- •Проверяемые задания
- •Тема 1.1. Производственные и технологические процессы. Основные показатели пожарной опасности
- •Практическое задание 1
- •Тема 1.2. Пожарно-техническая классификация технологических сред, производственного оборудования, зданий и сооружений
- •Теоретический материал
- •Практическое задание 2
- •Тема 1.3. Анализ пожарной опасности технологических процессов и оценка пожарного риска
- •Теоретический материал
- •Практическое задание 3
- •Тема 3.1. Пожарная безопасность химических процессов
- •Теоретические положения
- •Практическое задание 4
- •Тема 3.1. Пожарная безопасность химических процессов
- •Теоретический материал
- •Практическое задание 5
- •Тема 3.1. Пожарная безопасность химических процессов
- •Практическое задание 6
- •Тема 3.1. Пожарная безопасность химических процессов
- •Теоретический материал
- •Практическое задание 7
- •Тема 3.1. Пожарная безопасность химических процессов
- •Практическое задание 8
- •Тема 3.1. Пожарная безопасность химических процессов
- •Практическое задание 9
- •Тема 3.2. Пожарная безопасность процессов транспортировки горючих веществ и материалов
- •Теоретический материал
- •Практическое задание 10
- •Тема 3.2. Пожарная безопасность процессов транспортировки горючих веществ и материалов
- •Теоретический материал
- •Практическое задание 11
- •Тема 3.3. Пожарная безопасность технологий добычи и хранения нефти, нефтепродуктов и горючих газов
- •Теоретический материал
- •Практическое задание 12
- •Тема 3.3. Пожарная безопасность технологий добычи и хранения нефти, нефтепродуктов и горючих газов
- •Практическое задание 13
- •Тема 3.3. Пожарная безопасность технологий добычи и хранения нефти, нефтепродуктов и горючих газов
- •Теоретический материал
- •Практическое задание 14
- •Тема 3.4. Правила взрывобезопасности химических и нефтеперерабатывающих производств
- •2) Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций;
- •Частоты реализации инициирующих пожароопасные ситуации событий для некоторых типов оборудования объектов
- •Частоты утечек из технологических трубопроводов
- •Частоты возникновения пожаров в зданиях
- •Практическое задание 15
- •Тема 3.4. Правила взрывобезопасности химических и нефтеперерабатывающих производств
- •Практическое задание 16
- •Тема 3.4. Правила взрывобезопасности химических и нефтеперерабатывающих производств
- •Практическое задание 17
Практическое задание 12
по учебному курсу «Пожарная безопасность технологических процессов»
Вариант ____ (при наличии)
Студент |
(И.О. Фамилия) |
|
Группа |
|
|
Ассистент |
(И.О. Фамилия) |
|
Преподаватель |
(И.О. Фамилия) |
|
Тольятти 20__
Бланк выполнения задания 12
Задание |
Решение |
Произвести расчеты теплового потока от горящего разлития, величину индекса дозы теплового излучения, радиус зоны безвозвратных потерь при пожаре, безвозвратные потери среди населения |
|
Начертить график изменения теплового потока пожара от расстояния до очага пожара |
|
Вывод. Предложить меры по предотвращению разлива нефтепродукта по ГОСТ 12.1.004-91 |
|
Практическое задание № 13. Разработка мероприятий по повышению пожарной безопасности технологических процессов и отдельных его участков
Тема 3.3. Пожарная безопасность технологий добычи и хранения нефти, нефтепродуктов и горючих газов
Цель задания. Освоить методику определения мест расположения устройств вытяжной вентиляции при работе с горючими жидкостями и горючими газами.
Теоретический материал
Для определения мест расположения устройств вытяжной вентиляции при работе с жидкостями необходимо знать плотность их паров по воздуху, т. е. вес их относительно воздуха.
Плотность пара по воздуху определяется по формуле:
, (1)
где Мгв – молярная масса горючего вещества, кг/кмоль.
Если Д >1, то пары тяжелее воздуха и будут скапливаться в нижней части помещения, вентиляционные устройства следует располагать внизу.
Если Д < 1, то пары легче воздуха и будут скапливаться в верхней части помещения, вентиляционные устройства следует располагать вверху.
Что такое молярная масса вещества. Классическое определение гласит, что молярная масса – это масса одного моль вещества. Моль – это количество вещества, в котором содержится определенное количество молекул, если быть точным, то 6,02 ∙ 1023. Это число называется постоянной или числом Авогадро.
Все химические вещества имеют разный состав и размер молекул. Следовательно, если взять одну порцию, состоящую из 6,02 ∙ 1023 молекул, то у разных веществ будет свой объем и своя масса этой порции. Масса данной порции и будет являться молярной массой конкретного вещества. Молярная масса традиционно обозначается в химии буквой M и имеет размерность г/моль и кг/моль.
Молярная масса в граммах равна относительной атомной массе в таблице Менделеева. Например, углекислый газ имеет формулу СО2. Смотрим в таблицу Менделеева (рис. 13.1). Углерод С – массовое число 12, кислород О – массовое число 16 Два кислорода и один углерод вместе в сумме имеют массу 44. Это в атомных единицах массы.
Рис. 13.1. Таблица Менделеева
Но формула СО2 означает не только молекулу углекислого газа, но и моль этого вещества. Масса моля, т. е. числа молекул, равного числу Авогадро, будет в граммах столько же, сколько масса молекулы в относительных атомных единицах, т. е. 44 г. Таким образом, молярная масса СО2 – 44 г/моль.
Рекомендации по выполнению задания
Изучить теоретический материал и образец выполнения задания.
Выбрать вариант задания по таблице 13.1. Выбор варианта осуществляется по аналогии с заданием 4 (таблица 4.3).
Определить место расположения устройств вытяжной вентиляции при работе с горючим веществом.
Оформить отчёт на бланке выполнения задания 13 в соответствии с образцом.
Таблица 13.1
Исходные данные для выполнения задания
№ варианта |
Горючее вещество |
Химическая формула |
№ варианта |
Горючее вещество |
Химическая формула |
1 |
Амилацетат |
С7Н14О2 |
26 |
Декан |
С10Н22 |
2 |
Амилен |
С5Н10 |
27 |
Дивиниловый эфир |
С4Н6О |
3 |
Н-Амило-вый спирт |
С5Н12О |
28 |
н-Пропиловый спирт |
С3Н8О |
4 |
Аммиак |
NН3 |
29 |
1,4-Диоксан |
С4Н8О2 |
5 |
Анилин |
С6Н7N |
30 |
1,2-Дихлорэтан |
С2Н4Сl2 |
6 |
Ацетальде-гид |
С2Н4О |
31 |
Диэтиламин |
С4Н11N |
7 |
Ацетилен |
С2Н2 |
32 |
Диэтиловый эфир |
С4Н10О |
8 |
Ацетон |
С3Н6О |
33 |
н-Додекан |
С12Н26 |
9 |
Бензило-вый спирт |
С7Н8О |
34 |
Изобутан |
С4Н10 |
10 |
Бензол |
С6Н6 |
35 |
Изобутилен |
С4Н8 |
11 |
1,3-Бутадиен |
С4Н6 |
36 |
Изобутиловый спирт |
С4Н10О |
12 |
н-Бутан |
С4Н10 |
37 |
Изопентан |
С5Н12 |
13 |
1-Бутен |
С4Н8 |
38 |
Изопропил-бензол |
С9Н12 |
14 |
2-Бутен |
С4Н8 |
39 |
Изопропиловый спирт |
С3Н8О |
15 |
н-Бутил-ацетат |
С6Н12О2 |
40 |
м-Ксилол |
С8Н10 |
16 |
Фтор-Бутил- ацетат |
С6Н12О2 |
41 |
о-Ксилол |
С8Н10 |
17 |
н-Бутиловый спирт |
С4Н10О |
42 |
п-Ксилол |
С8Н10 |
18 |
Винил-хлорид |
С2Н3Сl |
43 |
Метан |
СН4 |
19 |
Водород |
Н2 |
44 |
Метиловый спирт |
СН4О |
20 |
н-Гексаде-кан |
С16Н34 |
45 |
Метилпропилкетон |
С5Н10О |
21 |
н-Гексан |
С6Н14 |
46 |
Метилэтил-кетон |
С4Н8О |
22 |
н-Гексило-вый спирт |
С6Н14О |
47 |
Нафталин |
С10Н8 |
23 |
Гептан |
С7Н16 |
48 |
н-Нонан |
С9Н20 |
24 |
Гидразин |
N2Н4 |
49 |
Оксид углерода |
СО |
25 |
Глицерин |
С3Н8О3 |
50 |
Оксид этилена |
С2Н4О |
Образец выполнения задания 13
Пример. Определить место расположения устройств вытяжной вентиляции при работе с бензолом.
Решение:
1. Определяем молярную массу бензола: М(С6Н6) = 612 + 61 = 78 (кг/кмоль).
2. Определяем плотность пара по воздуху:
Вывод. Пары бензола тяжелее воздуха и скапливаются в нижней части помещения. Устройства вытяжной вентиляции при работе с бензолом должны быть расположены в нижней части помещения.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
____________________________________________________________
(институт)
____________________________________________________________
(кафедра)
