太阳能光伏电站安全风险评估报告.docx
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1、XX太阳能光伏电站风险评估报告XX公司XXXX年X月序号检查项目/内容依据标准检查 结果备注侧可设细孔钢丝网,门 槛处应设置挡鼠板。2.5建筑物灭火器配置应符 合现行国家标准建筑 灭火器配置设计规范 GB50140的有关规定,电 池室危险等级应为严重 危险级。电化学储 能电站设计 规范(GB 51048- 2014)S灭火器未定期检 验。2.6劳动安全和职业卫生的 设计应符合国家现行相 关标准的规定。电化学储 能电站设计 规范(GB 51048- 2014)X现场绝缘手套未定 期检验。2.7电站应采取隔离防护措 施防止电灼伤、雷击、误 操作等。电池及其他电 气设备的布置应满足带 电设备的安全防
2、护距离 要求。X蓄电池室未采取防 雷击设施。2.8蓄电池室门上应有“蓄 电池室”“严禁烟火,或 “火灾危险,严禁火种 入内”等标志牌。电力设备 典型消防规 程(DL 5027-2015)X无相关警示标志。2.9蓄电池室应装有通向室 外的有效通风装置,阀 控式密封铅酸蓄电池室 内的照明、通风设备可 不考虑防爆。电力设备 典型消防规 程(DL 5027-2015)42.10电池不应过充、过放,相 应的电池管理系统应具 备防护能力。42.11应全面监测电池的运行 状态,包括单体/模块 和电池系统电压、电流、 温度和电池荷电量等, 事故时发出告警信息。X监测系统故障,不 能使用。2.12储能系统四周或
3、一侧应 设置维护通道,其净宽 不应小于1200 mm。X通道宽度不够。4燃爆风险评估4.1风险可能性分析(事故树)根据事故树图编制方法,从顶上事件开始(第一层事件),利用演绎推理方 法,查找出导致顶上事件发生的所有直接原因事件(第二层事件),并用合适的 事件符号表示,再根据事故树中逻辑门的选用原则,选用合适的逻辑门连接顶上 事件和直接原因事件(连接第一层和第二层事件),接下去再对第二层中各事件 分别找出导致它们发生的直接原因事件,并分别用合适的事件符号表示(第三层 事件),再分别选用合适的逻辑门连接第二层和第三层事件。如此层层往下分析, 一直分析到全部是基本原因事件(如图中用圆形、屋架形符号表
4、示的事件)为止, 从而编制出事故树图。通过对全球储能项目主要火灾或爆炸事故的公开信息进行整理,汇总了 201L2021年间,全球储能项目主要火灾或爆炸事故。由于较多安全事故原因复 杂,相关事件很多都未公开披露,据不完全统计,近10年间,全球共发生32起 储能电站起火爆炸事故。其中,储能电站起火爆炸大多发生在充电中或充电后休 止中,占21起。而起火爆炸的原因主要是2点:一是储能电站火灾事故多数发 生在充电中或充电后休止中,此时电池电压较高,电池活性较大,并联电池簇间 形成环流,导致电芯处于过充状态,电压升高形成内短路,易造成火灾事故;二 是储能电站起火后,采用的灭火装置大多是通过隔绝氧气来实现灭
5、火,但无法使 电池降温,一旦有外部氧气进入,就易引起电池复燃,同时,铅酸蓄电池在充电 全过程中都会产生氢气,更易发生爆炸事故。下面用事故树分析法对蓄电池室燃 爆事故进行分析,找出蓄电池室爆炸发生的基本事件,进而有针对性地提出措施 加以预防,达到降低事故发生概率的目的。(1)绘制事故树图44铅酸蓄电池燃爆事故树(2)求最小割集、最小径集由于事故树中或门多于与门,因此根据事故树与成功树对偶性原理,用布尔 代数法求得最小径集:T=Mi+M2=M3+M4+M6M7= Xl,X2,X3,+X4,+M5,+X7,X8,X9,X|0,Xll,X|2,M8,M9,=XlX2X3+X4+X5X6+X7X8X9X
6、10XX12X13Xl4X15Xl6即:T= (X)+X2+X3)X4(X5+X6) (X7+X8+X9+X10+X|+X12+Xl3+Xl4+XI5+X16)得到4个最小径集:Pi=Xi, X2, X3P2=X4P3=X5, X6P4=X7+X8+X9+Xl0+Xll+X12+X13+Xl4+Xl5+X!6用布尔代数法求得最小割集:T= Mi M2=M3 M4 (M6+M7)=(X)+X2+X3)X4(X5+X6)(X7+X8+X9+X10+XH+X12+X13+X14+X15+X16)化简得到60个最小割集。其中最小径集表示系统的安全性,事故树最小径集越多,系统越安全。只要 一组最小径集事
7、件不发生,顶上事件(蓄电池室燃爆)就不会发生;最小割集表 示系统的危险性,事故树的最小割集越多,系统越危险。只要一组最小割集事件 发生,顶上事件(蓄电池室燃爆)就会发生。(3)结构重要度分析由于最小径集的数目比最小割集少,利用最小径集对铅酸蓄电池燃爆事故树 的基本事件结构重要度进行分析。根据下式计算基本事件结构重要度系数:K(P(j) = W。71r一】尸k=l式中,-基本事件j的结构重要度系数;加-第r个包含基本事件j的最小割集或最小径集的容量;K-包含基本事件j的最小割集或最小径集的个数。经计算,得到:Ii)(4)I(i)(6)=I(i)(5)I(i)(3)=Ii)(2)=I( 1 )!(
8、 16)=I(i( 15)=Li)( 14)=I( 13)=Ip( 12)=I(i)( 11 )=Id( 1 0)=Id(9)=I(8)= I(i(7)结构重要度表明了各基本事件对顶上事件的发生影响程度,结构重要度排序 越靠前的对顶上事件的影响程度越大。(6)燃爆事故发生概率使用软件进行事故发生概率的计算。根据专家评议及现场调研情况对各基本 事件发生概率赋值,得出顶上事件(蓄电池室燃爆)发生的概率为:11.4%。4.2事故后果模拟分析在最糟的情况下,即蓄电池过充电时所有电池产生的氢气全部排放到室内 (达到爆炸上线),且室内有火源时,对事故后果进行模拟分析。(1)爆炸能量爆炸能量可按下式计算:E
9、 = V-Hc式中:E一爆炸能量,KJ;V一参与燃烧的可燃气体的体积,nf;He可燃气体的高燃烧热值,KJ /m3,氢气高燃烧热值为12770 KJ/nf。根据电力系统用固定型铅酸蓄电池安全运行使用技术规范(NB/T42083).1对于每Ah氢气产生量的说明,本电站蓄电池室220块电池在过充电状态 下,若氢气全部排出,假设达到爆炸上限,则排出氢气体积为U9.83nA则爆炸 能量 E=1.53X1()6kj。(2)爆炸性化学品的TNT当量计算假定蓄电池内氢气泄露到空气中形成蒸气云,达到爆炸上限并发生蒸气云爆 炸,此时室内氢气的质量为10.67kg, TNT的分子量为227.14,根据TNT当量
10、计算式:aWiQfWtnt =-Qtnt式中:Wtnt蒸气云的TNT当量,kg;a一蒸气云的TNT当量系数,取统计平均值a =0.04;Wt蒸气云中燃料的总质量,kg;Ql燃料燃烧热,MJ /kg,氢气的燃烧热为12().5MJ/kg;QtntTNT 的爆热,Qtnt= 4.5MJ /kg。得 TNT 当量 WTNT=ll.43kgo(3)损坏半径计算根据荷兰应用科研院TNO( 1979)建议,可按下式预测蒸气云爆炸的冲击波 的损害半径:R = Cs(N E)l式中:R损害半径,m;E一爆炸能量,kJ;N一效率因子,其值与燃烧浓度持续展开所造成损耗的比例和燃料所得机械 能的数量有关,一般取N=
11、10%;Cs一经验常数,取决于损害等级,其取值情况见表4-1。计算后得R=53.48Cs,造成的损害半径同见表4-1。表损害情况表损害等级Cs损害半径(m)设备损坏人员伤害10.031.6重创建筑物的加 工设备1%死亡于肺部伤害;50%耳 膜破裂;50%被碎片击伤20.063.2损坏建筑物外表 可修复性破坏1%耳膜破裂;1%被碎片击伤30.158玻璃破碎被碎玻璃击伤40.421.410%玻璃破碎(4)伤亡半径计算结合爆炸性物质的蒸气云TNT当量计算死亡半径、财产损失半径、人员安全 距离,公式如下:a.死亡半径Ro.5Ro 5 = 13.6 (-Tr)0,51000由下式确定:b.财产损失半径R
12、财由下式确定:1KWtnt1 +Ki取值经查阅相关资料,得二级破坏系数取值4.6.c.人员安全距离确定爆炸中心与给定超压间的距离可以按下式计算:+ 00398pM藕)今R = 0.3967WTNTlexp(3.5031 - 0.7241 In (-6900通常情况下,轻伤半径按Ap= 17kPa计算,即对应的R值为人员安全距离半径,则上式简化为:R = 7.1Wtnt氢气泄漏后Wtnt为11.43kg,死亡半径、财产损失半径及人员安全距离计算 结果可如表4-2。表4-2发生蒸气云爆炸时计算结果危险物质名称蒸气云TNT当 量 WTNT/kg计算结果(m)死亡半径Ros财产损失半径R财人员安全距离
13、氢气11.430.152.4165触电和火灾风险评估利用PHA分析法对触电和火灾风险进行分析。表5-1危险等级分级表级别危险程度可能导致的后果I安全的不会导致伤害或疾病,系统无损失,可忽略II临界的处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡和系统的损 坏,但应予以排除和控制III危险的会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取措施控制IV破坏性的破坏性的,会造成死亡或系统报废,必须设法消除1)利用PHA分析法对触电风险进行分析。分析结果见表5-2。表52触电事故分析危险、有害因素事故原因现象事故后果危险等级外力破坏机械损伤电池板破裂 线缆断裂或短路漏电III终端头污染绝缘表面脏污绝缘击穿漏电II腐蚀
14、化学或电腐蚀绝缘损坏漏电H虫害白蚁破坏绝缘损坏漏电H长期负荷运行设计和管理不当在电场作用下发生 绝缘老化漏电I电缆进水储存、敷设、电 缆接头制作不良绝缘损坏漏电II外力破坏、中间 接头击穿II正常带电体人员违章作业直接接触电击触电II2)利用PHA分析法对整个太阳能光伏电站进行火灾事故分析。分析结果见表 5-3:表5-3火灾事故分析危险、有害因素事故原因现象事故后果危险等级断路器、熔断器额 定电流偏大选型错误发生过载时未触发 短路或熔断损害绝缘、接线端子 和周围物体,严重时 会引起短路I带电体裸露绝缘损坏短路或接地引起打火或接弧,遇 可燃物发生火灾I蓄电池热失控蓄电池老 化、短路电池内部温度逐
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