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文档简介
1、 哪些因素影响气体泄漏扩散 从以往的阅历我们可以看到,气体泄漏事故一旦发生,假如不能尽快实行相应的应急措施,肯定会造成严峻的后果。但假如能够了解各种因素对气体集中的影响,就有利于建立气体泄漏集中模型,并进一步猜测泄漏气体集中的危急区范围,尽快制定出相应的应急措施,就可以把损失降到最小。下面我们就介绍一下影响气体泄漏集中的几个主要因素。 风向打算泄漏气体集中的主要方向。风速影响泄漏气体的集中速度和被空气稀释的速度,风速越大,大气湍流越强,空气的稀释作用就越强,风的输送作用也越强。一般状况下当风速为每秒1米5米时,有利于泄漏气体的集中,危急区域较大;若风速再大,则泄漏气体在地面的浓度降低。大气稳定
2、度是评价空气层垂直对流程度的指标。大气越稳定,泄漏气体越不易向高空消散,而贴近地表集中;大气越不稳定,空气垂直对流运动越强,泄漏气云消散得越快。气温或太阳辐射强弱主要是通过影响大气垂直对流运动而对泄漏气体的集中发生影响。大气湿度大不利于泄漏气云的集中。地面的地形、地物会转变泄漏气体集中速度,又会转变集中方向。地面低洼处泄漏气体团易于滞留。建筑物、树木等会加强地表大气的湍流程度,从而增加空气的稀释作用,而开阔平坦的地形、湖泊等则正相反。在低矮的建筑物群、居民密集处或绿化地带泄漏气云不易集中;高层建筑物则有阻挡作用,气云会从风速较大的两侧快速通过。当泄漏源位置较高时,泄漏气体集中至地面的垂直距离较大,在相同的泄漏源强度和气象条件下,集中至地面同等距离处的气体浓度会降低。若气体向上喷射泄漏,泄漏气体具有向上的初始动量,其效果犹如增高泄漏源的位置。泄漏气体密度相对于空气密度的大或小,分别表现出在集中中以重力作用或以浮力作用为主。重力作用导致其下降,地面浓度增加,下降趋势会因空气的不断稀释作用而减弱。浮力作用在泄漏气体集中初期导致其上升,地面浓度降低,被空气不断稀释后其上升的趋势减弱。对于泄漏
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