تحلیل انفجار لولههای بخار فشار بالا در پروژه تولید برق حرارتی شرکت محدود تولید انرژی از سنگهای خرد شده، شهر دانگیانگ، استان هوبئی
Thread Content
آخرین بار، این پست توسط *nht1 در تاریخ ۲۰۱۶-۸-۱۹ ساعت ۲۱:۵۸ ویرایش شد. ۱.jpg این متن در صفحه اصلی وبسایت هایچوان کیمیا منتشر شده است. آنچه در ادامه آمده، تنها نظرات شخصی است و نمیتواند به عنوان مبنایی برای تحلیل حادثه یا به عنوان شواهد قانونی یا نتایج داوری مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس گزارش رسانهها، به نقل از وبسایت جینگچو در تاریخ ۱۱ آگوست، حدود ساعت ۱۵:۲۰ همان روز، در حین آزمایشات مربوط به پروژه تولید برق از طریق استفاده از زبالههای سنگی در شرکت محدود تولید برق مادیان، در شهر دانگیانگ، استان هوبئی، لولههای بخار با فشار بالا ناگهان پاره شدند. این امر منجر به نشت مقدار زیادی بخار داغ و پرفشار شد که باعث مرگ ۲۱ کارگر و مجروحیت ۵ نفر دیگر شد؛ از این تعداد، ۳ نفر دچار جراحات شدید شدند. http://a4.qpic.cn/psb?/V130toNH3YOQ2Q/py.U8otBpFeV5QqbbLXwxoTr3ejbKNjDbsX8fMIIIBc!/b/dK8AAAAAAAAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=UQP2AQAAAAAFB4E!&t=5&su=5183257281&sce=0-12-12&rf=2-9http://a1.qpic.cn/psb?/V130toNH3YOQ2Q/dDzx*lOKy6YgFGEFmD15vlLB7Y08PpPonq82BmASnjY!/b/dPgAAAAAAAAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=JgMHAgAAAAAFBwQ!&t=5&su=2104536049&sce=0-12-12&rf=2-9
تحلیل صحنه حادثه: بر اساس عکسهای موجود از صحنه، دو نقص آشکار وجود دارد. اول اینکه فاصله محل انفجار تا اتاق کنترل اصلی DCS بسیار کم است؛ دوم اینکه در طراحی دیوار مقابل اتاق DCS نقص وجود دارد؛ نباید از دیوارهایی با ضخامت ۱۲۰ میلیمتر و پنجرههای شیشهای ثابت استفاده شود. بر اساس استانداردهای مربوطه، باید از دیوارهای ضدآتش و ضدانفجار استفاده شود که درجه مقاومت آنها به سطح ۱ برسد. همچنین، در اتاق کنترل اصلی DCS نباید پنجره وجود داشته باشد و تنها باید دو درب وجود داشته باشد؛ یعنی در واقع یک قلعه است. قدرت بخار با فشار بالا چقدر است؟ به طور دقیق، بخار یک گاز است و میتوان آن را گازی در حالت فشردهشده در فشار بالا در نظر گرفت. بر اساس اطلاعات دیگر، دمای بخار در آن زمان تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد و فشار آن تا ۲۴ مگاپاسکال بوده است؛ این شرایط، حالت فراحرجی آب را فراهم میکند، بنابراین بسیار خطرناک است. پس قدرت این بخار در حالت فراحرجی چقدر است؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا به قدرت هوای فشرده نگاه کنیم؛ ما همواره در محیط هوا زندگی میکنیم و اکسیژن موجود در هوا برای بقای حیات ضروری است. با این حال، هوای فشرده (یا سایر گازهای فشرده) دارای انرژی بسیار زیادی است و در صورت خرابی مخزن یا لولهها، میتواند باعث خسارات و تلفات جدی شود. سه تصویر زیر به ترتیب صحنههای پس از سه انفجار را نشان میدهند؛ این انفجارها همگی در حین آزمایش فشار لولهها و مخازن رخ دادهاند. http://a4.qpic.cn/psb?/V130toNH3YOQ2Q/fYf5VsrVr4KImOhx.wECvOouJtXE.wCgPhtjUlXuJg4!/b/dK8AAAAAAAAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=RQGqAQAAAAAFB8s!&t=5&su=53858673&sce=0-12-12&rf=2-9 شکل ۱ نشاندهندهی وضعیتی است که هنگام انجام آزمایش فشار بر روی یک لوله با قطر ۳۶ اینچ (حدود ۱ متر)، به دلیل خرابی فلنجات اتصال، منجر به مرگ یک نفر، مجروحیت ۱۵ نفر دیگر و آسیب شدید به تجهیزات شد. در آن زمان، فشار هوای فشرده حدود ۱٬۸۰۰ psig بود (تقریباً ۱۲٫۴۱ MPa). شکل ۲، وضعیتی را نشان میدهد که هنگام انجام آزمایش فشار با استفاده از هوای فشرده بر روی لولههای اتصال مخازن رخ میدهد. قبل از آزمایش، هیچ اقدامی مانند استفاده از درپوشهای کور یا سایر روشهای جداسازی مؤثر و قابل اعتماد انجام نشده بود؛ بلکه جداسازی مخزن و لولهها تنها از طریق بستن شیرها صورت گرفت. به دلیل نشت شیر، هوای فشرده مورد آزمایش وارد مخزن شد و باعث فشار بر آن گردید. مخزن مانند یک موشک به هوا پرتاب شد و در نهایت روی سازه لولهکشی فرود آمد! در تصادف نشان داده شده در شکل ۳، اگرچه گاز فشرده مورد استفاده نیتروژن بود (و نه هوا)، اما پیامدهای انفجار مشابه هوا بود. هنگام انجام آزمایش فشار با نیتروژن، مشکلی در لولهها پیش آمد که منجر به مرگ یک کارگر و زخمی شدن شدید ۳ نفر دیگر شد. هر سه مثال بالا به یک موضوع اشاره دارند: یعنی اثرات ویرانگر ناشی از آزاد شدن گازهای فشرده. در لحظهی از کنترل خارج شدن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در واقع تصور آن دشوار نیست؛ کسانی که فیلم «هجده حرکت قدرتمند جیائو فنگ» را دیدهاند، بلافاصله متوجه میشوند که قدرت ویرانگر آن لحظه چقدر زیاد بوده است. http://a2.qpic.cn/psb?/V130toNH3YOQ2Q/eDTA1I2vh7PKOHErPx8qMfZUP5ymct6xnf3K00pTo1Q!/b/dOUAAAAAAAAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=yAC0AAAAAAACB18!&su=3112173697&sce=0-12-12&rf=2-9 برای اینکه خوانندگان بتوانند درک بهتری داشته باشند، مقطع دیگری از رمان نقل میشود: یه ونهوی گفت: «فهمیدم، متشکرم خواهر لیو؛ واقعاً یک متخصص هستید، اطلاعات زیادی دارید.» ” لیو منگ گفت: «شوخی نکن، وقتی مقالهای درباره طراحی تجهیزات ایمنی مینویسی، میتوانی اینگونه توضیح دهی.» هنگام تعیین شرایط برای رشته معماری، موضوع دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ در نقشه کلی خود، شما اتاقهای پر کردن گاز پروپان و سایر گازها را به عنوان یک ساختمان در نظر گرفتهاید. البته ما نیز قبلاً همین کار را انجام دادهایم. هنگام تعیین شرایط، باید مشخص کنید که دیوارهای جداکننده بین هر اتاق پر کردن، باید دیوارهای ضدآتش باشند؛ یعنی مقاومت آنها در برابر حریق باید بیشتر از سه ساعت باشد. علاوه بر این، هنگام تنظیم رشتهکابلها، برای جداسازی مخازن گاز و شیرهای قطع گاز، از دیوارههای ضدانفجار استفاده میشود؛ محل نصب این دیوارههای ضدانفجار نیز باید به متخصصان معماری گزارش شود، فراموش نکنید. ” یه ونهوی گفت: «نمیتوانم فراموش کنم؛ روی نقشههای قدیمی هم آنها وجود داشتند. مدت زیادی طول کشید تا بفهمم آنها چه چیزهایی هستند؛ به نظرم آن دستگاههای پرکردن، شبیه به بلندخانههای نظامی بودند.» ” لیو منگ گفت: «اگرچه پروپان قابل اشتعال و منفجره است و به نظر خطرناک میرسد، اما در مقایسه با پروپان، سایر گازها خطرناکتر هستند.» فشار ۱۵ مگاپاسکال؛ اگر واقعاً نشتی رخ دهد، آن نیروی ضربهای میتواند حتی دیوارهای معمولی را فرو بریزد. وقتی گزارش ارزیابی ایمنی را دریافت کردید، میتوانید به تحلیل شبیهسازی امواج ضربه ناشی از انفجار فیزیکی که در آن انجام شده است، نگاه کنید؛ اگر گاز به مقدار زیاد نشت کند و دیوارهای مقاوم در برابر انفجار وجود نداشته باشد، افرادی که در فاصله کمتر از ۵ متر قرار دارند، تقریباً هیچ شانسی برای زنده ماندن نخواهند داشت. ” پس از شنیدن حرفهای لیو منگ، یه ونهوی از تعجب دهانش را باز گذاشت؛ او میتوانست تصور کند که جریانهای هوای سریع در همه جا پخش میشوند. پس از ساخت ایستگاههای پر کردن سوخت، قطعاً کارگرانی خواهند بود که باید سالها در چنین محیطی کار کنند. اگر واقعاً به دلیل طراحی نادرست مشکلی پیش بیاید، نه تنها پیگیری مسئولیتهای طراحی دشوار خواهد بود، بلکه حتی سرزنش وجدان نیز برای افراد غیرقابل تحمل خواهد بود. هنگام بازگشت از نزد لیو منگ، یه ونهوی در دل تصمیم گرفت که در آینده هنگام طراحی، حتماً به دقت به اقدامات ایمنی توجه کند. به عنوان یک طراح صنایع شیمیایی، طراحی یک پروژه برای خودش فقط یک کار است، اما برای کارگران مستقر در محل، میتواند کلید بقاشان باشد؛ بنابراین باید با قلبی همدلانه عمل کرد و حتی کوچکترین بیدقتی را نداشت. تحلیل قربانیان: ابتدا به قربانیان تأسفبار این حادثه تسلیت میگوییم! با توجه به شرایط محل حادثه، قربانیان اصلی این حادثه، کارکنان کنترل مرکزی بودند. زمان وقوع حادثه بعدازظهر بود و در زمان تعویض شیفتها نبود؛ تعداد افراد حاضر نیز ۲۹ نفر بود. در چنین مقیاسی، تعداد کارکنان کنترل اصلی DCS نباید اینقدر زیاد باشد؛ حداکثر میتواند ۱۰ نفر باشد. در هنگام آزمایشات، افراد دیگر ممکن است شامل مهندسان، کارکنان شرکتهای تولیدکننده تجهیزات، فنیها، کارکنان عملیاتی، فرماندهان و اعضای هیئت مدیره باشند. در واقع، رهبران میتوانند در محل حضور نداشته باشند، مگر در مواردی که بخواهند صحنه را تماشا کنند یا اقتدار خود را نشان دهند. تحلیل پیشبینی علل و مسئولیتهای حادثه، دلایل مستقیم احتمالی را میتواند شامل نقصهای طراحی، نقصهای مواد ساختاری، عدم وجود دیوار ضدانفجار بین اتاق DCS و منابع خطر، فاصله بسیار کم بین آنها، و عدم طراحی اتاق DCS به صورت یک «قلعه» باشد. میتوان نقشهها را با استانداردهای مربوطه مقایسه کرد. دلایل غیرمستقیم ممکن است شامل موارد زیر باشد: احتمالاً فشار بیش از حد در عملیات وجود داشته، تجهیزات تخلیه ایمنی دچار خرابی شدهاند، سیستمهای حفاظتی اتصالی نیز دچار مشکل شدهاند، یا آزمایش فشار به درستی انجام نشده یا نامطلوب بوده است. مدیریت ایمنی مناسب نیست، برنامهها و اقدامات اضطراری مربوط به آزمایشها کافی نیستند، بررسیها و بازرسیهای میدانی بهدرستی انجام نمیشود، و روندهای آزمایش نیز بهدرستی ارزیابی نمیگردند. مسئول اصلی، طراحان هستند؛ از جمله مهندسان طراح، بازرسان، ناظران، مسئولان حوزههای تخصصی، مدیران پروژه، نمایندگان قانونی، ناظران فرآیندهای تولید یا نصب، مسئولان امور ایمنی و همچنین نهادهای نظارتی محلی. طراحان دیگر صرفاً به خاطر طراحیهای نامناسب مقصر نیستند؛ بلکه رفتارشان مغایر با قانون است و باید مجازات کیفری دریافت کنند. اینها تنها نتایج تحلیلهای فردی هستند و نمایانگر حکم قضایی نیستند. میتوان در وبسایت ** اوهای، چین، به پروژهای که توسط چنگدا طراحی شده است نگاه کرد؛ این یک مثال بارز از حادثهای است که ناشی از اشتباهات طراحی بوده است. چگونه میتوان از وقوع موارد مشابه جلوگیری کرد؟ باید با رعایت دقیق استانداردها، قوانین و مقررات (مانند مقررات ساختمانی، مقررات صنایع پتروشیمی، قوانین ایمنی، مقررات ایمنی در پروژههای ساختمانی و غیره) طراحی انجام شود؛ همچنین باید ارزیابیهای HAZOP به طور دقیق انجام گیرد، آزمایشها به شکل استاندارد انجام شوند، مسئولیتها مشخص شوند، برنامههای اضطراری وجود داشته باشد و اقدامات لازم برای پیشگیری انجام گیرد تا فرآیند آزمایشها به درستی انجام شود. افراد در محیط کار چگونه میتوانند از خطرات ناشی از بخار جلوگیری کنند؟ باید یاد بگیرند که منابع خطر در محل کار را تشخیص دهند و ارزیابی کنند تا از وضعیت خطرآفرین آگاه باشند، فاصله ایمنی را حفظ کنند، از انجام عملیاتهای غیراستاندارد خودداری کنند، لوازم حفاظت فردی را به درستی استفاده کنند، از نزدیک شدن به لولههای بخار با فشار بالا خودداری کنند و از بخار با فشار بالا دوری کنند! اتاق DCS در چنین مکانهای پرخطری باید چگونه طراحی شود؟ بدون توضیح، فقط نگاه کنید:
http://a4.qpic.cn/psb?/V130toNH3YOQ2Q/XGz1oglVg7qG7Uf1C3sY0XQy9yXg7QAMtYXnR73Cx9o!/b/dAcBAAAAAAAA&ek=1&kp=1&pt=0&bo=iAFLAQAAAAADB.E!&su=5267250577&sce=0-12-12&rf=2-9
نکته: ویژگیهای لولههای بخار عبارتند از: قطر بزرگ، ظاهر ضخیم (دارای لایه عایقبندی)، پوشش شده با مواد عایقبندی، رنگآمیزی به رنگ قرمز، پوشش خارجی از جنس پلییورتان زرد درون PE، وجود پیچهای مارپیچی (کامپنساتورهای مربعی)، پوشش از جنس فولاد ضدزنگ یا فویل آلومینیومی (لایه عایقبندی بازتابنده)، وجود کامپنساتورهای انعطافپذیر (کامپنساتورهای لولهای)، وجود شیرهای تخلیه آب (شیرهای هیدرواستاتیک)، و نزدیک بودن به منابع گرما (گرمای تابشی).