Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Kursov-FHMIPGiV-MAGISTR

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
27.05.2015
Размер:
307.45 Кб
Скачать

Из анализа полученных расчётных зависимостей Твзр=f(φг) и Рвзр=f(φг) можно сделать следующие выводы.

1.С увеличением содержания горючего в газо-воздушной смеси от концентрации, равной нижнему концентрационному пределу распространения пламени до стехиометрической концентрации температура и давление взрыва увеличиваются. Температура взрыва повышается в 1,64 раза, а давление взрыва в 1,62 раза. Максимальное значение давления взрыва для заданной газо-воздушной смеси составляет 973 кПа, что превышает начальное давление в 10 раз.

2.При взрыве газо-воздушной смеси с концентрацией горючего выше 7,7% давление взрыва превысит предельное значение, установленное для данного технологического оборудования, в связи с чем возникнет опасность его разрушения.

21

П Р И Л О Ж Е Н И Е

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица I

 

 

 

 

 

Теплоты образования некоторых веществ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещество

 

Химическая формула

 

Теплота образования, кДж/моль

 

Ацетилен

 

 

 

 

С2Н2

 

 

 

 

 

-224,6

 

 

Бутан

 

 

 

 

С4Н10

 

 

 

 

 

132,4

 

 

Бутилен

 

 

 

 

С4Н8

 

 

 

 

 

6,3

 

 

 

Вода (газ)

 

 

 

 

Н2О

 

 

 

 

 

242,2

 

 

Водород

 

 

 

 

Н2

 

 

 

0 (простое вещество)

 

Двуокись углерода

 

 

СО2

 

 

 

 

 

396,6

 

 

Метан

 

 

 

 

СН4

 

 

 

 

 

75,0

 

 

 

Окись углерода

 

 

 

 

СО

 

 

 

 

 

112,7

 

 

Пропан

 

 

 

 

С3Н8

 

 

 

 

 

109,4

 

 

Пропилен

 

 

 

 

С3Н6

 

 

 

 

 

-2,6

 

 

 

Этан

 

 

 

 

С2Н6

 

 

 

 

 

88,4

 

 

 

Этилен

 

 

 

 

С2Н4

 

 

 

 

 

-48,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица II

 

 

 

 

 

 

Внутренняя энергия газов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпера-

 

 

 

Теплосодержание, кДж/моль

 

 

 

 

Темпера-

 

тура, оС

 

О2

 

N2

 

Воздух

СО2

 

Н2О

 

SO2

 

тура, оС

 

0

 

0

 

0

 

0

0

 

 

0

 

0

 

0

 

100

 

2,2

 

2,1

 

2,1

2,9

 

 

2,5

 

3,3

 

100

 

200

 

4,1

 

4,1

 

4,1

6,3

 

 

5,1

 

6,8

 

200

 

300

 

6,6

 

6,3

 

6,4

10,0

 

 

7,

 

10,7

 

300

 

400

 

9,1

 

8,5

 

8,6

14,6

 

 

10,7

 

14,9

 

400

 

500

 

11,5

 

10,7

 

10,9

18,1

 

 

13,6

 

19,1

 

500

 

600

 

14,1

 

13,1

 

13,3

22,5

 

 

16,7

 

23,5

 

600

 

700

 

16,7

 

15,5

 

15,7

27,0

 

 

20

 

28,1

 

700

 

800

 

19,4

 

18

 

18,1

31,6

 

 

23,3

 

32,7

 

800

 

900

 

22,1

 

20,5

 

20,7

36,3

 

 

27,7

 

37,3

 

900

 

1000

 

24,8

 

23

 

23,3

41,1

 

 

30,3

 

42

 

1000

 

1100

 

27,7

 

25,7

 

26,0

46,0

 

 

34,1

 

46,8

 

1100

 

1200

 

30,4

 

28,2

 

28,6

50,9

 

 

37,8

 

51,5

 

1200

 

1300

 

33,2

 

30,9

 

31,3

56

 

 

41,8

 

56,4

 

1300

 

1400

 

35,1

 

33,7

 

34,0

61,1

 

 

45,8

 

61,2

 

1400

 

1500

 

39,0

 

36,3

 

36,7

66,1

 

 

49,8

 

65,9

 

1500

 

1600

 

41,9

 

39,1

 

39,5

71,3

 

 

54,0

 

70,8

 

1600

 

1700

 

44,9

 

41,8

 

42,3

76,4

 

 

58,3

 

75,7

 

1700

 

1800

 

47,8

 

44,5

 

45,0

81,6

 

 

62,6

 

80,6

 

1800

 

1900

 

50,8

 

47,3

 

47,8

86,8

 

 

67,0

 

85,4

 

1900

 

2000

 

53,8

 

50,2

 

50,7

92,0

 

 

71,5

 

90,5

 

2000

23

2100

56,7

52,9

53,5

97,2

75,9

95,2

2100

2200

59,8

55,8

56,4

102,5

80,5

100,2

2200

2300

62,9

58,7

59,3

107,8

85,1

105,1

2300

2400

65,9

61,6

62,2

113,0

89,7

110,0

2400

2500

69,1

64,3

65,1

118,3

94,3

115

2500

2600

72,4

67,4

67,7

123,7

97,8

120,0

2600

2700

75,5

70,2

70,7

128,9

102,4

124,9

2700

2800

78,5

73,1

73,5

134,2

107,0

130,0

2800

2900

81,0

76,4

76,9

139,7

111,7

134,7

2900

3000

85,2

78,9

79,3

145,0

116,3

139,8

3000

ЛИ Т Е Р А Т У Р А

1.Андросов А.С., Салеев Е.П. Примеры и задачи по курсу «Теория горения

ивзрыва». Учеб. Пособие. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2008. – 80 с.

2.Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в 2-х частях. – М.: Асс.: «Пожнаука», 2000. – 709 с.

24

Бегишев Ильдар Рафатович

«Расчётно-теоретическое исследование параметров взрыва газо-воздушных смесей»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Физико-химические методы исследования процессов горения и взрыва»

(для слушателей магистратуры очной и заочной формы обучения)

Подписано в печать _________ . Формат 60×90 1/16. Печ. л. _____. Уч.-изд. л. _____Бумага офсетная.

Тираж экз. Заказ

Академия ГПС МЧС России 129366, Москва, ул. Бориса Галушкина, 4

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]