АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВЫБОР РАЗМЕРОВ ОГНЕГАСЯЩИХ КАНАЛОВ ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЕЙ

Читайте также:
  1. II. Расчет и выбор электропривода.
  2. II.Выбор материала червяка и червячного колеса.
  3. III. Использование альфа-каналов
  4. XX.Выбор места за столом
  5. А. Расчет и выбор мельниц
  6. Активизация явки избирателей на выборы
  7. Алгоритм выбора антитромботических препаратов для профилактики инсульта при фибрилляции предсердий
  8. Анализ дистрибьюторской политики проводится с целью выбора эффективности и стоимости каналов сбыта и рекламы.
  9. Анализ известных технических решений в рассматриваемой области и выбор прототипа проектируемого изделия.
  10. Анализ рынка выбор целевого сегмента предприятия
  11. Аналогично сформированы списки ЛДПр и на не упомянутых выше выборах представительных органов власти административных центров регионов.
  12. б) Значимость параметров выборочной регрессионной модели, применяя t-тест Стьюдента

P.1. Для предотвращения распространения пламени из аварийного оборудования в смежные с ним, а также проскока пламени через сбросные и дыхательные клапаны в емкости с горючими веществами необходимо предусматривать устройства огнепреграждения (далее - огнепреградители). Конструкция огнепреградителя обеспечивает свободный проход газа через пористую среду, в то же время не допускает проскок пламени в защищаемый объем из аварийного пространства.

Р.2. Основным расчетным параметром конструкции огнепреградителя является критический диаметр канала огнепреграждаюшего элемента. Пламегасящую способность следует рассчитывать по каналу максимальных поперечных размеров, поскольку пламя, в первую очередь, пройдет именно по этому каналу.

Р.2.1. Диаметр канала в насадке из одинаковых шариков может приниматься в зависимости от диаметра шариков следующим образом (таблица Р.1):

Таблица Р.1

Диаметр шарика, мм Диаметр канала, мм Диаметр шарика, мм Диаметр канала, мм
  1,0   4,0
  2,0   5,0
  2,5   6,3
  3,0    
  3,6    

Р.2.2. Диаметр канала огнепреградителя в виде беспорядочно засыпанных колец Рашига может приниматься в зависимости от размера колец Рашига согласно таблице Р.2:

Таблица Р.2

Размер колец Рашига, мм Диаметр канала, мм Размер колец Рашига, мм Диаметр канала, мм
15Ч15   25Ч25  
18Ч18   35Ч35  

Р.3. Для огнепреградителей с гранулированными насадками рекомендуется, чтобы поперечный размер корпуса огнепреградителя превышал размер одной гранулы не менее чем в 20 раз, а высота слоя насадки превышала диаметр ее канала не менее чем в 100 раз.

Р.4. Критический диаметр канала огнепреграждаюшего элемента для сбросных огнепреградителей на резервуарах определяется выражением

(Р.1)

где R - универсальная газовая постоянная;

Т - начальная температура газовой горючей смеси, К;

l - теплопроводность горючей смеси, Вт/(мК);

Su - нормальная скорость распространения пламени, м/с;

Сp - теплоемкость газовой горючей смеси при постоянном давлении, Дж/(кг·К);

р - давление горючей смеси, Па.

Численные значения критических диаметров пламягасяших каналов для некоторых наиболее распространенных в промышленности стехиометрических смесей с воздухом при атмосферном давлении и комнатной температуре приведены в таблице Р.3:

Таблица Р.3

Смеси d, мм Смеси d, мм
Аммиак NН3 (при Т = 425 К) 22,10 Метанол СН4О 2,70
Анилин С6Н7N (при Т = 375 К) 2,84 Метилацетилен С3Н4 2,05
Ацетальдегид С2Н4О 3,08 Оксид углерода СО 3,04
Ацетилен С2Н2 0,85 Оксид этилена C2H4O 1,60
Ацетон С3Н6O 2,45 Пентан С5Н12 2,49
Бензин А-72 2,80 Пропан С3Н8 2,60
Бензол С6Н6 2,66 Пропилен С3Н6 2,38
Бутан С4Н10 2,49 Сероводород СS2 0,75
Винилацетат С4Н6O2 5,34 Стирол С8Н8 2,66
Винилацетилен С4H4 1,43 Толуол С7Н8 3,78
Винилхлорид С2Н3Cl 2,70 Уайт-спирит 2,45
Водород Н2 0,89 Уксусная кислота С2Н4О 5,59
Гексан С6Н14 2,50 Циклогексан С6Н12 2,66
Гептан С7Н16 3,08 Циклопентан С5Н10 4,63
Изобутан С4Н10 2,74 Этан С2Н6 4,63
Изопентан С5Н12 2,49 Этанол С2НбО 2,97
Метан СН4 3,50 Этилен С2Н4 1,75

Р.5. Для случая, если пламя движется по трубопроводу со скоростью большей, чем нормальная скорость, допускается пользоваться выражением (Р.1), только при этом необходимо пользоваться не нормальной скоростью пламени, а фактической (видимой).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)