Полное меню
Соответствующий этому распределению коэффициент участия пыли во взрыве, определенный по НПБ 105-03, равен 0,1. 2 Обоснование расчетного варианта В качестве расчетного варианта принимаем, то при деревообработке пиломатериалов на исправном станке происходит непрерывное выделение пыли в помещение цеха и ее осаждение на окружающие станок поверхности. За расчетную температуру условно принимается абсолютная летняя температура воздуха в данном районе (г. Острогожск) согласно СНиП 32-01-99* tp = 28 °С. 3 Минимальный расход воздуха в системе местных отсосов рассчитаем по уравнению (1): м3/с или 13,75 м3/ч, но фактический расход воздуха qф принимается по минимальной скорости транспортирования пыли 12 м/с и диаметру воздуховода 0,15 м, т.е.: м3/с или 763 м3/ч. 4 Определим давление взрыва, создаваемое при горении пылевоздушной смеси (12): кПа, где Мп = 3600×my×F = 3600×1,2×106×35 = 0,151 масса древесной пыли (кг), поступающей в помещение в течение одного часа; Нт = 13,8×106 - удельная теплота сгорания пыли, Дж/кг; Z = 0,1 - коэффициент участия пыли во взрыве; Vсв = V×0,8 = 648 свободный объем помещения, м3. Поскольку полученное давление меньше 5 кПа, то, в соответствии с НПБ 105-03, помещение не относится к категории А или Б. 5 Рассчитаем концентрацию пыли в помещении при остановке вентиляторов местных отсосов по соотношению (14): кг/м3. 6. Рассчитаем отношение по формуле (15):
Поскольку y меньше 0,1, то, в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003, системы местного отсоса для удаления древесной пыли могут быть выполнены без резервного вентилятора. Выводы 1 Для обеспечения пожарной безопасности помещения производительность системы местного отсоса должна быть не менее 13,75 м3/ч, (фактически - не менее 763 м3/ч). 2 Предусматривать в системе местных отсосов резервный вентилятор не следует (п. 5.3 Методики). 3 Электрооборудование системы местных отсосов может быть выполнено не во взрывозащищенном исполнении, так как транспортируемая смесь удаляется из помещения, не относящегося к категории А или Б (п. 5.4 Методики). 4 Оборудование систем местных отсосов может быть размещено в помещении цеха или в общем помещении для вентиляционного оборудования (п. 5.5 Методики). 5 Воздуховоды систем местных отсосов должны быть выполнены из негорючих материалов. Предел огнестойкости воздуховодов системы местных отсосов должен быть не менее 0,5 ч (пп. 5.7-5.9, 5.11 Методики). ПРИЛОЖЕНИЕ Б
|
№ п/п |
ЛВЖ, ГЖ |
Химическая формула |
Окислители |
||||
Азотная кислота HNO3 |
Серная кислота H2SO4 |
Соляная кислота HCl |
Перекись водорода H2O |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Амилацетат |
С7Н14О2 |
Н |
Н |
С |
С |
|
2 |
Амилен |
С5Н10 |
С |
С |
С |
С |
|
3 |
н-Амиловый спирт |
С5Н12О |
Н |
С |
С |
С |
|
4 |
Аммиак |
NН3 |
К |
Н |
Н |
Н |
|
5 |
Анилин |
С6Н7N |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
6 |
Ацетальдегид |
С2Н4О |
Н |
С |
С |
С |
|
7 |
Ацетилен |
С2Н2 |
Н |
В |
Н |
Н |
|
3 |
Аллилацетат |
C5H8O2 |
Н |
Н |
С |
С |
|
9 |
Ацетон |
С3Н6О |
Н |
С |
С |
С |
|
10 |
Бензиловый спирт |
С7Н8О |
Н |
С |
С |
С |
|
11 |
Бензол |
С6Н6 |
С |
С |
С |
С |
|
12 |
1,3-Бутадиен |
С4Н6 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
13 |
н-Бутан |
С4Н10 |
С |
С |
С |
С |
|
14 |
1-Бутен |
С4Н8 |
Н |
Н |
Н |
С |
|
15 |
н-Бутилацетат |
С6Н12О2 |
С |
С |
С |
С |
|
16 |
втор-Бутилацетат |
С6Н12О2 |
Н |
С |
С |
С |
|
17 |
н-Бутиловый спирт |
С4Н10О |
С |
С |
С |
С |
|
18 |
Винилхлорид |
С2Н3Сl |
С |
С |
С |
С |
|
19 |
Водород |
Н2 |
С |
С |
С |
С |
|
20 |
н-Гексадекан |
С16Н34 |
С |
С |
С |
С |
|
21 |
н-Гексиловый спирт |
С6Н14О |
Н |
С |
С |
С |
|
22 |
Гидразин |
N2Н4 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
23 |
Глицерин |
С3Н8О3 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
24 |
н-Гексан |
С6Н14 |
С |
С |
С |
С |
|
25 |
Гептан |
С7Н16 |
С |
С |
С |
С |
|
26 |
Декан |
С10Н22 |
С |
С |
С |
С |
|
27 |
Дивиниловый эфир |
С4Н6О |
Н |
С |
С |
С |
|
28 |
1, 2-Дихлорэтан |
С2Н4Сl2 |
С |
С |
С |
С |
|
29 |
Н-Додекан |
С12Н26 |
С |
С |
С |
С |
|
30 |
Диметилформамид |
С3Н7ОN |
С |
Н |
С |
С |
|
31 |
Диоксан-1,4 |
С4Н8О2 |
С |
Н |
С |
С |
|
32 |
Диэтиламин |
С4Н11N |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
33 |
Диэтиловый эфир |
С4Н10О |
Н |
С |
С |
С |
|
34 |
Изобутан |
С4Н10 |
С |
С |
С |
С |
|
35 |
Изобутилен |
С4Н8 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
36 |
Изопентан |
С5Н12 |
С |
С |
С |
С |
|
37 |
Изолропилбензол |
С9Н12 |
С |
С |
С |
С |
|
38 |
Изопропиловый спирт |
С3Н8О |
Н |
С |
С |
С |
|
39 |
о-, м-, п -Ксилол |
С8Н10 |
С |
С |
С |
С |
|
40 |
Метан |
СН4 |
С |
С |
С |
С |
|
41 |
Метилпропилкетон |
С5Н10О |
Н |
Н |
С |
С |
|
42 |
Метилэтилкетон |
С4Н8О |
Н |
Н |
С |
С |
|
43 |
Метиловий спирт |
СН4О |
Н |
С |
С |
С |
|
44 |
Нафталин |
С10Н8 |
С |
С |
С |
С |
|
45 |
н-Нонан |
С9Н20 |
С |
С |
С |
С |
|
46 |
Оксид углерода |
СО |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
47 |
Оксид этилена |
С2Н4О |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
48 |
н-Октан |
С8Н18 |
С |
С |
С |
С |
|
49 |
н-Пентадекан |
С15Н32 |
С |
С |
С |
С |
|
50 |
g-Пиколин |
С6Н7N |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
51 |
Пиридин |
С5Н5N |
Н |
Н |
Я |
Н |
|
52 |
Пропан |
С3Н8 |
С |
С |
С |
С |
|
53 |
Пропилен |
С3Н6 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
54 |
н-Пентан |
С5Н12 |
С |
С |
С |
С |
|
55 |
н-Пропиловый спирт |
С3Н8О |
Н |
С |
С |
С |
|
56 |
Сероводород |
Н2S |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
57 |
Сероуглерод |
СS2 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
58 |
Стирол |
С8Н8 |
Н |
Н |
С |
С |
|
59 |
Тетрагидрофуран |
С4Н8О |
Н |
Н |
С |
С |
|
60 |
н-Тридекан |
С13Н28 |
С |
С |
С |
С |
|
61 |
2,3,4-Триметилпентан |
С8Н18 |
С |
С |
С |
С |
|
62 |
н-Тетрадекан |
С14Н30 |
С |
С |
С |
С |
|
63 |
Толуол |
С7Н8 |
С |
С |
С |
С |
|
64 |
Трихлорэтилен |
C2HCl3 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
65 |
н-Ундекан |
С11Н24 |
С |
С |
С |
С |
|
66 |
Уксусная кислота |
С2Н4О2 |
С |
С |
С |
С |
|
67 |
Формальдегид |
СН2О |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
68 |
Фталевый ангидрид |
С8Н4О3 |
С |
С |
С |
С |
|
69 |
Хлорбензол |
С6Н5Cl |
С |
С |
С |
С |
|
70 |
Циклогексан |
С6Н12 |
С |
С |
С |
С |
|
71 |
Четыреххлористый углерод |
CCl4 |
С |
С |
С |
С |
|
72 |
Этан |
С2Н6 |
С |
С |
С |
С |
|
73 |
Этилбензол |
С8Н10 |
С |
С |
С |
С |
|
74 |
Этилен |
С2Н4 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
75 |
Этиленгликоль |
С2Н6О2 |
Н |
Н |
Н |
Н |
|
76 |
Этилцеллозольв |
С4Н10О2 |
С |
С |
С |
С |
|
77 |
Этилацетат |
С4Н8О2 |
С |
С |
С |
С |
|
78 |
Этиловый спирт |
С2Н6О |
Н |
С |
С |
С |
|
Смеси и технические продукты |
|||||||
79 |
Бензин АИ-93 летний |
С7,024Н13,706 |
С |
С |
С |
С |
|
|
зимний |
С6,911Н12,168 |
С |
С |
С |
С |
|
80 |
Бензин А-72 автомобильный |
С6,991Н13,108 |
С |
С |
С |
С |
|
81 |
Бензин Б-70 авиационный |
C7,267H14,796 |
С |
С |
С |
С |
|
82 |
Дизельное топливо "3" |
C12,343H23,889 |
С |
С |
С |
С |
|
83 |
Керосин осветительный КО-20 (ГОСТ 4753-68) |
C13,595H26,0 |
С |
С |
С |
С |
|
|
КО-22 (ГОСТ 4753-63) |
C10,914H21,832 |
С |
С |
С |
С |
|
|
КО-25 (ГОСТ 4753-63) |
C11,054H21,752 |
С |
С |
С |
С |
|
84 |
Ксилол (смесь изомеров) |
C8H10 |
С |
С |
С |
С |
|
85 |
Масло трансформаторное |
C21,34H42,28S0,04 |
С |
С |
С |
С |
|
86 |
Масла: |
|
|
|
|
|
|
|
АМТ-300 (ТУ 38-15-68) |
C22,25H33,48S0,34N0,07 |
С |
С |
С |
С |
|
|
АМТ-300Г (ТУ 38101243-72) |
C14,04.H 24,58S0,196 n0,04 |
С |
С |
С |
С |
|
87 |
Растворители: Р-4 (н-бутилацетат- 12 %, толуол – 62 %, ацетон - 26 %) |
С5,452Н7,606О0,535 |
С |
С |
С |
С |
|
|
Р-4 (ксилол – 15 %, толуол – 70 %, ацетон- 15 %) |
С6,231Н7,796О0,223 |
С |
С |
С |
С |
|
|
Р-5 (н-бутилацетат – 30 %, ксилол – 40 %, ацетон –30 %) |
С5,309Н6,655О0,897 |
С |
С |
С |
С |
|
|
Р-12 (н-бутилацетат – 30 %, ксилол- 10 %, толуол – 60 %) |
С6,837Н9,217О0,515 |
С |
С |
С |
С |
|
|
М (н-бутилацетат – 30 %, бутилацетат – 5 %, этиловый спирт – 60 %, изобутиловый спирт- 5 %) |
С2,761Н7,147О1,187 |
С |
С |
С |
С |
|
|
РМЛ.ТУКУ 467-56 (толуол – 10 %, этиловый спирт- 64 %, н-бутиловый спирт – 10 %, этилцеллозольв – 6 %) |
С2,645Н6,810О1,038 |
С |
С |
С |
С |
|
|
РМЛ-218, МРТУ 6-10-729-68 (н-бутилацетат - 9%, ксилол - 21,5 %, толуол - 21,5 %, этиловый спирт- 16%, н-бутиловый спирт – 3 %, этилцеллозольв – 13 %, этилацетат - 16%) |
С4,791Н8,318О0,974 |
С |
С |
С |
С |
|
|
РМЛ-315, ТУ 6-10-1013-70 (н-бутилацетат – 18 %, ксилол – 25 %, толуол – 25 %, н-бутиловый спирт- 15%, этилцеллозольв – 17 %) |
С5,962Н9,779О0,845 |
С |
С |
С |
С |
|
|
646-состав (этилцеллозольв – 8 %, ацетон –7 %, бутилацетат – 1 %, бутиловый спирт - 15%, этиловый спирт -50%, толуол – 10 %) спирт – 15 % |
|
С |
С |
С |
С |
|
80 |
Уайт-спирт |
С10,5Н21,0 |
С |
С |
С |
С |
|
Примечание.
С - совместимые вещества, Н - несовместимые вещества.
Экспериментальные исследования проводились ДОАО "Газпроектинжиниринг" в соответствии с п. 4.15. ГОСТ 12.1.044-89 "Экспериментальное определение способности веществ взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами".
Таблица Б.2
Экспериментальные данные по совместимости веществ при температуре до 50 °С
№ п/п |
Горючее вещество |
Химическая формула |
Окислитель |
|||
Перекись водорода H2O |
Серная кислота H2SO4 |
Азотная кислота HNO3 |
Соляная кислота HCl |
|||
1 |
Дизельное топливо |
|
С |
С |
С |
С |
2 |
Анилин |
С6H7N |
С |
Н |
Н |
Н |
3 |
Муравьиная кислота |
СН2О2 |
С |
Н |
Н |
С |
4 |
Изоамилацетат |
С7Н14О2 |
С |
Н |
С |
С |
5 |
Моноэтаноламин |
С2Н7ОN |
С |
Н |
Н |
Н |
6 |
Скипидар |
- |
С |
С |
Н |
С |
7 |
1,2 Дихлорэтилен |
С2Н2С12 |
С |
С |
С |
С |
8 |
Изоамиловый спирт |
C5H12О |
С |
Н |
Н |
С |
9 |
Петролейный эфир |
- |
С |
С |
С |
С |
Пример 1
Определить возможность конденсации паров ацетона в системе местных отсосов (без резервного вентилятора) в соответствии с исходными данными, изложенными в примере 4 прилож. А Методики.
В соответствии со СНиП 23-01-99* самая низкая температура воздуха в холодный период года tMIN в г. Мурманске составляет минус 27 °С.
jо = 2,7 % (об.)
Р = 1,013×0,5×2,7 = 1,37 кПа
°С
(для сравнения по табл. Стэлла Д.Р.[5] tp = минус 31,1 °С).
Поскольку tp = минус 31,7 °С ниже tMIN = минус 27 °С, то конденсации в системе местных отсосов не произойдет.
В примере 4 прилож. А в качестве одного из выводов содержится рекомендация об установке резервного вентилятора. В этом случае tMIN будет равно (при l = 20 м, d = 0,2 м, u = 10 м/с, tв = 20 °С, для категории работ в холодный период года в соответствии с нормируемыми параметрами микроклимата):
°С.
Таким образом, и при установке резервного вентилятора конденсации паров ацетона в системе не произойдет, так как tMIN больше tp.
Пример 2
1 Исходные данные
1.1 Насосная станция (Московская область) осуществляет пятью насосами перекачку метанола. Объем помещения 120 м. Производительность каждого насоса - 1 м3/ч. Общеобменная вентиляция обеспечивает кратность воздухообмена 9,5 в ч.
Производительность вентилятора 860 м3/ч. Имеется резервный вентилятор производительностью 560 м3/ч. Аварийная вентиляция для помещения не предусмотрена.
Необходимо определить, произойдет ли конденсация паров метанола в системе местных отсосов при реализации проекта, предусматривающего реконструкцию вентиляции и размещение над насосами местных отсосов с оборудованием во взрывобезопасном исполнении.
1.2 Метиловый спирт СН4О: мол. масса 32,04; плотность 786,9 кг/м3 при 25 °С.
Уравнение Антуана:
lgРНАС = 7,3527 – 1660,454×(245,818 + t) (при температуре от -10 °С до +90 °С)
j = 6,98% (об.);
tн = минус 26 °С (согласно СНиП 23-01-99* для г. Москвы);
tв = 18 °С (в соответствии с нормируемыми параметрами микроклимата);
d = 0,2 м; l = 20 м ; u = 10 м/с (проектные данные).
2. Расчет
Поскольку насосная оборудована резервным вентилятором, то tMIN определяем по формуле (19):
°С.
Определяем точку росы tp:
Р = 1,013×0,5×6,98 = 3,54 кПа,
°С.
Поскольку tMIN меньше tp при реализации проекта реконструкции вентиляции, в воздуховодах за пределами отапливаемой зоны произойдет конденсация паров, поэтому объединять местные отсосы от насосов в одну систему нельзя. Следует предусмотреть устройство воздуховода с уклоном 0,005 и дренажа в нижних точках системы для конденсирующихся паров.
Пример 3
1. Исходные данные
1.1 Насосная подача диэтиленгликоля на Касимовском ПХГ (филиал ООО "Мострансгаз". Московская область).
Два насоса (один резервный) типа 10/100, производительностью 10 м3/ч. Имеется приточная принудительная вентиляция кратностью 5,5 об/ч. Удаление воздуха организовано.
Требуется выполнить расчет по обоснованию отсутствия или наличия конденсации паров на охлаждаемых участках вентиляционной системы при организации вытяжной вентиляции в виде местных отсосов от каждого из насосов (без резервного вентилятора).
1.2 Диэтиленгликоль (2,2 - оксидиэтанол, 2,2 - дигидроксидиэтиловый эфир, дигликолъ) С4Н10О3 горючая бесцветная вязкая гигроскопичная жидкость. Молярная масса 106,12; плотность 1119 кг/м3; плотность пара по воздуху 3,66; НКПР 1,7 % (об.).
Коэффициенты к уравнению Антуана для диэтиленгликоля:
А = 6,6294; В = 1845,459; С = 153,949;
tн = -26 °С (согласно СНиП 23-01-99* для г. Москвы);
d = 0,2 м; l = 10 м (по проектным данным для воздуховодов за пределами отапливаемой зоны здания).
2 Расчет
Определим точку росы tp.
Р = 1,013×0,5×1,7 = 0,86 кПа,
°C.
Поскольку tp больше tMIN = tн (при отсутствии резервного вентилятора), то конденсация паров диэтиленгликоля возможна и требуется проектирование автономной системы местных отсосов для удаления указанной паровоздушной смеси от каждого насоса. Следует предусмотреть устройство воздуховода с уклоном 0,005 и дренажа в нижних точках системы для конденсирующихся паров.
Пример 4
1 Исходные данные
1.1 Лаборатория технологических разработок в ЦЗЛ Астраханского ГПК имеет систему местных отсосов, состоящую из двух вытяжных шкафов, оборудованных вентилятором Ц4-70 № 3,2 производительностью 1005 м3/ч (без резервного вентилятора). Электродвигатель во взрывобезопасном исполнении.
В вытяжных шкафах параллельно проводят химические анализы с использованием бензина А-93 и серной кислоты (1-й шкаф) и бензина А-93 и пероксида водорода (2-й шкаф).
Количество бензина в каждом вытяжном шкафу - 2 л, окислителей - по 1 л.
Необходимо определить совместимость бензина и окислителей, а также возможность конденсации горючего компонента в системах местных отсосов.
1.2 Химическая формула бензина А-93 C5,911H12,166, бензин относится к ЛВЖ, jо = 1,1% (об). Константы уравнения Антуана
А = 4,2651; В = 695,019; С = 223,22.
Расчет.
Из табл. Б1 прилож. Б следует, что бензин А-93 совместим с серной кислотой и пероксидом водорода. Определим, возможна ли конденсация паров бензина в воздуховодах местных отсосов.
В соответствии со СНиП 23-01-99* самая низкая температура воздуха в холодный период года (tM[N) в г. Астрахани составляет минус 23 °С.
Р = 1,013×0,5×1,1 = 0,56 кПа,
°C.
Поскольку tр = -75,08 °С ниже tM|N = -23 °C, конденсации бензина в местных отсосах не произойдет.
Аналогичные расчеты, проведенные для серной кислоты и пероксида водорода, показали, что конденсации их паров в воздуховодах не происходит.
В системе местных отсосов отсутствует резервный вентилятор, поэтому расчета по формуле (19) не требуется.
Значение показателей пожарной опасности некоторых индивидуальных веществ
№ п/п |
Вещество |
Химическая формула |
Молярная масса |
Температура вспышки, °С |
Температура самовоспламенения, °С |
Константы уравнения Антуана |
Температурный интервал значений констант Антуана, °С |
Нижний концентрационный предел распространения пламени, % (об) |
Характеристика вещества |
Удельная теплота сгорания, кДж/кг |
||
A |
В |
С |
||||||||||
1 |
Амилацетат |
С7Н14О2 |
330,196 |
+43 |
+290 |
6,29350 |
1579,510 |
221,147 |
25¸147 |
1,08 |
ЛВЖ |
29879 |
2 |
Амилен |
С5Н10 |
70,134 |
<-18 |
+273 |
5,91048 |
1014,294 |
229,783 |
-50¸100 |
1,49 |
ЛВЖ |
45017 |
3 |
н-Амиловый спирт |
С5Н12О |
88,149 |
+48 |
+300 |
6,3073 |
1287,625 |
161,330 |
74¸157 |
1,46 |
ЛВЖ |
38385 |
4 |
Аммиак |
NН3 |
17,03 |
- |
+650 |
- |
- |
- |
- |
15,0 |
ГГ |
18585 |
5 |
Анилин |
С6Н7N |
93,128 |
+73 |
+617 |
6,04622 |
1457,02 |
176,195 |
35¸184 |
1,3 |
ГЖ |
32386 |
6 |
Ацетальдегид |
С2Н4О |
44,053 |
-40 |
+172 |
6,31653 |
1095,537 |
233,413 |
-80¸20 |
4,12 |
ЛВЖ |
27071 |
7 |
Ацетилен |
С2Н2 |
26,038 |
- |
+335 |
- |
- |
- |
- |
2,5 |
ГГ |
49965 |
8 |
Ацетон |
С3Н6О |
58,08 |
-18 |
+535 |
6,37551 |
1281,721 |
237,088 |
-15¸93 |
2,7 |
ЛВЖ |
31360 |
9 |
Бензиловый спирт |
С7Н8О |
108,15 |
+90 |
+415 |
- |
- |
- |
- |
1,3 |
ГЖ |
- |
10 |
Бензол |
С6Н6 |
78,113 |
-11 |
+560 |
5,61391 |
902,275 |
178,099 |
-20¸6 |
1,43 |
ЛВЖ |
40576 |
6,10906 |
1252,776 |
225,178 |
-7¸80 |
|||||||||
11 |
1,3-Бутадиен |
С4Н6 |
54,091 |
- |
+430 |
- |
- |
- |
- |
2,0 |
ГГ |
60100 |
12 |
н-Бутан |
С4Н10 |
58,123 |
-69 |
+405 |
6,00525 |
968,098 |
242,555 |
-130¸0 |
1,8 |
ГГ |
45713 |
13 |
1-Бутен |
С4Н8 |
56,107 |
- |
+384 |
- |
- |
- |
- |
1,6 |
ГГ |
45317 |
14 |
2-Бутен |
С4Н8 |
56,107 |
- |
+324 |
- |
- |
- |
- |
1,8 |
ГГ |
45574 |
15 |
н-Бутилацетат |
С6Н12О2 |
116,16 |
+29 |
+330 |
6,25205 |
1430,418 |
210,745 |
59¸126 |
1,35 |
ЛВЖ |
28280 |
16 |
втор-Бутилацетат |
С6Н12О2 |
116,16 |
+19 |
+410 |
- |
- |
- |
- |
1,4 |
ЛВЖ |
28202 |
17 |
н-Бутилен |
С4Н8 |
56,11 |
- |
+384 |
5,96213 |
925,47 |
240,000 |
-83¸22 |
1,6 |
ГГ |
45500 |
18 |
н-Бутиловый спирт |
С4Н10О |
74,122 |
+35 |
+340 |
8,72232 |
2664,684 |
279,638 |
-1¸126 |
1,8 |
ЛВЖ |
36805 |
19 |
Винилхлорид |
С2Н3Сl |
62,499 |
- |
+470 |
6,0161 |
905,008 |
239,475 |
-65¸-13 |
3,6 |
ГГ |
18496 |
20 |
Водород |
Н2 |
2,016 |
- |
+510 |
- |
- |
- |
- |
4,12 |
ГГ |
119841 |
21 |
н-Гексадекан |
С16Н34 |
226,44 |
+128 |
+207 |
5,91242 |
1656,405 |
136,869 |
105¸287 |
0,47 |
ГЖ |
44312 |
22 |
н-Гексан |
С6Н14 |
86,177 |
-23 |
+233 |
5,99517 |
1166,274 |
223,661 |
-54¸69 |
1,24 |
ЛВЖ |
45106 |
23 |
н-Гексиловый спирт |
С6Н14О |
102,17 |
+60 |
+285 |
6,17894 |
1293,831 |
152,631 |
52¸157 |
1,2 |
ЛВЖ |
39587 |
7,23663 |
1872,743 |
202,666 |
60¸108 |
|||||||||
24 |
Гептан |
С7Н16 |
100,203 |
-4 |
+223 |
6,07647 |
1295,405 |
219,819 |
60¸98 |
1,07 |
ЛВЖ |
44919 |
25 |
Гидразин |
N2Н4 |
32,045 |
+38 |
+132 |
7,99805 |
2266,447 |
266,316 |
84¸112 |
4,7 |
ЛВЖ |
14644 |
26 |
Глицерин |
С3Н8О3 |
92,1 |
+198 |
+400 |
8,177393 |
3074,220 |
214,712 |
141¸263 |
2,6 |
ГЖ |
16102 |
27 |
Декан |
С10Н22 |
142,26 |
+47 |
+230 |
6,52023 |
1809,975 |
227,700 |
17¸174 |
0,7 |
ЛВЖ |
44602 |
28 |
Дивиниловый эфир |
С4Н6О |
70,1 |
-30 |
+360 |
- |
- |
- |
- |
1,7 |
ЛВЖ |
32610 |
29 |
Диметилформамид |
С3Н7ОN |
73,1 |
+53 |
+440 |
6,15939 |
1432,985 |
204,342 |
25¸153 |
2,35 |
ЛВЖ |
- |
30 |
1,4-Диоксан |
С4Н8О2 |
88,1 |
+11 |
+375 |
6,64091 |
1632,425 |
250,725 |
12¸101 |
2,0 |
ЛВЖ |
- |
31 |
1,2-Дихлорэтан |
С2Н4Сl2 |
98,96 |
+9 |
+413 |
6,78915 |
1640,179 |
259,715 |
-24¸83 |
6,2 |
ЛВЖ |
10873 |
32 |
Диэтиламин |
С4Н11N |
73,14 |
-14 |
+310 |
6,34794 |
1267,557 |
236,329 |
-33¸59 |
1,78 |
ЛВЖ |
34876 |
33 |
Диэтиловый эфир |
С4Н10О |
74,12 |
-41 |
+180 |
6,12270 |
1098,945 |
232,372 |
-60¸35 |
1,7 |
ЛВЖ |
34147 |
34 |
Н-Додекан |
С12Н26 |
170,337 |
+77 |
+202 |
7,29574 |
2463,739 |
253,884 |
48¸214 |
0,63 |
ГЖ |
44470 |
35 |
Изобутан |
С4Н10 |
58,123 |
-76 |
+462 |
5,95318 |
916,054 |
243,783 |
-159¸12 |
1,81 |
ГГ |
45578 |
36 |
Изобутилен |
С4Н8 |
56,11 |
- |
+465 |
- |
- |
- |
- |
1,78 |
ГГ |
45928 |
37 |
Изобутиловый спирт |
С4Н10О |
74,12 |
+28 |
+390 |
7,83005 |
2058,392 |
245,642 |
-9¸116 |
1,8 |
ЛВЖ |
36743 |
38 |
Изопентан |
С5Н12 |
72,15 |
-52 |
+432 |
5,91799 |
1022,551 |
233,493 |
-83¸28 |
1,36 |
ЛВЖ |
45239 |
39 |
Изопрен |
С5Н8 |
68,12 |
- |
+400 |
6,028253 |
1080,996 |
243,668 |
-50¸100 |
1,7 |
ГГ |
43900 |
40 |
Изолропилбензол |
С9Н12 |
120,20 |
+37 |
+424 |
6,06756 |
1461,643 |
207,56 |
2,9¸152,4 |
0,88 |
ЛВЖ |
46663 |
41 |
Изопропиловый спирт |
С3Н8О |
60,09 |
+14 |
+430 |
7,51055 |
1733,00 |
232,380 |
-26¸148 |
2,23 |
ЛВЖ |
34139 |
42 |
м-Ксилол |
С8Н10 |
106,17 |
+28 |
+530 |
6,13329 |
1461,925 |
215,073 |
-20¸220 |
1,1 |
ЛВЖ |
52829 |
43 |
о-Ксилол |
С8Н10 |
106,17 |
+31 |
+460 |
6,28893 |
1575,114 |
223,579 |
-3,8¸144 |
1,0 |
ЛВЖ |
41217 |
44 |
п-Ксилол |
С8Н10 |
106,7 |
+26 |
+528 |
6,25485 |
1537,082 |
223,608 |
-8,1¸138 |
1,1 |
ЛВЖ |
41208 |
45 |
Метан |
СН4 |
16,04 |
- |
+537 |
5,68923 |
380,224 |
264,804 |
-182¸162 |
5,28 |
ГГ |
50000 |
46 |
Метиловий спирт |
СН4О |
32,04 |
+6 |
+440 |
7,3527 |
1660,454 |
245,818 |
-10¸90 |
6,98 |
ЛВЖ |
23839 |
47 |
Метилпропилкетон |
С5Н10О |
86,133 |
+6 |
+452 |
6,98913 |
1870,4 |
273,2 |
-17¸103 |
1,49 |
ЛВЖ |
33879 |
48 |
Метилэтилкетон |
С4Н8О |
72,107 |
-6 |
- |
7,02453 |
1292,791 |
232,340 |
-48¸80 |
1,90 |
ЛВЖ |
- |
49 |
Нафталин |
С10Н8 |
128,06 |
+80 |
+520 |
9,67944 |
3123,337 |
243,569 |
0¸80 |
0,9 |
ТГВ |
39435 |
|
|
|
|
|
|
6,7978 |
2206,690 |
245,127 |
80¸159 |
|
|
|
50 |
н-Нонан |
С9Н20 |
128,257 |
+31 |
+205 |
6,17776 |
1510,695 |
211,502 |
2¸150 |
0,78 |
ЛВЖ |
44684 |
51 |
Оксид углерода |
СО |
28,01 |
- |
+605 |
|
- |
- |
- |
12,5 |
ГГ |
10104 |
52 |
Оксид этилена |
С2Н4О |
44,05 |
-18 |
+430 |
- |
- |
- |
- |
3,2 |
ГГ |
27696 |
53 |
н-Октан |
С8Н18 |
114,23 |
+14 |
+215 |
6,09396 |
1379,556 |
211,896 |
-14¸126 |
0,9 |
ЛВЖ |
44787 |
54 |
н-Пентадекан |
С15Н32 |
212,42 |
+115 |
+203 |
6,073 |
1739,084 |
157,545 |
92¸270 |
0,5 |
ГЖ |
44342 |
55 |
н-Пентан |
С5Н12 |
72,15 |
-44 |
+286 |
5,97208 |
1062,555 |
231,805 |
-50¸36 |
1,47 |
ЛВЖ |
45350 |
56 |
g-Пиколин |
С6Н7N |
93,128 |
+39 |
+578 |
6,44362 |
1632,315 |
224,787 |
70¸145 |
1,4 |
ЛВЖ |
36702 |
57 |
Пиридин |
С5Н5N |
79,10 |
+20 |
+530 |
5,91614 |
1217,730 |
196,342 |
-19¸116 |
1,8 |
ЛВЖ |
35676 |
58 |
Пропан |
С3Н8 |
44,096 |
-96 |
+470 |
5,95547 |
813,864 |
248,116 |
-189¸-42 |
2,3 |
ГГ |
46353 |
59 |
Пропилен |
С3Н6 |
42,080 |
- |
+455 |
5,94852 |
736,532 |
247,243 |
-107,3¸-47,1 |
2,4 |
ГГ |
45604 |
60 |
н-Пропиловый спирт |
С3Н8О |
60,09 |
+73 |
+371 |
7,44201 |
1751,981 |
225,125 |
0¸97 |
2,3 |
ЛВЖ |
34405 |
61 |
Сероводород |
Н2S |
34,076 |
- |
+245 |
- |
- |
- |
- |
4,3 |
ГГ |
- |
62 |
Сероуглерод |
СS2 |
76,14 |
-43 |
+102 |
6,12537 |
1202,471 |
245,616 |
-15¸80 |
1,0 |
ЛВЖ |
14020 |
63 |
Стирол |
С8Н8 |
104,14 |
+30 |
+490 |
7,06542 |
2113,057 |
272,968 |
-7¸146 |
1,1 |
ЛВЖ |
43888 |
64 |
Тетрагидрофуран |
С4Н8О |
72,1 |
-20 |
+250 |
6,12008 |
1202,29 |
226,254 |
23¸100 |
1,8 |
ЛВЖ |
34730 |
65 |
н-Тетрадекан |
С14Н30 |
198,39 |
+103 |
+201 |
6,40007 |
1950,497 |
190,513 |
76¸254 |
0,5 |
ГЖ |
44377 |
66 |
Толуол |
С7Н8 |
92,14 |
+7 |
+535 |
6,0507 |
1328,171 |
217,713 |
-26,7¸110,6 |
1,27 |
ЛВЖ |
40936 |
67 |
н-Тридекан |
С13Н28 |
184,36 |
+90 |
+204 |
7,09388 |
2468,910 |
250,310 |
59¸236 |
0,58 |
ГЖ |
44424 |
68 |
2,2,4-Триметилпентан |
С8Н18 |
114,230 |
-4 |
+411 |
5,93682 |
1257,84 |
220,735 |
-60¸175 |
1,0 |
ЛВЖ |
44647 |
69 |
Уксусная кислота |
С2Н4О2 |
60,05 |
+40 |
+465 |
7,10337 |
1906,53 |
255,973 |
-17¸118 |
4,0 |
ЛВЖ |
13097 |
70 |
н-Ундекан |
С11Н24 |
156,31 |
+62 |
+205 |
6,80501 |
2102,959 |
242,574 |
31¸197 |
0,6 |
ГЖ |
44527 |
71 |
Формальдегид |
СН2О |
30,03 |
- |
+430 |
5,40973 |
607,399 |
197,626 |
-19¸60 |
7,0 |
ГГ |
19007 |
72 |
Фталевый ангидрид |
С8Н4О3 |
148,1 |
+153 |
+580 |
7,12439 |
2879,067 |
277,501 |
134¸285 |
1,7 (15 гм3) |
ТГВ |
- |
73 |
Хлорбензол |
С6Н5Cl |
112,56 |
+29 |
+637 |
6,38605 |
1607,316 |
234,351 |
-35¸132 |
1,4 |
ЛВЖ |
27315 |
74 |
Хлорэтан |
С2Н5Cl |
64,51 |
-50 |
+510 |
6,11140 |
1030,007 |
238,612 |
-56¸12 |
3,8 |
ГГ |
19392 |
75 |
Циклогексан |
С6Н12 |
84,16 |
-17 |
+259 |
5,96991 |
1203,526 |
222,863 |
6,5¸200 |
1,3 |
ЛВЖ |
34833 |
76 |
Этан |
С2Н6 |
30,069 |
- |
+515 |
- |
- |
- |
- |
2,9 |
ГГ |
52413 |
77 |
Этилацетат |
С4Н8О2 |
88,10 |
-3 |
+446 |
6,22672 |
1244,951 |
217,881 |
18¸75,8 |
2,0 |
ЛВЖ |
23587 |
78 |
Этилбензол |
С8Н10 |
106,16 |
+20 |
+431 |
6,35879 |
1590,660 |
229,581 |
-9,8¸136,2 |
1,0 |
ЛВЖ |
41323 |
79 |
Этилен |
С2Н4 |
28,05 |
- |
+435 |
- |
- |
- |
- |
2,7 |
ГГ |
46988 |
80 |
Этиленгликоль |
С2Н6О2 |
62,068 |
+111 |
+412 |
8,1375 |
2753,183 |
252,009 |
53¸198 |
4,29 |
ГЖ |
19329 |
81 |
Этиловый спирт |
С2Н6О |
46,07 |
+13 |
+400 |
7,81158 |
1918,508 |
252,125 |
-31¸78 |
3,6 |
ЛВЖ |
30562 |
82 |
Этилцеллозольв |
С4Н10О2 |
90,1 |
+40 |
+235 |
7,86626 |
2392,56 |
273,15 |
20¸135 |
1,8 |
ЛВЖ |
26382 |
Значения показателей пожарной опасности некоторых смесей и технических продуктов
№ п/п |
Продукт (ГОСТ, ТУ) (состав смеси)(масс. %) |
Суммарная формула |
Молярная масса кг/моль |
Температура вспышки, °С |
Температура самовоспламенения, °С |
Константы уравнения Антуана |
Температурный интервал значений констант Антуана, °С |
Нижний концентрационный предел распространения пламени, % (об) |
Характеристика вещества |
Удельная теплота сгорания, кДж/кг |
||
А |
В |
С |
||||||||||
1 |
Бензин Б-70 авиационный |
C7,267H14,796 |
102,2 |
-34 |
+300 |
7,54424 |
2629,65 |
384,195 |
-0¸100 |
0,79 |
ЛВЖ |
44094 |
2 |
Бензин А-72 (зимний) |
С6,991Н13,108 |
97,2 |
-36 |
- |
4,19500 |
682,876 |
222,066 |
-60¸85 |
1,08 |
ЛВЖ |
44239 |
3 |
Бензин АИ-93 (летний) |
С7,024Н13,706 |
98,2 |
-36 |
- |
4,12311 |
664,976 |
221,695 |
-60¸55 |
1,06 |
ЛВЖ |
43641 |
4 |
Бензин АИ-93 (зимний) |
С6,911Н12,188 |
95,3 |
-37 |
- |
4,26511 |
695,019 |
223,220 |
-60¸90 |
1.1 |
ЛВЖ |
43641 |
5 |
Дизельное топливо "З" |
C12,343H23,889 |
172,3 |
> +35 |
+225 |
5,07818 |
1255,73 |
199,523 |
40¸ 210 |
0,61 |
ЛВЖ |
43590 |
6 |
Дизельное топливо "Л" |
C14,511H29,120 |
203,6 |
> +40 |
+210 |
5,00109 |
1314,04 |
152,473 |
60¸240 |
0,52 |
ЛВЖ |
43419 |
7 |
Керосин осветительный КО-20 (ГОСТ 4753-68) |
C13,595H26,880 |
191,7 |
> +40 |
+227 |
4,82177 |
1211,73 |
194,677 |
40¸240 |
0,55 |
ЛВЖ |
43692 |
8 |
Керосин осветительный КО-22 (ГОСТ 4753-68) |
C10,914H21,832 |
153,1 |
> +40 |
+245 |
5,59599 |
1394,72 |
204,260 |
40¸190 |
0,64 |
ЛВЖ |
43692 |
9 |
Керосин осветительный КО-25 (ГОСТ 4753-68) |
C11,054H21,752 |
154,7 |
> +40 |
+236 |
5,12496 |
1223,85 |
203,341 |
40¸190 |
0,66 |
ЛВЖ |
43692 |
10 |
Ксилол (смесь изомеров) |
С8Н10 |
106,17 |
+29 |
+490 |
6,17372 |
1473,16 |
220,535 |
0¸50 |
1,1 |
ЛВЖ |
43154 |
11 |
Масло трансформаторное (ГОСТ 982-80) |
C21,74H42,28S0,04 |
303,9 |
> +135 |
+270 |
6,88412 |
2524,17 |
174,010 |
164¸343 |
0,29 |
ГЖ |
43111 |
12 |
Масло АМТ-300 (ТУ 38-15-68) |
C22,25H33,48S0,34N0,07 |
312,9 |
> +170 |
+290 |
6,12439 |
3240,001 |
167,85 |
170¸376 |
0,2 |
ГЖ |
42257 |
13 |
АМТ-300Г |
C19,04.H 24,58 S0,196 n0,04 |
260,3 |
> +189 |
+334 |
5,62020 |
2023,77 |
164,05 |
171¸396 |
0,2 |
ГЖ |
41778 |
14 |
РастворительР-4 (н-бутилацетат- 12 %, толуол – 62 %, ацетон – 26 %) |
С5,452Н7,606О0,535 |
81,7 |
-7 |
+550 |
6,29685 |
1373,667 |
242,828 |
-15¸100 |
1,65 |
ЛВЖ |
40936 |
15 |
Растворитель Р-4 (ксилол – 15 %, толуол – 70 %, ацетон – 15 %) |
С6,231Н7,798О0,223 |
86,7 |
-4 |
- |
6,27853 |
1415,199 |
244,752 |
-15¸100 |
1,38 |
ЛВЖ |
43154 |
16 |
Растворитель Р-5 (н-бутилацетат – 30 %, ксилол – 40 %, ацетон –30 %) |
С5,309Н8,655О0,897 |
86,8 |
-9 |
- |
6,30343 |
1378,851 |
245,039 |
-15¸100 |
1,57 |
ЛВЖ |
43154 |
17 |
Растворитель Р-12 (н-бутилацетат – 30 %, ксилол- 10 %, толуол – 60 %) |
С6,837Н9,217О0,515 |
99,6 |
+10 |
- |
6,17297 |
1403,079 |
221,483 |
0¸100 |
1,26 |
ЛВЖ |
43154 |
18 |
Растворитель М (н-бутилацетат – 30 %, бутилацетат – 5 %, этиловый спирт – 60 %, изобутиловый спирт- 5%) |
С2,761Н7,147О1,187 |
59,36 |
+6 |
+397 |
8,05697 |
2083,566 |
267,735 |
0¸50 |
2,79 |
ЛВЖ |
|
19 |
Растворитель РМЛ, (ТУКУ 467-56) (толуол – 10 %, этиловый спирт- 64 %, н-бутиловый спирт – 10 %, этилцеллозольв – 6 %) |
С2,645Н6,810О1,038 |
55,34 |
+10 |
+374 |
8,69654 |
2487,724 |
290,920 |
0¸50 |
2,85 |
ЛВЖ |
40936 |
20 |
Растворитель РМЛ-218 (МРТУ 6-10-729-68) (н-бутилацетат – 9 %, ксилол - 21,5 %, толуол - 21,5 %, этиловый спирт- 16 %, н-бутиловый спирт – 3 %, этилцеллозольв – 13 %, этилацетат – 16 %) |
С4,791Н8,318О0,974 |
81,51 |
+4 |
+399 |
7,20244 |
1761,043 |
251,546 |
0¸50 |
1,72 |
ЛВЖ |
43154 |
21 |
Растворитель РМЛ-315 (ТУ 6-10-1013-70) (н-бутилацетат – 18 %, ксилол – 25 %, толуол – 25 %, н-бутиловый спирт- 15 %, этилцеллозольв – 17 %) |
С5,962Н9,799О0,845 |
94,99 |
+16 |
+367 |
6,83653 |
1699,687 |
241,00 |
0¸50 |
1,25 |
лаж |
43154 |
22 |
Уайт-спирт (ГОСТ 3134-78) |
С10,5Н21,0 |
147,3 |
> +33 |
+250 |
7,13623 |
2218,3 |
373,15 |
20¸80 |
0,7 |
ЛВЖ |
43966 |
Примечание. Размерность констант уравнения Антуана в табл. Г1 и Г2 такова, чтобы вычислить давление насыщенных паров жидкостей в кПа для температуры, выраженной в °С.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ СУГ
СУГ |
Плотность жидкой фазы при 0 °С, кг/м3 |
Плотность газовой фазы при 20 °С, кг/м3 |
Плотность газовой фазы по воздуху кг/м3 |
Температура кипения, °С |
Теплоемкость жидкой фазы при 0 °С, кДж/кг, К |
Коэффициент теплопроводности жидкой фазы при 0 °С, Вт/(м×К) |
Удельная теплота испарения при температуре кипения, кДж/кг |
Параметры критического состояния |
||
Температура, К |
Давление, МПа |
Объем, см3/моль |
||||||||
Этилен |
566 |
1,17 |
0,97 |
-103,7 |
2,415 |
- |
483,0 |
- |
- |
- |
Пропилен |
609 |
1,78 |
1,45 |
-47,7 |
2,43 |
0,104 |
437,5 |
365,0 |
4,56 |
181 |
Пропан |
528 |
1,87 |
1,45 |
-42,1 |
2,23 |
0,097 |
425,7 |
369,8 |
4,19 |
203 |
1,3-Бутадиен |
650 |
2,2 |
1,88 |
-4,5 |
2,15 |
0,100 |
448,6 |
425,0 |
4,27 |
221 |
н-Бутилен |
646 |
2,33 |
1,94 |
-6,9 |
2,23 |
0,100 |
390,6 |
419,6 |
3,97 |
240 |
Изобутилен |
646 |
2,33 |
1,93 |
-7,0 |
2,17 |
0,113 |
394,2 |
417,9 |
3,95 |
239 |
н-Бутан |
601 |
2,5 |
2,07 |
-0,5 |
2,24 |
0,109 |
385,3 |
425,2 |
3,75 |
255 |
Изобутан |
582 |
2,5 |
2,07 |
-11,7 |
2,24 |
0,107 |
366,4 |
408,1 |
3,60 |
263 |
н-Пентан |
646 |
3,2 |
2,47 |
-36,1 |
2,67 |
0,100 |
357,2 |
465,6 |
3,33 |
304 |
Таблица Д1
Наименование и обозначение параметра |
Источник |
|||
Расчетная формула |
Таблицы методики |
Справочные данные |
Исходные данные |
|
j - нижний концентрационный предел распространения пламени при расчетной температуре, % об. |
|
[1, 2] |
- |
|
jж - нижний концентрационный предел распространения пламени, % об. |
- |
[1, 2, 6] |
- |
|
Т0, Тр соответственно начальная и расчетная температуры, К |
- |
- |
- |
X |
k - нижний концентрационный предел распространения пламени вещества при расчетной температуре, кг/м3 |
|
- |
- |
- |
tp - расчетная температура, °С |
- |
- |
- |
X |
Vo – мольный объем, м3/кмоль |
- |
- |
22,413 |
- |
М - молярная масса, кг/кмоль |
- |
[1, 2] |
- |
|
q - минимальный безопасный расход воздуха в местных отсосах, обеспечивающий удаление горючих газов, паров, аэрозолей и пыли с концентрацией, не превышающей 50 % нижнего концентрационного предела распространения пламени при расчетной температуре, м3/с |
|
- |
- |
- |
m - скорость поступления взрывоопасного вещества в местный отсос при утечке паров и газов через неплотности герметично закрытых аппаратов с неразъемными и разъемными соединениями, работающими под давлением, кг/с |
|
- |
- |
- |
К – коэффициент, учитывающий степень износа производственного оборудования. |
- |
- |
- |
Х(1-2) |
С - коэффициент, зависящий от давления паров и газов в аппарате |
- |
1 (п. 6.4) |
- |
- |
V - внутренний (свободный) объем аппаратов и коммуникаций, находящихся под давлением, м3 |
- |
- |
- |
X |
mп - скорость поступления взрывоопасного вещества в местный отсос при утечке паров и газов через сальниковые уплотнения поршневого насоса, перекачивающего легкие, холодные нефтепродукты, кг/с |
mп = 2,78×10-5×р×А |
- |
- |
- |
р - периметр штока насоса, м |
- |
- |
- |
X |
Р - рабочее давление, создаваемое насосом, кПа |
- |
- |
- |
X |
А - коэффициент равный 5 для высоколетучих жидкостей, 2,5 - для обычных бензинов и керосинов |
- |
- |
- |
- |
mц - скорость поступления взрывоопасного вещества в местный отсос при утечке паров и газов через сальниковые уплотнения центробежного насоса, перекачивающего легкие жидкости, кг/с |
mц = 1,57×10-7×d×rж× |
- |
- |
- |
d - периметр штока и насоса, м |
|
|
|
|
r - плотность жидкости, кг/м |
- |
Табл. Г3 |
[1, 2] |
|
mн – масса водорода, образующаяся в единицу времени при зарядке нескольких аккумуляторных батарей
|
|
|
|
|
Ii - максимальный зарядный ток i-й батареи, А |
- |
- |
|
X |
к – число аккумуляторов |
- |
- |
- |
X |
Ni – количество аккумуляторных элементов в i-й батарее |
- |
- |
- |
X |
mж - скорость поступления паров в местный отсос при испарении поверхности разлитой жидкости или из открытых емкостей |
mж = 10-6h×Рн×Fж |
Табл. 3 |
- |
- |
h - коэффициент, зависящий от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения |
- |
|
|
|
Fж - площадь испарения, м2 |
- |
- |
X |
|
Рн - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа |
|
|
[8, 9, 10, 11] |
|
А, В, С – константы уравнения Антуана |
|
Табл. Г1 |
[8, 9, 10, 11] |
|
c - объемная доля горючей жидкости в смеси (для чистых горючих жидкостей c=1) |
- |
- |
- |
X |
mСУГ - интенсивность испарения при проливе сжиженных углеводородных газов (кг/м3с), при температуре подстилающей поверхности от -50 до +40 °С
|
- |
- |
- |
|
Lисп - мольная теплота испарения СУГ при начальной температуре СУГ, Дж/моль |
- |
Табл. Г3 |
[4] |
- |
Т0 - начальная температура материала, на поверхность которого разливается СУГ соответствующая расчетной температуре tр, К |
- |
- |
- |
X |
Тж - начальная температура СУГ, К |
- |
- |
- |
X |
lТВ - коэффициент теплопроводности материала, на поверхность которого разливается СУГ, Вт/(м×К) |
- |
- |
[6, 8] |
- |
a - эффективный коэффициент температуропроводности материала, на который проливается СУГ, м2/с |
- |
- |
[6,8] |
- |
lв - коэффициент теплопроводности воздуха при расчетной температуре tр, Вт/(м×К) |
- |
- |
[6, 8] |
- |
Re - число Рейнольдса |
|
- |
- |
- |
u - скорость воздушного потока, м/с. |
- |
- |
- |
X |
d - характерный размер (наибольшая длина поверхности испарения, можно принимать подкоренное значение площади испарения) |
- |
- |
- |
X |
v - кинематическая вязкость при расчетной температуре tр, м2/с. |
- |
- |
[6, 7, 11] |
- |
DР - давление взрыва (кПа), создаваемое при сгорании горючих веществ в помещении |
|
- |
- |
- |
Мi - масса i-го вещества, поступающего в помещение в течение часа, кг. Если время поступления вещества меньше 1 ч, то в формулу (12) вместо Мi следует принимать массу этого вещества. |
Mi = 3600×mi |
- |
- |
X |
mi - масса i-го вещества, поступающего в помещение в единицу времени, кг/с |
- |
См. выше |
- |
- |
Vсв - свободный объем помещения, м3 |
- |
- |
- |
X |
Нi - теплота сгорания i-го вещества, Дж/кг |
[9-11] |
- |
|
|
Zi - коэффициент участия i-го вещества во взрыве |
|
|
- |
|
kп - концентрация горючих веществ (кг/м3), образующаяся в помещении при остановке вентилятора и продолжающейся работе технологического оборудования |
|
- |
- |
- |
y - отношение, регламентирующее установку резервного вентилятора |
|
|
|
|
Плотность горючих веществ по отношение к воздуху определяется по отношению:
|
|
- |
- |
- |
r - плотность горючего вещества при расчетной температуре tр, кг/м3 |
|
[6-11] |
- |
|
rв - плотность воздуха при температуре помещения, кг/м3. |
- |
- |
[1, 2] |
- |
tp - точка росы в зависимости от парциального давления паров ЛВЖ, ГЖ и окислителей. |
(уравнение Антуана) |
- |
[5] |
- |
tMIN - минимальная температура перемещаемой паровоздушной смеси в системе местным отсосов с резервным вентилятором |
|
- |
- |
- |
tв - начальная температура перемещаемой паровоздушной смеси в системе местных отсосов в °С |
- |
- |
По технологическим данным |
X |
l - длина воздуха вода за пределами отапливаемой зоны здания, м |
- |
- |
- |
X |
d - диаметр воздуховода за пределами отапливаемой зоны здания, м |
- |
- |
- |
X |
u - скорость паровоздушной смеси в воздуховоде за пределами отапливаемой зоны здания, м×с-1 |
|
|
|
|
tн - температура наружного воздуха для холодного периода года |
- |
- |
СНиП 2.04.05-91* прил. Б |
- |
Р - парциальное давление паров ЛВЖ, ГЖ и окислителей, кПа |
Р = 1,013×0,5jо |
[6-11] |
|
1 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ.: В 2 кн.; Кн. 1 /А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. - М.: Пожнаука, 2004. - 713 с.
2 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ.: В 2 кн.; Кн. 2 /А.Я. Корольченко. - М.: Пожнаука, 2000. - 757 с.
3 Пособие по применению НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" при рассмотрении проектно-сметной документации /Шебеко Ю.Н., Смолин И.М, Молчалский И.С. и др. - М.; ВНИИПО, 1998. - 119 с,
4 Справочник по сжиженным углеводородным газам. - Л.: Недра, 1986. - 543 с.
5 Стэлл Д.Р. Таблицы давления паров индивидуальных веществ. - М.: Изд-во иностр. лит., 1949. - 72 с.
6 Справочник химика, Т.1. - М.: Химия, 1966.
7 Перельман В.И. Краткий справочник химика. – М.: Химия, 1964. - 624 с.
8 Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. - М.: Наука, 1972. - 720 с.
9 Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов (рекомендуемые значения). - М.: Гостоптехиздат, 1960. - 412 с.
10 Карапетьянц М.Х., Карапетьянц М.Л. Основные термодинамические константы неорганических и органических веществ - М.: Химия, 1968. - 472 с.
11 Рабин В.А., Остроумов М.А., Свит Т.Ф. Термодинамические свойства веществ: Справ. - Л.: Химия, 1977. - 389 с.
* Нумерация формул и формулы соответствуют оригиналу.
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/52120
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|