Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Расчет толщины и площади мембраны, установленной для защиты от взрыва линии транспортировки паровоздушной смеси в адсорбер



Результаты расчета значений p e, g b, Е i, и S u для некоторых стехиометрических газопаровыхсмесей при начальном давлении 0, 1 МПа и температуре 298К.

Горючее Формула j ст, % об. p e g b Еi S u, м/с
Метан СН4 9, 355 8, 71 1, 25 7, 44 2204 0, 305
Пропан С3Н8 3, 964 9, 23 1, 25 7, 90 2245 0, 320
н-Гексан С6Н14 2, 126 9, 38 1, 25 8, 03 2252 0, 290
н-Гептан С7Н16 1, 842 9, 40 1, 25 8, 05 2253 0, 295
Ацетон С3Н6О 4, 907 9, 28 1, 25 7, 96 2242 0, 315
Изопропанол С3Н8О 4, 386 9, 34 1, 24 8, 00 2220 0, 295
Бензол С6Н6 2, 679 9, 30 1, 25 7, 99 2321 0, 360

 

Относительное макс. Допустимое давление в сосуде, которое не рпиводит к его разрушению

p m= 0, 3/0, 1 = 3 > 2, то используем формулу:

 

 

Комплекс подобия:

 

 

W=22, 4µF

 

F-площадь разгерметизации, поэтому

 

С увеличением степени негерметичности сосуда F/V0, 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, 225 м2, а значит F/V0, 667=0, 029 (значение фактора турбулентности выбрано правильно)

 

Следовательно, Диаметр мембраны равен D=0, 54 м

 

 

Расчет толщины мембраны

 


Следовательно выбираем толщину мембраны из Никеля Δ 0 = 0, 55 мм

 

Вывод: Для защиты от взрыва линии транспортировки паровоздушной смеси в адсорбер необходимо установить предохранительную мембрану из никиля толщиной 0, 55 мм и площадью 0, 225 м2.


Заключение

Производственные аварии и связанные с ними пожары и другие ЧС происходят каждый день и влекут за собой гибель людей, а также значительный материальный ущерб.

Причинами возникновения таких ситуаций могут быть несовершенство технологических процессов и оборудования, износ технологического оборудования и его отдельных деталей, использование в качестве сырья и материалов горючих, агрессивных и токсических веществ, некомпетентность и ошибочные действия персонала и многие другие.

Также, многое зависит от качественного контроля обеспечения пожарной безопасности технологического процесса на производстве. Для этого необходимо произвести предварительный анализ его пожарной опасности. Оценка пожарной опасности производства должна основываться на знании технологии и отдельных технологических процессов, физико-химических свойств обращающихся веществ и материалов, режиме работы оборудования и уровня автоматизации. Она включает в себя:

- изучение технологии;

- анализ пожарной опасности обращающихся веществ и материалов;

- оценка возможности образования горючей среды;

- изучение и анализ возможных условий самопроизвольного горения;

- оценка возможности появления внешних источников;

- определение возможных причин и путей распространения пожара;

- оценка эффективности средств защиты;

- проверка правильности определения категорий помещений, зданий, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

      Результатом анализа является итоговая документация по результатам обследования и разработка рекомендаций по повышению уровня пожарной безопасности объекта.

 

 

Литература:

1. Пелех М.Т., Бушнев Г.В., Симонова М.А. Пожарная безопасность технологических процессов, категорирование помещений, зданий и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности: Учебник – СПб.: 2012г.

2. Баратов А.Н. Справочник: Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Москва: Химия, 1990.

3. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений зданий и наружных установок по взрывопожароопасной и пожарной опасности.

4. ГОСТ 12.1.044 – 89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

5. Киселев Я.С., Хорошилов О.А., Бушнев Г.В. Пожарная безопасность технологических процессов. Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов. Санкт-Петербург – 2009.

6. Малинин В.Р., Хорошилов О.А. Методика анализа пожаровзрывоопасности технологий: Учебное пособие. — СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000.

7. ГОСТ 12.3.047-98. Пожарная безопасность технологических процессов.  Общие требования. Методы контроля.

8. Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9. ГОСТ 12.1.004-91. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определений.

10. ПБ-10-115-96. Правила устройства и безопасной эксплуатации аппаратов, работающих под давлением.

11. Малинин В.Р., Коробейникова Е.Г., Крейтор В.П. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. Примеры решения практических задач. — СПб.: СПбВПТШ МВД РФ, 1997.

12. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справочник: в 2-х частях 2-е изд. перераб. и доп. ─ М.: Асс. «Пожнаука», 2004.

13. НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

14. Правила устройства электроустановок ПУЭ (издание 7).

15. http: //www.garant.ru/.

16. http: //www.consultant.ru/.

 

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-03-30; Просмотров: 606; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь