Зависимости (6) и (7) справедливы для значений Rx, больших величины Rкр = 0,2 и меньших Rкр = 6,5.
22. В случае детонации облака гетерогенной ТВС расчет производится по следующим формулам:
Зависимости (8) и (9) справедливы для значений Rx, больших величины Rкр = 0,25. В случае, если Rx < Rкр, величина Px полагается равной 18, а величина Ix = 0,16.
23. В случае дефлаграционного взрывного превращения облака ТВС к параметрам, влияющим на величины избыточного давления и импульса положительной фазы, добавляются скорость видимого фронта пламени Vг и степень расширения продуктов сгорания
.24. Безразмерные давление Px1 и импульс фазы сжатия Ix1 определяются по соотношениям:
Выражения (10) и (11) справедливы для значений Rx, больших величины Rкр = 0,34, иначе вместо Rx в соотношения (10) и (11) подставляется величина Rкр.
25. Далее вычисляются величины Px2 и Ix2, которые соответствуют режиму детонации и для случая детонации газовой смеси рассчитываются по соотношениям (6), (7), а для детонации гетерогенной смеси - по соотношениям (8), (9). Окончательные значения Px и Ix выбираются из условий:
26. После определения безразмерных величин давления и импульса фазы сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины:
ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВА ТВС
27. Характерный профиль ударной волны при взрыве ТВС показан на рисунке 2 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности.
При определении количественных характеристик дополнительных параметров ударной волны необходимо пользоваться рекомендациями, указанными в пунктах 28 - 34 настоящего Руководства по безопасности.
28. Параметры падающей волны при детонации облака газовой смеси рассчитывают по следующим соотношениям (при
):Амплитуда фазы сжатия:
Амплитуда фазы разрежения:
(16)Длительность фазы сжатия:
(17)Длительность фазы разрежения:
(18)Импульс фазы сжатия:
(19)Импульс фазы разрежения:
29. Форма падающей волны с описанием фаз сжатия и разрежения в наиболее опасном случае детонации газовой смеси может быть описана соотношением
(21)30. Декремент затухания в падающей волне рассчитывается по соотношению:
(22)31. Для расчета параметров отраженной ударной волны при ее нормальном падении на преграду используются следующие соотношения
Амплитуда отраженной волны давления:
Амплитуда отраженной волны разрежения:
(24)Длительность отраженной волны давления:
(25)Длительность отраженной волны разрежения:
(26)Импульс отраженной волны давления:
(27)Импульс отраженной волны разрежения:
Общее время действия отраженных волн на мишень:
(29)32. Форма отраженной волны с описанием фаз сжатия и разрежения с хорошей для практических целей точностью может быть описана соотношением
(30) (31)Соотношения (15) - (31) справедливы при значениях
34. Импульсные характеристики падающих и отраженных волн не зависят от скорости взрывного превращения, в связи с чем интенсивность и длительность действия ударных волн при
35. При взрывах ТВС существенную роль играют такие поражающие факторы, как длительность действия ударной волны и связанный с ней параметр импульс взрыва. Реальное деление плоскости факторов поражения на P-I-диаграмме для оценки уровня разрушения промышленных зданий ("импульс - давление") на рисунке 3 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности на две части (внутри - область разрушения, вне - область устойчивости) не имеет четкой границы. При приближении параметров волны к границе опасной области вероятность заданного уровня поражения нарастает от 0 до 100%. При превышении известного уровня величин амплитуды давления и импульса достигается 100-процентная вероятность поражения. Эти типичные особенности диаграмм поражения необходимо учитывать при отражении представления вероятности достижения того или иного уровня ущерба с помощью пробит-функции Pri.
от взрыва облака ТВС
36. Вероятность повреждений стен промышленных зданий, при которых возможно восстановление зданий без их сноса, может оцениваться по соотношению
Pr1 = 5 - 0,26lnV1. (32)
Фактор V1 рассчитывается с учетом перепада давления в волне и импульса статического давления по соотношению
(33)37. Вероятность разрушений промышленных зданий, при которых здания подлежат сносу, оценивается по соотношению
Pr2 = 5 - 0,22lnV2. (34)
В этом случае фактор V2 рассчитывается по формуле
(35)На рисунке 4 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности приведена P-I-диаграмма, соответствующая различным значениям поражения зданий ударной волной при взрыве облака ТВС.
38. В пунктах 39 - 41 приводятся соотношения, которые могут быть использованы для расчета уровня вероятности поражения воздушной волной живых организмов (в том числе и человека).
39. Вероятность длительной потери людьми ориентации в пространстве и (или) координации движений (состояние нокдауна), попавших в зону действия ударной волны при взрыве облака ТВС, может быть оценена по величине пробит-функции
Pr3 = 5 - 5,74lnV3. (36)
Фактор опасности V3 рассчитывается по соотношению
(37)Безразмерное давление и безразмерный импульс задаются выражениями
(38)где m - масса тела живого организма, кг.
На рисунке 4 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности приведена P-I-диаграмма, соответствующая различным значениям вероятности поражения людей, попавших в зону действия взрыва.
40. Вероятность разрыва барабанных перепонок у людей может оцениваться по пробит-функции
(39)Pr5 = 5 - 2,44lnV5. (40)
Здесь фактор V5 рассчитывается из соотношения
(41)Связь вероятности поражения с пробит-функцией Pri с вероятностью той или иной степени поражения определяется по таблице N 3 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности.
42. Для определения радиусов зон поражения может быть использован следующий метод, который состоит в численном решении уравнения:
(42)причем константы k, P*, I* зависят от характера зоны поражения и определяются из таблицы N 4 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности, а функции P(r) и I(r) находятся по соотношениям (8) - (14) соответственно.
43. Для оценки последствий взрывов ТВС допускается применять формулу для определения радиусов зон поражения:
где коэффициент K уровня разрушения зданий определяется согласно таблице N 5 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности, а W - тротиловый эквивалент взрыва, определяемый из соотношения:
(44)где qг - теплота сгорания газа.
44. Для определения радиуса смертельного поражения человека в соотношение (43) следует подставлять величину K = 3,8.
Примеры расчетов последствий аварийных взрывов ТВС приведены в приложении N 4 к настоящему Руководству по безопасности.
к Руководству по безопасности
В настоящем Руководстве по безопасности используются следующие обозначения и сокращения:
ВКПР - верхний концентрационный предел распространения пламени;
НЖПР - нижний концентрационный предел распространения пламени;
ТВС - топливно-воздушная смесь;
C0 - скорость звука в воздухе, м/с;
cг - концентрация горючего вещества в облаке ТВС, кг/м3;
cст - стехиометрическая концентрация вещества в смеси с воздухом, кг/м3;
E - эффективный энергозапас ТВС, Дж;
I* - коэффициент уравнения;
I - импульс волны давления, Па·с;
I+ - импульс фазы сжатия, Па·с;
I- - импульс фазы разрежения, Па·с;
Ir+ - импульс отраженной волны давления, Па·с;
Ir- - импульс отраженной волны разрежения, Па·с;
Ix - безразмерный импульс фазы сжатия;
K - коэффициент уравнения;
k - коэффициент уравнения;
Ki - декремент затухания;
Kr - декремент изменения давления в отраженной волне;
Mг - масса горючего вещества в облаке ТВС, участвующая в создании поражающих факторов взрыва, кг;
P* - коэффициент уравнения;
P0 - атмосферное давление, Па;
Px - безразмерное давление;
Pr1 - пробит-функция повреждений стен промышленных зданий;
Pr2 - пробит-функция разрушения промышленных зданий;
Pr3 - пробит-функция длительной потери людьми ориентации в пространстве и (или) координации движений (состояние нокдауна);
Pr4 - пробит-функция разрыва барабанных перепонок у людей;
Pr5 - пробит-функция отброса людей волной давления;
r - расстояние от центра облака ТВС, м;
Rx - безразмерное расстояние от центра облака ТВС;
Rкр - пороговое значение величины Rx;
Vг - скорость видимого фронта пламени, м/с;
W - тротиловый эквивалент взрыва ТВС, кг;
m - средняя масса человека, кг;
qг - удельная теплота сгорания газа, Дж/кг;
t - время процесса, с;
к Руководству по безопасности
Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (статья 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").
Взрыв - неконтролируемый быстропротекающий процесс выделения энергии, связанный с физическим, химическим или физико-химическим изменением состояния вещества, приводящий к резкому динамическому повышению давления или возникновению ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов, способных привести к разрушительным последствиям.
Детонация - распространение взрыва ТВС, обусловленное прохождением ударной волны со сверхзвуковой скоростью, обеспечивающей быструю химическую реакцию.
Дефлаграция - процесс дозвукового горения ТВС, при котором образуется быстро перемещающаяся зона (фронт) химических превращений. Передача энергии от зоны реакции в направлении движения фронта пламени происходит за счет теплопередачи и диффузии.
Ударная волна - распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью в газе, жидкости или твердом теле тонкая переходная область (фронт), в которой происходит резкое увеличение давления, плотности и скорости.
к Руководству по безопасности
РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ
![]() Таблица N 1
Таблица N 2
взрывного превращения
![]() ![]() промышленных зданий:
1 - граница минимальных разрушений; 2 - граница значительных
повреждений; 3 - разрушение зданий
(50 - 75% стен разрушено)
![]() от взрыва ТВС
Таблица N 3
Таблица N 4
при взрывах ТВС
Таблица N 5
к Руководству по безопасности
ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ
Пример 1
В результате аварии на автодороге, проходящей по открытой местности, в безветренную погоду произошел разрыв автоцистерны, содержащей 8 т сжиженного пропана. Для оценки максимально возможных последствий принято, что в результате выброса газа в пределах воспламенения оказалось практически все топливо, перевозившееся в цистерне. Средняя концентрация пропана в образовавшемся облаке составила около 140 г/м3. Расчетный объем облака составил 57 тыс. м3. Воспламенение облака привело к возникновению взрывного режима его превращения. Требуется определить параметры воздушной ударной волны (избыточное давление и импульс фазы сжатия) на расстоянии 100 м от места аварии.
Решение
Сформируем исходные данные для дальнейших расчетов:
тип топлива - пропан;
агрегатное состояние смеси - газовое;
температура окружающей среды T = 288 К;
концентрация горючего в смеси cг = 0,14 кг/м3;
стехиометрическая концентрация пропана с воздухом cст = 0,077 кг/м3;
масса горючего вещества в облаке, участвующая в создании поражающих факторов взрыва, Mг = 8000 кг;
удельная теплота сгорания топлива qг = 4,64·107 Дж/кг;
окружающее пространство - открытое (вид 4).
Определяем эффективный энергозапас ТВС E. Так как cг > cст, следовательно:
E = 2Mгqгcст/cг = 2·8000·4,64·107·0,077/0,14 = 4,1·1011 Дж.
Исходя из классификации веществ в таблице N 1 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности определяем, что пропан относится к классу 2 опасности (чувствительные вещества). Геометрические характеристики окружающего пространства согласно условию задачи и пункта 14 настоящего Руководства по безопасности относятся к виду 4 (открытое пространство). По экспертной таблице режима взрывного превращения N 2 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности определяем ожидаемый режим взрывного превращения облака ТВС - дефлаграция с диапазоном видимой скорости фронта пламени от 150 до 200 м/с. Для проверки режима рассчитываем скорость фронта пламени по соотношению (3):
![]() Полученная величина меньше максимальной скорости диапазона данного взрывного превращения.
Для заданного расстояния r = 100 м рассчитываем безразмерное расстояние Rx:
Rx = r/(E/P0)1/3 = 100/(4,1·1011/101324)1/3 = 0,63.
Рассчитываем параметры взрыва при скорости горения 200 м/с. Для вычисленного безразмерного расстояния по соотношениям (10) и (11) определяем величины Px1 и Ix1:
![]() ![]() Так как ТВС - газовая, величины Px2, Ix2 рассчитываем по соотношениям (6) и (7):
Px2 = exp(-1,124 - 1,66ln(Rx) + 0,26(ln(Rx))2) = 0,74 +/- 10%;
Ix2 = exp(-3,4217 - 0,898ln(Rx) - 0,0096(ln(Rx))2) = 0,049 +/- 15%.
Согласно соотношению (12) определяем окончательные значения Px и Ix:
Px = min(Px1, Px2) = min(0,29, 0,74) = 0,29;
Ix = min(Ix1, Ix2) = min(0,0427, 0,049) = 0,0427.
Из найденных безразмерных величин Px и Ix вычисляем согласно соотношениям (13) и (14) искомые величины избыточного давления и импульса фазы сжатия в воздушной ударной волне на расстоянии 100 м от места аварии при скорости горения 200 м/с:
![]() I = Ix(P0)2/3E1/3/C0 = 2,1·103 Па·с.
Используя полученные значения
Pr1 = 6,11; Pr2 = 4,48; Pr3 = -3,11; Pr4 = 3,06; Pr5 = -2,48
(при расчете Pr3 предполагается, что масса человека 80 кг).
Согласно связи вероятности поражения с пробит-функцией в таблице N 3 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности находим, что вероятность повреждений производственных зданий равна 87%, вероятность разрушений производственных зданий составляет 30%, а также вероятность разрыва барабанных перепонок у людей равна 2,5%. Вероятности остальных критериев поражения близки к нулю.
На рисунке 1 приложения N 4 к настоящему Руководству по безопасности приведены зоны распространения ударной волны при взрыве ТВС.
![]() Пример 2
В результате внезапного раскрытия обратного клапана в пространство, загроможденное подводящими трубопроводами, выброшен газообразный этилен, во взрывоопасных пределах оказалось 100 кг этилена. Рядом с загазованным объектом на расстоянии 150 м находится помещение цеха. Концентрация этилена в облаке равна 80 г/м3. Требуется определить степень поражения здания цеха и находящегося в нем персонала при взрыве облака ТВС.
Решение
Сформируем исходные данные для дальнейших расчетов:
горючий газ - этилен;
агрегатное состояние смеси - газовое;
концентрация горючего в смеси cг = 0,08 кг/м3;
стехиометрическая концентрация этилена с воздухом cст = 0,09 кг/м3;
масса топлива, содержащегося в облаке, Mг = 100 кг;
удельная теплота сгорания горючего газа qг = 4,6·107 Дж/кг;
окружающее пространство - загроможденное.
Находим эффективный энергозапас горючей смеси E. Так как cг < cст, следовательно,
E = Mгqг·2 = 100·4,6·107·2 = 9,2·109 Дж.
Исходя из классификации веществ в таблице N 1 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности определяем, что этилен относится к 2 классу опасности (чувствительные вещества). Геометрические характеристики окружающего пространства согласно условию задачи и пункта 14 настоящего руководства относятся к виду 1 (загроможденное пространство). По таблице N 1 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности определяем диапазон ожидаемого режима взрывного превращения облака ТВС - первый, что соответствует детонации.
Для заданного расстояния 150 м определяем безразмерное параметрическое расстояние
![]() амплитуда фазы давления
![]() амплитуда фазы разрежения
![]() длительность фазы сжатия
![]() длительность фазы разрежения
![]() импульсы фаз сжатия и разрежения
![]() Форма падающей волны с описанием фаз сжатия и разрежения в наиболее опасном случае детонации газовой смеси может быть описана соотношением
![]() С учетом использования полученных значений
Pr1 = 2,69; Pr2 = 1,69; Pr3 = -11,67; Pr4 = 0,76; Pr5 = -13,21
(при расчете Pr3 предполагается, что масса человека 80 кг).
Согласно таблице N 2 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности вероятность разрушений производственных зданий равна 1%. Вероятности остальных критериев поражения близки к нулю.
амплитуда отраженной волны давления
![]() амплитуда отраженной волны разрежения
![]() длительность отраженной волны давления
![]() длительность отраженной волны разрежения
![]() импульсы отраженных волн давления и разрежения
Ir+ = 304,4 Па·с;
Ir- = 281,4 Па·с.
Форма отраженной волны при взаимодействии со стенкой
![]() С учетом использования полученных значений
Pr1 = 4,49; Pr2 = 3,28; Pr3 = -7,95; Pr4 = 1,95; Pr5 = -8,96.
Согласно таблице N 2 приложения N 3 к настоящему Руководству по безопасности вероятность повреждений производственных зданий равна 30% и вероятность разрушений производственных зданий равна 4%. Вероятности остальных критериев поражения близки к нулю.
На рисунке 2 приложения N 4 к настоящему Руководству по безопасности приведены зоны распространения ударной волны при взрыве ТВС.
![]() Пример 3
В резервуаре емкостью 2000 м3 находится пропан в виде газа при температуре окружающей среды +24,5 °C и давлении 2 атмосферы. Резервуар расположен на товарно-сырьевой базе в равнинной местности (шероховатость поверхности - 0,0075 м). Происходит разгерметизация емкости, диаметр отверстия - 100 мм.
Метеоусловия: скорость ветра 3,2 м/с, класс устойчивости атмосферы - E. Требуется определить зоны поражения ударной волной при взрыве облака ТВС в условиях слабо загроможденного пространства.
Решение
Сформируем исходные данные для дальнейших расчетов:
горючий газ - пропан;
агрегатное состояние смеси - газовое;
удельная теплота сгорания горючего газа qг = 4,64·107 Дж/кг;
окружающее пространство - слабо загроможденное;
стехиометрическая концентрация пропана с воздухом cст = 0,077 кг/м3.
Поскольку выброс продолжается длительное время, то в атмосфере может сформироваться протяженное облако ТВС. Согласно расчетам, приведенным в Руководстве по безопасности "Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ", утвержденном приказом Ростехнадзора от 20 апреля 2015 г. N 158, масса пропана Mг во взрывоопасных пределах (НКПР - ВКПР) составляет 99 кг. Концентрация пропана в облаке принимается равной стехиометрической концентрации cст, что соответствует получению консервативных результатов расчета параметров взрыва облака ТВС.
Точка отсчета радиусов разрушения определена в центре масс облака ТВС в соответствии с Руководством по безопасности "Методы обоснования взрывоустойчивости зданий и сооружений при взрывах топливно-воздушных смесей на опасных производственных объектах", утвержденным приказом Ростехнадзора от 13 мая 2015 г. N 189.
Результаты расчета рассеяния выброса пропана и взрыва облака ТВС представлены на рисунках 3 и 4 приложения N 4 к настоящему Руководству по безопасности.
![]() плоскостью z = 0 (в направлении по ветру) при выбросе
пропана; x - место воспламенения облака ТВС;
Xсм - расстояние между источником выброса опасного вещества
(пропана) и точкой отсчета радиусов разрушения
![]()
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/8/rukov.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||