А.3 Определение массы горючей пыли, которая может образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси
А 3.1 Количество пыли, которое может образовать взрывоопасную смесь, определяется из следующих предпосылок.
А 3.1.1 Расчетной аварии предшествовало пыленакопление в производственном помещении, происходящее в условиях нормального режима работы (например, вследствие пылевыделения из негерметичного производственного оборудования) между плановыми уборками пыли, определяемое экспериментально технологами. При отсутствии экспериментальных данных технологов допускается принимать пыленакопление, равное 5 % от расчетного количества пыли, выделившейся из технологического оборудования при аварии.
А 3.1.2 В момент расчетной аварии произошла плановая (ремонтные работы) или внезапная разгерметизация одного из технологических аппаратов согласно пункту А 1.1, за которой последовал аварийный выброс в помещение всей находившейся в аппарате пыли.
А 3.2 Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли m, кг, образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяется по формуле
m = mвз + mав, (А. 14)
где mвз — расчетная масса взвихрившейся пыли, кг;
mав — расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, кг.
А 3.3 Расчетная масса взвихрившейся пыли mвз определяется по формуле
mвз = Квз mп, (А. 15)
гдe Квз — доля отложившейся в помещении пыли, способной перейти во взвешенное состояние в результате аварийной ситуации. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Квз допускается принимать Квз = 0,9;
mп — масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии, кг.
А 3.4 Расчетная масса пыли, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации mав, определяется по формуле
mав = (mап + qT) Кп, (А. 16)
где mап — масса горючей пыли, выбрасываемой в помещение из аппарата, кг;
q — производительность, с которой продолжается поступление пылевидных веществ в аварийный аппарат по трубопроводам до момента их отключения, кг×с-1;
Т — время отключения, определяемое по пункту А 1.2, с;
Кп — коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Кп полагать:
для пылей с дисперсностью 350 мкм и более — Кп = 0,5;
для пылей с дисперсностью менее 350 мкм — Кп = 1.
Величина mап принимается в соответствии с пунктами А1.1 и А.3.1.
А 3.5 Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии определяется по формуле
, (А. 17)
где Кг — доля горючей пыли в общей массе отложений пыли. При отсутствии данных в технологическом регламенте производства Кг =1;
Ку — коэффициент эффективности пылеуборки; принимается:
при ручной пылеуборке:
сухой — 0,6;
влажной — 0,7.
при механизированной вакуумной уборке:
пол ровный — 0,9;
пол с выбоинами (до 5 % площади) — 0,7;
m1 — масса пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между генеральными уборками, кг;
m2 — масса пыли, оседающей на доступных для уборки поверхностях в помещении за период времени между текущими уборками, кг.
А 3.6Масса пыли mi (i = 1, 2), оседающей на различных поверхностях в помещении за межуборочный период, определяется по формуле
mi = Мi (1 – a) bi (i = 1, 2), (А. 18)
где — масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за j-й период времени между генеральными пылеуборками, кг;
М1j – масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;
— масса пыли, выделяющаяся в объем помещения за j-й период времени между текущими пылеуборками, кг;
М2j – масса пыли, выделяемая единицей пылящего оборудования за указанный период, кг;
a –доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами. При отсутствии сведений о величине a полагают a = 0;
b1, b2 – доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей соответственно на труднодоступных и доступных для уборки поверхностях помещения (b1 + b2 = 1). При отсутствии сведений о величине коэффициентов b1 и b2 допускается полагать b1 = 1, b2 = 0.
А 3.7 Величина Мi (i = 1, 2) может быть также определена экспериментально (или по аналогии с действующими образцами производств) в период максимальной загрузки оборудования по формуле
Мi = (G1j F1j) t1, (А. 19)
где G1j, G2j— интенсивность пылеотложений соответственно на труднодоступных F1j (м2) и доступных F2j (м2) площадях, кг·м-2·с-1;
t1, t2 — промежуток времени соответственно между генеральными и текущими пылеуборками, с.
Приложение Б
(обязательное)
Расчетное определение значения коэффициента Z участия горючих газов и паров ненагpeтых легковоспламеняющихся жидкостей во взрыве
Материалынастоящего приложения применяются для случая:
(Б.1)
где СНКПР — нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара, %(об.), в помещении в форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более 5.
1. Коэффициент Z участия ГГ и паров ЛВЖ во взрыве при заданном уровне значимости Q (С >`C) рассчитывается по следующим формулам
при ХНКПР L и YНКПР S:
, (Б.2)
при XНКПР > L и YНКПР > S
, (Б.3)
где С0 — предэкспоненциальный множитель, % (об.), равный при отсутствии подвижности воздушной среды для ГГ
, (Б.4)
при подвижности воздушной среды для ГГ
, (Б.5)
при отсутствии подвижности воздушной среды для паров ЛВЖ
, (Б.6)
при подвижности воздушной среды для паров ЛВЖ
, (Б.7)
где Сн — концентрация насыщенных паров при расчетной температуре tр, °С, воздуха в помещении, %(об.);
Концентрация Сн может быть найдена по формуле
, (Б.8)
где Рн — давление насыщенных паров при расчетной температуре (находится из справочной литературы), кПа;
m — масса газа или паров ЛВЖ, поступающих в объем помещения в соответствии с приложением А технического кодекса, кг;
d — допустимые отклонения концентраций при задаваемом уровне значимости Q (С >`C), приведенные в таблице настоящего приложения;
ХНКПР, YНКПР, ZНКПР — соответственно расстояния по осям Х, Y и Z от источника поступления газа или по формулам пара, ограниченные нижним концентрационным пределом распространения пламени, м (рассчитываются по формулам (Б.10–Б.12) настоящего приложения);
L, S — соответственно длина и ширина помещения, м;
F — площадь пола помещения, м2;
U — подвижность воздушной среды, м×с-1;
Р0 — атмосферное давление, равное 101 кПа.
Таблица Б.1 – Значения допустимых отклонений d концентраций при уровне значимости Q (С >`C)
Характер распределения концентраций | Q (С >`C) | d |
Для ГГ при отсутствии подвижности воздушной среды Для ГГ при подвижности воздушной среды Для паров ЛВЖ при отсутствии подвижности воздушной среды Для паров ЛВЖ при подвижности воздушной среды | 0,1 0,05 0,01 0,003 0,001 0,000001 0,1 0,05 0,01 0,003 0,001 0,000001 0,1 0,05 0,01 0,003 0,001 0,000001 0,1 0,05 0,01 0,003 0,001 0,000001 | 1,29 1,38 1,53 1,63 1,70 2,04 1,29 1,37 1,52 1,62 1,70 2,03 1,19 1,25 1,35 1,41 1,46 1,68 1,21 1,27 1,38 1,45 1,51 1,75 |
Величина уровня значимости Q (С >`C) выбирается исходя из особенностей технологического процесса. Допускается принимать Q (С >`C) равным 0,05.
2. Величина коэффициента Z участия паров ЛВЖ и ГЖ во взрыве может быть определена по номограмме, приведенной на чертеже.
Значения Х определяются по формуле
X= Сн/С*, если Сн £ С*
1, если Сн > С* (Б.9)
где С* — величина, задаваемая соотношением
С* = j Сст, (Б.10)
где j — эффективный коэффициент избытка горючего, принимаемый равным 1,9.
3. Расстояния XНКПР, YНКПР, ZНКПР рассчитываются по следующим формулам:
, (Б.11)
, (Б.12)
, (Б.13)
где К1 — коэффициент, принимаемый равным 1,1314 для ГГ и 1,1958 — для ЛВЖ;
К2 — коэффициент, принимаемый равным 1 для ГГ и К2 = — для ЛВЖ;
К3 — коэффициент, принимаемый равным 0,0253для ГГ при отсутствии подвижности воздушной среды; 0,02828 — для ГГ при подвижности воздушной среды; 0,04714 — для ЛВЖ при отсутствии подвижности воздушной среды и 0,3536 — для ЛВЖ при подвижности воздушной среды;
Н — высота помещения, м.
При отрицательных значениях логарифмов расстояния ХНКПР, YНКПР и ZНКПР принимаются равными 0.
При невыполнении условия Б.1 значения коэффициента Z участия горючих газов и паров ненагpeтых ЛВЖ во взрыве допускается определять по таблице Б.2.
Таблица Б.2 – Значения коэффициента Z участия горючих газов и паров ненагpeтых ЛВЖ во взрыве
Вид горючего вещества | Значение Z |
Водород | |
ГГ (кроме водорода) | 0,5 |
ЛВЖ и ГЖ, нагретые до температуры вспышки и выше | 0,3 |
ЛВЖ и ГЖ, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля | 0,3 |
ЛВЖ и ГЖ, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля |
Приложение В
(обязательное)
Методы расчета значений критериев пожарной опасности наружных установок