Вопрос 4 Аппараты герметично закрытые, работающие под давлением
Аппараты с неразъемными и разъемными соединениями
При эксплуатации закрытых аппаратов и емкостей, находящихся под давлением, даже при их исправном состоянии всегда происходят небольшие утечки горючих веществ через прокладки, швы, разъемные соединения и другие места. Это объясняется тем, что даже при самой тщательной обработке прилегающих друг к другу поверхностей нельзя создать абсолютную непроницаемость. При соприкосновении двух поверхностей из-за наличия незначительных выпуклостей образуется большое количество капиллярных каналов, по которым будет происходить истечение газов и жидкостей. Количество веществ G, выходящих через капиллярные каналы, определяется по уравнению Пуазейля — Гагена:
(2.43)
где ∆Р — разность давлений, обусловливающая истечение веществ;
μ — вязкость веществ;
l — длина капилляра;
d — диаметр канала капилляра;
γ — удельный вес вещества.
Из приведенный формулы видно, что величина утечки будет зависеть главным образом от режима работы аппарата и состояния уплотнений. Естественно, что подсчет таких потерь весьма затруднителен, так как установить количество капилляров и их размеры почти невозможно.
Для ориентировочного определения утечки паров и газов из работающих под давлением герметичных аппаратов можно воспользоваться формулой Н. Н. Репина. Принимая, что просачивание паров и газов через неплотности подчиняется законам истечения через небольшие отверстия и что истечение происходит адиабатически, Н. Н. Репин предложил следующую формулу [21]:
(2.44)
где G — количество паров и газов, выходящих из аппарата кг/ч;
К — коэффициент, учитывающий степень износа производственного оборудования, принимается в пределах от 1 до 2;
С — коэффициент, зависящий от давления паров или газов в аппарате (значения коэффициента даны в табл. 2.5);
V — внутренний (свободный) объем аппаратов и коммуникаций, находящихся под давлением, м3;
М — молекулярный вес газов или паров, находящихся под давлением в аппаратах;
Tраб — температура паров или газов, находящихся в аппаратах, °К.
Таблица 2.5
Значение коэффициента С
-
Рабочее Р, давление ати
Менее 1
1
6
16
40
160
400
1000
Величина С . . .
0,121
0,166
0,182
0,189
0,152
0,298
0,297
0,370
Пример. Определить количество ацетилена, выходящего через неплотности аппаратов в помещение при допустимых условиях герметизации, если известно что рабочее давление газа в аппарате 1,5 ати, в трубопроводах 1 ати, объем аппаратов 50 м3, суммарный объем трубопроводов 10 м3, температура газа в аппаратах 80°С, в трубопроводах 30°С.
Решение. Определение количества выходящего через неплотности газа или пара производим по формуле (2.44):
По табл. 2.5 определяем значение С: при Р=1,5 ати С = 0.168; при Р=1.0 ати С = 0,166.
Принимаем коэффициент износа аппаратов Ка=1,5 и трубопроводов Кт = 1; молекулярный вес ацетилена М = 26. Тогда утечка газа будет равна:
а) из аппаратов
б) из трубопроводов
Общие потери ацетилена составят:
Утечки из нормально герметизированных аппаратов, работающих под давлением, происходят хотя и непрерывно, но обычно не вызывают реальной пожарной опасности, так как выходящие наружу маленькие струйки газа или пара чаще всего рассредоточены по поверхности аппарата и при наличии воздухообмена сразу же рассеиваются и отводятся от места их выделения. Величину таких потерь учитывают при расчетах приточно-вытяжной вентиляции по предельно допустимой концентрации вредностей.
Нормальная герметичность неразъемных соединений достигается путем сварки, пайки, развальцовки, а также при помощи склеивающих и цементирующих составов. Герметичность разъемных соединений чаще всего достигается путем использования легкодеформируемых прокладочных материалов: фибры, резины, асбеста, паропита, синтетических полимерных материалов (поливинилхлорид, фторопласты и др.), меди и др. Выбор прокладочных материалов производится с учетом величины рабочей температуры, давления, свойств обрабатываемых веществ и. устойчивости при воздействии температуры пожара. Виды фланцевых соединений с уплотняющими прокладками показаны на рис. 2.16. Во фланцевых уплотнениях а и в при недостаточной затяжке болтов внутреннее давление среды разжимает фланцы, удельное давление на прокладку уменьшается и может образоваться значительная утечка. Во избежание этого сила затяжки болтов N должна быть равна или больше силы смятия прокладки, т. е.
(2.45)
Где q — удельное давление смятия прокладки, кГ/см2;
F — площадь прокладки, см2.
Сила затяжки болтов определяется по формуле:
(2.46)
где K— коэффициент затягивания болтов (принимается 1,2-4);
Р — давление в аппарате, кГ/см2.
В соединении б (см. рис. 2.16) внутреннее давление, действуя на крышку аппарата, приводит к увеличению смятия прокладки пропорционально увеличению давления, т. е. к самоуплотнению соединения.
- Екатеринбург 2009 Тема 6
- Вопрос 1. Содержание методики анализа пожарной опасности технологических процессов.
- Вещества, обращающиеся в производстве.
- Вопрос 3. Пожаровзрывоопасность аппаратов с лвж и гж. Меры пожарной безопасности.
- Вопрос 4. Пожаровзрывоопасность аппаратов с горючими газами. Меры пожарной безопасности
- Вопрос 5. Пожаровзрывоопасность аппаратов с горючими пылями. Меры пожарной безопасности.
- Вопрос 6. Периоды остановки и пуска аппаратов.
- Вопрос 1. Открытые аппараты с пожароопасными жидкостями.
- Испарение горючих жидкостей в неподвижную среду
- Испарение горючих жидкостей в движущуюся среду (конвективная диффузия)
- Вопрос 2 «Дышащие» аппараты с пожароопасными жидкостями.
- Вопрос 3 Взрывопожарная опасность аппаратов, периодически открываемых для загрузки и выгрузки продукции и способы обеспечения пожарной безопасности
- Вопрос 4 Аппараты герметично закрытые, работающие под давлением
- Аппараты с сальниковым уплотнением вращающихся валов
- Вопрос 1. Определение количества горючих веществ, выходящих наружу при локальном повреждении и полном разрушении технологического оборудования с горючими газами, жидкостями и пылевидными материалами
- Вопрос 1. Повреждения в результате механических воздействий
- Вопрос 2. Повреждения в результате температурных воздействий
- Вопрос 3. Повреждения в результате химических воздействий
- Тема 10
- Вопрос 1. Основные принципы системы категорирования помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.
- Вопрос 2. Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности расчетными методами (30 минут).
- Вопрос 3. Определение категорий зданий по взрывопожарной и пожарной опасности расчетными методами (30 минут).
- Тема 11
- Вопрос 1. Классификация производственных источников зажигания. Условия, при которых источник тепла становится источником вынужденного зажигания горючей смеси
- Вопрос 2. Открытый огонь и раскаленные продукты горения как источники зажигания горючей смеси. Способы обеспечения пожарной безопасности
- Вопрос 3. Тепловое проявление механической энергии как источник зажигания горючей смеси. Причины появления данных источников зажигания и способы обеспечения пожарной безопасности.
- Вопрос 4. Тепловое проявление химических реакций как источник зажигания горючей смеси. Причины появления данных источников зажигания и способы обеспечения пожарной безопасности.
- Вопрос 5. Тепловое проявление электрической энергии как источник зажигания горючей смеси. Причины появления данных источников зажигания и способы обеспечения пожарной безопасности.
- Тема 12
- 1. Снижение количества горючих веществ и материалов в технологии при проектировании производства.
- 2. Уменьшение количества горючих веществ в период эксплуатации производства.
- Вопрос 1. Снижение количества горючих веществ и материалов в технологии при проектировании производства.
- Вопрос 2. Уменьшение количества горючих веществ в период эксплуатации производства.
- Замена горючих веществ негорючими.
- Тема 13 «предупреждение распространения пожара по производственным коммуникациям»
- Вопрос 1. Пожарная опасность хлебных массивов.
- Вопрос 2. Виды, устройство и пожарная опасность зерносушилок.
- Тема 14
- 1. Способы защиты аппаратов от разрушения при взрыве.
- 2. Расчет мембранных клапанов для защиты аппаратов от разрушения при взрыве.
- 3. Системы мгновенного подавления химической реакции взрыва.
- Вопрос 1. Способы защиты аппаратов от разрушения при взрыве.
- Вопрос 2. Расчет мембранных клапанов для защиты аппаратов от разрушения при взрыве.
- Вопрос 3. Системы мгновенного подавления химической реакции взрыва.