КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Методические указания. Нижний концентрационный предел распространения пламени газообразных органических веществ в воздухе рассчитывается по приближенной формуле
Нижний концентрационный предел распространения пламени газообразных органических веществ в воздухе рассчитывается по приближенной формуле , (6.1) причем , (6.2) (6.3) где b – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания горючего вещества; nс, nн, nо, nх – число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего. Объем взрывоопасной смеси горючего вещества с воздухом с концентрацией, равной нижнему пределу распространения пламени, определяется по формуле , м3 (6.4) где Vг - объем выделившихся в помещении взрывоопасных газов, м3. Процент заполнения свободного объема производственного помещения взрывоопасной смесью рассчитывается по формуле , % (6.5) где Vсв – свободный от технологического оборудования объем производственного помещения, м3. Утечки взрывоопасных паров и газов через неплотности соединений технологического оборудования, работающего под давлением, рассчитываются по формуле (эмпирической) , м3/ч (6.6) где К Количество взрывоопасного газа (паров), поступившее в помещение при аварии (разгерметизации) оборудования, работающего под давлением, рассчитывается по формуле , м3 (6.7) где Р – давление газа (паров) внутри оборудования до аварии, МПа. Концентрация вещества в воздухе производственного помещения при условии равномерного распределения по объему помещения и без учета работы вентиляции рассчитывается по следующим формулам: в % по объему для газа (пара) , % (6.8) в мг/м3 соответственно для газа (пара) и пыли ; ; (6.9) где V – объем производственного помещения, м3; r - плотность газа (пара), кг/м3; mп – масса поступившей в помещение пыли, кг; Vп – запыленный объем помещения, м3. Суммарная площадь ЛСК зависит от свободного объема помещения. 1 м3 Vсв защищают минимально 0,03 м2 площади ЛСК. Для стекла толщиной 4 мм площадь одного листа минимум 1 м2. Запас воды для трехчасового внутреннего и внешнего тушения пожара рассчитывается по формуле: , м3 (6.10) где nв – нормативный расход воды для внутреннего (n1) и внешнего (n2) тушения пожара, дм3/с. Нормативный расход воды n1 = 5дм3/с, а n2 принимается по таблице в зависимости от степени огнестойкости здания и категории производства по пожарной опасности.
Таблица 6.1 – Нормативный расход воды
Глубина емкости для пожарного водоснабжения определяется по формуле: Нф = 1,2× Нр, м, (6.11) где Нр – рассчитанная глубина, м; 1,2 – коэффициент запаса емкости. Технологические процессы пищевых производств, связанные с дроблением, измельчением и просеиванием продукта, с очисткой и переработкой зерна, транспортированием твердых и жидких продуктов с помощью конвейеров и по трубам сопровождаются электризацией и накоплением зарядов статического электричества. Величина электростатического заряда зависит от электропроводности материалов, их относительной диэлектрической проницаемости, скорости движения, характера контакта между соприкасающимися материалами, электрических свойств окружающей среды, относительной влажности и температуры воздуха. Степень электризации жидкости в основном зависит от ее диэлектрических свойств и кинематической вязкости, скорости потока, диаметра и длины трубопровода, материала трубопровода, состояния его внутренних стенок и температуры жидкости. Величину электростатического потенциала U можно определить по формуле , (6.12) где q – величина накопленного на поверхности оборудования заряда, Кл; C – электрическая емкость оборудования, Ф. Если напряженность электростатического поля над поверхностью диэлектрика достигает критической (пробивной) величины, то возникает электрический разряд. Для воздуха пробивное напряжение примерно равно 30 кВ/см. Энергия разряда (искры) диэлектрика W (Дж) определяется по формуле W = 0,5С× U2, (6.13) где С – электрическая емкость, разряжаемая искрой, Ф; U – разность потенциалов относительно земли, В. Разность потенциалов на оборудовании может достигать нескольких десятков тысяч вольт. Искра, возникающая при напряженности электростатического поля 3 кВ, способна воспламенить любую газовоздушную смесь, а при 5 кВ — пылевоздушную смесь органических веществ (пыль муки, сахара, декстрина, крахмала и т. п.). Основным способом предупреждения возникновения электростатического заряда является постоянный отвод статического электричества от технологического оборудования с помощью заземления. Каждую систему аппаратов и трубопровода заземляют не менее чем в 2 местах. Резиновые шланги обвивают заземленной медной проволокой с шагом 10 см. Предельно допустимое сопротивление заземляющего устройства, используемого только для отвода электростатического заряда, не должно превышать 100 Ом.
Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 376; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |