
- •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.
4. Пожаровзрывоопасность аппаратов, при эксплуатации которых возможен выход горючих веществ наружу без повреждения их конструкции
К таким аппаратам относятся:
аппараты с переменным уровнем жидкости (дышащие)
аппараты с открытой поверхностью испарения;
аппараты периодически действующие.
Взрывопожароопасные концентрации образуются при остановке работы аппаратов или трубопроводов в результате неполного удаления жидкостей, паров или газов из внутреннего объема системы, а при пуске аппаратов и трубопроводов - в результате недостаточного удаления воздуха.
Непосредственными причинами образования взрывоопасных концентраций при остановке аппаратов являются:
неполное удаление из аппарата огнеопасных жидкостей
недостаточная продувка водяным паром или инертным газом внутреннего пространства аппаратов и трубопроводов от оставшихся жидкостей и паров
негерметичное отключение от подлежащих остановке аппаратов соединенных с ними трубопроводов с огнеопасными жидкостями или газами.
Просачиваясь через негерметичные задвижки, пары жидкостей постепенно накаливаясь, могут образовать взрывоопасные концентрации даже в полностью опорожненных и правильно продутых аппаратах и трубопроводах.
При выходе паровоздушной смеси из резервуара, в местах расположения дыхательных клапанов, образуется горючая концентрация паров с воздухом т.к. Траб > Тнтпрп. В нашем случае паровоздушная смесь выходит из емкости с бензолом через дыхательную линию резервуара и выполняется условие: 30 > -25.
1.Определяем количество паров, выходящих из резервуара с бензолом за 1 цикл большого дыхания:
Gδ
= Vж·
·φs·
[кг/цикл]
Vж = объём поступающей в аппарат жидкости, м3
Vж = ε·Vап
Vж = 0,9·3,14·8·22 = 90,4 м3
Vап – геометрический объём аппарата
ε – коэффициент заполнения
Рр – рабочее давление в аппарате, Па
tр – рабочая температура, °С
8431,31 – универсальная газовая постоянная
константы Антуана для ацетона;
рабочая температура жидкости внутри
аппарата,
.
φs = Рs / Рр = 15812 / 101000 = 0,156 – концентрация насыщенного пара
М – молекулярная масса пара
Gδ
= 90,4·
·0,156·
= 43,6 кг/цикл
Определим объем взрывоопасной зоны вблизи места выхода паров из нормально работающего аппарата:
,
где
нижний
концентрационный предел распространения
пламени пи данной температуре, кг/м3;
коэффициент безопасности.
Определяем нижний концентрационный предел воспламенения при данной температуре:
φ= φн25{1-(tр-25)/1250}=0,0143*{1-(30-25)/1250}=0,0142
Определяем верхний концентрационный предел воспламенения при данной температуре:
φ= φв25{1+(tр-25)/800}=0,08*{1+(30-25)/800}=0,0805
Определяем мольный объем при данной температуре:
Vt=30= V0*{ (tр+273)/273}=22,4*{ (30+273)/273}=24,86 м3/Км
,
где
молярный объем паров ацетона при рабочей
температуре;
нижний концентрационный предел
воспламенения ацетона, об. доли.
Vвок=(43,6/0,0445)*2=1960 м3
2.Определяем количество паров, выходящих из резервуара при малом дыхании:
Gм
= Vс·Рр·[
]·
·
[кг/цикл]
Vс – внутренний свободный объем оборудования, заполненный паром или газом под давлением, м3
Vс = 100,48 – 90,4 = 10,08 м3
φ1, φ2 – концентрация насыщенных паров жидкости при температурах t1 и t2
φ2=0,156- при температуре 30 градусов.
Определяем концентрацию насыщенных паров жидкости при температуре 20 градусов:
φ1= Рs / Рр = 9977 / 101000 = 0,098
φср= (φ1+φ2)/2=(0,156+0,098)/2=0,13об.доли
Gм
= 10,08·101325·[
-
]·
·
= 4,0 кг/цикл
Определим объем взрывоопасной зоны вблизи места выхода паров из нормально работающего аппарата при малом дыхании:
Vвок=(4,0/0,0445)*2=180 м3
В целях сокращения потерь паров жидкости и снижения пожаровзрывоопасности бензола в окрестностях емкости и других дышащих аппаратов целесообразно осуществлять следующие технические и организационные мероприятия:
1. Обеспечить постоянство объема газового пространства.
2. Осуществить термоизоляцию аппаратов.
3. Осуществить герметизацию газового пространства аппаратов дыхательными клапанами.
Это техническое решение позволяет прежде всего полностью устранить потери от выветривания паров из негерметичного газового пространства и, кроме того, сократить или исключить потери от малых дыханий.
4. Осуществить устройство систем улавливания и утилизации паров.
Для этой цели могут использоваться адсорбционные, абсорбционные, холодильные и компрессорные установки.
5. Вывести дыхательные трубы за пределы помещения.
Необходимо сами дышащие аппараты устанавливать в помещениях, а дыхательные трубы выводить за пределы помещения или присоединять к системе улавливания паров.
Пожарная опасность возникает только при нарушении установленного давления, повышении температурного режима, появлении неплотностей и повреждений, а также в периоды пуска и остановки технологического оборудования, т. е. когда внутрь аппаратов может попадать воздух или когда жидкости и их пары будут выходить наружу.
При эксплуатации закрытых аппаратов и емкостей, находящихся под давлением, даже при их исправном состоянии всегда происходят небольшие утечки горючих веществ через прокладки, швы, разъемные соединения и другие места. В данном технологическом процессе к таким аппаратам относится адсорбер. Это объясняется тем, что даже при самой тщательной обработке прилегающих друг к другу поверхностей нельзя создать абсолютную проницаемость. При соприкосновении двух поверхностей из-за незначительных выпуклостей образуется большое количество каппилярных каналов, по которым будет происходить истечение газов и жидкостей. Величина утечки будет зависеть главным образом от режима работы аппарата и состояния уплотнений. Подсчет таких потерь весьма затруднителен.
Для ориентировочного определения утечки паров и газов на работающих под давлением герметичных аппаратов можно воспользоваться формулой Н.Н. Репина, для адсорбера:
=1,5*0,16632*53
=
6,6 кг/час
Где G-количество паров и газов, выходящих из аппарата кг/час;
К- коэффициент, учитывающий степень износа производственного оборудования, принимается в пределах от 1 до 2;
С=
0,16632 - коэффициент, зависящий от давления
паров или газов в аппарате (табл.2.5
)
Vс= Vап- Vугл –внутренний (свободный) объем аппарата, м3;
Vап=π*R2*H=3,14*1,62*8=64,3 м3,
Vугл= π*R2*Hугл=3,14*1,62*1,4=11,3 м3
Vс= 64,3- 11,25=53 м3
М- молекулярный вес газов ил паров, находящихся под давлением в аппарате;
-
температура паров или газов, находящихся
под давлением, °К
Зная интенсивность утечек вещества через прокладки и соединения, можно было бы определить время образования взрывоопасной концентрации но так как адсорберы расположены не в помещении ,а на этажерки, поэтому расчет производить не надо.
Утечки из нормально герметизированных аппаратов, работающих под давлением, происходят хотя и непрерывно, но обычно не вызывают реальной пожарной опасности, так как выходящие наружу маленькие струйки газа или пара чаще всего рассредоточены по поверхности аппарата и при наличии воздухообмена сразу же рассеиваются и отводятся от места их выделения.
Значительное количество аппаратов, работающих под давлением, имеют движущиеся механизмы(лопасти мешалок, колеса насосов, компрессоров), валы или штоки которых проходят через корпус аппарата с соответствующими сальниковыми уплотнениями. Создать надлежащую герметичность сальников очень трудно, поэтому при работе аппаратов с наличием сальниковых уплотнений всегда наблюдается утечка паров, газов, жидкостей. Утечка через сальники центробежных насосов при перекачки легких жидкостей определяется по формуле:
G=0,005*D*γ*K
,
где
G- количество жидкости, выходящей через сальники насоса,кг/ч
D- диаметр вала насоса, м
γ –удельный вес жидкости, кг/м3
K- коэффициент испаряемости жидкости
Н-давление рабочее насоса, м.вод.ст.
G=0,005*0,035*873,68*1*
=0,6
кг/ч,
Зная интенсивность утечек вещества через сальниковые уплотнения, можем определить время образования взрывоопасной концентрации в помещении мерников.
Найдём свободный
объем помещения:
Определим
концентрацию горючих паров в помещении
насосов и сепараторов при наличии
воздухообмена:
Проверяем
условие взрывобезопасности:
;
0,16<0,045- условие не выполняется.
Предельно допустимое значение по условием взрывобезопасности действительной концентрации горючего вещества в помещении :
.
Вывод: необходимо увеличить кратность воздухообмена вентиляции в помещении насосов и сепараторов для уменьшения действительной концентрации до нормируемого значения, то есть меньше 2,84*10-3.
Для уменьшения потерь при перекачке ЛВЖ рекомендуется применять бессальниковые или мембранные насосы. При использовании сальниковых насосов следует применять насосы с торцевыми уплотнениями или сальниковые уплотнения с противодавлением, а также другие конструкции сальниковых устройств, сводящих до минимума пропуск перекачиваемого продукта. Поэтому в целях пожарной безопасности необходимо заменить сальниковое уплотнение в насосе по перекачке бензола на торцевое.