Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Метод расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве






Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяют массу т, кг, горючих газов и (или) паров, вышедших в атмосферу из технологического аппарата (приложение 2).

Избыточное давление Dp, кПа, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, рассчитывают по формуле

, (5.1)

где р0 атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);
r — расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м; mпp — приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле

mпр = (Qсг / Q0)mг, п Z, (5.2)

где Qсг — удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;
Z— коэффициент участия, который допускается принимать равным 0, 1;
Q0— константа, равная 4, 52 · 106 Дж/кг; mг, п — масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

Импульс волны давления i, Па · с, рассчитывают по формуле

. (5.3)

Пример 1. Рассчитать избыточное давление и импульс волны давления при выходе в атмосферу пропана, хранящегося в сферической емкости объемом 600 м3, на расстоянии 500 м от нее.

Данные для расчета

Объем емкости 600 м3. Температура 20 °С. Плотность сжиженного пропана 530 кг/м3. Степень заполнения емкости 80 % (по объему). Удельная теплота сгорания пропана 4, 6 · 107 Дж/кг. Принимается, что в течение времени, необходимого для выхода сжиженного газа из емкости, весь пропан испаряется.

Расчет

Находим приведенную массу mпр по формуле (5.2):

mпр = 4, 6 · 107 / 4, 52 · 106 ·(0, 8· 530 · 600) · 0, 1 = 2, 59 · 105 кг.

Находим избыточное давление Dp по формуле (5.1)

Dp = 101 [0, 8 (2, 59 · 105)0, 33 / 500 + 3 (2, 59 · 105) 0, 66 / 5002 + 5 (2, 59 · 105) / 5003] = 16, 2 кПа.

Находим импульс волны давления i по формуле (5.3):

i = 123 (2, 59 · 105)0, 66 / 500 = 1000 Па · с.

Приложение 6

СПРАВОЧНОЕ

Таблица 6.1— Пороговое количество веществ для технологических производств

Наименование веществ или групп веществ Категория опасности по ГОСТ 19433 Пороговое количество веществ, т, не менее
Газы горючие сжатые, сжиженные и растворенные под давлением
Ацетилен С2Н2    
Водород Н2    
Сернистый водород H2S    
Оксид этилена (СН2)2О    
Аммиак NH3    
Все остальные сжатые, сжиженные и растворенные под давлением горючие газы 231, 232, 241, 911  
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
Оксид пропилена С3Н6О    
Все остальные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 311, 312, 321, 322, 324, 325, 335, 314, 315, 323, 331  
Твердые вещества
Саморазлагающиеся вещества 415, 416, 417, 418, 521, 522, 523  
Окисляющие вещества
Кислород жидкий 02    
Нитрат аммония NН43    
Хлорат натрия NaClО3    
Пероксид метилэтилкетона (концентрация более 60%)    
Пероксид метилизобутилкетона (концентрация более 60 %)    
Надуксусная кислота (концентрация более 60 %) СН3СОООН    
Хлор Сl2    
Бром Вr2    
Оксиды азота N2О, N2O2    
Примечания 1 Наименования классов (подклассов) опасных веществ приведены в соответствии с ГОСТ 19433. 2 Пороговые количества опасных веществ, относящихся по ГОСТ 19433 к категориям 434 и 437 (самовозгорающиеся твердые вещества), классу 8 (едкие и коррозионно-активные вещества), категориям 436 и 438 (твердые легковоспламеняющиеся вещества), категориям 425, 913 и 921 (вещества, горючие газы при взаимодействии с водой), должны согласовываться со специально уполномоченными государственными органами по безопасности в промышленности. 3 При совместном использовании несовместимых по ГОСТ 12.1.004 веществ их пороговое количество должно быть согласовано со специально уполномоченными государственными органами по безопасности в промышленности

 

Приложение 7

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

 

1. Пожарная безопасность технологического процесса получения аммиака

2. Пожарная безопасность технологического процесса производства серной кислоты

3. Пожарная безопасность технологического процесса добычи нефти

4. Пожарная безопасность технологических процессов хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов

5. Пожарная безопасность технологического процесса производства карбомида

6. Пожарная безопасность технологического процесса производства минеральных удобрений

7. Пожарная безопасность технологического процесса производства муки

8. Пожарная безопасность технологического процесса добычи угля

9. Пожарная опасность деревообрабатывающего производства

10. Пожарная безопасность технологического процесса производства лакокрасочных материалов

 

Редактор Т. А. Стороженко

 

Подписано в печать 21.10.2010 г. Формат 60х84 1/16.

Печать операт., бумага писч. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 3, 25. Тираж 50. Заказ №332.

_________________________________________________________

Издательство ВСГТУ

670013 г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40в

 

 

© ВСГТУ, 2010






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.