расчет безопасной площади разгерметизации

Содержание
  1. Т. 6 Формулы для расчета безопасной площади разгерметизации оборудования и помещений, в которых обращается горючая пыль
  2. Расчет безопасной площади разгерметизации
  3. 1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА
  4. 2. ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА БЕЗОПАСНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
  5. 3. СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА БЕЗОПАСНУЮ ПЛОЩАДЬ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
  6. 4. ЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРА ТУРБУЛИЗАЦИИ ОТ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВА
  7. Таблица 15
  8. Эмпирические коэффициенты для расчета фактора турбулизации*
  9. 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
  10. Таблица 16
  11. Результаты расчета значений p е, g b, Еi, Тbi и экспериментальные значения нормальной скорости Su для некоторых стехиометрических газопаровых смесей при начальном давлении 0,1 МПа и температуре 298,15 К
  12. 6. ВЛИЯНИЕ СБРОСНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
  13. 7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ
  14. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ БЕЗОПАСНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ
  15. 📸 Видео

Видео:Как остаться в живых падая без ПАРАШЮТА с высоты 10 км (Реальные истории выживших)Скачать

Как остаться в живых падая без ПАРАШЮТА с высоты 10 км (Реальные истории выживших)

Т. 6 Формулы для расчета безопасной площади разгерметизации оборудования и помещений, в которых обращается горючая пыль

Т.6.1 Расчет безопасной площади разгерметизации низкопрочных замкнутых оболочек, не выдерживающих избыточное давление свыше 10 кПа, производится по формуле

расчет безопасной площади разгерметизации(Т.10)

где F — безопасная площадь разгерметизации (суммарная площадь легкосбрасываемых покрытий), м 2 ;

С — константа, определяемая по таблицеТ.3;

Fs — площадь внутренней поверхности замкнутой оболочки, м 2 ;

Ртах и — максимально допустимое избыточное давление взрыва пыли в защищаемом объеме при наличии истечения через сбросные отверстия, кПа.

Уровень взрывопожароопасности пыли зависит от индекса взрывопожароопасности Kst и определяется по таблице Т.4.

Таблица Т.3Таблица Т.4
Уровень взрывопожароопасности пылиС, кПа 0,5Диапазон значений индекса взрывопожароопасности пыли, МПа · м/сУровень взрывопожароопасности пыли
0,26 0,30 0,510 2 .

Т.6.2 Расчет безопасной площади разгерметизации высокопрочных замкнутых оболочек, находящихся под давлением, близким к атмосферному, выдерживающих избыточное давление свыше 10кПа, производится по формуле

расчет безопасной площади разгерметизации,

где a = 0,000571 exp(0,0197 Ps,u);

Кst — индекс взрывопожароопасности пыли, МПа · м/с;

Ps,u — избыточное давление вскрытия сбросного сечения, кПа;

V — объем защищаемой емкости, м 3 .

Область применения расчета по формуле (Т.11)

95 2 . При необходимости установки сбросных каналов их диаметр должен быть не менее диаметра сбросного отверстия при минимальной длине и количестве изгибов. Установка сбросного канала приводит к существенному росту требуемой величины Ртах и.

Т.7 Формулы для расчета безопасной площади разгерметизации оборудования и помещений, в которых обращаются гибридные смеси

Для гибридной взрывоопасной смеси (горючего газа с горючей пылью) расчет ведут по более опасной компоненте (обычно газу).

Пример

Данные для расчета

Технологический аппарат объемом 12 м 3 рассчитан на максимальное избыточное давление 0,2 МПа (абсолютное давление 0,3 МПа) и предназначен для работы при атмосферном давлении с содержащей ацетон реакционной массой. Аппарат имеет рубашку обогрева (80 °С). Необходимо определить безопасную площадь разгерметизации. Нормальная скорость распространения пламени наиболее опасной стехиометричсской ацетоно-воздушной смеси при атмосферном давлении и температуре (298 К) составляет 0,32 м/с. Следовательно, при температуре в аппарате 80 °С (353 К) максимальная нормальная скорость распространения пламени в соответствии с (Т.6)

Su = 0,32 (353/298) 2 м · c — l » 0,45 м/с.

Для стехиометрической ацетоно-воздушной смеси pe = 9,28; Еi = 7,96; Мi = 58 · 0,05 + 28 · 0,95 = 29,5 кг/моль. Так как pm = 0,3/0,1 = 3 превышает значение 2, то для вычисления безопасной площади разгерметизации воспользуемся критериальным соотношением (Т.2). Выражение для комплекса подобия W в соответствии с (Т.3) и определенными значениями расчет безопасной площади разгерметизациии Мi может быть записано в виде

расчет безопасной площади разгерметизации,

где F— площадь разгерметизации, м 2 .

Следовательно, критериальное соотношение (Т.2) относительно F можно записать в виде

расчет безопасной площади разгерметизациим 2 .

С увеличением степени негерметичности сосуда объемом около 10 м 3 F/V 0,667 от 0,025 до 0,25 значение фактора турбулентности возрастает от 2,5 до 5. Предположим, что c = 2,5 при m = 1. При этом минимальная площадь разгерметизации F = 0,175 м 2 , а значит F/V 0,667 = 0,03. Последнее подтверждает, что значение фактора турбулентности выбрано правильно. Действительно, если бы мы предположили, что c = 5, то получили бы слишком низкое для такой степени турбулентности значение F/V 0,667 = 0,06 (вместо 0,25). Итак, безопасная площадь разгерметизации составляет в данном случае 0,175 м 2 , что равнозначно сбросному отверстию диаметром 0,47 м.

Видео:Расчет площади ПОЖАРА. Простые формы (Пожарная тактика)Скачать

Расчет площади ПОЖАРА. Простые формы (Пожарная тактика)

Расчет безопасной площади разгерметизации

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Настоящий метод предназначен для определения безопасной площади разгерметизации (такая площадь сбросного сечения предохранительного устройства, вскрытие которой в процессе сгорания смеси внутри оборудования, например, аппарата, позволяет сохранить последний от разрушения или деформации) технологического оборудования, в котором обращаются, перерабатываются или получаются горючие газы, жидкости, способные создавать с воздухом или друг с другом взрывоопасные смеси, сгорающие ламинарно или турбулентно во фронтальном режиме. Разгерметизация — наиболее распространенный способ пожаровзрывозащиты технологического оборудования, заключающийся в оснащении его предохранительными мембранами и (или) другими разгерметизирующими устройствами с такой площадью сбросного сечения, которая достаточна для того, чтобы предотвратить разрушение оборудования от взрыва и исключить последующее поступление всей массы горючего вещества в окружающее пространство, т. е. вторичный пожар.

Метод не распространяется на системы, склонные к детонации или объемному самовоспламенению.

Видео:Самые страшные посадки самолетов, снятые на камеруСкачать

Самые страшные посадки самолетов, снятые на камеру

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Безопасную площадь разгерметизации определяют по расчетным формулам на основе данных о параметрах технологического оборудования, условиях ведения процесса и показателях пожаровзрывоопасности веществ.

Метод устанавливает зависимость безопасной площади разгерметизации от объема и максимально допустимого давления внутри него, давления и температуры технологической среды, термодинамических и термокинетических параметров горючей смеси, условий истечения, степени турбулизации.

Видео:Правило 6 Газоопасные работы в замкнутом пространствеСкачать

Правило 6 Газоопасные работы в замкнутом пространстве

2. ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА БЕЗОПАСНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ

2.1. Безопасную площадь разгерметизации технологического оборудования с газопаровыми смесями определяют по следующим безразмерным критериальным соотношениям:

расчет безопасной площади разгерметизации(158)

для оборудования, рассчитанного на максимальное относительное давление взрыва расчет безопасной площади разгерметизации(при одновременном выполнении условия расчет безопасной площади разгерметизациив знаменателе формулы (158) сомножитель расчет безопасной площади разгерметизацииотсутствует), и

расчет безопасной площади разгерметизации(159)

для оборудования, выдерживающего давление взрыва в диапазоне относитель-ньи значений расчет безопасной площади разгерметизации.

В формулах (158) и (159) приняты следующие обозначения (индексы i, u, e, m относятся соответственно к начальным параметрам, параметрам горючей смеси, характеристикам горения в замкнутом сосуде, максимальным допустимым значениям). Комплекс подобия

расчет безопасной площади разгерметизации(160)

т. е. представляет собой с точностью до постоянного множителя произведение двух отношений — эффективной площади разгерметизации к внутренней поверхности сферического сосуда равного объема и скорости звука в исходной смеси к начальной нормальной скорости пламени. В выражении для комплекса подобия W (160):

m — коэффициент расхода при истечении свежей смеси и (или) продуктов сгорания через устройство взрыворазрежения (предохранительная мембрана, клапан, разгерметизатор и т. п.);

F — площадь разгерметизации (сбросного сечения), м 2 ;

V — .максимальный внутренний объем сосуда, в котором возможно образование горючей газопаровой смеси, м 3 ;

R = 8314 Дж·кмоль -1 K -1 — универсальная газовая постоянная;

Tui— температура горючей смеси. К;

Мi — .молекулярная масса горючей смеси, кг·кмоль -1 ;

Sui— нормальная скорость распространения пламени при начальных значениях давления и температуры горючей смеси, м·с -1 .

Другие обозначения в формулах (158) и (159):

расчет безопасной площади разгерметизации— относительное максимально допустимое давление в аппарате, которое не приводит к его деформации и (или) разрушению;

Pm — абсолютное максимально допустимое давление внутри аппарата, которое не приводит к его деформации и (или) разрушению, Па;

Pi — абсолютное начальное давление горючей смеси в аппарате, при котором происходит инициирование горения, Па;

Р’ — абсолютное давление в пространстве, в котором происходит истечение, в момент достижения максимального давления взрыва внутри аппарата (атмосфера, буферная емкость и т. п.), Па;

расчет безопасной площади разгерметизации— относительное максимальное давление взрыва данной горючей смеси в замкнутом сосуде;

Ре — абсолютное максимальное давление взрыва данной горючей смеси в замкнутом сосуде при начальном давлении смеси Рi, Па;

Ei — коэффициент расширения продуктов сгорания смеси при начальных значениях давления и температуры;

c — фактор турбулизации, представляющий собой в соответствии с принципом Гуи-Михельсона отношение действительной поверхности фронта пламени в аппарате к поверхности сферы, в которую можно собрать продукты сгорания, находящиеся в данный момент времени внутри сосуда.

2.2. Формулы (158) и (159) могут быть использованы как для определения безопасной площади разгерметизации при .проектировании оборудования по максимально допустимому относительному давлению взрыва в аппарате p m (прямая задача), так и для определения максимально допустимого начального давления горючей смеси Рi в аппарате, рассчитанном на максимальное давление Рm, с уже имеющимся сбросным люком площадью F, например при анализе аварий (обратная задача).

2.3. Формулы (158) и (159) охватывают весь диапазон возможных давлений взрыва в оборудовании с различной степенью негерметичности расчет безопасной площади разгерметизации.

2.4. Формулы (158) и (159) записаны в безразмерных независимых переменных, вытекающих из условия автомодельности процесса развития взрыва в негерметичном сосуде, что делает их более универсальными и наглядными. Максимальное давление взрыва в негерметичном сосуде является инвариантом решения системы уравнений динамики развития взрыва при постоянном отношении фактора турбулизации c к комплексу подобия W.

Погрешность определения диаметра сбросного сечения по инженерным формулам (158), (159) в сравнении с точным компьютерным решением системы дифференциальных уравнений динамики развития взрыва составляет около 10%.

Видео:Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасностиСкачать

Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

3. СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА БЕЗОПАСНУЮ ПЛОЩАДЬ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ

3.1. В настоящем методе реализован единый подход к расчету площади сбросного сечения, заключающийся в учете влияния различных параметров и условий на величину безопасной площади разгерметизации посредством соответствующего изменения значения фактора турбулизации.

3.2. Фактор турбулизации — основной параметр, оказывающий определяющее влияние на величину безопасной площади разгерметизации,

Погрешность определения термодинамических параметров — Еi, p e, g b, где g b— показатель адиабаты продуктов сгорания смеси, входящих в расчетные формулы (158) и (159), составляет проценты, погрешность определения коэффициента расхода m , молекулярной массы горючей смеси и нормальной скорости распространения пламени составляет десятки процентов. Ошибка в выборе значений объема аппарата, температуры и давления смеси также не превышает процентов или десятков процентов. Погрешность же в определении значения фактора турбулизации может составлять сотни процентов.

3.3. Расчет безопасной площади разгерметизации проводят для наиболее взрывоопасных (околостехиометрических) смесей, если не доказана невозможность их образования внутри аппарата.

Видео:ПОЧЕМУ САМОЛЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ НАД ТИХИМ ОКЕАНОМ? 6 секретов авиаперелетовСкачать

ПОЧЕМУ САМОЛЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ НАД ТИХИМ ОКЕАНОМ? 6 секретов авиаперелетов

4. ЗАВИСИМОСТЬ ФАКТОРА ТУРБУЛИЗАЦИИ ОТ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВА

4.1. Зависимость фактора турбулизации от условий развития горения может быть представлена формулой

расчет безопасной площади разгерметизации(161)

в которой эмпирические коэффициенты a1, a2, a3, a4 определяют по табл. 15.

Таблица 15

Эмпирические коэффициенты для расчета фактора турбулизации*

Условия развития горения**эмпирические коэффициенты
a1a2a3a4
Объем сосуда V до 10 м 3 ; степень негерметичности F/V 2/3 до 0,250,15410
Объем сосуда V до 200 м 3 ,расчет безопасной площади разгерметизации:
начально открытые сбросные сечения0020
начально закрытые сбросные сечения0080
Объем сосуда V до 200м 3 , расчет безопасной площади разгерметизации:
начально открытые сбросные сечения000,81,2
начально закрытые сбросные сечения0026
Объем сосуда V до 10 м 3 ; степень негерметичности F/V 2/3 до 0,04; наличие сбросного трубопровода, расчет безопасной площади разгерметизации:
без орошения истекающих газов0040
с орошением истекающих газов0,15410

* Для отсутствующих в таблице условий развития горения, например для оборудования объемом более 200м 3 , значение фактора турбулизации определяют экспортно.

** Если в условиях развития горения значение какого-либо параметра не оговорено, то оно может быть любым в допустимом диапазоне.

4.2. Влияние объема аппарата

Для полых аппаратов объемом менее 1 м 3 значение фактора турбулизации c =1 ё 2.

С ростом объема аппарата значение фактора турбулизации увеличивается и для полых аппаратов объемом около 10 м 3 c =2,5 ё 5 в зависимости от степени негерметичности (отношение F/V 2/3 ) аппарата.

Для сосудов объемом до 200 м 3 различной формы с незначительными встроенными внутрь элементами значение фактора турбулизации не превышает c =8.

4.3. Влияние формы аппарата

Для технологического оборудования с отношением длины к диаметру до 5:1 можно считать, что форма аппарата не влияет на значение фактора турбулизации, так как увеличение поверхности пламени из-за его вытягивания во форме аппарата компенсируется уменьшением поверхности в результате более раннего касания пламенем стенок сосуда.

4.4. Влияние начальной герметизации аппарата

Для полых аппаратов объемом до 200 м 3 с начально открытыми сбросными сечениями, например люками, значение фактора турбулизации не превышает c =2, для аппаратов с начально закрытыми сбросными сечениями (мембраны, разгерметизаторы и т. д.) не превышает c =8.

4.5. Влияние степени негерметичности аппарата F/V 2/3

Увеличение степени негерметичности F/V 2/3 в 10 раз (от 0,025 до 0,25), что равнозначно увеличению площади разгерметизации в 10 раз для одного и того же аппарата, приводит к возрастанию фактора турбулизации в 2 раза (для аппаратов объемом около 10 м 3 с c =2,5 до c =5).

4.6. Влияние максимально допустимого давления взрыва в аппарате (коррелирует с влиянием давления разгерметизации)

При увеличении относительного максимально допустимого давления взрыва внутри оборудования (прочности оборудования) в диапазоне 1 p m Ј 2 значение фактора турбулизации не изменяется. С ростом относительного максимально допустимого давления взрыва выше p m>2 ( до p m= p e) для начально открытых сбросных сечений значение фактора турбулизацни снижается с 2 до 0,8, для начально закрытых — с 8 до 2. Этот результат согласуется с физическими представлениями о том, что при большем значении давления взрыва, которое выдерживает аппарат, меньше площадь сбросного сечения, а следовательно, фронт пламени подвергается меньшему возмущающему воздействию.

4.7. Влияние условий истечения

Если истечение горючей смеси и продуктов сгорания осуществляется через сбросный трубопровод, расположенный за разгерметизирующим элементом и имеющий диаметр, приблизительно равный диаметру сбросного отверстия, то значение фактора турбулизации вне зависимости от объема сосуда (до 15 м 3 ) принимают c =4 (для сосудов со степенью негерметичности F/V 2/3 около 0,015 ё 0,035, когда оснащение сосудов сбросным трубопроводом оправдано по соображениям разумного соотношения характерных размеров сосуда и трубопровода) при условии p m c » 15 и более уже в сосудах объемом около 10 м 3 .

Для углеводородовоздушных смесей турбулентное распространение пламени с автономной генерацией турбулентности внутри зоны горения характеризуется максимальным значением фактора турбулизации c =3 ё 4.

При искусственно создаваемой изотропной турбулентности максимальное значение фактора турбулизации при точечном зажигании не превышает c =4 ё 6. Дальнейшее увеличение степени изотропной турбулентности приводит к гашению пламени.

Для сосудов со встроенными и подвижными элементами, влияние которых на значение фактора турбулизации не может быть в настоящее время оценено, например с использованием литературных данных или экспертным методом, выбор фактора турбулизации должен быть ограничен снизу значением c =8.

4.10. Коэффициент расхода m

Коэффициент расхода m является эмпирическим коэффициентом, учитывающим влияние реальных условий истечения на величину расхода газа, определенную по известным теоретическим модельным соотношениям.

Для предохранительных мембран и разгерметизирующих устройств с непосредственным сбросом продукта взрыва в атмосферу, как правило, m =0,6 ё 1. При наличии сбросных трубопроводов m =0,4 ё 1 (включая случай с подачей хладагента в трубопровод непосредственно за мембраной).

Значение коэффициента расхода возрастает в указанном диапазоне с увеличением скорости истечения и температуры истекающего газа, с ростам фактора турбулизации.

Произведение коэффициента расхода на площадь разгерметизации m F представляет собой эффективную площадь разгерметизации.

4.11. Аналог принципа Ле Шателье-Брауна

Согласно критериальному соотношению (158) относительное избыточное давление взрыва

расчет безопасной площади разгерметизации

расчет безопасной площади разгерметизации

Теоретические и экспериментальные исследования процесса сгорания газа в негерметичном сосуде позволили установить аналог принципа Ле Шателье-Брауна: газодинамика горения газа в негерметичном сосуде реагирует на внешнее изменение условий протекания процесса в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется. Так, увеличение с целью снизить давление взрыва площади разгерметизации F в 10 раз в сосуде объемом порядка 10 м 3 сопровождается увеличением фактора турбулизации c в 2 раза. Физическое объяснение наблюдаемого явления достаточно простое: с увеличением площади разгерметизации возрастает возмущающее воздействие на фронт пламени.

Избыточное давление взрыва коррелирует согласно критериальному соотношению (162) с отношением ( c / m ) 2 , а не просто c . Уменьшение размера ячейки турбулизирующей решетки, приводящее к возрастанию фактора турбулизации в 1,75 раза (с 8 до 14), сопровождается существенно меньшим увеличением отношения c / m — лишь в 1,1 раза. Сказанное необходимо учитывать при значениях фактора турбулизации c і5

Видео:СИЗОД - Расчеты. Пример расчета и заполнения журнала поста безопасностиСкачать

СИЗОД - Расчеты. Пример расчета и заполнения журнала поста безопасности

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

5.1. Нормальная скорость характеризует реакционную способность горючих газовых смесей при фронтальных режимах горения. Наиболее перспективным является экспериментально-расчетный метод оптимизации, позволяющий oпpедeлять нормальную скорость в бомбе постоянного объема в широком диапазоне температур и давлений. Метод изложен в ГОСТ 12.1.044.

Входящее в критериальные соотношения (158) и (159) в составе комплекса W значение нормальной скорости распространения пламени Sui при давлении и температуре, соответствующих началу развития взрыва, может быть определено экспериментально на аттестованном оборудовании или взято из научно-технической литературы, прошедшей оценку достоверности приведенных в ней данных. Если данные о нормальной скорости при характерных для технологического процесса давлении Р и температуре Т отсутствуют, то в ограниченном диапазоне экстраполяции можно воспользоваться для оценки формулой

расчет безопасной площади разгерметизации(163)

где Suo — известное значение нормальной скорости при давлении Рo и температуре Тo,

n и m— соответственно барический и температурный показатели.

В диапазоне давлений 0,04 ё 1,00 МПа и температур 293 ё 500 К для стехиометрических смесей метана, пропана, гексана, гептана, ацетона, изопропанола и бензола с воздухом значение барического показателя с ростом давления и температуры свежей смеси увеличивается и лежит в интервале — 0,5 ё 0,2, а значение температурного показателя уменьшается и находится в диапазоне 3,1 ё 0,6. При значениях давления и температуры, близких к атмосферным, значения барического и температурного показателя для горючих газопаровоздушных смесей могут быть приняты в первом приближении соответственно п=-0,5 и m=2,0.

5.2. Термодинамические параметры Еi, p e, g b определяют путем термодинамического расчета, например на компьютерах, по известным методикам.

Значение коэффициента расширения по определению

расчет безопасной площади разгерметизации

где Tbi и Mbi — соответственно температура и молекулярная масса продуктов сгорания горючей смеси при начальных давлении и температуре. Молекулярную массу смеси идеальных газов определяют по формуле

расчет безопасной площади разгерметизации(164)

где Mj и nj— соответственно молекулярная масса и молярная доля j-го компонента смеси.

Значения коэффициента расширения могут быть также определены из приближенного уравнения

расчет безопасной площади разгерметизации(165)

В табл. 16 приведены рассчитанные на компьютере значения термодинамических параметров для некоторых стехиометрических газопаровых смесей в предположении, что продукты сгорания состоят из следующих 19 компонентов в газовой фазе: Н2, Н2O, CO2, N2, Аг, С, Н, О, N, CO, СН4, HCN, 02, O3, ОН, NO, NO2, NH3, HNO3. Стехиометрическую концентрацию горючего j в воздухе средней влажности определяли по известной формуле

расчет безопасной площади разгерметизации(166)

где b — стехиометрический коэффициент, равный количеству молекул кислорода, необходимых для сгорания молекулы горючего.

Таблица 16

Результаты расчета значений p е, g b, Еi, Тbi и экспериментальные значения нормальной скорости Su для некоторых стехиометрических газопаровых смесей при начальном давлении 0,1 МПа и температуре 298,15 К

ГорючееФормулаj ст, % об.p еg bEiТbiSi, м· с -1
МетанСН49,3558,711,257,4422040,305
ПропанC3H83,9649,231,257,9022450,32
н-ГексанС6Н142,1269,381,258,0322520,29
н-ГептанС7Н161,8429,401,258,0522530,295
АцетонC3H6O4,9079,281,257,9622420,315
ИзопропанолC3H8O4,3869,341,248,0022200,295
БензолC6H62,6799,301,257,9923210,36

Для многокомпонентных смесей и смесей, проведение расчетов по которым по тем или иным причинам вызывает трудности, определение максимального относительного давления взрыва p е, а следовательно, и коэффициента расширения Ei по формуле (165) проводят по соответствующей методике ГОСТ 12.1.044.

Видео:БИТВА ЗА «САЛЮТ». ИСТОРИЯ ПОДВИГА. Документальный фильм.Скачать

БИТВА ЗА «САЛЮТ». ИСТОРИЯ ПОДВИГА. Документальный фильм.

6. ВЛИЯНИЕ СБРОСНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

6.1. Сбросные трубопроводы используются для отвода продуктов горения в безопасное место, например в приемную буферную емкость или за территорию цеха, что позволяет существенно снизить вероятность возникновения внутри производственных помещений вторичных пожаров и взрывов, ущерб от которых значительно выше, чем потери от первичных взрывов.

6.2. Наличие сбросного трубопровода может приводить к значительному (на порядок) увеличению избыточного давления взрыва в сравнении со случаем разгерметизации аппарата непосредственно в атмосферу. Характерное значение фактора турбулизации при использовании сбросного трубопровода с диаметром, равным диаметру предохранительной мембраны, и без орошения истекающих газов хладагентом c =4 вне зависимости от объема защищаемого полого оборудования с нетурбулизованной смесью.

Прочностные характеристики сбросного трубопровода должны быть не ниже соответствующих характеристик защищаемого аппарата.

6.3. При проектировании систем сброса газообразных продуктов в случае взрыва газопаровых смесей внутри технологического оборудования необходимо принимать во внимание возможность интенсивного догорания эвакуируемой смеси в сбросном трубопроводе, являющегося причиной турбулизации горения внутри защищаемого объема.

Наилучший способ ликвидировать эффект увеличения давления взрыва при наличии в системе противовзрывной защиты технологического оборудования методом разгерметизации сбросного трубопровода — подача хладагента с интенсивностью (0,1 ё 0,5) 10 -2 м 3 ·м -2 ·с -1 в поперечное сечение трубопровода непосредственно за мембраной до ее срабатывания или одновременно с ним. При наличии орошения в трубопроводе и использовании приемной емкости, находящейся под разрешением, длина трубопровода (по результатам экспериментов до 30 м) не оказывает заметного влияния на максимальное давление взрыва.

Увеличение давления разгерметизации до

0,2 МПа (при начальном давлении технологической среды 0,1 МПа) также приводит к исчезновению эффекта интенсификации взрыва.

Увеличение диаметра сбросного трубопровода относительно диаметра сбросного сечения способствует снижению воздействия данного эффекта интенсификации взрыва.

Видео:Инструктаж по пожарной безопасностиСкачать

Инструктаж по пожарной безопасности

7. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

Пример 1. Полый технологический аппарат объемом 12 м 3 рассчитан на максимальное избыточное давление 0,2 МПа (абсолютное давление 0,3 МПа) и предназначен для работы при атмосферном давлении с содержащей ацетон реакционной массой. Аппарат имеет рубашку обогрева (80°С). Необходимо определить безопасную площадь разгерметизации.

Нормальная скорость распространения пламени наиболее опасной околостехиометрической ацетоно-воздушной смеси при атмосферном давлении и температуре (298 К) составляет 0,32 м·с -1 . Следовательно, при температуре в аппарате 80°С (353 К) максимальное значение нормальной скорости распространения пламени в соответствии с формулой (163)

расчет безопасной площади разгерметизации

Для стехиометрической ацетоно-воздушной смеси p е=9,28; Еi=7,96; Мi=(58×0,05+28х0,95) кг·кмoль -1 =29,5 кг·кмоль -1 . Поскольку p m=0,3 МПа/0,1 МПа=3 превышает значение 2, то для вычисления безопасной площади разгерметизации воспользуемся критериальным соотношением (159). Выражение для комплекса подобия W в соответствии с формулой (160) и определенными значениями Sui и Mi может быть записано в виде

расчет безопасной площади разгерметизации

где F намеряют в м 2 .

Следовательно, критериальное соотношение (159) относительно F можно записать в виде

расчет безопасной площади разгерметизации

С увеличением степени негерметичности сосуда объемом около 10 м 3 F/V 2/3 от 0,025 до 0,25 значение фактора турбулизации возрастает от 2,5 до 5. Предположим, что c =2,5 при m =1. При этом минимальная площадь разгерметизации F=0,175 м 2 , а значит F/V 2/3 =0,03. Последнее подтверждает, что значение фактора турбулизации выбрано правильно. Действительно, если бы мы предположили, что c =5, то получили бы слишком низкое для такой степени турбулизации значение F/V 2/3 =0,06 (вместо 0,25). Итак, безопасная площадь разгерметизации составляет в данном случае 0,175 м 2 , что равнозначно сбросному отверстию диметром 0,47 м.

Пример 2. Сосуд объемом 4 м 3 без встроенных внутрь элементов для хранения бензола, рассчитанный на максимальное абсолютное давление 0,2 МПа, необходимо оснастить надежной системой сброса давления взрыва с отводом продуктов взрыва по трубопроводу в безопасное место.

Для бензоло-воздушной смеси стехиометрического состава при атмосферных условиях Sui=0,36 м· c -1 ; Ei=7,99; Мi=(78х0,027+28х0,973) кг·кмоль -1 =29,35 кг·кмоль -1 . Для систем разгерметизации со сбросным трубопроводам без орошения истекающих продуктов хладагентом вне зависимости от объема сосуда c =4. Так как p m=0,2 МПа/0,1 МПа=2, то расчет площади разгерметизации проводим по критериальному соотношению (158). Выбрав в качестве значения коэффициента расхода m =0,4, получаем выражение

расчет безопасной площади разгерметизации

т. е. диаметр сбросного трубопровода должен составлять около 0,7 м, что слишком много для сосуда, эквивалентный диаметр которого (диаметр сферы объемом 4 м 3 ) 1,97м.

Поэтому система сброса давления, включая трубопровод, должна быть снабжена системой орошения. При этом может быть принято c =1,5, а значит, как нетрудно вычислить, диаметр сбросного трубопровода будет равен 0,4 м, что вполне приемлемо для данного сосуда, рассчитанного на достаточно низкое давление.

Пример 3. Реактор вместимостью 6 м 3 , в котором возможно образование изопропаноло-воздушной стехиометрической смеси при давлении 0,2 МПа, содержит сложные вращающиеся детали. Требуется определить безопасную площадь разгерметизации при условии, что реактор рассчитан на избыточное давление 0,4 МПа (абсолютное давление 0,5 МПа).

Так как p m=0,5 МПа/0,2 МПа=2,5 больше 2, то расчет ведем по формуле (159). Для стехиометрической изопропаноло-воздушной смеси Mi=(60×0,044+28х0,956) кг·кмоль -1 =29,4 кг·кмоль -1 ; Sui=0,295(0,2/0,1) -0,5 =0,21 м· с -1 ; p е=9,3; Еi=8.0. Поскольку влияние встроенных деталей на тур-булизацию однозначно неизвестно и объем реактора относительно невелик, выбираем значение c =8. При значении коэффициента расхода m =l имеем

расчет безопасной площади разгерметизации

Отсюда нетрудно вычислить, что диаметр предохранительной мембраны должен быть равен 0,5 м.

Пример 4 (обратная задача). В лабораторном сосуде объемом 0,01 м 3 , рассчитанном на давление 2,0 МПа и имеющем сбросное отверстие для установки предохранительной мембраны диаметром 2,5 см, проводят исследования по определению нормальных скоростей распространения пламени для стехиометрических метано-воздушных смесей при различных давлениях. Требуется определить, до какого максимального начального давления можно подавать в сосуд горючую смесь, чтобы после ее воспламенения в центре сосуда давление взрыва не превысило допустимого давления 2,0 МПа.

Так как с ростом давления нормальная скорость падает, то с некоторым запасом в качестве Sui выбираем значение 0,305 м· с -1 , полученное для атмосферного давления. Для стехиометрической метано-воздушной смеси Mi=(16х0,094+20х0,906) кг·кмоль -1 =26,9 кг· кмоль -1 ; Еi=7,4; p e=8,7. Значения фактора турбулизации и коэффициента расхода могут быть приняты соответственно c =1 и m =0,8.

Искомое значение начального давления взрыва в сосуде входит в значение p m=Pm/Pi, причем Pm=2,0 МПа в соответствии с условиями задачи. Записанное относительно p m критериальное соотношение (159) принимает вид

расчет безопасной площади разгерметизации

а следовательно, максимально допустимое начальное давление горючей смеси в сосуде

расчет безопасной площади разгерметизации

т. е. не должно превышать 0,6 МПа”.

(Введено дополнительно, Изм. № 1).

1. РАЗРАБОТАН Министерством внутренних дел СССР, Министерством химической промышленности СССР

А. К. Микеев, канд. эконом. наук; Д. И. Юрченко; В. М. Гаврилей, канд. техн. наук; А. С. Турков; А. Я. Корольченко, д-р техн.наук; Г. И. Смелков, д-р техн. наук; А. Н. Баратов, д-р техн. наук; И. С. Молчадский, канд. техн. наук; А. В. Матюшин, канд. техн. наук; В. Н. Есин, канд. техн. наук; С. А. Никонов, канд. техн. наук; В. Н. Тарасов; А. Н. Кухто, канд. техн. наук; В. Н. Тимошенко, канд. техн. наук; Ю.С. Зотов, канд. техн. наук; А. К. Бурканов, канд. эконом. наук; Э. Г. Сон; А. В. Герасимов; М. С. Васильев; И. П. Сафронов; В. Н. Парамонов; Н. В. Белкин; Е. Ф. Захарова; Г. Т. Земский, канд. хим. наук; В. Н.,Битюцкий, канд. техн. наук;B. И. Горшков, д-р техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.91 № 875

3. ВЗАМЕН ГОСТ 12.1.004—85

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылкаНомер пункта, подпункта, раздела, приложения
ГОСТ 2.106-68Приложение 3
ГОСТ 2.118-73Приложение 3
ГОСТ 2.119-73Приложение 3
ГОСТ 2.120-73Приложение 3
ГОСТ 12.0.003-741.3
ГОСТ 12.1.010-761.5
ГОСТ 12.1.011-782.3
ГОСТ 12.1.018-932.3
ГОСТ 12.1.033-81Приложение 1
ГОСТ 12.4.009-83Разд. 4
ГОСТ 15.001-88Приложение 3
ГОСТ 19433-88Приложение 7
СТ СЭВ 383-87Приложение 1

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1996 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1993 г. (ИУС 1—95)

ОТДЕЛ 1.4 ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903
Тел. (495) 524-82-21, 521-83-70 тел./факс (495) 529-75-19
E-mail: nsis@pojtest.ru

Материалы сборника могут быть использованы только с разрешения ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ
© ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ, 2000-2010 Все права защищены

Видео:ГЛАВНЫЕ ТАЙНЫ МИРА [ 15.12.2023 ]Скачать

ГЛАВНЫЕ ТАЙНЫ МИРА [ 15.12.2023 ]

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ БЕЗОПАСНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ

Пример №1. Расчет требуемой безопасной площади разгерметизации технологического оборудования с газопаровыми смесями.

Технологический аппарат объемом 12 м 3 рассчитан на максимальное избыточное давление 0,2 МПа (абсолютное давление 0,3 МПа) и предназначен для работы при атмосферном давлении 0,1 МПа содержащей ацетон реакционной массы. Аппарат имеет рубашку обогрева (80 °С). Необходимо определить безопасную площадь разгерметизации. Нормальная скорость распространения пламени наиболее опасной стехиометрической ацетоно — воздушной смеси при атмосферном давлении и температуре (298 К) составляет 0,32 м·с -1 .

При температуре в аппарате 80 °С (353 К) максимальная нормальная скорость распространения пламени в соответствии с формулой (Н.6):

расчет безопасной площади разгерметизации

расчет безопасной площади разгерметизацииизвестное значение нормальной скорости при давлении р0 и температуре Т0;
п и тсоответственно барический и температурный показатели.

Поскольку p (давление в технологическом процессе) равно p0 (атмосферное давление), то (p/p0) n равно 1.

расчет безопасной площади разгерметизации

При значениях давления и температуры, близких к атмосферным, барический и температурный показатели для горючих паровоздушных смесей могут быть приняты в первом приближении соответственно равными п =- 0,5 и т = 2,0.

В соответствии с п.п. Н.5.1 и Н.5.2 для стехиометрической ацетоно — воздушной смеси относительное максимальное давление взрыва данной горючей смеси взамкнутом сосуде pe = 9,28; коэффициент расширения продуктов сгорания смеси Еi = 7,96 (табл.Н.2); молекулярная масса горючей смеси (по формуле Н.7) Мi = 58 · 0,05 + 28 · 0,95 = 29,5 кг·моль -1 .

Так как относительное максимальное давление в аппарате, которое не приводит к его деформации и (или) разрушению, pm = 0,3/0,1 = 3 превышает значение 2, то для вычисления безопасной площади разгерметизации воспользуемся критериальным соотношением (Н.2). Выражение для комплекса подобия W в соответствии с (Н.3) и определенными значениями расчет безопасной площади разгерметизациии Мi может быть записано в виде:

расчет безопасной площади разгерметизации

где ? –коэффициент расхода при истечении свежей смеси и (или) продуктов сгорания через устройство взрыворазрежения (предохранительная мембрана, клапан, разгерметизатор и т.п.);
Fплощадь разгерметизации (сбросного сечения), м 2 ;
Vмаксимальный внутренний объем сосуда, в котором возможно образование горючей газопаровой смеси, м 3 ;
Fплощадь разгерметизации, м 2 ;
Rуниверсальная газовая постоянная, равная 8314 Дж ·(кмоль ·К) -1 ;
расчет безопасной площади разгерметизациитемпература горючей смеси, К;
Miмолекулярная масса горючей смеси, кг·кмоль -1 ;
расчет безопасной площади разгерметизациинормальная скорость распространения пламени при начальных значениях давления и температуры горючей смеси, м·с -1 ;
?0число «пи» (3,14).

расчет безопасной площади разгерметизации

Следовательно, критериальное соотношение (Н.2) относительно F можно записать в виде:

расчет безопасной площади разгерметизации

С увеличением степени негерметичности F / V 0,667 от 0,025 до 0,25 сосуда объемом около 10 м 3 значение фактора турбулентности c возрастает от 2,5 до 5 (Н.4.4). Предположим, что c = 2,5 при m = 1. При этом минимальная площадь разгерметизации F = 0,175 м 2 , а значит F / V 0,667 = 0,03. Последнее подтверждает, что значение фактора турбулентности выбрано правильно. Действительно, если бы мы предположили, что c = 5, то получили бы слишком низкое для такой степени турбулентности значение F / V 0,667 = 0,06 (вместо 0,25). Итак, безопасная площадь разгерметизации составляет в данном случае 0,175 м 2 , что равнозначно сбросному отверстию диаметром 0,47 м.

Прим.: В редакции ГОСТ Р 12.3.047-2012 допущены опечатки.

— в заголовке П.3 после слова «горючих» исключить предлог «и».

📸 Видео

Расчет площади ТУШЕНИЯ. Простые формы (Пожарная тактика)Скачать

Расчет площади ТУШЕНИЯ. Простые формы (Пожарная тактика)

Вводный инструктаж - ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТСкачать

Вводный инструктаж - ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

Расчет площади пожара. СЛОЖНЫЕ формы (Пожарная тактика)Скачать

Расчет площади пожара. СЛОЖНЫЕ формы (Пожарная тактика)

РаспоряжениеСкачать

Распоряжение

▽ Самые Невероятные Средства Передвижения. Документальный фильмСкачать

▽ Самые Невероятные Средства Передвижения. Документальный фильм

РАСЧЁТЫ ВОЗДУХА ГДЗССкачать

РАСЧЁТЫ ВОЗДУХА ГДЗС

Расчет категорий. Помещение складаСкачать

Расчет категорий. Помещение склада

Обязанности руководителя тушения пожара в ходе проведения боевых действий по тушению пожаровСкачать

Обязанности руководителя тушения пожара в ходе проведения боевых действий по тушению пожаров

Гидравлический расчет водяного пожаротушенияСкачать

Гидравлический расчет водяного пожаротушения
Поделиться или сохранить к себе: