بررسی انتشار امواج انفجار در محوطه مخازن پتروشیمی و اهمیت فاصله و آرایش مخازن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MCEJ-22-3_007

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1403

چکیده مقاله:

در حوادث اولیه مانند انفجار در یک محیط پتروشیمی، بسته به فاصله­ی در نظر گرفته شده بین مخازن، انفجار می­تواند مانند اثر دومینو به دیگر مخازن انتقال یابد. در این مطالعه با توجه به ابعاد بزرگ محوطه مخازن پتروشیمی، ابتدا مخازن درجانمایی و فواصل مختلف  از هم در مقیاس  در نرم­افزار Autodyn مدل­سازی و به بررسی انتشار امواج انفجار و محصور شدگی فشار ۸ گرم TNT در محیط بین مخازن پرداخته­شده است. در ادامه به بررسی تاثیر شکل دیوار­های ضد انفجار مختلف در کاهش فشار انفجار و نحوه برخورد موج  ناشی از ۱۰۰۰ کیلوگرم TNT  در فاصله سرد ۲۰ متر به یک مخزن پتروشیمی در مقیاس واقعی پرداخته شده است.  نتایج نشان می­دهد که استفاده از ­روابط نیمه­تجربی آیین­نامه UFC-۰-۳۴۰-۰۲ در محیط­های بسته به دلیل تشدید اضافه فشار انفجار غیرمحافظه­کارانه است. همچنین بهترین شیوه جانمایی مخازن در این بررسی، آرایش زیگزاکی با در نظر گرفتن فاصله­ای ۲ برابر  فاصله ایمن بین مخازن از آیین­نامه NFPA-۳۰ است. علاوه بر این، نتایج نشان می­دهد با  ایجاد مانع در برابر انفجار می­توان تا حد زیادی انفجار را کاهش داد اما شکل مانع تاثیر چندانی را ایجاد نمی­کند.

نویسندگان

محمدرضا محمدی زاده

Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

علی سیفی نیا

Department of Civil Engineering, Faculty of Technical and Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Nolan DP. Handbook of fire and explosion protection engineering principles: ...
  • United state Department of Defence. Structures to resist the effects ...
  • Badshah E, Naseer A, Ashraf M, Shah F, Akhtar K. ...
  • Association NFP. Flammable and Combustible Liquids Code...: NFPA ۳۰. National ...
  • Zintilis GM, Fairlie GE. Protection of commercial buildings against blast ...
  • Walley F. The Effect of Explosions on structures. Proc Inst ...
  • Feng LJ. Modelling blast in urban area. Cranf Univ Weapons ...
  • Smith PD, Whalen GP, Feng LJ, Rose TA. Blast loading ...
  • Birnbaum NK, Clegg RA, Fairlie GE, Hayhurst CJ, Francis NJ. ...
  • Remennikov AM, Rose TA. Modelling blast loads on buildings in ...
  • Shi Y, Li Z, Hao H. Mesh size effect in ...
  • Army TM, Force A. TM ۵-۱۳۰۰. Struct to Resist Eff ...
  • Wesevich J, Hassig P, Nikodym L, Nasri V, Mould J. ...
  • Fedorova NN, Valger SA, Zakharova Y V. Simulations of blast ...
  • Qi S, Zhi X, Fan F, Flay RGJ. Propagation behaviour ...
  • Qi S, Zhi X, Fan F, Flay RGJ. Probabilistic blast ...
  • Chi M, Jiang H, Lan X, Xu T, Jiang Y. ...
  • Bangash MYH. Shock, impact and explosion. Springer Berlin Heidelberg; ۲۰۰۹ ...
  • Nellis WJ, Mitchell AC, Ree FH, Ross M, Holmes NC, ...
  • Lee E, Finger M, Collins W. JWL equation of state ...
  • Val’ko VV, Obraz OP, Gasilov VA, Solovyova VS, Savenko NO. ...
  • نمایش کامل مراجع