1. Hoja de Cálculo de Áreas de Consecuencias Nivel 2 API 581 Segunda Edición 2008 Ing. Adán González Torres
CONSECUENCIAS DE ÁREAS DE AFECTACIÓN NIVEL 2 API 581 (ESCENARIOS DE FUEGO, NUBES TÓXICAS Y CONSECUENCIAS NO FLAMABLES NO TÓXICAS.
Tag.de NODO 11 Planta: Equipo ó Esfera Sustancia: Cloruro de Vinilo
Estudio Línea. VCM
Nivel de Riesgo N.F.P.A
Instalación: Realizo: Ing. Adán González Torres 1 Salud 2 4
2 Inflamabilidad 4 2 2
3 Reactividad 2 N.A. Caustico o Acido
Información requerida para el cálculo de Areas de Consecuencias Nivel 2 API 581 Segunda edición. 4 Riesgoa Espec. N.A. No
1.2 - Condiciones de operación del Fluido Almacenado Condiciones del Medio Ambiente
Sistema US
Variable Valor Unidad SI Valor Unidad SI abs Cantidad Sistema US Abs. Variable Valor Unidad SI Cantidad Unidad SI abs Cantidad
Abs.
2 2
Pop = 27.97 kg/cm 2742.920005 kpa 397.8268198 psia Patm = 1.033 kg/cm 101.3026945 kpa 14.69271022 psia
Top = 26.6 °C 299.75 °K 539.55 °R Tamb = 32 °C 305.15 °K 549.27 °R
Nivel = 80 % Tg = 41 °C 314.15 °K 565.47 °R
Altura donde se encuentra la fuga 2 m 6.56166 ft ρ atm 1.2 kg/cm2 0.075 lb/ft3
Determinación de las Masas a Evaluar Uw = 6 m/s Tipo de Zona 19.68504 ft/s
Masa Nodo (Kg) 3,721,718.12 Masa Inventario (Kg) 3,721,718.12 RH = 80 % CLASE ESTABILIDAD D 4
Selección del Componente a Evaluar Selección de los Sistemas de Mitigación, Detección y Aislamiento
kg/cm2 psia 27 6
DRUM Solamente monitores de agua contra incendio C C
25 355.5 factdi 3
6.1 .2. Propiedades requeridas para condiciones de almacenamiento (SISTEMA INGLES) 6.1 .3. Propiedades requeridas para condiciones de flasheo (SISTEMA INGLES)
Sistema US
Valor Sistema US Abs. Valor
Abs.
a) Fase de almacenamiento (vapor, líquido, critico, dos fases) Líquido 1 Fase a) Fase de flash (vapor, líquido, dos fases) 2 Fases Fase
b) Fracción másica de liquido, fracl 0.800 % b) Temperatura de flash, Tf 351 °R
c) Fracción másica del vapor, fracv 0.200 % c) Fracción de flash, fracfsh 0.010 frac
d) Peso molecular, MW 1 62.499 gr/lb d) Densidad del líquido ρl 56.030 lb/ft3
e) Densidad del líquido,ρl 56.030 lb/ft3 e) Densidad del vapor ρv 4.274 lb/ft3
f) Viscosidad de líquido, µl 0.172 Cp f) Calor especifico del líquido Cpl 0.469 Btu/lb °R
g) Relación de calores específicos de gases ideales, k=Cp/Cv 1.182 Adimens g) Calor de combustión del Líquido HCl 8102.415 Btu/lb
h) Entalpía de la mezcla L 58.708 BTU/lb h) Calor de combustión del vapor HCv 8102.415 Btu/lb
Entalpía de la mezcla V 196.298 BTU/lb i) Calor latente de vaporización del líquido ΔHv 105.800 Btu/lb
i) Entropía de la mezcla L -0.472 BTU/lb °R j) Temperatura de punto Burbuja del líquido Tb 493.470 °R
Entropía de la mezcla V 776.810 BTU/lb °R k) Temperatura de punto Rocío del vapor Td °R
j) Presión Crítica Pc 774.479 psia l) Fracción Flamable de la sustancia mfrac (flam) 1 frac
Temperatura Crítica Tc 776.810 °R Temperatura de Ebullición 516.79 °R
k) Temperatura de Auto-Ignitión, AIT 1341.000 °R Aceleración de la gravedad de la tierra a nivel mar 32.2 ft/s2
l) Presión de saturación, Psat, a temperatura de almacenamiento 435.026 kpa Presión de punto Burbuja del líquido Tb 4.267003 lb/in2
m) Limites de inflamabilidad, LFL 33.000 Adimens
Limites de inflamabilidad, UFL 3.600 Adimens Tabla 6.2 – Parámetros de Interacción de la superficie con una piscina liquida
n) Calor de Combustión HC 8102.415 BTU/lb
k surf surf X
o) Limites Tóxicos (p.ej.IDLH, ERPG, AELG, Probist, etc.) 3.10E+04 mg/m3 Superficie surf
β
Fracción Tóxica de la sustancia mtox (tox) 1 frac Surface (Btu/hr-ft-oR) (ft2/s) (unitless) (unitless)
Concreto
Sustancia Tóxica con densidad mayor a la del Aire No 1 0.53 0.00000448 1 0.32
Sustancia No Tóxica No Flamable No
6.3.2 Determinación de la fase de Emisión
Ec. (3.107) 0 1 0 0
1 1 1 1
Ec. (3.108) 1 0 0
Constante Sistema US SI
C1 12 31623
Ec. (3.109) C2 1 1000
C4 1 2.205
C5 55.6 25.2
C7 10.763 1
Selección del tamaño de orificio de descarga C8 1 0.0929
C9 0.6 0.123
2.1 - Basados en el Tipo de Componente y la Tabla 5.4 API RP 581 identifique los diámetros de los orificios de descarga C10 63.32 9.744
581
C11 1 0.145
Por lo tanto, de la tabla 5. API RP 581, aplican todos los tamaños de fuga, por lo que tenemos = 1.01325 bar = 101.325 kPa C14 3600 1
C15 1 4.685 1
Orificio
API
de Tamaño del orificio de Rango de diámetro para Diámetro del orificio de Area del orificio de
m2 C16 70 30.89
descarg descarga cada orificio, mm (in) descarga, d n mm (in) descarga, mm2 (in2)
a
Constantes
1 Pequeño 0 - 6.4 ( 0 - 1/4 ) d 1 = 6.4 (0.25") 32 0 3.2E-05 C17 0.00723 0.001481
2 Mediano > 6.4 - 51 ( > 1/4 - 2 ) d 2 = 25 (1") 491 1 4.9E-04 C18 0.0164 0.005
3 Grande > 51 - 152 ( > 2 - 6 ) d 3 = 102 (4") 8171 13 8.2E-03 C19 1.015 1.085
4 Ruptura > 152 ( > 6 ) d 4 = min[D,406 (16")] 129462 201 1.3E-01 C20 0.147 1.013
5 Adicional d5 = min[D,203 (8")] 32365 50 3.2E-02 C21 9590 5328
C22 14.62 5.8
th C23 0.346 0.45
2.2 - Determine la frecuencia de falla genérica, gff n , para el n orifico de descarga, así como la frecuencia de falla genérica total
C24 2.279 2.6
No. Equipo Compnte Pequeño Mediano Grande Ruptura gff n C25 0.0438 0.0296
27 Recipiente DRUM 0.000008 0.00002 0.000002 0.0000006 0.0000306 C26 14.5 100
C27 0.3967 1
C28 6895 1000
C29 1.85E-04 4.30E-04
C30 6.43E-07 9.76E-08
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Cálculo de la tasa de descarga
3.4 - Para cada orificio de descarga calcule la tasa de descarga W n , considerando cada área A n del paso 3.2
5.3.2 Calculo de velocidad de emisiones para líquidos
Cd = 0.61 sin unidades
Kv,n = 1 sin unidades
rl = 897.51 kg/m
3
Ec. (3.3) An= mm2
gc= 1 kg-m/N-s2
Ps = Pop= N/m2 KPa
Orificio de
in
descarga Wn , kg/seg
d1 = 0.25 5.569E-01 76.72 42.7316
d2 = 1 8.498E+00 76.72 652.0329
d3 = 4 1.415E+02 76.72 10854.0003
d4 = 16 2.241E+03 76.72 171965.5898
d5 = 8 5.603E+02 76.72 42991.3974
5.3.3 Ecuaciones de velocidad de emisión para gases.
SI LA LIBERACIÓN ES GAS SE MODELA COMO GAS SONICO
1.091009 -0.207166416 99.49110099 KPa Ec. (3.5) 1 0
Cd = 0.61 sin unidades
An= 0 mm2
Ecuación para gases sónicos. Ps = Pop= 2742962 Pa
k= 1.18
MW= 62.50 kg/kg-mol
Ec. (3.7) R= 8.314 J/(kg-mol)K 1545 ft-lbf/lb-mol°R]
T= 299.75 Kelvin
gc= 1 kg-m/N-s2
C2= 1000 sin unidades
2
Patm= 101302.6945 N/m Pa
Orificio de
Wn , kg/seg
descarga
d1 = 53,827 0.4 0.0 5,498.2
d2 = 821,333 0.4 0.0 83,895.8
d3 = 13,672,245 0.4 0.0 1,396,563.1
d4 = 216,616,517 0.4 0.0 22,126,477.3
d5 = 54,154,129 0.4 0.0 5,531,619.3
Ecuación para gases subsonicos.
Ec. (3.6)
La Tasa de Descarga es en Fase Líquido
Gas
Orificio de Orificio de Líquido Wn , Gas Sonico Wn ,
0.153989195 Wn , kg/seg SubsonicoWn Wn , kg/seg
descarga descarga kg/seg kg/seg
, kg/seg
d1 = 53,827 0.3 0.0 0.4 1189.9 d1 = 43 0 0 43
d2 = 821,333 0.3 0.0 0.4 18156.8 d2= 652 0 0 652
d3 = 13,672,245 0.3 0.0 0.4 302245.3 d3= 10854 0 0 10854
d4 = 216,616,517 0.3 0.0 0.4 4788630.0 d4= 171966 0 0 171966
d5 = 54,154,129 0.3 0.0 0.4 1197157.5 d5 = 42991 0 0 42991
5.4.2 Masa máxima disponible para liberación (Masa Disponible) La máxima masa disponible para liberación se calcula usando la ecuación 3.11
Ec. (3.10) Ec. (3.11)
Orificio de Orificio de masadisponible, n
in Wn , kg/seg in masadisponible, n kg.
descarga descarga lb.
d1 = 0.25 42.73 7692 d1 = 0.25 3,721,718 8,204,974
d2 = 1 652.03 117366 d2 = 1 3,721,718 8,204,974
d3 = 4 10854.00 1953720 d3 = 4 3,721,718 8,204,974
d4 = 16 42991.40 7738452 d4 = 16 3,721,718 8,204,974
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5.1 - Para cada orificio de descarga, calcule el tiempo requerido para liberar 4,536 kg [10,000 lbs) del fluído
Ec. (3.12)
Orificio de Wn , Tiempo para liberar 4,536 kg, tn, en
in Orificio de Criterio
descarga kg/seg segundos in Wn , kg/seg t n , seg Tipo de descarga
descarga
d1 = 0.25 42.73 106.15 sec t n<= 180 seg masa > 4536 kg
d2 = 1 652.03 6.96 sec d1 = 0.25 42.73 106.15 Contínua Instantánea Instantánea
d3 = 4 10854.00 0.42 sec d2 = 1 652.03 6.96 Instantánea Instantánea Instantánea
d4 = 16 171965.59 0.03 sec d3 = 4 10854.00 0.42 Instantánea Instantánea Instantánea
d4 = 16 171965.59 0.03 Instantánea Instantánea Instantánea
6.4 - Empleando la Tabla 5.6 del API RP 581, y las clasificaciones determinadas en los pasos 6.2 y 6.3, determine el factor de reducción de la descarga, factdi
Reduction Factor, di fac Maximum Leak Duration, max ld factdi
0 1/4" 60 0.05
1" 40 SE REDUCE EL ÁREA A UN
4" 30 0.95
6.5 - Empleando la Tabla 5.7 API RP 581 y la clasificación de los sistemas definidos en los pasos 6.2 y 6.3, determine la duración
Orificio de Duración total de la fuga
in
descarga Id max,n , min
d1 = 0.25 0 Instantánea
d2 = 1 0 Instantánea
d3 = 4 0 Instantánea
d4 = 16 0 Instantánea
7.1 - Para cada orificio de descarga, calcule la tasa de descarga ajustada, rate n , emplenado la ecuación (3.13) SI LA FUGA ES
Ec. (3.13) Ec. (3.15)
Duración de
Orificio de Tipo de Orificio de Tipo de
in Wn , kg/seg rate,n , kg/seg rate,n , lbs/seg in la fuga, ld n,
descarga descarga descarga descarga
seg
d1 = 0.25 42.73 Instantánea 0 0 d1 = 0.25 Instantánea 0.00
d2 = 1 652.03 Instantánea 0 0 d2 = 1 Instantánea 0.00
d3 = 4 10854.00 Instantánea 0 0 d3 = 4 Instantánea 0.00
d4 = 16 171965.59 Instantánea 0 0 d4 = 16 Instantánea 0.00
Ec. (3.14) La Tasa de Descarga es en Fase Líquido
Orificio de Orificio de Tipo de
in masa,n , kg masa,n , lb descarga
in Wn , kg/seg Wn , kg/seg Wn , lb/seg
descarga descarga
d1 = 0.25 3721718 8204846 d1 = 0.25 42.73 Instantánea 3721718.12 8204845.944
d2 = 1 3721718 8204846 d2 = 1 652.03 Instantánea 3721718.12 8204845.944
d3 = 4 3721718 8204846 d3 = 4 10854.00 Instantánea 3721718.12 8204845.944
d4 = 16 3721718 8204846 d4 = 16 171965.59 Instantánea 3721718.12 8204845.944
NIVEL 2 DE CONSECUENCIAS
6.7 DETERMINACIÓN DE LA TASA Y MASA DE EMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS
fracro
6.7.2 Modelado de lluvia y aerosol
0.98
fracro 1 2 fracfsh frac 0 .5
para fsh Ec.(3.110)
fracro 0.0 frac fsh 0 .5
para Ec.(3.111)
6.7.3 Calculo de tasa de emisones en chorro y tasa de emisionesen charco ( frac* frac )
frac
l fsh
W POOL raten * fracro
Ec.(3.112) Ec.(3.113) W
jet
raten (1 fracro ) Ec.(3.114)
ent
(1 frac )
10
Orificio de Orificio de jet
descarga
in W POOL descarga
in W
d1 = 0.25 8040749 d1 = 0.25 164096.9189 ( frac* frac )
frac
l fsh
d2 = 1 8040749 d2 = 1 164096.9189 0.4
(1 frac )
ent
d3 = 4 8040749 d3 = 4 164096.9189
10
d4 = 16 8040749 d4 = 16 164096.9189
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( frac* frac )
frac
l fsh
(1 frac )
ent
10
Para descargas en fase Líquido se toma la fuente de Pisinas de líquido hirviente o no hirviente
6.7.4 Fuentes de vapor de pisinas hirvientes y no hirvientes
Orificio de
6.7.4.2 Pisinas de líquido hirviente in ft3/s
descarga
d1 = 0.25 38392.63532
Ec.(3.115) V p ,n
d2 =
d3 =
1
4
38392.63532
38392.63532
d4 = 16 38392.63532
5.568347529 0.026705809
Orificio de Orificio de
in in tpn
descarga descarga
d1 = 0.25 207920.6354 30919.30139 d1 = 0.25 132.2302132
d2 =
d3 =
1
4
1627785.718
1627785.718
242063.5023
242063.5023
t p ,n
d2 =
d3 =
1
4
1035.21448
1035.21448
d4 = 16 1627785.718 242063.5023 d4 = 16 1035.21448
Orificio de
in Ec.(3.116)
descarga
d1 = 0.25 1341.106038
d2 = 1 6276.793596
d3 = 4 6276.793596
d4 = 16 6276.793596
6.7.4.3 Pisinas de líquido no hirvientes
Orificio de
in
descarga
Ec.(3.117) d1 = 0.25 1,849.61
d2 = 1 34,190.09
d3 = 4 34,190.09
d4 = 16 34,190.09
6.8 Determine las consecuencias inflamables y explosivas
6.8.1 Cálculo de Árbol de eventos (Probabilidad)
Ec.(3.118) Ec.(3.119) Ec.(3.120)
Orificio de
in
descarga
d1 = 0.25 30,919.30 80,407.5 30610.10837
d2 = 1 242,063.50 80,407.5 239642.8673
d3 = 4 242,063.50 80,407.5 239642.8673
d4 = 16 242,063.50 80,407.5 239642.8673
6.8.1.2 Probabilidad de ignición dada una Liberación
PROBABILIDAD DE IGNICION DE LIBERACIONES DE LIQUIDO A CONDICIONES AMBIENTE
Ec.(3.121) Tamaño Fuga
1/4 0.475590158
2 0.631775613
4 0.631775613
Ruptura 0.631775613
PROBABILIDAD DE IGNICION DE LIBERACIONES DE GAS A CONDICIONES AMBIENTE
Ec.(3.122) Tamaño Fuga
1/4 2.849393564
2 2.849393564
4 2.849393564
Ruptura 2.849393564
Maxima Probabilidad de Ignición de Liquidos Maxima Probabilidad de Ignición de Vapores
Ec.(3.123) Ec.(3.124)
1 0.827977952
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Probabilidad de Ignición de fluido liberado en el actual proceso
Fase Líquido Fase Gas Dos Fases
Ec.(3.125) Ec.(3.126) Ec.(3.127)
Tamaño Fuga
1/4 0.66932473 2.102614885 2.088281984
2 0.767810043 2.102614885 2.089266837
4 0.767810043 2.102614885 2.089266837
Ruptura 0.767810043 2.102614885 2.089266837
6.8.1.3 Probabilidad de Ignición retardada contra Ignición Inmediata
Tabla 6.3 Probabilidades de Eventos
Probabilidad de Ignición Inmediata Probabilidad de VCE o Flash Fire dada
Tipo de
Liberación
Fase Fluido Temp. Ambiente Temp. AIT VCE Flash Fire
Continua Líquido 0.8 1 0.25 0.75
Continua Vapor 0.5 1 0.5 0.5
Instantánea Líquido 0.8 1 0.125 0.875
Instantánea Vapor 0.1 1 0.25 0.75
Temp. Ambiente Temp. AIT VCE Flash Fire VCE
Líquido Gas Líquido Gas Líquido Gas 2 Fases
Tipo de
Tamaño Fuga Ec.(3.131)
descarga
1/4 Instantánea 0.8 1 0.1 1 0.125 0.25 0.75 0.75 0.24875
2 Instantánea 0.8 1 0.1 1 0.125 0.25 0.875 0.75 0.24875
4 Instantánea 0.8 1 0.1 1 0.125 0.25 0.875 0.75 0.24875
Ruptura Instantánea 0.8 1 0.1 1 0.125 0.25 0.875 0.75 0.24875
Probabilidad de Ignición Inmediata
Ec.(3.128) Ec.(3.129) Ec.(3.130)
Tamaño Fuga
1/4 0.873886703 0.432490165 0.436904131
2 0.873886703 0.432490165 0.436904131
4 0.873886703 0.432490165 0.436904131
Ruptura 0.873886703 0.432490165 0.436904131
Probabilidad de flash fire ignición Retardada sistema
Ec.(3.132) Ec.(3.133) Ec.(3.134)
Tamaño Fuga
1/4 0.875 0.75 0.75125
2 0.875 0.75 0.75125
4 0.875 0.75 0.75125
Ruptura 0.875 0.75 0.75125
6.8.1.5 Probabilidad de Fireball dada una ignición Inmediata
Ec.(3.135)
Ec.(3.136)
Tamaño Fuga
1/4 0 1 1
2 0 1 1
4 0 1 1
Ruptura 0 1 1
6.8.1.6 Resultados de Probabilidad de Eventos
La probabilidad de eventos resultantes se determinaran con la multiplicación de todas las probabilidades individuales a lo largo del árbol de evntos mostrado en las figuras 6.3 y 6.4.
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6. Hoja de Cálculo de Áreas de Consecuencias Nivel 2 API 581 Segunda Edición 2008 Ing. Adán González Torres
6.8.2 Incendio tipo Charco de fuego (POOL FIRE)
6.8.2.2 Tasa de quemado de Charco de fuego
Charco no Hirviente
Incendio tipo Charco de fuego
Ec.(3.140) 0.736 [lb/ft2-s]
Charco Hirviente
Ec.(3.141) 0.554 [lb/ft2-s]
Mezcla de Liquidos
Ec.(3.142) Sustancia Pura [lb/ft2-s]
Tamaño de Charco de Fuego El charco de Fuego es: Hirviente 0.554
Tamaño Fuga
1/4 14,522,098 [ft2]
2 14,522,098 [ft2]
[ft2] Ec.(3.143) 4 14,522,098 [ft2]
Ruptura 14,522,098 [ft2]
Tamaño Máximo de Charco de Fuego
Tamaño Fuga
Ec.(3.144) 1/4 9,111,337.47 [ft2]
[ft2] 2 9,111,337.47 [ft2]
4 9,111,337.47 [ft2]
Ruptura 9,111,337.47 [ft2]
Área del Charco de Fuego Radio del Charco de Fuego
Tamaño Fuga
1/4 9,999.90 56.4186 ft
[ft2] Ec.(3.145) 2 9,999.90 56.4186 ft Ec.(3.146)
4 9,999.90 56.4186 ft
Ruptura 9,999.90 56.4186 ft
6.8.2.4 Longitud de la llama e Inclinación
Velocidad del Viento, Adimensional Longitud del Viento
Ec.(3.148) Tamaño Fuga Ec.(3.147)
1/4 19.69 812.91 ft
2 19.69 812.91 ft
4 19.69 812.91 ft
Ruptura 19.69 812.91 ft
Inclinación de la Llama
Tamaño Fuga θ
1/4 0.23 1.34 76.97
Ec.(3.149) 2 0.23 1.34 76.97
4 0.23 1.34 76.97
Ruptura 0.23 1.34 76.97
6.8.2.5 Energia Radiante del Charco de Fuego
Tamaño Fuga
Btu/hr-ft2 Ec.(3.150) 1/4 173,328.62 Btu/hr-ft2
2 173,328.62 Btu/hr-ft2
4 173,328.62 Btu/hr-ft2
Ruptura 173,328.62 Btu/hr-ft2
Cantidad de energia Irradiada a un Objetivo Daño a componentes de Equipos Daño o fatalidades a Personas
Ec.(3.151) Tamaño Fuga Tamaño Fuga
1/4 194,186 12,000.00 btu/hrft2 1/4 194,186 4,000.00 btu/hrft2
2 194,186 12,000.00 btu/hrft2 2 194,186 4,000.00 btu/hrft2
4 194,186 12,000.00 btu/hrft2 4 194,186 4,000.00 btu/hrft2
Ruptura 194,186 12,000.00 btu/hrft2 Ruptura 194,186 4,000.00 btu/hrft2
Practica Recomendada API 581 Parte 3 Analisis de Consecuencias Nivel 2 Ing. Adán González Torres
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Tampico Tamps/México.
7. Hoja de Cálculo de Áreas de Consecuencias Nivel 2 API 581 Segunda Edición 2008 Ing. Adán González Torres
Transmitancia Atmosferica
Ec.(3.152)
Distancia Distancia
Tamaño Fuga xsn Propuesto W/m2 [Btu/hr-ft2] Tamaño Fuga xsn Propuesto W/m2 [Btu/hr-ft2]
Propuesta Propuesta
1/4 0.5998733 57 ft 194,185.79 1/4 0.599873298 57 ft 194,186
2 0.5998733 57 ft 194,185.79 2 0.599873298 57 ft 194,185.79
4 0.5998733 57 ft 194,185.79 4 0.599873298 57 ft 194,185.79
Ruptura 0.5998733 57 ft 194,185.79 Ruptura 0.599873298 57 ft 194,185.79
Presión Parcial del medio Ambiente
Ec.(3.153)
0.55797939 0.557979385
Factor de vista de radiación cilindrico
Ec.(3.154)
Tamaño Fuga Tamaño Fuga
1/4 1.84001592 1/4 1.840015904
2 1.84001592 2 1.840015904
4 1.84001592 4 1.840015904
Ruptura 1.84001592 Ruptura 1.840015904
Factor Vertical
Tamaño Fuga 1 2 3 4 5 6 7 8
Ec.(3.155) 1/4 -0.24238781 207.5528799 0.0038008 0.070438501 10.6297482 0.140346255 -0.07715425 0.071473919 0.70339171
2 -0.24238781 207.5528799 0.0038008 0.070438501 10.6297482 0.140346255 -0.07715425 0.071473919 0.70339171
4 -0.24238781 207.5528799 0.0038008 0.070438501 10.6297482 0.140346255 -0.07715425 0.071473919 0.70339171
Ruptura -0.24238781 207.5528799 0.0038008 0.070438501 10.6297482 0.140346255 -0.07715425 0.071473919 0.70339171
Tamaño Fuga 1 2 3 4 5 6 7 8
1/4 -0.24238781 207.55288 0.003800817 0.070438501 10.6297482 0.140346255 -0.07715445 0.0714739 0.70339172
2 -0.24238781 207.55288 0.003800817 0.070438501 10.6297482 0.140346255 -0.07715445 0.0714739 0.70339172
4 -0.24238781 207.55288 0.003800817 0.070438501 10.6297482 0.140346255 -0.07715445 0.0714739 0.70339172
Ruptura -0.24238781 207.55288 0.003800817 0.070438501 10.6297482 0.140346255 -0.07715445 0.0714739 0.70339172
Factor Horizontal
Ec.(3.156) Tamaño Fuga 1 2 3 4 5 6 7
1/4 0.47724803 178.5119292 560.81185 0.123308339 0.312516007 1.560711848 0.140380583 1.066125789
2 0.47724803 178.5119292 560.81185 0.123308339 0.312516007 1.560711848 0.140380583 1.066125789
4 0.47724803 178.5119292 560.81185 0.123308339 0.312516007 1.560711848 0.140380583 1.066125789
Ruptura 0.47724803 178.5119292 560.81185 0.123308339 0.312516007 1.560711848 0.140380583 1.066125789
Tamaño Fuga 1 2 3 4 5 6 7
1/4 0.47724803 178.511929 560.8118504 0.123308339 0.312516007 1.560711848 0.140380583 1.0661258
2 0.477248029 178.511929 560.8118504 0.123308339 0.312516007 1.560711848 0.140380583 1.0661258
4 0.477248029 178.511929 560.8118504 0.123308339 0.312516007 1.560711848 0.140380583 1.0661258
Ruptura 0.477248029 178.511929 560.8118504 0.123308339 0.312516007 1.560711848 0.140380583 1.0661258
Ec.(3.157)
Ecuaciones para cordenadas y longitud de la flama Ec.(3.158)
Ec.(3.159)
Tamaño Fuga Tamaño Fuga
1/4 14.408 1.0103 153.716 207.308 1.037 Ec.(3.160) 1/4 14.408 1.0103 153.716 207.308 1.037
2 14.408 1.0103 153.716 207.308 1.037 2 14.408 1.0103 153.716 207.308 1.037
4 14.408 1.0103 153.716 207.308 1.037 Ec.(3.161) 4 14.408 1.0103 153.716 207.308 1.037
Ruptura 14.408 1.0103 153.716 207.308 1.037 Ruptura 14.408 1.0103 153.716 207.308 1.037
Área de consecuencia de Incendio de Charco para daños a componentes o Equipos y daños o fatalidades a Personas
Ec.(3.162) Ec.(3.163)
Probabilidad de Árbol de Probabilidad de Árbol de
Eventos Area por Eventos Area por
Tamaño Fuga ft2 Contínua Instantanea Probabilidad Tamaño Fuga ft2 Contínua Instantanea Probabilidad
0 1/4 10,207.06 0.912379025 0 0.0 ft2 1/4 10,207.06 0.912379025 0 0.0 ft2 0
0 2 10,207.06 0.912809311 0 0.0 ft2 2 10,207.06 0.912809311 0 0.0 ft2 0
0 4 10,207.06 0.912809311 0 0.0 ft2 4 10,207.06 0.912809311 0 0.0 ft2 0
0 Ruptura 10,207.06 0.912809311 0 0 ft2 Ruptura 10,207.06 0.912809311 0 0.0 ft2 0
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8. Hoja de Cálculo de Áreas de Consecuencias Nivel 2 API 581 Segunda Edición 2008 Ing. Adán González Torres
6.8.3 Incendio tipo Chorro de fuego (JET FIRE)
6.8.3.2 Energia Radiante del Chorro de Fuego
Ec.(3.164)
Incendio tipo Chorro de fuego
Tamaño Fuga W [Btu/hr] Tamaño Fuga W [Btu/hr]
1/4 29,782,623,333 1/4 29,782,623,333
2 29,782,623,333 2 29,782,623,333
4 29,782,623,333 4 29,782,623,333
Ruptura 29,782,623,333 Ruptura 29,782,623,333
6.8.3.3 Distancia de seguridad para chorros de fuego y Área de consecuencia
Ec.(3.165)
Valor Establecido Valor Establecido
Tamaño Fuga W/m2 [Btu/hr-ft2] W/m2 [Btu/hr-ft2] Tamaño Fuga W/m2 [Btu/hr-ft2] W/m2 [Btu/hr-ft2]
1/4 2,045,692,426 12,000.00 1/4 876,616,429.26 4,000.00
2 8,354,864.38 12,000.00 2 2,668,079.97 4,000.00
4 8,354,864.38 12,000.00 4 2,668,079.97 4,000.00
Ruptura 8,354,864.38 12,000.00 Ruptura 2,668,079.97 4,000.00
Transmitancia Atmosferica
Ec.(3.152)
Tamaño Fuga Tamaño Fuga
1/4 0.863153961 1/4 0.832223652
2 0.681109497 2 0.648439192
4 0.681109497 4 0.648439192
Ruptura 0.681109497 Ruptura 0.648439192
Presión Parcial del medio Ambiente
Ec.(3.153)
0.55797939 0.557979385
Factor de vista de puto de fuete
Ec.(3.166)
Tamaño Fuga m-2 [ft-2] xsn Propuesto W/m2 [Btu/hr-ft2] Tamaño Fuga m-2 [ft-2] xsn Propuesto W/m2 [Btu/hr-ft2]
1/4 0.079577285 1 2,045,692,426 1/4 0.035367682 1.5 876,616,429.26
2 0.000411869 13.9 8,354,864.38 2 0.000138155 24 2,668,079.97
4 0.000411869 13.9 8,354,864.38 4 0.000138155 24 2,668,079.97
Ruptura 0.000411869 13.9 8,354,864.38 Ruptura 0.000138155 24 2,668,079.97
Área de consecuencia de Incendio de Chorro para daños a componentes o Equipos y daños o fatalidades a Personas
Ec.(3.167) Ec.(3.168)
Probabilidad de Árbol de Probabilidad de Árbol de
Eventos Area por Eventos Area por
Tamaño Fuga Área Contínua Instantanea Probabilidad Tamaño Fuga Área Contínua Instantanea Probabilidad
0 1/4 3.14 0.912379025 0 0.0 ft2 1/4 7.07 0.912379025 0 0.0 ft2 0
0 2 606.99 0.912809311 0 0.0 ft2 2 1,809.56 0.912809311 0 0.0 ft2 0
0 4 606.99 0.912809311 0 0.0 ft2 4 1,809.56 0.912809311 0 0.0 ft2 0
0 Ruptura 606.99 0.912809311 0 0 ft2 Ruptura 1,809.56 0.912809311 0 0 ft2 0
Practica Recomendada API 581 Parte 3 Analisis de Consecuencias Nivel 2 Ing. Adán González Torres
mail: adangonzaleztor@hotmail.com
Tampico Tamps/México.