Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов thumbnail

42. Прогнозирование и оценка опасных зон при разгерметизации емкостей

Аварийная разгерметизация оборудования для хранения, транспортирования и переработки веществ, находящихся в газообразном и жидком состоянии, приводит к выбросу содержимого аппаратов в окружающую среду. Размеры образующихся при этом опасных зон существенным образом зависят от физико-химических свойств поступающих в атмосферу веществ и условий их хранения в емкостях.

В зависимости от физических свойств веществ существуют различные способы их хранения и перевозки. Вещества, у которых критическая температура существенно ниже температуры окружающей среды, хранят в специальных теплоизолированных резервуарах в сжиженном состоянии. К таким веществам относятся водород, кислород, азот и сжиженный природный газ. Пары этих веществ, неизбежно образующиеся при таком способе хранения, либо снова сжижаются, либо сбрасываются в атмосферу. При разгерметизации такого сосуда из окружающей среды поступает тепловой поток, что приводит к немедленному вскипанию жидкости и переходу ее в газообразное состояние. Интенсивность процесса парообразования пропорциональна скорости подвода теплоты.

Вещества, у которых критическая температура больше температуры окружающей среды, а температура кипения меньше, тоже хранятся в жидком состоянии, причем для ожижения их необходимо только сжать. Примерами таких веществ могут служить пропан, бутан, аммиак и хлор. При разгерметизации емкости и потери в ней давления часть жидкости мгновенно испаряется, а оставшаяся охлаждается до температуры кипения при атмосферном давлении. Неиспарившаяся жидкость может разлиться, а дальнейший процесс испарения будет происходить за счет притока теплоты из окружающей среды.

Вещества, у которых критическая температура и температура кипения больше температуры окружающей среды, находятся при атмосферном давлении в жидком состоянии. При поступлении таких веществ в атмосферу интенсивность процесса испарения определяется разностью давлений пара над поверхностью жидкости и в окружающей среде. Так как температура окружающей среды может лежать в широком диапазоне в зависимости от территории и времени года, то одно и то же вещество можно отнести к этой или предыдущей группе. Например, температура кипения бутана при атмосферном давлении около нуля градусов, поэтому при отрицательных температурах окружающей среды бутан находится в жидком состоянии, а при положительных – в газообразном.

Таким образом, в зависимости от термодинамического состояния жидкости, находящейся в сосуде, возможны три пути протекания процесса при его разгерметизации:

  • при больших энергиях перегрева жидкости или сжатых газов жидкость может полностью переходить во взвешенное парообразное состояние с образованием взрывоопасных смесей;
    • при низких энергетических параметрах жидкости происходит спокойный ее пролив на твердую поверхность, а испарение осуществляется путем теплоотдачи от твердой поверхности;
    • при промежуточном режиме в начальный момент происходит резкое вскипание жидкости с образованием парообразного вещества, а затем наступает режим свободного испарения с относительно низкими скоростями.

Для определения размеров зон воздействия первым этапом необходимо спрогнозировать, какое количество жидкости или газа поступит в окружающую среду при том или ином виде аварии.

На втором этапе расчета необходимо с учетом рельефа местности, климатических условий, планировки площадки рассчитать процессы растекания и испарения жидкости, а также рассеивание паров пролитой жидкости. Результатом такого расчета должны быть нанесенные на ситуационный план поля концентраций паров пролитой жидкости. На плане местности отмечают также динамику процесса рассеивания паров и прогнозируют изменение концентрации в различных точках местности по времени.

Читайте также:  Задачки на сообщающиеся сосуды

При проливах ядовитых веществ внешние границы заражения определяют по ингаляционной токсической дозе.

В качестве критерия поражающего действия дозы, превышение которой определяет участки территории, соответствующие зоне заражения, используют токсическую дозу, характеризующую степень токсичности яда.

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.вшм>

10174.ЛекцияПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА ПРИ ТУШЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДА26.1 KB
Система уравнений описывающая состояние среды при тушении пожара. Дополнительные уравнения используемые в интегральной модели пожара.
552.ДокладОценка и прогнозирование пожароопасных зон5.47 KB
Пожар может принимать различные формы однако все они сводятся к химической реакции между горючими веществами и кислородом воздуха возникающей при наличии инициатора горения или в условиях самовоспламенения. Горение жидких и твердых веществ предполагает их переход в газообразную форму. При горении почти всех твердых материалов образование летучих веществ и попадание их в область пламени происходит путем химического разложения. Большинство пожаров связано с горением твердых материалов хотя начальная стадия пожара может быть связана с горением…
551.ДокладПрогнозирование и оценка зон воздействия взрывных процессов5.61 KB
К свободным воздушным взрывам относят такие взрывы которые происходят на значительной высоте от поверхности земли. При этом усиление ударной волны между центром взрыва и объектом за счет отражения не должно происходить. Избыточное давление на фронте и длительность фазы сжатия зависят от энергии взрыва высоты центра взрыва над поверхностью Земли условий взрыва и расстояния от эпицентра. При наземных взрывах воздушная ударная волна от взрыва усиливается за счет отражения.
647.КурсоваяОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ42.7 KB
Российское законодательство в области промышленной безопасности. Декларирование промышленной безопасности опасного производственного объекта. Лицензирование в области промышленной безопасности. Экспертиза промышленной безопасности.
607.ДокладПонятие опасных и вредных производственных факторов77.1 KB
Понятие опасных и вредных производственных факторов По степени и характеру действия на организм все факторы условно делят на вредные и опасные. К вредным относятся такие факторы которые становятся в определенных условиях причиной заболеваний или снижения работоспособности. Опасными называют такие факторы которые приводят в определенных условиях к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья. И опасные и вредные факторы могут быть естественного или природного и антропогенного характера т.
8987.ЛекцияБезопасность при авариях на гидродинамически опасных объектах60.64 KB
Гидродинамически опасный объект ГОО сооружение или естественное образование создающее разницу уровней воды до и после него. К ним относят гидротехнические сооружения напорного типа и естественные объекты препятствующие свободному течению воды. Гидротехнические сооружения это объекты создаваемые с целью использования кинетической энергии воды ГЭС охлаждения технологических процессов мелиорации защиты прибрежных территорий дамбы забора воды для водоснабжения и орошения рыбозащиты регулирования уровня воды обеспечения…
9420.ЛекцияПроисшествия с выбросом химически опасных веществ230.87 KB
Аварийно химически опасное вещество АХОВ опасное химическое вещество применяемое в промышленности сельском хозяйстве при аварийном выбросе проливе которого может произойти заражение окружающей среды в поражающих живые организмы концентрациях токсодозах. Зона заражения АХОВ территория на которой концентрация АХОВ достигает значений опасных для жизни людей. Под прогнозированием масштаба заражения АХОВ понимается определение глубины и площади зоны заражения АХОВ. Под аварией понимается нарушение технологических процессов на…
4602.ДипломнаяАНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА МЭЗ Г. ЛАБИНСКА4.42 MB
Выгрузка из вагоновзерновозов осуществляется самотеком в приемные бункеры позиций поз. Из приемного бункера поз. Б2 семена самотеком поступают в приемные течки двух ковшовых ленточных норий поз. Этими нориями семена подаются на ленточный конвейер поз.
11992.ДокладУстановка плазменного уничтожения опасных медицинских отходов17.39 KB
В установке реализован метод высокотемпературного плазменного окисления отходов с соблюдением следующих современных принципов организации процесса: двухстадийное окисление в печи при температуре 10001200 С и в камере дожигания при температуре 12001300 С со временем пребывания дымовых газов не менее 2 с; обязательная закалка быстрое охлаждение дымовых газов; многоступенчатая очистка дымовых газов от летучей золы паров тяжелых металлов кислых газов и при необходимости диоксинов и фуранов; автоматизированный контроль режимных…
2127.ЛекцияМЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ ОТ ОПАСНЫХ И МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЙ96.4 KB
Системы устройств различны в зависимо от типа линии рис.д Опасное и мешающее поле Н Сглаживающие фильтры Отсасывающие трансформаторы Увеличение проводимости н изоляции рельсов Относ трассы Каблирование Скрещивание и симметрирование Экранирование Разрядники и предохранители Заземления гроза Опасное поле Е Каблирование Молниеотводы на воздушных ЛС Тросы на кабельных ЛС Каскадная защита Разрядники и предохранители Заземления Радиостанция Мешающие поля Е и Н Выбор несущей частоты Относ радиостанции Относ трассы Каблирование Скрещивание и…
Читайте также:  Сосуды на ногах от лишнего веса

Источник

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов ? !

. , , , . – , . .

.

, , ( – ) [ (), , , . .]. , , , . , . , , , , .

, , , , (, , , , . .). , . , 26,9 1 . () 42,1. , .

, , . . 40…+50 (. . ), . , 0 , , .

, , , :

() ;

, ;

, , .

, .

=(HT-HX)/rx

T, T T; ; r .

. 8.2 , .

, , , . . , . . Ė86.

. L50, , 50 % E50, I50; P50.

.8.2.

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; t

D, ,

(t) , (t), t .

, , , , . (L50,I50,E50,P50) .

:

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

D ; x,y Y; Q , ; ; λ , ; ψ , ( -1/2).

D (X, Y), . 52.04.25390, . 2.2.

. , . . : , () , ( ), .

, , . ( ), , R . :

C1 2 ; R1 R2 .

R ; * .

͖ .

()

ΔP=0,084/R+0,27/R2+0,7/R3

.

. n , ==0,5n, ==2*0,5n.

. , . , ; :

. 8.3. :

; ; ; ; ; ;

Po , ; r ; і , ; η , . η .

. ……. 0,6 …0,65

…… 0.8

…………….. 0.85 …0.9

. . ……. 0,95 ..1.0

. , (. 8.3). , , . , . ( ) , , , . , , , , , .

Δ, . , .

, , :

y=Cp/Cv=1,4,

Δ=Δ/

()

, . : , , , . . , . , 10595.

, , , , N, Cl, F, L, ,

Pmax ; , 900 ; , ; 101 ; r , , ; Z ; ρr , /3; V , 3; , ; , 80 % ; r ; K , – ; 3.

,

H , /; Pc , /3; , /(∙); 1,01∙103 /(-); , .

(8.1), Z 0,5.

, , (8.1), Z=1 H , 1 ( ), .

, () ,

∆P=∆P1+∆P2

∆P1 , (); ∆P2 , .

r ( ), , 10595 .

() . , , . . , . , . . .

. – . , . , . .

( ) . , , r,

r=εχut,

; ε ; χ ; t , .

V ; Vo = (ε1)χu.

– ,

ρ .

, . 26 .

(. 3).

. , . , ( ), .

, . . , , (). , , .

: , ( ), , , ( ). , . . [/(2∙)] , , – . :

Mi=(Q-Q)/r,

Q , / ; Q , /2; r, , /; .

, , , , . , .

: , , , () () ; , ( ) .

( ), . , ( ).

, , ( ) ( , , , ). , ( ), . ( ) ( ) , .

, 12.1.04489. , 12.1 04183 12.1.04489 .

, , .

10595 (. 8.1).

, , , , .

, . 8.1, , , , , , . .

.8.1.

, ()
(), –
28 ,
,
,
5
,
,
,
5
(),
28 ,
,
,
, 5
14 (),
(
), , –
,
, ,
,
,
,
, –
, , ,

() (). :

, 5 % , 200 2. , 25 % ( 1000 2);

, 5 % , 200 2, , 25 % ( 1000 2) ;

, , 5 % (10 %, ) . , , , 25 % ( 3500 2) ;

, , , 5 % , ; , , , 25 % ( 5000 2), , , ;

, , , , .

, , .

.

( ) , , .

R. . . 140 180 J.

30247.094 . . 30247.194 . . .

. 8.2 ( 210197).

8.2.

I II III IVR120 R45 R15RE30 RE15 RE15REJ60 REJ45 REJ15RE30 RE15 RE15REJ120 REJ90 REJ45R60 R45 R30
IV

210197 , . 1 1998 .

.

: , Kl, K2, ( 8040395 . ). . 8.3 ( ).

8.3.

,
...
Kl4025.........
....222
K2.........
40,25,
.....2
..

: .. ; .. ; 30244, 30402. 2 12.1.044.

. 8.4.

8.4.

(, , ),
1 221 21 211
3

, , , , , , , .

1 , , :

1.1 , , , – ;

1.2, , , , ;

1.3 ;

1.4, .

2 – , :

2.1, , , , , ;

2.2, , , ;

2.3 , 2.1, .

:

3.1 ;

3.2;

.ǖ ;

3.4 ;

3.5- – .

4 , :

4.1 , , , ;

4.2 , ;

4.3 , – , – , – , , .

:

5.1 ;

5.2 , , ;

5.3 .

, 1, 2, , 4 5.

3024494 . , , () () (. 8.5).

8.5.

t, Si%Sm, %tr,
1 2 4< 135 <235 <450 >450<65 <85 >85 >85<20 <50 <50 >50<30 <300 >300
50˚, 50 %, 10 ˚

.

(), ( 3040296). :

Bl 35 2;

2 20, 35 2;

20 2.

:

, () ;

, ( 50 %);

, , ( 50 /);

, .

. , :

: I II 30 %; III 20%, IV V 10 %.

( , ) :

1) 5 / I II 120 /; IV 300 /, 900 /; 2) 15 / I II 360 /.

. , , .

.

– . . 8.4. , ; – , , , .

, . .

, , , . . . . , , , , . , , , .

, , , . : , , -, .

. .

. , .

, , , .

, , . :

( ), ;

;

, ;

;

, , .

:

, ;

( -), , ;

, : , , , , . .;

;

;

.

.

() . 2.04.0284 . 2.04.0185 .

. 10 , , . 10 . , . , 2 , 500 . .

.8.5. :

1 ; 2; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

8.5. , ( ) . . , , .

. 8.6.

. , , ( 2.04.0284). , 2.04.0185 , , , .

.8.7.

1; 2; 3; 4

. , (. 8.6) (. 8.7) .

, , . . , , . , . . 69 2 . +4 , , , – , , , , .

(. . 8.7) , . , , . – , .

– . . – : 90 % , 9,6 % () 0,4 % . , , . ; – 3045 , , , 812.

, , . : 80 % , 19,7 % () 0,3 % . 5, 1 .

, – , , , , .

, , .

– .

. :

, ;

, ;

, ;

, , (, );

, , , , ;

– .

, , , . , , .

, . . , ( ), , , . :

; ( );

– ; ;

, .

, , ( ). , , .

(, , -, , , . .), , ( – , -, , , ).

– . , , , , ; , , . , . , .

, , , , . ( ). . , , , , , . , , .

. , , .

, . ( ) : , : 50100 (, . .).

, . . :

, , ;

, ;

;

; , .

, , , , . :

, , ;

, ;

( );

( );

, .

.

. ( ) ( , , ).

: 2016-11-12; !; : 626 | |

:

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

:

:

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

© 2015-2021 lektsii.org – –

Источник

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

:

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

!

-(3434)-(809)-(7483)-(1457) -(14632) -(1363)-(913)-(1438)-(451)-(1065)-(47672) -(912)-(14524) -(4268)-(17799)-(1338)-(13644)-(11121)-(55)-(373)-(8427)-(374)-(1642)-(23702)-(16968)-(1700)-(12668)-(24684)-(15423)-(506)-(11852) -(3308)-(5571)-(1312)-(7869)-(5454)-(1369)-(2801)-(97182)-(8706)-(18388)-(3217)-(10668) -(299)-(6455)-(42831)-(4793)-(5050)-(2929)-(1568)-(3942)-(17015)-(26596)-(22929)-(12095)-(9961)-(8441)-(4623)-(12629)-(1492) -(1748)

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

!

.

8.3.

. , , , . – , . .

.

(, , ), . . .

, , ( – ) [ (), , , . .]. , , , . , . , , , , .

, , , , (, , , , . .). , . , 26,9 1 . () 42,1. , .

, , . . 40…+50 (. . ), . , 0 , , .

, , , :

() ;

, ;

, , .

, .

=(HT-HX)/rx

T, T T; ; r .

, , , . . , . . Ė86.

. L50.

D, ,

(t) , (t), t /

, , , , . (L50, I50, E50, P50) .

:

D ; x,y Y; Q , ; ; λ , ; ψ , u ( -1/2).

Зоны воздействия при разгерметизации емкостей и сосудов

D (X, Y), . 52.04.25390, . 2.2. [ 1999]

. , . . : , () , ( ), .

, , . ( ), , R . :

C1 2 ; R1 R2 .

R ; * .

͖ .

()

ΔP=0,084/R+0,27/R2+0,7/R3

.

. n , =0,5n, =2*0,5n.

. , . , .

. , , , . , . ( ) , , , . , , , , , .

Δ, . , .

, . ()

, . : , , , . . , . , 10595.

, , , , N, Cl, F, L, ,

Pmax ; , 900 ; , ; 101 ; mr , , ; Z ; ρr , /3; V , 3; , ; , 80 % ; r ; K , – ; 3.

,

H , /; Pc , /3; , /(∙); 1,01∙103 /(-); , .

, Z 0,5.

, , (8.1), Z=1 H , 1 ( ), .

, () ,

∆P=∆P1+∆P2

∆P1 , (); ∆P2 , .

r ( ), , 10595 .

() . , , . . , . , . . . . – . , . , . .

( ) . , , r,

r=εχut,

u ; ε ; χ ; t , .

. , . , ( ), .

, . . , , (). , , .

: , ( ), , , ( ). , . . [/(2∙)] , , – . :

Mi=(Q-Q)/r,

Q , / ; Q , /2; r, , /; .

, , , , . , .

: , , , () () ; , ( ) .

( ), . , ( ).

, , ( ) ( , , , ). , ( ), . ( ) ( ) , .

, 12.1.04489. , 12.1 04183 12.1.04489 .

, , .

10595 (. 8.1).

, , , , .

, . 8.1, , , , , , . .

, ()
(), 28 , , , 5
(), , , 5
14 (), ( ), , – , , , , .
, , , , ,

() (). :

, 5 % , 200 2. , 25 % ( 1000 2);

, 5 % , 200 2, , 25 % ( 1000 2) ;

, , 5 % (10 %, ) . , , , 25 % ( 3500 2) ;

, , , 5 % , ; , , , 25 % ( 5000 2), , , ;

, , , , .

, , .

.

( ) , , .

R. . . 140 180 J.

30247.094 . . 30247.194 . . .

. 8.2 ( 210197).

8.2.

I II III IVR120 R45 R15RE30 RE15 RE15REJ60 REJ45 REJ15RE30 RE15 RE15REJ120 REJ90 REJ45R60 R45 R30
IV

210197 , . 1 1998 .

.

: , Kl, K2, ( 8040395 . ).

5.1 , I, () ().

5.2 :

– 50 ;

– 50 %;

– 10 .

, , .

, II, : 1, 2, 3, 4 1. , 1 .

: 2015-06-25; : 451; ?; !

! ? |

:

:

Источник