Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет общего энергетического потенциалаСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Сумма энергий адиабатического расширения А (кДж) и сгорания пирогаза, находящейся непосредственно в аварийном аппарате (колонне К-1) рассчитывается по формуле: , (1) где А – энергия адиабатического расширения парогазовой фазы, находящейся непосредственно в аварийном аппарате, кДж, рассчитывается по формуле: , (2) где b1 – безразмерный коэффициент, зависящий от показателя адиабаты и давления в системе, выбираем по таблице 1. Таблица 1 – Значения коэффициента b1 для ПГФ
Т.к. сырьем является фракция с числом атомов пять, величину показателя адиабаты k принимаем равным 1,1, по таблице выбираем значение коэффициента b1 равное 1,60. Р/ – абсолютное давление в колонне, 0,2МПа; V/ – объем, занимаемый парогазовой фазой в колонне, м3, находится как разность между всем объемом колонны и объемом колонны занятым жидкой фазой: , (3) где Vап – весь объем аппарата, 400 м3; Vж – объем аппарата, занятый жидкой фазой, м3: Vж = Vнас + Vжк +Vжт, (4) где Vнас – объем занимаемый жидкой фазой на насадке: , (5) где 0,02 – средний уровень жидкости на 1 м3 насадки; rк – радиус колонны, 3 м; hнас – высота насадки, 1,5 м. Vжк – объем, занимаемый жидкой фазой в кубе колонны: Vжк = Vцл + Vсф, (6) где Vцл – объем, занимаемый жидкой фазой в цилиндрической части куба колонны: , (7) где hж – средний уровень жидкой фазы в цилиндрической части колонны, 3,0 м. Vсф – объем, занимаемый жидкой фазой в сферической части куба колонны: , (8) Vжт – объем, занимаемый жидкой фазой на тарелках колонны: , (9) где hт – средний уровень жидкой фазы на одной тарелке колонны, 0,05 м; n – количество тарелок в колонне, 48 штук. Тогда объем, занимаемый жидкой фазой на тарелках колонны: ; объем, занимаемый жидкой фазой в сферической части куба колонны: ; объем, занимаемый жидкой фазой в цилиндрической части куба колонны: ; объем, занимаемый жидкой фазой в кубе колонны: Vжк = Vцл + Vсф = 84,780 + 56,520 = 141,3м3; объем занимаемый жидкой фазой на насадке: ; объем занимаемый парогазовой фазой в колонне: . Значение энергии адиабатического расширения ПГФ: . – масса парогазовой фазы в рабочих условиях, находящейся в колоне, кг, рассчитываем по формуле Менделеева-Клайперона: , (10) где М – молярная масса парогазовой фазы, 80 кг/кмоль; V – объем, занимаемый парогазовой фазы в колонне, м3; Р – абсолютное давление в колонне, кПа; R – универсальная газовая постоянная, 8,31 кДж/(кмоль · К); Т – абсолютная температура в колонне, 150°С = 423 К. – удельная теплота сгорания парогазовой фазы, кДж/кг, находится по формуле: , (11) где qi – удельная теплота сгорания i-го компонента парогазовой фазы, кДж/кг, принимаем по справочнику – массова доля i–го компонента ПГФ: Таблица 2 – Расчёт удельной теплоты сгорания парогазовой фазы
Пример для фракций Расчёт удельной теплоты сгорания парогазовой фазы
Сумма энергий адиабатического расширения и сгорания парогазовой фазы: . Энергия сгорания парогазовой фазы, поступившей к разгерметизированному участку (колонне К-1) от смежных объектов (из трубопровода подачи сырья в К-1), , (12) где – масса парогазовой фазы, поступившей к разгерметизированному участку от смежных объектов (из трубопровода подачи сырья в К-1), кг; – удельная теплота сгорания парогазовой фазы, поступившей к разгерметизированному участку от смежных объектов (из трубопровода подачи сырья в К-1), кДж/кг. Масса парогазовой фазы, поступившей к разгерметизированному участку от смежных объектов рассчитывается по уравнению: , (13) где – скорость истечения (прихода) парогазовой фазы к разгерметизированному участку от смежных объектов (блоков, аппаратов), м/с, рассчитывается по уравнению: , (14) где b2 – безразмерный коэффициент, учитывающий давление в трубопроводе и показатель адиабаты (k) парогазовой фазы блока, принимаем по таблице 3.
Таблица 3 – Значения коэффициента b2 для ПГФ
Т.к. сырьем является пирогаз, величину показателя адиабаты k принимаем равным 1,1, по таблице выбираем значение коэффициента b2 равное 1,76. Рабс – абсолютное давление в аварийном блоке, объекте, МПа; – объем занимаемый парогазовой фазой в трубопроводе подачи сырья в колонну К-1, м3: , (15) где xi – доля паров в трубопроводе, xi = 0,166; r – внутренний радиус трубопровода, 0,075 м; L – длина трубопровода, 3,0 м. ; Тогда, скорость истечения парогазовой фазы к разгерметизированному участку: . – площадь сечения, через которое происходит истечение (приход) парогазовой фазы к разгерметизированному участку от смежных объектов (из трубопровода подачи сырья в К-1), м2: ; (16) – плотность ПГФ при условиях окружающей среды, кг/м3, находим по уравнению Менделеева-Клапейрона: ; (17) – время от начала истечения (прихода) парогазовой фазы до полного срабатывания отключающей аварийный блок арматуры, сек, принимаем равным 120 секунд, как если бы вероятность отказа системы автоматики превышала 0,000001 в год и не было бы обеспечено резервирование ее элементов; Тогда, масса ПГФ, поступившей к разгерметизированному участку: . Энергия сгорания парогазовой фазы поступившей к разгерметизированному участку (колонне К-1) от смежных объектов (из трубопровода подачи сырья в К-1): . Энергия сгорания парогазовой фазы, образующейся из жидкой фазы за счет теплопритока от внешних теплоносителей (за счет подачи вниз колонны горячей струи): , (18) где – удельная теплота сгорания образующейся парогазовой фазы, кДж/кг; r – удельная теплота испарения жидкой фазы, кДж/кг: – скорость теплопритока к ЖФ от внешних теплоносителей, кДж/сек, найдем по формуле: , (19) где W – расход греющего потока теплоносителя, 49,5 кг/сек; – удельная теплоемкость жидкой фазы потока теплоносителя, кДж/(кг · К): ; t1 – начальная температура потока теплоносителя, 200°С; t2 – конечная температура потока теплоносителя, 170°С. Тогда, скорость теплопритока к жидкой фазе от внешних теплоносителей: . – время с момента начала аварийной работы блока до полного прекращения процесса теплообмена (теплопритока), 300 сек. Энергия сгорания парогазовой фазы, образующейся из жидкой фазы за счет теплопритока от внешних теплоносителей: . Энергия сгорания парогазовой фазы, образующейся из пролитой на твердую поверхность (пол, фундамент, обваловку и др.) жидкой фазы за счет теплоотдачи от окружающей среды: , (20) где , (21) – масса ЖФ, испарившейся за счет теплопритока от твердой поверхности, кг, рассчитывается по формуле: , (22) где Т0 – температура твердой поверхности пола, К (величина температуры принимается 278,2 К (5,2°С), так как среднегодовая температура окружающей среды по Полоцку составляет около 5,2°С; ТК – температура кипения горючей жидкости, К; r – удельная теплота парообразования горючей жидкости, кДж/кг; е – коэффициент тепловой активности твердой поверхности, кДж/(м2 · °С · Öсек); FП – площадь контакта жидкости с твердой поверхностью разлива, м2; FЖ – площадь поверхности зеркала жидкости, м2; FН – площадь поддона емкости из которой происходит пролив ЖФ, м2; tu – время контакта жидкой фазы с поверхностью разлива, сек.
Так как, ТК = 423 К > Т0 = 278,2 К, то испарения за счет теплопритока от твердой поверхности не происходит и как следствие кг. – масса жидкой фазы, испарившейся за счет теплопередачи от окружающего воздуха к розлитой жидкости (по зеркалу испарения), кг, рассчитывается по формуле: , (23) где mu – интенсивность испарения, кг/(с×м2), рассчитывается по формуле: , (24) где h – безразмерный коэффициент, учитывающий условия окружающей среды, (скорость и температуру воздушного потока над зеркалом испарения жидкой фазы) принимается по таблице 3.
Таблица 3 – Значения коэффициента h
Коэффициента h принимаем равным 1,0. М – молярная масса паров образовавшихся из жидкой фазы, кг/кмоль; Рн – давление насыщенного пара жидкой фазы, 0,0032 МПа; – удельная теплота сгорания ПГФ, кДж/кг. Интенсивность испарения: ; масса жидкой фазы, испарившейся за счет теплопередачи от окружающего воздуха к розлитой жидкости: . Энергия сгорания ПГФ, образующейся из пролитой на твердую поверхность жидкой фазы за счет теплоотдачи от окружающей среды: . В данном расчете не учитываем: – энергия сгорания ПГФ, образующейся за счет энергии перегретой ЖФ рассматриваемого блока и поступившей от смежных объектов, кДж, поскольку температура при регламентированном режиме в колонне, ниже температуры кипения пирогаза при атмосферном давлении; – энергия сгорания ПГФ, образующейся из ЖФ за счет тепла экзотермических реакций, не прекращающихся при разгерметизации, кДж;
Общий энергетический потенциал взрывоопасности колонны К-1 равен: (25) По найденному значению общего энергетического потенциала взрывоопасности Е определяем величины других показателей, характеризующих уровень взрывоопасности технологических блоков, стадий, объектов: приведенную массу горючих паров (m) и относительный энергетический потенциал взрывоопасности блока (Qв). Общая масса горючих паров (газов) взрывоопасного облака m, приведенная к единой удельной энергии сгорания: , (26) где Е – энергия сгорания парогазовой фазы, 46000 – единая удельная энергия сгорания, кДж/кг. . Относительный энергетический потенциал взрываемости Qв технологического блока: . (27) По значению относительного энергетического потенциала и приведенной парогазовой среды осуществляем категорирование технологического блока согласно таблицы 4.
Таблица 4 – Категории взрывоопасности блоков, стадий, объектов
В соответствии с рассчитанными m = 28378,855 кг и Qв = 66,121 колонне К-1 присваивается I категория взрывоопасности. Т.к. рассчитываемый блок относится к I категории взрывоопасности, предусматриваются следующие мероприятия по снижению последствий взрыва: - установлена автоматическая система подачи инертного газа, локализующего образование взрывоопасных концентраций (исключающего образование застойных зон); - установка снабжена средствами контроля за параметрами, значения которых определяют взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предаварийной сигнализацией их значений, а также средствами автоматического регулирования и противоаварийной защиты с применением электронной или микропроцессорной техники; - установка снабжена средствами взрывопредупреждения и защиты оборудования и трубопроводов от разрушений (разрывные предохранительные мембраны, взрывные клапаны, системы флегматизации инертным газом, средства локализации пламени и т.д.). Для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации системы в соответствии с ТКП 506-2013 предусматриваются: - установка автоматических быстродействующих запорных или отсекающих устройств со временем срабатывания не более 12 с; - установка систем аварийного освобождения, которые комплектуются запорными быстродействующими устройствами с дистанционно и (или) автоматически управляемыми приводами. Предусмотрен также ряд мероприятий, обеспечивающих безопасную и оперативную локализацию аварийных ситуаций: - в системе снабжения блока воздухом КИП предусмотрены ресиверы, обеспечивающие часовой запас воздуха, в случае более длительного перерыва в подаче воздуха КИП исполнение пневматических клапанов-регуляторов обеспечивает безаварийную остановку блока; - для предотвращения потерь, розлива нефтепродуктов и загазованности территории установки все дренажные и пусковые трубопроводы отглушаются от рабочих трубопроводов до вывода установки на режим, при необходимости дренирование аппаратов производится в специально предназначенные заглубленные емкости; - на установке предусмотрено дистанционное отключение входящих потоков с пульта операторной; - емкостная и технологическая аппаратура оснащена двумя измерителями уровня и сигнализацией верхнего предельного уровня от двух датчиков; - сброс неконденсирующихся углеводородов от предохранительных клапанов предусмотрен в факельную систему установки и далее в факельную емкость завода; - удаление пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газообразных продуктов из аппаратов и трубопроводов предусмотрено продувкой азотом; - предусмотрен стационарный подвод раствора пенообразователя; - для ликвидации локальных очагов пожара предусмотрено стационарное паротушение оборудования и размещение трех стационарных пожарных лафетных стволов, подсоединенных к сети противопожарного водопровода.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 1365; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.224.55.63 (0.012 с.) |