ь ЛЗР, кг? м - 3; исп - інтенсивність випаровування ЛЗР, кг? м - 2? с - 1
Приймаємо тривалість випаровування 3600 с.
Значення коефіцієнта К приймаємо рівним 1. Щільність парів ЛЗР
Відстані, що обмежують область концентрацій парів ЛЗР, що перевищують НКПР, складуть
Висновок. Кордон зони, обмеженої НКПР парів ЛЗР, проходитиме:
o по горизонталі на відстані 7.97 м від кордону розливу;
o по вертикалі - на висоті 0,37 м від поверхні розливу.
8. Розрахунок небезпечних факторів пожежі при згорянні парів аллилового спирту на відкритій технологічному майданчику
У разі утворення пароповітряної суміші в незахаращених технологічним обладнанням просторі і його запалюванні відносно слабким джерелом (наприклад, іскрою) згоряння цієї суміші відбувається, як правило, з невеликими видимими швидкостями полум'я. При ламінарному режимі горіння поширення полум'я відбувається від кожної точки фронту по нормалі до його поверхні. Таке горіння називаються нормальними. Для деяких горючих речовин в суміші з повітрям нормальні швидкості горіння становлять для граничних вуглеводнів 0,32 - 0,40 м · с - 1, для водню - 2,7 м · с - 1. При настільки малих швидкостях поширення полум'я в газових сумішах амплітуди хвилі тиску малі і можуть не братися до уваги при оцінці вражаючого впливу.
У цьому випадку реалізується так званий пожежа-спалах, при якому зона ураження високотемпературними продуктами згоряння пароповітряної суміші практично збігається з максимальним розміром хмари продуктів згорання (тобто уражаються в основному об'єкти, що потрапляють в це хмара).
Радіус впливу високотемпературних продуктів згоряння паровоздушного хмари при пожежі-спалаху RF визначається наближеним співвідношенням
де Ei - об'ємний коефіцієнт розширення продуктів згоряння. Для нафтопродуктів величина Еi може бути прийнята рівною 7.нкпр - розмір зони, обмеженої нижнім концентраційним межею поширення полум'я (НКПР) парів, який визначається відповідно до формулами, наведеними в роботі №11.
Вплив продуктів згоряння пароповітряної суміші в разі пожежі-спалаху слід вважати найбільш характерним фактором при згорянні пароповітряної суміші.
У реальних же умовах в просторі, захаращеному технологічним обладнанням, відбувається викривлення фронту полум'я. Зі збільшенням поверхні фронту полум'я швидкість зростає. При досягненні швидкостей розповсюдження полум'я, складових десятки і сотні метрів в секунду, але не перевищують швидкість поширення звуку в даному середовищі (300-320 м · с - 1), дефлаграційне горіння, яке генеруються ударні хвилі з максимальним тиском 20-100 кПа.
У певних умовах дефлаграційне (вибуховий) горіння може перейти в детонаційний процес, при якому швидкість поширення полум'я перевищує швидкість поширення звуку і досягає 1-5 км · с - 1.
Це відбувається внаслідок турбулізації матеріальних потоків, що викликає сильне викривлення і велике збільшення поверхні фронту полум'я. При цьому виникає ударна хвиля, на фронті якої різко підвищуються щільність, тиск і температура суміші. При зростанні цих параметрів суміші до самозаймання горючої речовини виникає детонаційна хвиля, що є результатом складання ударної хвилі і утворюється зони стислій, бистрореагірующій (самозаймистою) суміші.
Характерним прикладом переходу дефлаграціонним горіння в детонаційний процес можна розглядати складний пожежа, яка відбулася полярної ночі в резервуарному парку установки переробки газового конденсату в заполярному місті Діденка. Резервуарний парк складався з двох груп: сировинної (чотири резервуара РВС - 5000 з газовим конденсатом) і товарної (три резервуари РВС - 1000 з бензином і два резервуари РВС - 400 з дизельним паливом).
Дув сильний вітер. Температура впала до - 39 ° С. О 19 год 23 хв трапилася аварія - в районі насосної станції лопнув конденсатопровід діаметром 325 мм. Через припливну вентиляцію газоповітряна суміш потрапила всередину приміщення насосної, запалала і вибухнула. Силою вибуху був зруйнований резервуар №1, в якому знаходилися 5000 тонн конденсату.
Лавина конденсату безперешкодно перевершила через обвалування і розлилася по всій території резервуарного парку на площі 13000 м 2.
Вибух несе потенційну небезпеку ураження людей і володіє руйнівною здатністю (табл. 12.1).
Таблиця 8.1
Ступінь поразки від впливу надлишкового тиску при згорянні пароповітряних сумішей
Ступінь пораженіяІзбиточное тиск, кПаПолное руйнування зданій10050% -е руйнування зданій53Средніе пошкодження будівель (руйнування будівель без обвалення, руйнуютьс...