Тема 1.3. Анализ пожарной опасности технологических процессов и оценка пожарного риска — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Тема 1.3. Анализ пожарной опасности технологических процессов и оценка пожарного риска

2017-12-22 240
Тема 1.3. Анализ пожарной опасности технологических процессов и оценка пожарного риска 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Цель работы. Получение практических навыков оценкивзрывопожарной опасности горючих паров и газов с помощью расчётов концентрационных пределов распространения пламени.

Теоретический материал

Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени φн в), далее НКПРП или ВКПРП- min (max) содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания. Так, для природного газа (метана) при концентрациях меньших 5 % и больших 15 % распространения пламени от источника зажигания на любое расстояние невозможно, а для водорода – при концентрациях меньших 1 % и больших 84 %.

Согласно ГОСТ 12.1.044-89, концентрационные пределы распространения пламени (далее КПРП) является показателем пожаровзрывоопасности (ПВО), с его помощью оценивается пожарная опасность горючих паров и газов.

Нижний концентрационный предел распространения пламени φн определяют по предельной теплоте сгорания . Установлено, что 1 м3 различных газовоздушных смесей на НКПР выделяет при горении постоянное среднее количество тепла –1830 кДж, называемое предельной теплотой горения. Следовательно,

. (1)

 

Если принять среднее значение Qпр. равным 1830 кДж/м3, то 6удет равно

, (2)

где –низшая теплота сгорания горючего вещества, кДж/м3 (таблица 3.1).

 

Таблица 3.1

Низшая теплота сгорания горючего вещества, кДж/м3

Вариант Вещество жидкость Константы уравнения Антуана   Вещество газ Низшая теплота сгорания газа Ԛн (МДж/м3)
А В С
  Ацетон 6,37551 1281,721 237,088 Ацетилен 56,04
  Бензол 6,10906 1252,776 225,178 Метан 33,41
  Гексан 5,99517 1166,274 223,661 Окись углерода 11,78
  Глицерин 8,177393 3074,220 214,712 Этан 59,85
  Пентан 5,97208 1062,555 231,805 Водород 10,05
  Изопропило-вый спирт 7,51055 1733,00 232,380 Пропан 86,53
  м-Ксилол 6,13329 1461,925 215,073 Сероводо-род 21,75
  о-Ксилол 6,28893 1575,114 223,579 Бутан 118,68
  п-Ксилол 6,25485 1537,082 223,608 Ацетилен 56,04
  н -Амиловый спирт 9,307   111,9 Метан 33,41
  Толуол 9,08   53,7 Окись углерода 11,78
  Эфир диэтиловый 9,123   40,8 Этан 59,85
  Амилацетат 6,29350 1579,510 221,365 Водород 10,05
  Метиловый спирт 7,3527 1660,454 245,818 Пропан 86,53
  Толуол 6,0507 1328,171 217,713 Сероводо-род 21,75
  Стирол 7,06542 2113,057 272,986 Бутан 118,68
  Амилацетат 6,29350 1579,510 221,365 Метан 33,41
  Амилен 5,91048 1014,294 229,783 Этан 59,85
  н-Амиловый спирт 6,3073 1287,625 161,330 Пропан 86,53
  Ацетон 6,37551 1281,721 237,088 Бутан 118,68

Нижний и верхний КПР пламени могут быть определены по аппроксимационной формуле

, (3)

где n – стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции;

а и b – эмпирические константы, значениякоторых приведены в табл. 3.2.

 

Таблица 3.2

Значения коэффициентов концентрационных пределов распространения пламени

Концентрационные пределы распространения пламени Значения коэффициента,
а b
Нижний предел 4,342 4,679
Верхний предел n≤15 n>15   0,775 0,384   0,560 6,554

Таблица 3.3

Концентрационные пределы распространения пламенигазов и паров с воздухом

Наименование горючих веществ КПРП, %
Нижний Верхний
Аммиак 15.0 28,0
Метан 5,28 14,1
Этан 2,9 15,0
Пропан 2,3 9,4
Бутан 1,8 9,1
Пентан 1,47 7,7
Гексан 1,24 7,5
Этилен 2,7 34,0
Пропилен 2,4 11,0
Бутилен 1,7 9,0
Ацетилен 2,5  
Бензол 1,43 8,0
Толуол 1,27 6,8
Метиловый спирт 6,98 35,5
Этиловый спирт 3,6 17,7
Пропиловый спирт 2,55 9,2
Бутиловый спирт 1,8 10,9
Ацетон 2,7 13,0
Метилпропилкетон 1,55 8,15
Уксусный ангидрид 3,97 57,0
Диэтиловый эфир 1,2  
Дивиниловый эфир 1,7  
Метилацетат 3,15 15,6
Этилацетат 3,15 14,8
Пропан 2,1 9,5
Бутилацетат 1,35 9,0
Аммиак 15,0  
Сероуглерод 1,0  
Сероводород 4,3  
Водород 4,12  
Диоксан 2,0 22,5
Керосин 1,1 7.0
Скипидар 0,8 6,0
Дихлорэтан 6,2  

 


Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.