Масса паров ЛВЖ, выходящих через дыхательную арматуру



 

8. В случае наполнения резервуара масса паров определяется по формуле

mV = rVVRРн/Р0,                                                    (П4.28)

где

,                                             (П4.29)

где mV - масса выходящих паров ЛВЖ, кг;

rV - плотность паров ЛВЖ, кг/м3;

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

P0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101);

VR - геометрический объем паровоздушного пространства резервуара (при отсутствии данных допускается принимать равным геометрическому объему резервуара), м3;

М - молярная масса паров ЛВЖ, кг/кмоль;

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

t0 - расчетная температура, °С.

 

Масса паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности в резервуаре

 

9. Масса паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности в резервуаре определяется по формуле

mV = GVtE,                                                    (П4.30)

где GV - расход паров ЛВЖ, кг/с, который определяется по формуле

GV = FRW,                                                      (П4.31)

где tЕ - время поступления паров из резервуара, с;

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

W - интенсивность испарения ЛВЖ, кг/(м2×с) (определяется в соответствии с разд. VIII настоящего приложения).

 

III. Максимальные размеры взрывоопасных зон

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

- для горючих газов (далее - ГГ):

;                                          (П4.32)

;                                          (П4.33)

- для паров ЛВЖ:

;                                          (П4.34)

,                                        (П4.35)

где mr - масса ГГ, поступившего в открытое пространство при пожароопасной ситуации, кг;

rг - плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м3;

mп - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время испарения, указана в п. 6 настоящего приложения, кг;

rп - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;

СНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров, % (об.).

За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают геометрический центр пролива, а в случае, если RНКПР меньше габаритных размеров пролива, - внешние габаритные размеры пролива.

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

 

IV. Определение параметров волны давления при сгорании газо-, паро- или пылевоздушного облака

 

11. Методика количественной оценки параметров воздушных волн давления при сгорании газо-, паро- или пылевоздушного облака (далее - облако) 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 давления для различных режимов;

- определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки;

- оценка поражающего воздействия.

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

- вид горючего вещества, содержащегося в облаке;

- концентрация горючего вещества в смеси Сг;

- стехиометрическая концентрация горючего вещества в смеси с воздухом Сст;

- масса горючего вещества Мт, содержащегося в облаке, 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 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, который определяется по формуле

                                              (П4.36)

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

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 681; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!