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MODELLI FISICI E SOFTWARE APPLICATIVI, L'Impianto di Isobutano e RELEX…
MODELLI FISICI E SOFTWARE APPLICATIVI
Le Dinamiche Distruttive degli Idrocarburi
I modelli fisici simulano la propagazione dell'evento nell'aria e nell'ambiente.
Esplosione (VCE)
Se un rilascio superiore a 500 kg viene innescato e la velocità del fronte di fiamma supera la velocità del suono, si genera un'onda d'urto (detonazione) distruttiva.
Flash Fire
Se la velocità di fiamma resta sotto la velocità del suono, si genera una nube fiammeggiante ma senza sovrappressione devastante (deflagrazione)
Sfera di fuoco (BLEVE/Fire-Ball)
Genera altissimo calore radiante
I danni non dipendono dai kW istantanei, ma si calcolano col Modello dell'Energia Critica, valutando il tempo in cui l'epidermide umana assorbe calore superando i 55°C
40 kJ/m2
Dolore, ustioni leggere.
80 kJ/m2
Ustioni profonde
160 kJ/m2
Terzo grado e mortalità assicurata.
Dispersione Tossica
Utilizza i limiti IDLH (Immediately Dangerous for Life and Health)
Le moderne tecnologie usano il CFD (Fluidodinamica Computazionale) per modellizzare al computer il moto 3D dei fumi.
L'Impianto di Isobutano e RELEX FTA
Stoccaggio di Isobutano (C
4H
{10}), gas infiammabile
Top Event 1 (Esplosione interna all'armadio)
La probabilità matematica di scoppio iniziale, calcolata col programma RELEX, era 9,807 \times 10^{-9}.
L'intervento ALARP
Il software ha simulato una modifica inserendo un programma di manutenzione semplice (ogni 3 e 6 mesi).
Nuovo Risultato
La frequenza è crollata a 1,677 \times 10^{-10}.
Top Event 2 (Incendio esterno da errore umano per cambio bombola)
La frequenza iniziale (calcolata con i valori TESEO: K1=0,01, K2=0,5, K3=0,5, K4=1, K5=3, probabilità 0,0075) era di 2,43 \times 10^{-5}.
L'intervento ALARP
Inserendo un sensore a costo minimo e procedure ferree, la probabilità scende a 2,43 \times 10^{-6}.
Conclusione Pratica
Un piccolo investimento tecnico intelligente e a costo ragionevole è in grado di spostare il rischio disastroso verso un'area matematicamente sicura.