Главная страница

ВЗРЫВЫ ГАЗОВОЗДУШНЫХ И ПЫЛЕВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ. 2. ВЗРЫВЫ ГАЗОВОЗДУШНЫХ И ПЫЛЕВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ. обстановка при производственных авариях со взрывом


Скачать 406 Kb.
Названиеобстановка при производственных авариях со взрывом
АнкорВЗРЫВЫ ГАЗОВОЗДУШНЫХ И ПЫЛЕВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
Дата19.11.2022
Размер406 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файла2. ВЗРЫВЫ ГАЗОВОЗДУШНЫХ И ПЫЛЕВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ.doc
ТипДокументы
#798338
страница3 из 6
1   2   3   4   5   6


Пример расчета


Взрыв этилено-воздушной смеси при разгерметизации технологического блока внутри производственного помещения.

Исходные данные: Vп=1296 м3; ст=1,285 кг/м3; Qстх=3,01 МДж/кг; С=6,54 %.

Определить давление ударной волны на расстоянии 30 м от контура помещения при разрушении его ограждающих конструкций.
Расчет:







по табл. 6.1 Pф=93 кПа (0,93 кгс/см2).

Взрывы пылевоздушных смесей


При нарушении герметичности технологических аппаратов пыль выбрасывается в помещение, где вместе с накопившейся пылью смешивается с воздухом, образуя пылевоздушную смесь (ПВС), способную гореть. Искровой разряд приводит к взрывному горению смеси.

В отличие от газовых смесей образование взрывоопасного облака пыли в помещении может происходить в процессе самого горения. Взрыву в большинстве случаев предшествуют локальные микровзрывы (хлопки) в оборудовании, резервуарах и воспламенение в отдельных участках здания, что вызывает встряхивание пыли, осевшей на полу, стенах и других строительных конструкциях и оборудовании. Это приводит к образованию взрывоопасных концентраций пыли во всем объеме помещения, взрыв которой вызывает сильные разрушения.

Взрывное горение может происходить по одному из двух режимов - дефлаграционному или детонационному.

При оперативном прогнозировании последствий принимают, что процесс развивается в детонационном режиме.

Зону детонационной волны, ограниченную радиусом r0, можно определить по формуле (6.4), в которой энергия взрыва определяется из выражения
Э = m Q, кДж, (6.8)

где Q - удельная теплота сгорания вещества, образовавшего пыль, кДж/кг (табл.6.3);

m - расчетная масса пыли, кг.
При оперативном прогнозировании расчетная масса пыли определяется из условия, что свободный объем помещения будет полностью заполнен взвешенным дисперсным продуктом, образуя при этом пылевоздушную смесь стехиометрической концентрации

m = , кг, (6.9)

где V0 - свободный объем помещения, (V0=0,8 Vп ), м3;

С - стехиометрическая концентрация пыли, г / м3,

С  3нкпр, (6.10)
где нкпр – нижний концентрационный предел распространения пламени – это минимальное содержание пыли в смеси с воздухом, при котором возможно возгорание.
Значение нкпр для различных веществ находится в пределах:

неорганических веществ (сера, фосфор) нкпр=2 - 30 г/м3;

пластмасс нкпр=20 - 100 г/м3;

пестицидов и красителей нкпр=30 - 300 г/м3;

шерсти нкпр=100 - 200 г/м3.

Значения характеристик некоторых аэрозолей приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.3 Показатели взрывных явлений пыли

Вещество

нкпр, г/м3

Q , МДж/кг

1

2

3

Полистирол

27,5

39,8

Полиэтилен

45,0

47,1

Метилцеллюлоза

30,0

11,8

Полиоксадиазол

18,0

18,0

Пигмент зеленый (краситель)

45,0

42,9

Пигмент бордо на полиэтилене

39,0

42,9

Нафталин

2,5

39,9

Фталиевый ангидрид

12,6

21,0

Уротропин

15,0

28,1

Адипиновая кислота

35,0

19,7

Сера

2,3

8,2

Алюминий

58,0

30,13
1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта