Масса паров ЛВЖ, выходящих через дыхательную арматуру



 

В случае наполнения резервуара массу паров вычисляют по формуле:

 

,                                        ( 65)

,                           ( 66)

 

где: mV - масса выходящих паров ЛВЖ, кг;

r V – плотность паров ЛВЖ, кг/м3;

РS - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа, определяемое по справочным данным;

Р0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101);

VR - геометрический объем резервуара, м3;

М - молярная масса паров ЛВЖ, кг/кмоль;

V0 – мольный объем, равный 22,413 м3/кмоль;

t0 - расчетная температура, ОС.

 

Масса паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности в резервуаре

 

Массу паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности в резервуаре вычисляют по формуле:

 

mV = GV × t E,                                ( 67)

 

где: GV - расход паров ЛВЖ, кг/с, определяемый соотношением:

 

GV = FR × W,                     ( 68)

 

t E - время поступления паров из резервуара, с;

FR - максимальная площадь поверхности испарения ЛВЖ в резервуаре, м2;

W - интенсивность испарения ЛВЖ, кг/(м2×с).

 

Максимальные размеры взрывоопасных зон

 

Радиус (RНКПР, м) и высота (ZНКПР, м) зоны, ограничивающие область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР), при неподвижной воздушной среде рассчитывают по формулам:

для горючих газов (ГГ)

                          ( 69)

              ( 70)

 

где mГ – масса ГГ, поступившего в открытое пространство при пожароопасной ситуации, кг;

ρГ – плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м3;

СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ, % об.

для паров ЛВЖ

     ( 71)

   ( 72)

 

где m П – масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;

ρП – плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

РН – давление насыщенных паров при расчетной температуре, кПа;

 

К=Т/3600;

Т – продолжительность поступления паров в открытое пространство, с;

СНКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени паров, % об.

За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры пролива.

При необходимости может быть учтено влияние различных метеорологических условий на размеры взрывоопасных зон.

 

Определение параметров волны сжатия при сгорании газо-, паро- или пылевоздушного облака

 

Методика количественной оценки параметров воздушных волн сжатия при сгорании газо-, паро- или пылевоздушного облака (далее - облака) распространяется на случаи выброса горючих газов, паров или пыли в атмосферу на производственных объектах.

Основными структурными элементами алгоритма расчетов являются:

- определение ожидаемого режима сгорания облака;

- расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных волн для различных режимов;

- определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки;

- оценка поражающего воздействия.

Исходными данными для расчета параметров волн сжатия при сгорании облака являются:

- вид горючего вещества, содержащегося в облаке;

- концентрация горючего вещества в смеси (СГ);

- стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом (ССТ);

- масса горючего вещества, содержащегося в облаке (МТ), с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени. Допускается величину МТ принимать равной массе горючего вещества, содержащегося в облаке, с учетом коэффициента Z участия горючего вещества во взрыве. При отсутствии данных допускается коэффициент Z может быть принят равным 0,1. При струйном стационарном истечении горючего газа величину МТ следует рассчитывать с учетом стационарного распределения концентраций горючего газа в струе;

- удельная теплота сгорания горючего вещества (ЕУД);

- скорость звука в воздухе С0 (обычно принимается равной 340 м/с);

- информация о степени загроможденности окружающего пространства;

- эффективный энергозапас горючей смеси (Е), вычисляемый по соотношению:

 

                             ( 73)

 

При расчете параметров сгорания облака, расположенного на поверхности земли, величина эффективного энергозапаса удваивается.

 


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 1091; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!