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1998年3月5日。 古城,西安。 发生了一起罕见的液化石油气泄漏大爆炸事故。 7名公安消防官兵倒在了爆炸声里! 苍天为此动容。 大地为此恸哭。 逝去的生命已不复存在,可爆炸的蘑菇云演绎的一个个大问号仍然死死地紧扣于人们的心头。 “蘑菇云”因何而生? 相似文献
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《消防技术与产品信息》2001,(12):38-38
中国科技大学从事爆炸动力学、起爆材料、安全工程及工程爆破的教学和科研的沈兆武教授 ,作为合肥“10 .2 8”特大爆炸事故原因分析专家组的成员 ,通过对这起事故的调查 ,与卢平、皮爱如等 ,在北京理工大学主办的《安全与环境学报》今年第三期发表文章说 ,去年 10月 2 8日下午 5时 5 0分 ,合肥市郊区四河小区 4号楼发生特大爆炸事故 ,导致 10人死亡 ,11人受伤。通过现场勘查及技术鉴定 ,结果表明 ,这次爆炸属气体爆炸 ,爆炸物为可燃可爆气体 ,主要为液化石油气 ,次要为甲烷 ,爆炸位置在 4号楼 1层地板与楼下地面之间的架空层内。该楼为砖混… 相似文献
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结合几起液化气泄漏事故抢险的经验和教训 ,分析了液化石油气泄漏事故中堵漏的重要意义 ,介绍了堵漏前的准备 ,堵漏的各种方法 ,堵漏人员的防护及后勤保障 ,供相关人员商榷 相似文献
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一、引言
近些年来,中国各城市液化石油气使用的普及率很高,生产、储存、运输和使用液化石油气的数量日益加大,但由于液化石油气具有特殊复杂的理化特性,一旦泄漏或发生爆炸燃烧事故,便在一定范围内产生严重的危害和惨重的伤亡。如1978年上海合成橡胶厂事故、1998年西安“3·5”事故,都给我们以深刻的教训和启示。因此,掌握正确的液化石油气泄漏处置措施,对避免重大人员伤亡和财产损失具有十分重要的意义。 相似文献
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对甘肃武威某住宅楼液化石油气泄漏爆炸事故现场勘验和火灾调查情况进行介绍,分析认定泄漏部位、泄漏点、爆炸起火部位、爆炸起火点和起火原因的过程.通过理论分析计算液化石油气爆炸最小点火能量和电火花释放能量,论证引燃的可能性.计算液化石油气爆炸能量和影响范围,对比理论分析结果与现场勘验情况基本吻合,验证了火灾调查推断结论与理论分析一致性,为液化石油气泄漏爆炸事故原因调查及同类事故调查提供了新的思路和方向. 相似文献
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液化石油气泄漏事故的数学模拟研究 总被引:4,自引:0,他引:4
从液化石油气的泄漏事故频繁发生、危害严重的实际出发 ,分析了液化石油气的泄漏形式 ,建立了相应的数学模型。模拟了泄漏后液化石油气的扩散速度 ,预测了液化石油气的扩散量和范围 ,数值计算结果可以用于液化石油气泄漏事故中消防灭火安全警戒线的划定 相似文献
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提出以实测结合简单计算确定液化石油气泄漏事故时警戒范围的方法 ,回避了液化石油气泄漏时气体扩散距离计算所需且难以获得的一些参数和复杂计算 ,方便实用。对事故时划定警戒范围、估算事故处置允许时间以及爆炸事故调查中分析参与爆炸的液化石油气数量均有实际意义。 相似文献
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《消防技术与产品信息》2016,(11)
液化石油气具有易燃易爆性,易发生不同形式的火灾爆炸事故,严重威胁了站内工作人员与设备的安全。本文对几种典型的火灾爆炸事故的危险性进行定量分析,对于罐区的安全布局设计和防灭火等都具有积极意义,并在构建事故计算分析模型的基础上,对某市液化石油气站的火灾爆炸事故进行了具体计算分析。 相似文献
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本文分析了液化石油气储存系统不同泄漏部位的泄漏特点和相应的危险性,提出了使用注水法处理储罐底部的泄漏事故,并讨论了注水法的使用条件和注意事项. 相似文献
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孙企贤 《新安全 东方消防》2000,(4)
一、事故回顾 20年前,1979年12月8日14时30分。我国东北吉林市煤气公司液化石油气储配站发生了一起特大的恶性爆炸、火灾事故。大火持续烧了约23小时,造成死亡32人,伤残54人的群死群伤严重后果。熊熊烈火,烧毁400立方米的球型储罐6只、50立方米的卧式储罐4只、液化气钢瓶3000多只,共计烧掉液化石油气600多吨。烧坏站区及相邻苗圃的全部建筑物和12辆机动车,烧死树苗329万株。使一个投资600万元、投产仅两年的新企业付之一炬,直接经济损失539万元,其中液化气储配站损失433万元,市园… 相似文献
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1987年6月16日9时许,华中师范大学液化石油气贮配站二号贮罐发生重大漏气事故.由于采取的措施有力,制止了重大爆炸燃烧事故发生. 相似文献
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液化石油气蒸气爆炸事故的发生及其预防 总被引:1,自引:3,他引:1
1 概述 液化石油气是甲类危险性物质,其贮罐一旦破裂发生蒸气爆炸,将会发生象吉林和墨西哥那样难以扑灭的毁灭性灾害,其后果不堪设想。 液化石油气在贮罐或容器内是处于其沸点温度下储存的。储存方式有三种:常温压力储存、降温压力储存和低温常压储存。 (1)低温常压储存是将液化石油气置于具有双壁绝热夹层的贮罐内,以氨、甲烷、乙烯等介质做冷媒借助制冷装置使其液温保持在接近常压下的沸点温度。如丙烷为-42.7℃,异丁烷为-12.8℃。这种储存方式,无论贮罐液相或气相空间的罐壁产生裂缝,也不管裂缝有多大,均不会使罐内液体处于过热状态,因此,不会发生蒸气爆炸。 相似文献
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本文详细介绍了液化石油气火灾爆炸事故的几种常见的形式及事故原因,并提出防止爆炸发生的几点工艺措施和事故的处理方法。 相似文献
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基于某液化石油气(LPG)钢瓶爆炸事故,设置不同的剩余质量、泄漏高度、泄漏孔径,运用ALOHA软件对比分析瓶装LPG发生蒸气云爆炸(UVCE)、沸腾液体扩展为蒸气爆炸(BLEVE)的冲击波和热辐射影响范围及影响因素。模拟结果表明,两种爆炸产生的叠加影响与实际事故影响一致,同一条件下BLEVE比UVCE事故伤害范围大。BLEVE主要受液化石油气质量的影响,储存量越大,BLEVE伤害范围越大。UVCE受质量、泄漏孔高度、泄漏孔径等因素的影响,伤害范围随着储存量的增加而增大,随着泄漏孔高度的增加而减小,随泄漏孔径变大先增大后趋于稳定值。 相似文献