Расчетные методы определения количества горючих паров, поступающих наружу из нормально работающего технологического оборудования презентация

Содержание

Учебные вопросы: 1. Определение массы горючих паров, поступающих в помещение из аппаратов с открытой поверхностью испарения. 2. Определение массы горючих паров, выходящих наружу при “малом дыхании” аппаратов. 3. Определение массы горючих

Слайд 1
Занятие № 3.2
«Расчетные методы определения количества горючих паров, поступающих наружу

из нормально работающего технологического оборудования»


Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 2Учебные вопросы:
1. Определение массы горючих паров, поступающих в помещение из аппаратов

с открытой поверхностью испарения.
2. Определение массы горючих паров, выходящих наружу при “малом дыхании” аппаратов.
3. Определение массы горючих паров, выходящих наружу при “большом дыхании” аппаратов.


Слайд 3 Литература
Основная:
1.Пожарная безопасность технологических процессов. Учебник/ С.А.Горячев, С.В.Молчанов, В.П.Назаров и

др.; Под общ. ред.В.П.Назарова и В.В.Рубцова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007.- 221с.
 Дополнительная:
1. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средств их тушения: Справ. изд.: в 2 книгах / А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко, Г.Н. Кравчук и др. – М.: Химия, 1990.
2. О.А Хорошилов, М.Т. Пелех, Г.В. Бушнев, А.В. Иванов. Пожарная безопасность технологических процессов: Учебное пособие/ под общей редакцией В.С. Артамонова – СПб: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2012. -300с.
 Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ ″Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ″
2. ГОСТ Р 12.3.047 – 2012. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.


Слайд 4Вопрос № 1. Определение массы горючих паров, поступающих в помещение из

аппаратов с открытой поверхностью испарения
Условие задачи:
Рассчитать массу паров поступающих в помещение из аппарата с открытой поверхностью, спустя 10 мин после его наполнения ацетоном (С3Н6О).
Объем аппарата составляет V = 4 м3, площадь открытой поверхности испарения равна F=4м2. Температура воздуха в помещении составляет t= 20 0С. Скорость воздушного потока в помещении равна ν = 0,1 м/с.


Слайд 5


Определить величины, необходимые для расчета интенсивности испарения ацетона
молярную массу М,
давление

насыщенных паров РS,
коэффициент η



Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 6
Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств

Из справочника :
молярная масса

для ацетона М = 58 кг/кмоль
константы уравнения Антуана для ацетона:
А = 6,37551
В = 1281,721
СА = 237,088




Слайд 7
Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств
Давление насыщенных паров ацетона

при расчетной температуре t = 20 0С будет равно:




Слайд 8
Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств
Из таблицы

И.1 ГОСТа [1] в зависимости от температуры воздуха в помещении и скорости воздушного потока определяется
величина коэффициента η

Температура воздуха в помещении составляет t= 20 0С. Скорость воздушного потока в помещении равна ν = 0,1 м/с.


Слайд 9
Рассчитать интенсивность испарения жидкости
Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


кг/(м2·с)



Слайд 10
Рассчитать интенсивность испарения жидкости :
Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и

производств


кг/(м2·с)




Слайд 11 Слайд 6


Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов

и производств


Определить массу жидкости, испарившейся спустя 10 минут после наполнения аппарата ацетоном:


Слайд 12

Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств

Определить массу жидкости, испарившейся спустя 10 минут после наполнения аппарата ацетоном:


Заключение:
масса горючих паров ацетона, поступающих в помещение из аппаратов с открытой поверхностью испарения равна 1,1 кг.


Слайд 13










Меры профилактики
1. Замена ЛВЖ на негорючие и трудно горючие

жидкости.
2. Необходимо предусматривать форму технологического аппарата с min открытой поверхностью.
3. Устройство систем аспирации.
4. Предусматривать аварийный слив и автоматическую систему пожаротушения.

Слайд 14Вопрос № 2. Определение массы горючих паров, выходящих наружу при “малом

дыхании” аппаратов.
«Малое дыхание» аппаратов – выход горючих паров наружу при изменении температуры окружающей среды.
Условие задачи:
Сколько паров пентана С5Н12 выбрасывается в атмосферу при одном «малом дыхании» резервуара объемом V = 300 м3, заполненном на 1/8, если
ночная температура составляет tН = 2 0С,
дневная температура tД =15 0С,
атмосферное давление Р = 790 мм рт. ст.?

Слайд 15 1. Рассчитать молярный объем паров в резервуаре при tД =

15 0С и Р = 790 мм рт. ст.:

м3/кмоль



Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 16Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 172. Рассчитать давление насыщенных паров пентана при ночной и дневной

температуре окружающей среды по уравнению Антуана.

Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 193. Определить перепад давления насыщенных паров за счет изменения температуры окружающей

среды

Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств



Слайд 20 4. Определить разность массовых концентраций паров пентана ночью и днем.


Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 21Молярная масса пентана составляет
М = 72 кг/кмоль
Для определения величины атмосферного

давления (в кПа) используется переводной коэффициент:


Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств




Слайд 225. Определить величину свободного объема резервуара над зеркалом горючей жидкости:

Кафедра пожарной

безопасности
технологических процессов и производств

Слайд 23Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 24Слайд №10
6. Количество паров пентана, выбрасываемых в атмосферу при одном

“малом дыхании” резервуара будет составлять:




Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 25Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств

Заключение:
при отсутствии технических

средств защиты потери пентана за одно “малое дыхание” резервуара составят 154,8 кг.

Слайд 26Вопрос № 3. Определение массы горючих паров, выходящих наружу при “большом

дыхании” аппаратов.

Условие задачи:
Какая масса паров может выйти наружу при одном “большом дыхании” резервуара с пентаном?
Объем резервуара составляет 300 м3.
Температура воздуха t = 200 С,
атмосферное давление составляет 790 мм рт. ст.

Слайд 27








Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств
Рассчитать

давление насыщенных паров пентана по уравнению Антуана

значения констант уравнения Антуана:
А = 5,97208,
В = 1062,555,
СА = 231,805.


Слайд 28








Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств
Рассчитать

давление насыщенных паров пентана по уравнению Антуана




Слайд 29








Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств

2.

Рассчитать объемную концентрацию паров пентана внутри резервуара.

Слайд 30








Для определения величины атмосферного давления (в кПа) используется

переводной коэффициент:



Концентрация насыщенных паров внутри резервуара с пентаном будет составлять:

Это означает, что в газовом пространстве резервуара 53,8 % занимают пары пентана, а остальные 46,2 % занимает воздух.


Слайд 31








Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств
3.

Определить объем паров пентана, которые будут вытеснены из резервуара при его заполнении:

Слайд 32








Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 33








Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств
4.

Рассчитать молярный объем паров пентана в резервуаре при t = 20 0С и Р = 790 мм рт. ст.:

Слайд 34








Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Слайд 35Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств

5. Масса паров пентана,

выбрасываемых в атмосферу при одном “большом дыхании” резервуара будет составлять:



Слайд 36Кафедра пожарной безопасности
технологических процессов и производств


Заключение: при отсутствии технических

средств защиты потери пентана за одно “большое дыхание” резервуара составят 503 кг.

Слайд 37Технические решения для сокращения потерь от дыханий

1. Ликвидировать паровоздушное пространство

(понтон, плавающая крыша).
2. Обеспечить постоянство объема газового пространства (газоуравнительная обвязка).
3. Теплоизоляция резервуара.
4. Окраска резервуара светлыми красками.
5. Герметизация газового пространства резервуара дыхательными клапанами.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика