz dedektörleri, uygun şekilde yerleştirildiğinde bir doğal gaz sızıntısını tespit etmek için kullanılabilir. Hidrokarbon dedektörlerinin, şüphelenilen sızıntı noktalarından daha yükseğe yerleştirilmesi ve doğal gazın beklenebileceği yerlere yerleştirilmesi gerekir. Hidrokarbon dedektörleri genellikle buharlaştırıcıların üzerinde, ölçüm istasyonlarında ve doğal gazın işlendiği binalarda bulunur. Hidrokarbon dedektörleri bir LNG sızıntısını tespit etmeyecektir.

Sıcaklık algılama, bir LNG sızıntısını algılamak için kullanılır. Alarm için ayar noktası, ortam donma koşullarının bir hata açmasına neden olmaması için yeterince düşük ayarlanır. Sıcaklık algılama, dökülmelerin meydana gelebileceği yerlerde ve yerde bulunur. Bazı durumlarda, buharlaşmayı kontrol etmeye yardımcı olan yüksek genleşmeli köpük sistemlerini etkinleştirmek için sıcaklık algılama kullanılır.

Acil Kapatma (ESD) Sistemleri

ESD sistemlerinin, belirli belirli arıza koşulları veya ekipman arızaları meydana gelmesi durumunda işlemleri kapatması gerekir. Serbest bırakılabilecek LNG ve doğal gaz miktarını önemli ölçüde önleyecek veya sınırlandıracak şekilde tasarlanmalıdırlar. ESD sistemleri, bir dökülme veya sızıntının acil bir duruma katkıda bulunmayacağı veya bu durumu sürdürmeyeceği şekilde tasarlanmalıdır. ESD sistemleri güvenli bir durumda başarısız olmalıdır.

Yangın koruması

NFPA 59A, yangından korunma söz konusu olduğunda sözde performansa dayalıdır. LNG tesislerinin boyutu, tasarımı ve konumu bakımından çok çeşitli olması nedeniyle NFPA 59A, yangından korunmanın belirli ayrıntılarını tanımlamaz. Yangından korunma kapsamı, sağlam yangından korunma mühendisliği ilkelerine, yerel koşulların analizine, tesis içindeki tehlikelere ve diğer mülklere veya diğer mülklerden maruz kalmaya dayalı bir değerlendirme ile belirlenmelidir. Değerlendirmeler, asgari düzeyde, dikkate alınmalıdır.

  • LNG, yanıcı soğutucu akışkanlar veya yanıcı gazların yangın, sızıntı ve dökülmelerinin tespiti ve kontrolü için gerekli ekipmanın türü, miktarı ve yeri
  • Potansiyel proses dışı ve elektriksel yangınların tespiti ve kontrolü için gerekli ekipmanın türü, miktarı ve yeri
  • Ekipman ve yapıların yangına maruz kalmanın etkilerinden korunması için gerekli yöntemler
  • Yangın koruma su sistemleri
  • Yangın söndürme ve diğer yangın kontrol ekipmanları
yazar avatarı
tercüman tercüman