
- •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.
6.3. Тепловое проявление химической реакции
По условиям технологии, находящиеся в десорбере, адсорбере, насосах и емкости, жидкости нагреты до температуры, не превышающей температуру их самовоспламенения. Появление неплотностей в аппаратах и трубопроводах и соприкосновение с воздухом выходящего наружу продукта, нагретого до температуры самовоспламенения, сопровождается его загоранием. При протекании процесса адсорбции происходит выделение теплоты, которая может служить источником самовоспламенения активированного угля в адсорбере, рассчитаем теплоту по формуле Трутона:
,
А- коэффициент, для активированного угля 218*104 Дж/(моль*К),
tк- температура кипения бензола.
Поэтому особое внимание необходимо уделять теплоотводу в адсорберах и соблюдение температурного режима, так как данное количество теплоты может подвергнуть активированный уголь к самовозгоранию.
6.4. Тепловое проявление электрической энергии
Также источником воспламенения может быть тепловое проявление электрической энергии. Источники воспламенения от теплового проявления электрической энергии могу возникнуть при несоответствии электрооборудования (электродвигателей, силовых электрических сетей) характеру воздействующей на него среды; в случае несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрооборудования; при неисправностях и повреждениях, вызываемых механическими причинами, а также действием химически активных веществ, влаги и т.п. Тепловое действие электрического тока может проявиться в виде электрических искр и дуг, чрезмерного перегрева двигателей, контактов, отдельных участков электрических сетей и электрического оборудования, а также аппаратов при перегрузках и больших переходных сопротивлениях, в виде перегрева в результате теплового проявления токов индукции и самоиндукции, при искровых разрядах статического и атмосферного электричества, в результате нагревания вещества и материалов от диэлектрических потерь энергии.
Перегрузка электрических сетей и машин вызывается увеличением механической нагрузки на электродвигатели, а также подключением к электрическим сетям дополнительных токоприемников, на которые сети не рассчитаны. Увеличение силы тока в сетях и машинах приводит к выделению большого количества тепла, воспламенений изоляции. Опасные последствия перегрузки наблюдаются при неправильно выбранной или неисправной защите сетей плавкими вставками или автоматами.
Переходные сопротивления возникают чаще всего в местах, где провода и кабели некачественно присоединяются к машинам и аппаратам или токопроводящие жилы соединяются друг с другом холодной скруткой, а также в местах плохого контакта. В местах переходных сопротивлений выделяется значительное количество тепла. От нагрева мест переходных сопротивлений могут загореться электроизоляция, а также рядом находящиеся горючие вещества.
Индукционное и электромагнитное воздействие атмосферного электричества способствует появлению значительных электрических потенциалов на производственном оборудовании, трубопроводах, строительных конструкциях. Отсутствие или неисправность систем заземления аппаратов и конструкций, могут привести к образованию опасных искровых разрядов.