Расчет категории взрывоопасности технологического блока и радиусов зон разрушения с учетом установки защитной стенки

Исходные данные для расчета

- для расчета энергетического потенциала технологического блока принят вариант аварии, когда происходит разрушение основного резервуара и часть продукта попадает в пространство между стенками основного и защитного резервуаров;

- в качестве расчетной площади аварийного разлива и испарения нефти принята поверхность между основным и защитным резервуарами Fисп = 195 м2;

- в качестве расчетного времени испарения взято время, равное 20 минутам.

Таблица 30

Наименование

блока

Показатели параметров технологического блока

Состав

среды

Избыточное

давление среды

в блоке,кг/см2

Геометрический объем блока, м3

Объем продукта, м3 (при Нmax=16,4 м)

Объем парогазовой фазы в блоке, м3

Площадь разлива жидкости, м2

РВСП-20000 м3

нефть

-

25057

20505,9

-

195

Таблица 31

Характеристика взрывопожарных свойств нефти

Расчетная температура, ºС

Температура начала кипения нефтепродукта,ºС

Удельная теплота сгорания, кДж/кг

25

35

43961

Расчет энергетического потенциала

Давление насыщенных паров нефти при температуре 25ºС равно:

Рн=169 мм рт.ст.= 22,5 кПа.

Определяем молекулярный вес паров нефти по формуле:

М=45+0,6·tн.к.;(71)

М=45+0,6·35=66 кг/кмоль.

Определяем интенсивность испарения нефти по формуле:

,(72)

где - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние скорости температуры воздушного потока над поверхностью разлитой жидкостью, =2,4

М – молекулярная масса паров нефти;

Рн – давление насыщенных паров;

кг/с·м2.

Определяем массу G жидкой фазы, испарившейся с поверхности разлива за расчетное время:

,(73)

где Fн – площадь испарения;

τн – время испарения нефти при аварийном разливе;

G=0,0004387·195·1200=102,66 кг.

Общий энергетический потенциал

Е=G·q`,(74)

где q` - удельная теплота сгорания;

Е= 102,66·43961= 4513036,26 кДж.

нефтяной терминал резервуар понтон

Таблица 32

Расчетные данные энергетического потенциала

Давление насыщенных паров, кПа

Молекулярная масса, кг/кмоль

Интенсивность испарения нефти, кг/с·м2

Масса жидкости испарившейся с поверхности разлива, кг

Энергетический потенциал, кДж

22,5

66

0,0004387

102,66

4513036,26

Стены из сплошных легкобетонных камней
Сплошные легкобетонные камни имеют большое распространение. Их межно изготовлять - не только на станках типа ЦСМ-133, но также и на более простых станках типа «Крестьянин» или несложном оборудовании — станках «Як» и «Рейхельд». При изготовлении легкобетонных сплошных камней на малоактивном вяжущем желатель ...

Трещины в кирпичных внецентренно сжатых колоннах
Характер трещинообразования в кирпичных колоннах, так же как и в железобетонных, зависит от величины эксцентриситета приложенной силы. При больших эксцентриситетах в растянутой зоне колонн по неперевязанному шву образуются горизонтальные трещины. С увеличением эксплуатационной нагрузки трещины раскрываются ...

Исходные данные
1. Район проектирования - г. Астрахань 2. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tнро = - 22 ºC 3. Продолжительность отопительного периода n0 = 172 сут 4. Расчетная тепловая нагрузка на отопление - 1 МВт 5. Расчетная тепловая нагрузка на кондиционирование - 0,5 МВт 6. ...

Главное меню


Copyright © 2026 - All Rights Reserved - www.smartarchitect.ru