加氢站高压氢气泄漏爆炸事故模拟及分析.doc
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1、加氢站高压氢气泄漏爆炸事故模拟及分析摘要:运用基于计算流体动力学的FLACS软件模拟上海世博加氢站内高压储氢气瓶发生泄漏并引发爆炸的情况,研究不同环境风速对高压氢气泄漏爆炸事故的影响规律。结果表明:基于FLACS的模拟方法,能够实现高压氢气泄漏爆炸事故全过程的模拟,对爆炸超压波进行实时的三维展示;爆炸强度随障碍区域拥塞度和环境风速的增大而显著增强,危害距离随环境风速的增大呈先减小后增大的趋势。对比危害距离模拟值与经验公式计算值可以发现,计算值略高于模拟结果,经验公式偏保守。为了解决传统燃油汽车面临的日益严重的石油紧缺以及大气污染问题,清洁、高效的氢能汽车被认为是未来汽车行业发展的一个重要发展方
2、向1。加氢站作为实现氢能汽车商业化的必备基础设施,受到了各国政府的高度重视,截至2013年3月,全球范围内正在运行的加氢站已逾200座,此外还有107座计划待建2。氢气具有密度小、扩散系数大、点火温度低、爆炸极限宽(体积分数为4%74%)、燃烧火焰速度快等特点3,加氢站内存储的大量高压氢气若发生泄漏,极易形成大规模可燃气云,一经点燃便会引发剧烈的爆炸事故,对生命和财产安全构成严重威胁。对加氢站高压氢气泄漏爆炸事故进行研究,认清事故的发生过程及发展规律十分必要,对防爆区域划分、事故防范控制措施制定等方面都具有重要意义。目前,评估可燃气体泄漏爆炸事故后果常使用基于经验或半经验的扩散和爆炸模型的传统
3、方法4。传统方法将气体泄漏后的扩散和爆炸从时间和空间上分割5,显然与实际不符.随着计算技术的发展,针对泄漏爆炸事故新的数值方法不断涌现,其中FLACS(flame accelerate simulator)是一种基于CFD技术的专业模拟气体扩散、燃烧和爆炸的软件,能够耦合火焰与装置、管道、设备等的相互作用和影响,直接对气体爆炸波进行计算,实现对泄漏爆炸后果的量化计算及分析。另外,该软件特别针对氢气的扩散和爆炸对模型进行修正,形成了针对氢气扩散和爆炸的模块。利用该模块的数值模拟结果得到了众多实验的验证,证实了该软件可以用于氢安全的研究6-7。本文利用FLACS软件,基于实际运行的加氢站建立几何模
4、型模型,考虑真实场景的情况,对高压氢气从泄漏扩散至点火爆炸的全过程进行模拟,得到了高压氢气泄漏扩散及爆炸的后果,并进行相关分析研究。1数学模型及参数1.1数学模型FLACS是一款采用有限体积法的CFD软件,利用SIMPLE算法结合边界条件,求解质量、动量、能量和组分守恒方程,确定计算区域内的超压、燃烧产物、燃料消耗量、温度等变量。将流动和化学反应的影响通过以下方程予以考虑:1.2几何模型与网格划分自2006年起,为了展示清洁、安全的氢燃料电池汽车,推动氢能基础设施建设,中国大陆先后建成5座示范运行的加氢站.现以上海世博加氢站为例,对高压氢气泄漏及爆炸后果进行模拟分析。该加氢站南北长60m,东西
5、长50m,四周空旷,以自西向东方向建立X轴,自南向北方向建立Y轴,竖直向上方向建立Z轴,计算区域扩大为85m80m10m,几何模型如图1所示。该站采用35MPa压力对氢燃料汽车进行加注,可能发生氢气泄漏的储氢系统包括拖车储氢瓶(16MPa),高压储氢气瓶(39MPa)和加注机(43.8MPa)8。其中,高压储氢气瓶储氢时间长、储氢容量大、储氢压力高,瓶组仪表管道破损最常见,易引发泄漏事故.本文针对高压储氢气瓶100%直径仪表管道损坏后的泄漏及爆炸进行模拟研究,气瓶容积为0.89m3,泄漏孔直径为10mm。障碍物会阻碍氢气扩散,增大可燃气云积聚的风险,所以泄漏点、泄漏方向和风向的设定使高压喷射氢
6、气进入储氢气瓶、压缩机和拖车储氢瓶所围成的高拥塞度障碍区域。泄漏点位于气瓶中部,高压氢气沿X轴正方向泄漏,环境风速为1m/s,风向也为X轴正方向。在环境温度范围内,氢气密度的变化较小,泄漏量受温度的影响较小,假设瓶内气体温度和环境温度相等,均为常温15。为了精确捕捉高压氢气高速喷射时的体积分数变化,在扩散求解模型中对泄漏点附近网格进行局部加密,在边界区域适当将网格拉伸以减少网格数量,缩短运算时间,网格划分如图2所示。1.3泄漏量计算绝大多数高压氢气泄漏扩散初期属于亚膨胀射流,泄漏口处的速度为当地声速,但压力高于大气压力,氢气在在泄漏口外的一定区域内进一步膨胀至与环境压力相同9,如图3所示。当氢
7、气压力高于1020MPa时,理想气体状态方程已不再适用。Molkov等10基于Abel-Noble状态方程以及能量和质量守衡方程推导得出高压氢气亚膨胀射流的质量流量计算方法:2扩散模拟结果及分析如图4所示为高压储氢气瓶泄漏后不同时刻的氢气可燃气云图(氢气体积分数为4%74%)。可以看出,在泄漏结束(14s)前,可燃气云体积持续增大,且因为氢气密度远小于空气,呈现不断上升的状态。受障碍物的限制,防爆墙和压缩机附近的可燃气云主要向上扩展,拖车储氢瓶附近的氢气可以沿拖车底部及气瓶间空隙横向扩散,在地表形成较大面积的可燃气云,增大了被点燃的风险。同时,较小的环境风速对氢气水平方向扩散速度影响甚微,可燃
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