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: 400

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



Рассчитаеммаксимальнуюнормальнуюскоростьгоренияпропилбензола:

Запишем структурную формулу



=0,38

4.7 Критический диаметр огнегасящего канала и безопасного экспериментального максимального зазора




Расчет критического диаметра dкр длинного цилиндрического огнегасяще го канала производится по формуле:



Рекр число Пекле;

Su нормальная скорость горения, м/с;

Сpv удельная теплоемкость горючей смеси, Дж/кг·К;

λ – коэффициент теплопроводности исходной смеси, Вт/м·К;

Т – рабочая (начальная) температура, К;

Р давление горючей смеси, Па;

R универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К;

М средняя молярная масса горючей смеси, кг/моль.

Безопасный максимальный экспериментальный зазор (БЭМЗ):



Рассчитаем критический диаметр длинного цилиндрического огнегасящего канала и безопасный экспериментальный зазор для пропилбензола.

1.Число Пекле на пределе гашения пламени составляет 60-80. Для расчета принимаем Рекр = 70

2.Максимальная нормальная скорость горения пропилбензола Su = 0,38 м/с.

3.Для расчета теплоемкости, теплопроводности и средней молярной массы горючей смеси необходимо определить объемные доли пара (????г) и воздуха

????в = (1 -????г) в газовоздушной смеси.

????г долях) рассчитывается по уравнению реакции горения вещества.

Для пропилбензола:

C9H12 +12(О₂ + 3,76 N₂) = 9СО₂ +6Н₂О + 12· 3,76 N₂

β=12



4.Удельная теплоемкость горючей смеси Ср при постоянном давлении:





где Ср.г = 214,72 Дж/(кг·К) – теплоемкость пропилбензола;

Ср.в = 1005 Дж/(кг·К) - теплоемкость воздуха



5.Коэффициент теплопроводности горючей смеси определяется по формуле:



где ???? = 0,125 Вт/(м·К) коэффициент теплопроводности пропилбензола;

????в = 0,0259 Вт/(м·К) - коэффициент теплопроводности воздуха, Т= 293 К;



6.Рабочая (начальная) температура принимается Т = 298 К.

7.Давление горючей смеси принимается равным Р= 105 Па.

8.Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль*К).

9.Средняя молярная масса горючей смеси определяется по формуле:



где Мг = 120 г/моль (кг/кмоль) – молярная масса пропилбензола;

Мв= 29 г/моль (кг/кмоль) средняя молярная масса воздуха.



10.Определим величину критического диаметра:



11.Величина безопасного экспериментального максимального зазора:



**Для приближенных расчетов в формуле можно использовать значения Ср и ???? для воздуха, а значение М – для горючего вещества.





4.8 Минимальная энергия зажигания



Минимальная энергия зажигания Еmin - это наименьшее значение электрического разряда, способного воспламенить наиболее легковоспламеняющуюся смесь горючего газа, пара или пыли с воздухом.

Минимальная энергия зажигания зависит от множества различных параметров. Она определяется экспериментально. Минимальная энергия зажигания в курсовой работе определяется по справочной литературе и расчетом.


4.8.1 Способ №1


Приблизительно величину минимальной энергии зажигания можно рассчитать по формуле:



где dкр критический диаметр, мм.
Рассчитаем минимальную энергию зажигания паровоздушной смеси пропилбензола

Рассчитанная величина критического диаметра пропилбензола равна 4,15 мм

4.8.2 Способ №2


Еще одним расчетным методом приближенной оценки минимальной энергии зажигания является расчет по формуле:

мДж

Рассчитаем минимальную энергию зажигания паровоздушной смеси пропилбензола

мДж

4.8.3 Способ №3



Минимальная энергия зажигания W (Дж) может быть рассчитана по формуле:



α = 0,5 коэффициент пропорциональности;

q – удельное объемное количество тепла, необходимое для нагрева горючей смеси от её начальной температуры tн до температуры
самовоспламенения. Дж/м3;

lк величина критического зазора, м.

При расчете критического зазора зажигания lк используется значения безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ):




Таблица 13 Теплоемкость воздуха в зависимости от температуры

Температура, ˚С

Теплоёмкость воздуха Ср,кДж/(м3 град)

Тепло q, затрачиваемое на нагрев 1 м3 воздуха от 20 ˚С,кДж

20

1,211

-

30

1,171

11,09

40

1,134

23,4

50

1,098

34,6

60

1,055

45,4

70

1,034

55,8

80

1,099

66,2

90

0,977

75,9

100

0,955

85,5

120

0,906

103,6

140

0,865

121,3

160

0,829

137,9

180

0,796

153,8

200

0,765

169,1

250

0,700

204,1

300

0,644

236,3

350

0,600

266,3

400

0,560

294,3

500

0,501

344,4

600

0,450

384,4

700

0,411

430,5

800

0,380

468,5

900

0,353

503,8

1000

0,328

536,6

1100

0,308

567,4

1200

0,290

596,4