Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
%
уникальность
не проверялась
Контрольная работа на тему:

На производственном объекте бензин хранится в наружном резервуаре емкостью V1=2000 м3 на бетонном поддоне площадью Fпод=1500 м2

уникальность
не проверялась
Аа
6161 символов
Категория
Безопасность жизнедеятельности
Контрольная работа
На производственном объекте бензин хранится в наружном резервуаре емкостью V1=2000 м3 на бетонном поддоне площадью Fпод=1500 м2 .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

На производственном объекте бензин хранится в наружном резервуаре емкостью V1=2000 м3 на бетонном поддоне площадью Fпод=1500 м2. На расстоянии 400 м от резервуара находится диспетчерская, располагающаяся в здании с тяжелым каркасом. Температура окружающей среды 19℃ (Тос=292 К). Определить возможную степень разрушения здания диспетчерской в случае аварии с разрушением резервуара. При расчете принять, что плотность жидкого бензина ρж=740кг/м3, молекулярная масса М=94 кг/моль, скрытая теплота испарения Lноп=287300 Дж/кг, температура кипения Ткип=413 К).

Нужно полное решение этой работы?

Решение

Потяни, чтобы посмотреть
Принимаем, что резервуар заполнен бензином на 80 %, а 20 % объема занимают пары бензина (α=0,2). Поскольку бензин в резервуаре находится при атмосферном давлении (Р1=101,3 ∙103 Па), то по формуле (13) найдем массу паров бензина в первичном облаке:
mп 1=αMP1∙V1/(R∙Toc), (13)
где α – объемная доля оборудования, заполненная газовой фазой; Р1– атмосферное давление (101,3∙103Па); Тос– температура окружающей среды, К; М – молекулярная масса жидкости, кг/моль; R – универсальная газовая постоянная (8310 ЖД/(К∙кмоль)).
mп.1=0,2∙94∙2000∙101,3∙103/(8310∙292)=1570кг.
Интенсивность испарения разлившегося бензина W определяется по формуле:
W=1∙10-6∙Pнас∙M, (14)
где Рнас – давление насыщенного пара, кПа, определяемое по формуле:
Рнас=101,3∙expLисп∙M∙(Ткип-1-Тос-1)/R. (15)
Находим давление насыщенного пара бензина при температуре окружающей среды:
Рнас=101,3∙exp287300 ∙ 94 ∙ (413-1-292-18310=4,05 кПа.
Тогда
W=1∙10-6∙4,05∙940,5= 3,9∙ 10-5кг/м2∙ с.
Масса паров во вторичном облаке, образующемся при испарении разлившегося бензина:
mп 2=W∙Fисп∙τисп, (16)
где Fпод – площадь испарения (разлива), равная площади поддона, м2; τ – время испарения разлившейся жидкости, равное 3600 с.
mп 2=4,05∙10-5∙1500 ∙3600=218 кг.
Суммарная масса паров бензина:
mп=1570+218=1788 кг.
Радиус взрывоопасного облака Rнкпр для паров ЛВЖ определяется по формуле:
Rнкпр=3,15∙τисп/3600∙(Рнас/Снкпр)0,813∙mп/(ρп∙Рнас)1/3, (17)
где Снкпр – нижний концентрационный предел распространения пламени, кг/м (табл. 8); ρп – плотность пара, кг/м3, определяется по формуле:
ρп(г)=М/V0∙(1+0,0367∙tр), (18)
где V0 – мольный объем, равный 22,4 м3/кмоль; tр – расчетная температура, принимается равной 61 ºС.
Тогда:
ρп=94/22,4∙1+0,0367∙61=3,42 кг/м3,
Rнкпр=3,15∙3600/3600∙(4,05/0,04)0,813∙1788/(3,42∙4,05)1/3=672м
Радиус зоны детонационного взрыва определяем по формуле
R0=10∙(mп∙k)/(M∙Cстх)1/3, (19)
где k – коэффициент, зависящий от способа хранения горючего вещества (1 – для газа; 0,6 – для сжиженного газа по давлением; 0,1 – для сжиженного газа при пониженной температуре; 0,06 – аварийный разлив ЛВЖ); Сстх – стехиометрическая концентрация газа в смеси, объемные % (табл. 8).
R0=10∙1788∙0,0694∙2,113=8,1м.
Таблица 8
Характеристика взрываемости некоторых газов (паров)
Вещество М, кг/моль Qv,г, кДЖ/кг
газа Qv,стх, кДж/кг
ГВС Пределы взрываемости (НКПР/ВКПР) Рстх, кг/м3 Сстх об., %
% кг/м3
Аммиак 15 16600 2370 15/18 0,11/0,28 1,18 19,72
Ацетон 58 28600 3112 2,2/13 0,052/0,31 1,21 4,99
Ацетилен 26 48300 3387 2/81 0,021/0,86 1,278 7,75
Бутан 58 45800 2776 1,9/9,1 0,045/0,22 1,328 3,13
Бутадиен 56 47000 2892 2/11,5 0,044/0,26 1,329 3,38
Бензол 78 40600 2973 1,4/7,1 0,045/0,23 1,35 2,84
Бензин 94 46200 2973 1,2/7 0,04/0,22 1,35 2,1
Водород 2 120000 2763 5/15 0,033/0,1 1,232 9,45
Метан 16 50000 2763 5/15 0,033/0,1 1,232 9,45
Оксид углерода 28 13000 2930 12,5/74 0,14/0,85 1,28 4,03
Пропан 44 46000 2801 2,1/9,5 0,38/0,18 1,315 4,03
Этилен 28 47000 2922 3/32 0,034/0,37 1,28 4,46
Избыточное давление на фронте ударной волны за пределами зоны детонационного взрыва найдем по формуле:
∆РФ=81∙(mпр1/3/R)+330∙(mпр2/3/R2)+505∙(mпр/R3), (20)
где mпр – приведенная масса пара или газа, участвующего во взрыве, кг, определяется по формуле:
mпр=Qγ гQγ ТНТ∙mп∙z=(46200/4520)*1788*0,5=8940, (21)
где Qv,г и Qv,ТНТ – соответственно энергия газа (пара) и тротила, кДЖ/кг (табл. 1 и 8).
Тогда на границе Rнкпр=672 м избыточное давление на фронте ударной волны:
∆РФ50=81∙(8940 13/672)+330∙(8940 23/6722)+505∙(8940/6723)=2,8 кПа.
Избыточное давление на фронте ударной волны у здания диспетчерской (R=50 м):
∆РФ50=81∙8940 1350+303∙8940 23502+505∙8940503=125кПа
.
Согласно таблице 2 при избыточном давлении на фронте ударной волны ∆Рф=125 кПа промышленное здание с тяжелым металлическим каркасом может получить полную степень разрушения (разрушение крыши, окон, перегородок (ущерб 60…10%)
50% задачи недоступно для прочтения
Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение
Получить задачу
Больше контрольных работ по безопасности жизнедеятельности:
Все Контрольные работы по безопасности жизнедеятельности
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач