Определяется количество газа (g), поступающего в помещение при аварии
Для горючих газов, представленных в приложении 2, количество газа G,
поступающего в помещение, определяют по формуле:
, м3/с,(3.32)
Для горючих газов, не указанных в приложении 2:
, м3/с, (3.33)
где: d– диаметр отверстия (трубы), м;
k– коэффициент расхода:kр=0,9– при полном раскрытии сечении канала трубы;kр=0,6– при истечении газа через аварийное отверстие в трубе (свищ);
Р1– рабочее давление в газопроводе, Па;
Р0– атмосферное давление,Р0=101300 Па;
r0– удельная плотность газа при нормальных условиях (температура t0С, или, Р°=00=101,3 кПа или 0,1 МПа), кг/м3;
r1– удельная плотность газа в газопроводе при давленииР1и температуре t°C, кг/м3С (293 К)°; принимать t=20
, кг/м3 (3.34)
3.6.3. Определяется время поступления газа в помещение из аварийного отверстия в трубопроводе:
, сек, (3.35)
где: V– объем помещения, м3(см. задание);L– воздухообмен в помещении, м3/с (см. задание), если воздухообмен неизвестен, то при естественной вентиляции помещения принимают:L=(1¸5)V/3600, м3/с;С– концентрация газа в помещении в момент образования газовоздушной смеси:C=bн(в)/100;bн(в)– нижний (верхний) концентрационный предел детонации газовоздушной смеси (см. приложение 2);ln– натуральный логарифм.
3.6.4. Определяется объем взрывоопасной газовоздушной смеси в помещении по формуле:
, м3, (3.36)
где: обозначения, входящие в состав формулы, см. выше.
3.6.5. Определяется избыточное давление при взрыве газовоздушной смеси в помещении по формуле:
, МПа (3.37)
где: DРmax– максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной смеси при нижнем или верхнем концентрационном пределе детонации (см. приложение 2), при отсутствии данных принимается равнымDРmax= 0,9МПа;Р0=0,1 МПа– атмосферное давление;V– объем помещения, м3;Z0 =0,5– коэффициент участия горючего газа при взрыве;kН=3– коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатический процесс горения;Сст– стехиометрическая концентрация горючих газов в % определяется по формуле:
, (3.38)
a- стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания:
, (3.39)
где: nc, nн, n0, nx– число атомов углерода, водорода, кислорода и галоидов соответственно, в формуле газа.
Стехиометрия – такое состояние когда количество горючего соответствует количеству окислителя.
Таким образом, найденные значения tп, Q и DРф для нижнего и верхнего концентрационных пределов детонации дают возможность сделать вывод об эффективности взрыва газовоздушных смеси и возможном характере разрушения помещения и объекта в целом, а также степень поражения людей, см. приложения 12 и 7. При этом на конструкции помещений будет действовать динамическая нагрузка интенсивностью q=2×DРф (3.40)
Глава 4. Прогнозирование последствий при прорывах (разрушениях) плотин гидроузлов