Вибухи газопароповітряних сумішей
При вибуху газопароповітряних сумішей (ГППС) зону детонаційної хвилі, обмежену радіусом r0, можна визначити за формулою
, м, (4)
де 1/ 24 - коефіцієнт, м/кДж1/3; Е - енергія вибуху суміші, визначається з виразу
, кДж, (5)
де - об'єм суміші, що дорівнює
, м3, (6)
де - об’єм газу в приміщенні;
С - стехіометрична концентрація пального за об’ємом у % (табл. 2);
- щільність суміші стехіометричного складу, кг/м3 (табл.2);
- енергія вибухового перетворення одиниці маси суміші стехіометричного складу, кДж/кг;
- вільний об'єм приміщення, що дорівнює , м3;
- об'єм приміщення;
при об'єм суміші приймають рівним .
У нормативній літературі по вибухозахисту будівель вибухонебезпечних виробництв існують спеціальні методики з визначення маси і об'єму газу, що поширюється в приміщенні при аварійній ситуації. Ці методики передбачають ретельне вивчення технологічного процесу. Для оперативного прогнозування наслідків вибуху у виробничих приміщеннях розрахунки доцільно проводити для випадку, при якому будуть максимальні руйнування, тобто коли вільний обсяг приміщення, де розташовані ємності з газом, буде повністю заповнений вибухонебезпечною сумішшю стехіометричного складу.
Тоді рівняння (5) з визначення енергії вибуху можна записати у вигляді
, кДж. (7)
Далі приймається, що за зоною детонаційної хвилі з тиском 17 кгс/см2, діє повітряна ударна хвиля. Тиск у фронті повітряної ударної хвилі визначається з використанням даних табл. 1 або рис. 1.
Таблиця 2 ‑ Характеристики газопароповітряних сумішей
Речовина, що характеризує суміш | Формула речовини, що утворює суміш | Характеристики суміші | |||
mk кг/кмоль | rстх, кг/м3 | Qстх, МДж/кг | С, об. % | ||
Газоповітряні суміші | |||||
Аміак | CH3 | 1,180 | 2,370 | 19,72 | |
Ацетилен | C2H2 | 1,278 | 3,387 | 7,75 | |
Бутан | C4H10 | 1,328 | 2,776 | 3,13 | |
Бутилен | C4H8 | 1,329 | 2,892 | 3,38 | |
Вінілхлорид | C2H3Cl | 1,400 | 2,483 | 7,75 | |
Водень | H2 | 0,933 | 3,425 | 29,59 | |
Дивініл | C4H6 | 1,330 | 2,962 | 3,68 | |
Метан | CH4 | 1,232 | 2,763 | 9,45 | |
Окис вуглецю | CO | 1,280 | 2,930 | 29,59 | |
Пропан | C3H8 | 1,315 | 2,801 | 4,03 | |
Пропилен | C3H6 | 3,314 | 2,922 | 4,46 | |
Етан | C2H6 | 1,250 | 2,797 | 5,66 | |
Етилен | C2H4 | 1,285 | 3,010 | 6,54 | |
Пароповітряні суміші | |||||
Ацетон | C3H6O | 1,210 | 3,112 | 4,99 | |
Бензин авіаційний | 1,350 | 2,973 | 2,10 | ||
Бензол | C6H6 | 1,350 | 2,937 | 2,84 | |
Гексан | C6H14 | 1,340 | 2,797 | 2,16 | |
Дихлоретан | C2H4Cl2 | 1,49 | 2,164 | 6,54 | |
Діетильований ефір | C4H10O | 1,360 | 2,840 | 3,38 | |
Ксилол | C6H10 | 1,355 | 2,830 | 1,96 | |
Метанол | CH4O | 1,300 | 2,843 | 12,30 | |
Пентан | C5H12 | 1,340 | 2,797 | 2,56 | |
Толуол | C7H8 | 1,350 | 2,843 | 2,23 | |
Циклогексан | C6H12 | 1,340 | 2,797 | 2,28 | |
Етанол | C2H6O | 1,340 | 2,804 | 6,54 |
Приклад розрахунку
Вибух етилен-повітряної суміші при розгерметизації технологічного блоку всередині виробничого приміщення.
Вихідні дані: Vп=1296 м3; rстх=1,285 кг/м3; Qстх=3,01 МДж/кг; С=6,54 %.
Визначити тиск ударної хвилі на відстані 30 м від контуру приміщення при руйнуванні його огороджувальних конструкцій.
Розрахунок:
1. кДж.
2. м.
3. .
4. При за табл. 1 DPф=93 кПа (0,93 кгс/см2).
5. Ступінь руйнувань визначаємо згідно розділу 5 ‑ повні руйнування.