Presiune de explozie în exces pentru combustibili individuale constând din atomi de C, H, O, N, CI, Br, I, F. Acesta este dat de:
unde Pmax - amestec aer-gaz sau aer-abur stoichiometric presiune maximă de explozie într-un volum închis definit de datele de referință [3]; în absența lor, luată egală cu 900 kPa; P0 - presiunea inițială este presupusă a fi 101 kPa; m - masa de gaze combustibile, vapori de lichide inflamabile sau lichide inflamabile, publicate în calculul spațiilor kg; Z - raportul combustibil de participare la explozie luată egală cu 1 pentru hidrogen, 0,5 -pentru alte gaze combustibile, 0,3 - HIL și pentru lichide inflamabile, 0,5 - pentru prafuri combustibile; VCV - spațiu liber volum, m, luată egală cu 80% din volumul spațiului; ρg - densitatea gazului sau a vaporilor la temperatura de proiectare, kg / m3; Cs - concentrația de combustibil stoichiometric% vol. calculat cu formula:
unde
- raportul stoichiometric de oxigen în reacția de ardere (nC nH nx n0 - numărul de atomi de C, H, O și halogeni din molecula de combustibil ...); Kn - coeficient care reflectă spațiul de scurgere și procesul de ardere nonadiabaticity, luată egală cu 3.Calcularea excesivă a presiunii de explozie (kPa) pentru cobustibililor rămase și amestecurile acestora pot fi formate conform formulei:
unde Hm - valoare calorica kJ / kg; ρv - densitatea aerului la explozie, la o temperatură T; Cp - căldura specifică a aerului se presupune a fi 1,01kDzh / (kg · K); T0 - temperatura inițială, K.
În cazul în care camera funcționează cu gaz combustibil, suprapresiune produsă calculată din formula (7.4) sau (7.6), greutatea (kg) eliberată în spațiul de gaz de la accidentul de proiectare este determinată prin formula:
unde Va - volumul de gaz eliberat din aparat, m3; Vm - cantitatea de gaz eliberat de la conductă, m 3.
unde P1 - presiunea din aparatul kPa; V - unitate de volum, m 3;
în care V1t - cantitatea de gaz eliberat din conducta pentru al opri, 3 m.
în care q - gaz în fluxul conductei, m 3 / s; t - timpul de conductă off;
V2t - cantitatea de gaz eliberat de conductă după deconectarea sa, m 3:
unde P2 - presiunea în conductă, kPa; r - diametrul interior al conductei, m;
L - lungimea conductei de vehicul de urgență la valva sau supapele, m.
tubulatură timp de deconectare t este luată egală cu 120, dacă există sistem automat de oprire, și egală cu 300 pentru călătoria manuală.
Atunci când se lucrează cu lichide inflamabile și excesul de presiune lichide inflamabile explozie în spațiul determinat prin formula (7.4) sau (7.6). Greutate (kg) a vaporilor de lichid admis în incinta atunci când mai multe surse de evaporare (suprafața deversat suprafață lichidă cu compoziția de colorare proaspăt, spălarea sau acoperirea mai vasele deschise de suprafață) este dată de:
unde tr - masa de vapori a primit de la deversare de suprafață kg; the - vaporii de masă primite de la suprafețe expuse kg; sunt - vaporii de masă primite de la suprafețele pe care se aplică compoziția utilizată, kg.
În care fiecare dintre termenii din ecuația (7.12) este dată de:
unde W - viteza de evaporare, kg / (s · m 2); Fj - zona de evaporare, m 2; t - timpul de evaporare, p.
Viteza de evaporare W, kg / (s · m 2) sau este determinată prin referire la datele experimentale. Pentru HIL la calcularea temperatura camerei conform formulei:
unde η - coeficientul din tabelul. 7.4 în funcție de viteza și temperatura fluxului de aer pe suprafața vaporizării; PH - saturată presiunea vaporilor de lichid la temperatură kPa estimată determinată prin ecuația lui Antoine; M - greutate moleculară, g / mol.
Valorile coeficienților pentru calcularea intensității evaporarea lichidelor inflamabile
Viteza aerului în cameră, m / s
Zona F evaporarea în cazul scurgerilor de lichide inflamabile sau lichide inflamabile este determinat pe baza calculului care 1 amestecuri L și soluții care conțin 70% în greutate sau mai puțin de solvenți se întinde pe o suprafață de 0,5 m 2 și alte fluide - spațiu de 1 m 2 etaj .
Durata de evaporare a lichidului trebuie să fie egal cu timpul t evaporarea completă, dar nu mai mult de 3600.
suprapresiune de calcul (kg) în timpul exploziei pulberilor combustibile și a prafurilor prin formula:
unde Hm - materialul calorifică J / kg; ρv - densitatea aerului înainte de explozie, kg / m 3 la o temperatură inițială T0; Cp - căldura specifică a aerului, J / (kg · K) (poate fi luată egală cu 1,01 kJ / (kg · K); Z - factor de participare ponderată prafului combustibil într-o explozie trebuie luate pentru a fi 1 pentru pulberi metalice și aliaje (inclusiv și pulberi de siliciu utilizate în fabricarea semiconductorilor); kn ar trebui să fie egal cu 3, dacă excesul de presiune calculată într-o cameră mare (de exemplu, o clădire atelier sau magazin care are o suprafață mare de deschideri) și egal cu 2, atunci când calculul se efectuează pentru o cameră relativ mică (camera sisteme de ventilare, premise pentru instalarea filtrelor sau cicloane, și altele asemenea); m - masa calculată cantitatea de praf în suspensie în incinta în timpul unei kg de urgență așa cum este definit prin:
în cazul în care TVZ - estimat vzvihrivsheysya greutate praf kg:
KHP unde - proporția de praf depus în camera, capabil intra într-o stare suspendată de o situație de urgență (în absența datelor experimentale pot fi luate KHP = 0,9), m - masa de praf depus în încăperea în momentul accidentului, kg; TAV - greutatea estimată de praf, a intrat în incinta, ca urmare a unei situații de urgență, kg:
în cazul în care robinetul - masa prafului combustibil emisă în spațiu de unitate, în kg; q - cantitatea de substanțe pulverulente care intră în unitatea de alarmă prin conducte până la bord, kg / s; τ - timp liber de 120 de secunde la 300 și în mod automat deconectarea când deconectarea unui manual; R - coeficientul de prăfuire care reprezintă raportul dintre masa pulberilor în suspensie în aer la întreaga masă a prafului, a primit de la aparatul în cameră (în absența datelor experimentale privind valoarea Rn pot fi luate pentru o dispersie a pulberilor de cel puțin 350 microni Kn = 0,5, pentru prafuri cu polidispersie mai mică de 350 microni Kn = 1,0); m - masa de praf depus în camera de la momentul accidentului, kg:
unde Ti (i = 1,2) - masa de praf stabili pe diverse suprafețe din cameră pentru o perioadă de mezhuborochny; m1 - masa de praf depus pe suprafețe dure pentru curățarea camerei între curățenie generală, kg; T2 - masa de praf stabili pe accesibile pentru curățarea suprafețelor din cameră pentru o perioadă de timp între curățarea curentă, kg; M1 - masa de praf eliberat în spațiul camerei în timpul perioadei de timp între curățenie generală, kg; M2 - masa de praf eliberat în spațiul camerei în timpul perioadei de timp dintre curățarea curentă, kg; β1. β2 - fracția eliberată în volumul de praf spațiu decontează, respectiv, la distanță și accesibile pentru curățarea suprafețelor plane (β1 + β2 = 1, poate fi luat β1 = 1, β2 = 0); Ku - praf coeficient de eficiență de curățare (luate la praf uscat curățare egală cu 0,6); Cg-parts praf combustibil în masa totală a depunerilor de praf.