Вычисления
5.1 Теоретический объём сухого воздуха (м3/м3) необходимый для полного сгорания сухого газообразного топлива V0=0,0478[ 0,5(CO+H2) + 1,5 H2S + 2CH2 + ∑ (m+n/4) Cm Hn - O2 ] ==0,0478[ 0,5 (0+100) + 1,5 0 + 2 0+ ∑ (0+0/4) 0 - 0 ]=2,39 м3 5.2 Объём газа, поступившего в помещение в результате аварийной ситуации При q =0,1 м3/с V1т=qt =0,1 120=12 м3 V2т=πr2 Lтр =3,14(0,1/ 2)2 10=0,0785 м3 Vт= V1т+V2т =12+0,0785= 12,0785 м3
При q =0,2 м3/с V1т=qt =0,2 120=24 м3 V2т=πr2 Lтр =3,14 (0,1/ 2)2 10=0,0785 м3 Vт= V1т+V2т =24+0,0785= 24,0785 м3
5.3 Стехиометрический коэффициент водорода Для расчета стехиометрического коэффициента запишем реакцию горения водорода 2H2+O2=2H2O 2 моль H2+1 моль O2 = 2 моль H2O 4 кг H2+32 кг O2=2H2O Таким образом, для сжигания 4 кг водорода требуется 32 кг кислорода, а для сжигания 1 кг водорода 8 кг кислорода соответственно. Так как кислород составляет 23,2 % воздуха, можно рассчитать стехиометрический коэффициент для водорода: L0=8 100/23,2=34,48 кг/кг
5.4 Коэффициент избытка воздуха образовавшейся в помещении газовоздушной смеси При q=0,1 м3/с При q=0,2 м3/с
5.5 Объёмная концентрация газа в помещении При q=0,1 м3/с При q=0,2 м3/с
5.6 Полученные концентрации сравниваем с пределами воспламенения и видим что пределы для водорода: низший=19,46>4,1, а высший=32,5<74. Так как полученные концентрации лежат в пределах, то смесь воспламенится от случайной искры. Таблица 1 – Объемные концентрационные пределы воспламенения и плотность горючих газов
5.7 При помощи программы АСТРА выполняется расчет температуры горения и концентрации образовавшихся продуктов сгорания для полученного диапазона изменения коэффициента избытка воздуха с шагом 0.1. Строятся зависимости температуры горения H2 и О2 от α.
Таблица 2 – Данные о температуре горения, концентрации образовавшихся веществ для получения диапазона избытка воздуха
Рисунок 1 – График зависимости температуры от коэффициента избытка воздуха
Рисунок 2 – График зависимости теплоемкости от коэффициента избытка воздуха Рисунок 3 – График зависимости концентрации H2 от коэффициента избытка воздуха
Рисунок 4 – График зависимости концентрации О2 от коэффициента избытка воздуха
5.8 Объём газа в помещении при коэффициенте избытка воздуха равном 1
5.9 Стехиометрическая концентрация газа
5.10 Масса газа, поступившего в помещение, при α=1
5.11 Избыточное давление в помещении
5.12 Сравнив данные полученные в п.5.11 с таблицей 2, в которой приведены предельно допустимые избыточные давления при сгорании газо-, паро-, или пылевоздушной смеси в помещениях или открытых пространствах, можно прийти к выводу, что при избыточном давлении 376,45 кПа, будет наблюдаться полное разрушение зданий.
Таблица 3 – Предельно допустимое избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или в открытом пространстве.
Меры по организации безопасной работы объекта. Нужно уменьшить время срабатывания автоматики.
при q=0,1 м3/с
при q=0,2 м3/с Значит, минимальное время срабатывание автоматической запорной системы 35,3 секунды.
Выводы Исходя из расчетов выяснено, что данная газовоздушная смесь, при данных условиях может воспламениться, т.к. объемные концентрации для H2 составляют 19,4% и 32,5%, что в пределах от 4,1% до 74%. Определено, что при избыточном давлении равной 376,45 кПа, будет наблюдаться полное разрушение зданий. Выяснено, что при уменьшении времени срабатывания автоматики минимальное время срабатывание автоматической запорной системы составит 35,3 секунд.
|