Методические указания для проведения расчета по заданию 1

Найти время, за которое при температуре 25°C в лаборатории объемом 90 м3, где случайная утечка бензола образовала пятно площадью 0,1 м2 будет достигнута предельно допустимая концентрация (ПДК), средне смертельная концентрация и нижняя граница пожароопасности (НГП).

Для решения задания необходимы такие дополнительные данные:

- предельно допустимая концентрация бензола – 5 мг/м3;

- плотность бензола – 0,8 г/см3 = 800 мг/м3;

- средне смертельная концентрация – 3800 мг/м3 в течение 4 часов;

- нижняя граница пожароопасности – 1,2 % об.;

- скорость испарения при температуре 25°C и при скорости ветра 0,25 м/с – 436 мг/м2с;

- летучесть – 320000 мг/м3.

Оценивая опасность отравления, принимают во внимание летучесть вещества. Она свидетельствует о максимальной концентрации вещества, которая достигается вследствие его испарения при заданной температуре. Если летучесть ниже, чем ПДК вещества, то отравление невозможно. Летучесть бензола превышает ПДК И ССК, поэтому возникает опасность отравления.

Рабочей формулой для расчета времени достижения соответственных концентраций является равнение:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru , (1)

где V – объем помещения, м3; C – концентрация вещества в воздухе, мг/м3; S – площадь пятна жидкости, м2; u – скорость испарения жидкости, мг/м2с; t – время испарения, с.

Из формулы 1 время t будет равняться:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru , (2)

Для предельно допустимой концентрации в рабочей зоне находим непосредственно:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru с.

Аналогично находим время достижения средне смертельной концентрации:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru 78440 с = 21,79 часов

Чтобы определить время достижения нижней границы пожароопасности от объемных процентов в нижней границе пожароопасности перейти к массово-объемной концентрации. По определению объемно-массовой концентрации определяем, что

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru , (3)

где m – масса вещества, мг; V – объем смеси, м3.

По закону Авогадро имеем:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru , (4)

где M – молярная масса вещества, г/моль; ν – объем пара вещества, который занимает m мг вещества, а по нижней границе пожароопасности в % об. (НГП) находим:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru (5)

Подставляем формулы 5 и 4 в формулу 3 и получаем:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru мг/м3 (6)

Теперь 6 подставляем в формулу 2, получаем:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru , (7)

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru часов

Если площадь образовавшегося пятна жидкости увеличить до 1 м2, то время соответственно уменьшится в десять раз.

Важно знать какой объем разлитой жидкости приводит к установлению концентрации, которая соответствует нижней границе пожароопасности. Его оценивают по формуле:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru , (8)

где m – масса испаренного вещества, ρ – плотность испаренного вещества.

Масса вещества, которая испарилась, равняется:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru , (9)

Подставляем формулу 9 в формулу 8, получаем:

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru , (10)

Методические указания для проведения расчета по заданию 1 - student2.ru см3 = 4,7 литров

Поэтому одним из методов безопасности во время работы с легковоспламеняющимися веществами является требование хранить в лаборатории только суточную норму жидкости, т.е. столько, сколько используется в течение рабочего дня.

Таблица 5

Варианты индивидуальных заданий

Наши рекомендации