Файл: Теоретические основы процессов горения и тушения курсовая работа исследование пожаровзрывоопасности горючих жидкостей на примере пропилбензола.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 06.12.2023

Просмотров: 406

Скачиваний: 35

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание

Введение

Исходные данные

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГОРЕНИЯ

3.2 Теоретический и практический расход воздуха на горение

3.3. Объем и состав продуктов полного сгорания

3.4 Низшая теплота горения

3.5 Стехиометрическая концентрация в паровоздушной смеси

3.6 Расчет температуры горения

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

4.1 Температура вспышки

4.2 Температура воспламенения

4.3 Температура самовоспламенения

4.4 Концентрационные пределы распространения пламени

4.5 Температурные пределы распространения пламени

4.6 Нормальная скорость распространения пламени

4.7 Критический диаметр огнегасящего канала и безопасного экспериментального максимального зазора

4.8 Минимальная энергия зажигания

4.11 Минимальное взрывоопасное содержание кислорода

4.12 Максимальное давление взрыва

Выводы и рекомендации

Смеси паров пропилбензола с воздухом взрывоопасны. Температура вспышки паров 38 °C. Температура самовоспламенения 464 °C.

При работе с пропилбензолом следует соблюдать все меры предосторожности при работе с огнеопасными и токсичными органическими веществами.

Кумол относится к малоопасным веществам (Класс опасности 4). Вызывает общетоксическое действие, является наркотиком.

Пропилбензол при попадании на кожу в глаза и на слизистые вызывает раздражение, также пары раздражают дыхательные пути. В высоких концентрациях пропилбензол вредно воздействует на печень.

Вдыхание воздуха с высокой концентрацией паров пропилбензола вызывает наркотический эффект, головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.

Предельно допустимая концентрация в рабочей зоне 50 мг/м3.

Список литературы



Одним из наиболее распространенных из них является полуэмпирический метод, предложенный В.И. Блиновым по формуле:

tвс=

tвс температура вспышки (воспламенения), К;

Рн.п. – парциальное давление насыщенного пара, Па;

Dо – коэффициент диффузии паров жидкости, с/м2;

β – количество молекул кислорода, необходимое для полного окисления одной молекулы горючего.

Исходныеданные:

пропилбензол;

В = 53 (константа метода определения температуры воспламенения);



1.Находим стехиометрический коэффициент кислорода по формуле



2.Подставляем имеющиеся значения в формулу Блинова:

tвосп=



3.Предположим, что tвосп1 = 240,0 К, тогда Pн.п.1 = 1013,25 Па, тогда соотношение:



полученное значение меньше расчетного.

Выбираем следующее значение tвосп2 = 259,0 К, тогда Pн.п.2 = 1333,3 Па,



полученное значение больше расчетного.

4.Температура вспышки пропилбензола находится между 240 К и 259,0 К.

5. Рассчитаем температуру воспламенения пропилбензола методом интерполяции:



Т1 (240 К)

Тх

Т2 (259,0 К)

Р1 Т1 (2,43⋅105 Па)

Tx∙Px

(3,34∙105)

Р2 Т2 (3,45⋅105 Па)







tвосп=258-273= -15С



































4.3 Температура самовоспламенения



Температура самовоспламенения - это наименьшая температура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний наблюдается самовоспламенение вещества.

Таблица 9-ТемпературасамовоспламенениявКпредельныходноатомныхспиртоввзависимостиотсреднейдлиныуглероднойцепи


Lср

Тсв

Lср

Тсв

Lср

Тсв

Lср

Тсв

Lср

Тсв

Lср

Тсв

Lср

Тсв

Lср

Тсв

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

737

736

734

732

730

728

725

721

716

711

706

696

693

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

686

678

669

658

679

642

634

628

623

619

614

610

606

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

602

599

595

592

588

585

582

579

577

574

572

569

567

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

564

562

560

557

555

553

551

549

547

545

543

542

540

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

8,4

539

537

536

535

534

533

531

530

529

528

527

526

528

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

524

523

522

521

520

519

519

518

517

516

516

515

514

9,8

9,9

10

10,5

11

11,5

12

12

13

13,5

14

14,5

15

513

513

512

509

507

506

505

505

504

504

503

503

502

15,5

16

16,5

17

17,5

502

501

501

500

500



Расчет длины цепей для каждого класса соединений имеет свои особенности.

Расчётные формулы:


где Ci-длина i-той углеродной цепи в молекуле,

-число цепей, определяемое по формуле:


где S - число концевых групп в молекуле.

Для ароматических соединений длина цепи, содержащая арильный радикал, уменьшается на единицу по сравнению фактической длиной.

Рассчитаемтемпературусамовоспламененияпропилбензола и определим безопасную температуру нагрева неизолированных поверхностей.

1.Запишем структурную формулу (



= =1.

2.Определим среднюю длину цепи

=2

По таблице находим Тсв =737 К или 464°С.

Безопасная температура нагрева неизолированных поверхностей технологического оборудования составляет 80% от Тсв, т.е.





4.4 Концентрационные пределы распространения пламени



Нижний и верхний концентрационный предел распространения пламени (воспламенения) - соответственно, минимальное и максимальное содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания. Обозначается НКПР (????н) и ВКПР (????в).

КПР применяют при расчете взрывобезопасных концентраций газов, паров, пылей в воздухе рабочей зоны, внутри технологического оборудования, трубопроводов, при проектировании вентиляционных систем.

4.4.1 Расчёт КПР по аппроксимационной формуле



Концентрационные пределы распространения пламени (область воспламенения) для газо- и паровоздушных смесей могут быть рассчитаны по следующей формуле:

НКПР(ВКПР) = ,%; где

Н(В)КПР - нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени, %;

 - число молекул кислорода;

a и b - константы.

Таблица 10. Значения коэффициентов “а” и “b” для расчета концентрационных пределов распространения пламени.

КПР

а

b

НКПР

8,684

4,679

ВКПР







Β≤7,5

1,550

0,560

B>7,5

0,768

6,554


Определим НКПР и ВКПР по аппроксимационной формуле пропилбензола

1.Запишем уравнение реакции горения пропилбензола:

C9H
12 +12(О₂ + 3,76 N₂) = 9СО₂ +6Н₂О + 12· 3,76 N₂

β=12>7,5

2. Определяем НКПР:

НКПР( = =0,91 %;

3. Определяем ВКПР:

ВКПР( = =6,34 %

4.4.2 Расчет КПР по известной теплоте образования



Если известно значение энтальпии (теплоты) образования, НКПР может быть рассчитан по формуле:

%об;

где, nС, nH, nO, nN - число атомов С, Н, О, N в молекуле горючего;

hC = 8,737;

hН = 2,757;

hО = -0,522;

hN = -0,494;

hf = 2,36*10-2 кДж/моль;

ΔН0f - стандартная теплота образования горючего вещества, кДж/моль.

ВычислимНКПРпропилбензола:

1.Теплота образования пропилбензола составляет:

ΔН0f( = 46,22 кДж/моль.





2.НКПР пропилбензола составляет:


4.4.3 Расчёт концентрационных пределов распространения пламени для смесей газов


Для смесей газов, нижний и верхний КПР, упрощенно можно определить по формуле Ле-Шателье:



φi - концентрация компонента в смеси, в % об.;

φн[в]i - НКПР или