
- •Содержание.
- •Введение
- •1. Описание технологического процесса. Адсорбирование бензола из паровоздушной среды.
- •2.Анализ пожаровзрывоопасных свойств веществ, обращающихся в производстве
- •3.Оценка пожаровзрывоопасности среды внутри аппаратов при их нормальной работе
- •4. Пожаровзрывоопасность аппаратов, при эксплуатации которых возможен выход горючих веществ наружу без повреждения их конструкции
- •5.Анализ причин повреждения аппаратов и трубопроводов, разработка необходимых средств защиты
- •Образование повышенного давления в аппаратах
- •Вибрации трубопроводов
- •Химический износ материала (коррозии) аппаратов
- •Образование температурных напряжений или уменьшение прочностных свойств материала стенок аппарата
- •Анализ характерных технологических источников зажигания
- •6.1. Тепловое проявление механической энергии
- •6.2.Открытые источники огня
- •6.3. Тепловое проявление химической реакции
- •6.4. Тепловое проявление электрической энергии
- •7. Возможные пути распространения пожара
- •7.1. Расчет аварийного слива
- •7.2. Расчет огнепреградителя
- •Расчет объёма бензола вышедшего из оборудования при аварии.
- •Расчет массы бензола, испарившегося с поверхности разлива.
- •8.4 Расчет избыточного давления взрыва для паров лвж.
- •9. Пожарно-профилактические мероприятия. Вопросы экологии.
- •4.7. Процессы адсорбции при улавливании горючих растворителей
- •4.14. Технологические трубопроводы с горючими жидкостями и газами
- •7.5. Защита от статического электричества
- •7.6. Молниезащита
- •4.13. Процессы транспортирования горючих жидкостей. Насосы и насосные станции
- •(СНиП 21-01-97*)
- •(СНиП 31-03-2001)
- •10.Вывод
- •Литература.
2.Анализ пожаровзрывоопасных свойств веществ, обращающихся в производстве
Бензол, С6Н6 –
Физико-химические свойства: бесцветная жидкость; молярная масса 78,11;плотность 873,68 кг/м3 при температуре 25 оС; температура плавления 5,5 оС; температура кипения 80,1 оС; плотность пара по воздуху 2,77;коэффицент диффузии пара в воздухе 0,0775 см2\с при 0 оС; теплота сгорания -3169,4 кДж\моль; теплота образования 82,9 кДж\моль; растворимость в воде 0,18%(масс.) при температуре 25 оС;
Пожароопасные свойства: легковоспламеняющаяся жидкость; температура вспышки -11 оС; температура самовоспламенения 500 оС; концентрационные пределы распространения пламени 1,43-8 %(об.); температурные пределы распространения пламени: нижний -15 оС, верхний 13 оС; минимальная энергия зажигания 0,22 МДж; максимальное давление взрыва 880 КПа; максимальная скорость нарастания давления 15,8 МПа\с; максимальная нормальная скорость распространения пламени 0,478; скорость выгорания 11,2*10-2 кг\м2*с; адиабатическая температура горения 2333 К; минимальная флегматизационная концентрация: углекислого газа 31%(об.), азота 45 %(об.). Средства тушения: воздушно-механическая пена, порошки.
Активированный уголь- горючий черный порошок; влажность 10%;плотность 2100 кг\м3;температура самовоспламенения 700 оС; температура тления 182 оС, самовозгорается при взаимодействии с воздухом. Средства тушения: вода в виде компактных или распыленных струй.
3.Оценка пожаровзрывоопасности среды внутри аппаратов при их нормальной работе
Внутри технологического оборудования при нормальных условиях для образования взрывоопасных концентраций должны выполняться два условия:
наличие паровоздушного пространства;
наличие жидкости при температуре, лежащей в интервале температурных пределов воспламенения
tнвп – 10 0С ≤ tраб ≤ tвпв+15 0С,
где tраб – рабочая температура жидкости в аппарате, 0С,
tнпв, tвпв – соответственно нижний и верхний пределы воспламенения жидкости.
Для проверки условий образования взрывоопасных концентраций в аппаратах составляем таблицу 1.
Таблица 1
Номер аппарата |
Наименование аппарата; жидкость |
Наличие паровоздушного пространства в аппарате |
Рабочая температура в аппарате, º С |
Температурные пределы воспламенения для ЛВЖ и концентрационные пределы для ГГ
|
Заключение о горючести среды в аппарате |
|
нижний |
верхний |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
1 |
Адсорбер угольный для улавливания паров бензола |
есть |
32 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР |
2 |
Насос для откачки бензола центробежный |
нет |
25 |
-15 |
13 |
Отсутствует паровоздушное пространство
|
3 |
Линия подачи воздуха с бензолом |
есть |
18 |
-15 |
13 |
Среда горючая, так как T нпв <TР<T впв |
4 |
Линия выброса воздуха с остатками паров бензола в атмосферу |
есть |
32 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР T впв |
5 |
Адсорбер с процессом десорбции |
есть |
32 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР T впв |
6 |
Линия подачи водяного пара |
есть |
142 |
- |
- |
Среда не горючая |
7 |
Линия подачи смеси водяного пара и паров растворителя |
есть |
32 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР T впв |
8 |
Линия подачи конденсата, виде смеси ЛВЖ и воды |
нет |
28 |
-15 |
13 |
Отсутствует паровоздушное пространство |
9 |
Отстойник
|
есть |
30 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР T впв |
10 |
Линия подачи бензола в емкость |
нет |
30 |
-15 |
13 |
Отсутствует паровоздушное пространство |
11 |
Холодильник-конденсатор |
есть |
28 |
-15 |
13 |
Среда горючая, так как T нпв <TР<T впв |
12 |
Емкость растворителя (бензола) |
есть |
30 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР T впв |
13 |
Дыхательная линия емкости с бензолом |
есть |
30 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР T впв |
15 |
Линия подачи не сконденсировавших-ся паров из отстойника в адсорбер |
есть |
30 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР T впв |
16 |
Кожухотрубчатый паровой подогреватель |
есть |
60 |
-15 |
13 |
Среда негорючая, так как TР T впв, |
17 |
Линия выброса паровоздушной смеси в атмосферу |
есть |
20 |
-15 |
13 |
Среда горючая, так как Tнпв<TР<T впв |
18 |
Гравийные огнепреградители |
есть |
18 |
-15 |
13 |
Среда горючая, так как Tнпв<TР<T впв |
19 |
Центробежный вентилятор |
есть |
18 |
-15 |
13 |
Среда горючая, так как Tнпв<TР<T впв |
Примечание
к таблице №1: температурные пределы
растворителя (бензола) взяты из описания
технологического процесса и составляют:
Тнпв=
-15°С,
Твпв
=13°С
.
Из проведенного анализа делаем вывод, что при нормальном режиме работы в аппаратах данного технологического процесса образуется паровоздушное пространство, и возможность образования горючей среды существует.