- •Курсовой проект
- •Воронеж 2012
- •Введение
- •Тип резервуара: Резервуар вертикальный стальной
- •Показатели взрывопожароопасности Изобутилформиат, с5н10о2
- •Статистические данные по метеоусловиям региона г. Тюмень
- •Анкета технических решений противопожарной защиты резервуарной группы
- •2,1. Расчет уровня взрывоопасности технологической системы «рвс-лвж».
- •Исходные данные
- •2,2.Расчет ожидаемой частоты возникновения пожаров при нормальном функционированиитехнологической системы «рвс – лвж».
- •Исходные данные
- •2,3.Расчет параметров, характеризующих пожарную опасность
- •Пожара на резервуар с лвж, расположенный рядом с горящим резервуаром
- •Сведения о горящем резервуаре рвс-200:
- •Сведения о резервуаре рвс-200, расположенном рядом с горящим резервуаром:
- •Максимальная температура элемента конструкции резервуара
- •Так как условие
- •2.4. Расчета геометрических параметров пожарной опасности разлива Изобутилформиат, с5н10о2 при полном разрушении резервуара рвс – 200
- •Исходные данные
- •2,5.Расчет теплофизических параметров пожарной опасности при испарении лвж. Исходные данные
- •2,6.Расчет зоны взрывоопасных концентраций паров при разливе лвж. Исходные данные
- •2,8. Расчет опасных факторов пожара при сгорании паровоздушных смесей.
- •Исходные данные
- •Исходные данные для расчета
- •Заключение
- •Список использованных литературных источников для разработки курсового проекта.
2,1. Расчет уровня взрывоопасности технологической системы «рвс-лвж».
Одним из основных параметров при анализе риска пожара является уровень взрывоопасности технологической системы. Уровень взрывоопасности изменяется в пределах от нуля до единицы. Расчет видеться математическим путем с помощью формул:
Исходные данные
географическая широта местности, ψ = 10о;
число безоблачных дней в июле, Nс.дн = 21 ;
диаметр РВС, dр = 6,6 м; высота РВС, hр = 6,0 м;
среднемесячная температура окружающего воздуха для июля месяца, tf = 14,6 оС;
максимальная суточная амплитуда колебаний температуры окружающего воздуха для июля месяца, tf-mах = 30,2oC;
нижний температурный предел распространения пламени, tнп=20,0оС;
плотность жидкости, ρж= 795 кг∙м-3;
уровень взлива жидкости в РВС, hж = 5,24 м.
Расчет
Максимальная среднемесячная температура окружающего воздуха
tf-max = tf + tf-mах/2 = 14,6 + 30,2/ 2 = 31,5oC.
Площадь зеркала испарения ЛВЖ в РВС
fж= π dр2/4 = 3,14 · 4,72 / 4 = 17,3 м2.
Площадь оболочки, ограничивающей газовое пространство РВС
fоб = fж + π dр (hр – hж) = 17,3 + 3,14 · 4,7 (6,0 – 5,24) = 34,4 м2.
Усредненное значение расчетного склонения солнца для июля месяца
ξ = 22,7 sin (295 - 10 №м) = 22,7 sin (295 - 10· 7) = 16,2о.
Площадь оболочки, м2, ограничивающей газовое пространство РВС, на которую воздействует солнечная радиация:
fл = dр (hр –hж)sin (ψ – ξ) + fжcos (ψ – ξ) =
= 4,7 (6,0 – 5,24) sin (10– 16,2) + fжcos (10 – 16,2) = 0,62м2.
Плотность падающего теплового потока от солнца на площадку, нормальную к направлению солнечных лучей
Вт
м-2.
Тепловая нагрузка на резервуар от солнечной радиации
qл = εwqсfл /fоб. = 0,7 · 911,8 · 0,62 / 34,4 = 11,05Вт м-2.
Продолжительность светового дня в июле месяце
τдн = 11,9 + 5,7 sin (267 - 10 №м) = 11,9 + 5,7 sin (267 – 10· 7) = 10,2 ч.
Показатель температурного поля в поверхностном слое ЛВЖ
м-1.
Максимальная температура поверхностного слоя ЛВЖ в резервуаре,
=
оС
Параметр
Так как
0 < θ < 1,
то определяем продолжительность существования взрывоопасной концентрации внутри резервуара
14,3
ч.
Уровень взрывоопасности технологической системы в июле
2,2.Расчет ожидаемой частоты возникновения пожаров при нормальном функционированиитехнологической системы «рвс – лвж».
Таблица 3.1
Статистические данные
о частоте появления источников зажигания в резервуарных парках
№ п/п |
Наименование источника зажигания |
Частота, 1/год |
1 |
Разряд атмосферного электричества |
Расчет |
2 |
Статическое электричество |
1,7· 10-4 |
3 |
Фрикционные искры |
1,7 · 10-4 |
4 |
Неисправность электрооборудования |
1,6· 10-4 |
5 |
Самовозгорание пирофорных отложений |
1,4 · 10-4 |
6 |
Открытое пламя и искры |
2,1 · 10-4 |
