Материал: Сборник задач по безопасности жизнедеятельности. Соловьева Э.В., Колотушкин В.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

27. Хранение легковоспламеняющихся жидкостей при отрицательных температурах

27.1. Общие сведения

В наземных складах при резком изменении температуры наружного воздуха при заполнении и при опорожнении емкостей происходит изменение давления внутри закрытых резервуаров, что может привести к деформациям их стенок. Поэтому резервуары, в которых хранят легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, оборудуют дыхательными клапанами. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в таре допускается в специальных закрытых хранилищах. Резервуары и цистерны для хранения горючих жидкостей, замерзающих зимой, отогревают паром или изолируют.

Поверхность охлаждения определяется

, м2, (27.1)

где – диаметр цистерны, м;

– длина цистерны, м;

– радиус цистерны, м.

Емкость цистерны

, м3. (27.2)

Коэффициент теплопередачи можно определить

, ккал/м2ч , (27.3)

где – время, в течении которого необходимо обеспечить нахождение и слив легковоспламеняющихся и горючих жидкости , ч;

– теплоемкость мазута, ккал/м3 ;

– температура налива, ;

– температура застывания, ;

– средняя температура воздуха, ;

В качестве изоляционного материала можно принять войлок смешанный с асбестом с коэффициентом теплопроводности =0,04 ккал/м ч .

Толщина слоя изоляции

, м. (27.4)

27.2. Задания для самостоятельного решения

1. Необходимо в цистерне диаметром d=2,4 м и длиной L=7,6 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= -10 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.

2. Необходимо в цистерне диаметром d=1,8 м и длиной L=6,5 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= - 6 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.

3. Необходимо в цистерне диаметром d=2,5 м и длиной L=8 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= - 12 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.

4. Необходимо в цистерне диаметром d=2,8 м и длиной L=8,2 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= - 15 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.

5. Необходимо в цистерне диаметром d=2,9 м и длиной L=7 м обеспечить возможность 200-часового нахождения и слива замерзшего мазута. Tемпература налива t1 = 30 °C, температура застывания t2 = 15 °C, средняя температура воздуха t3= - 7 °C. Теплоемкость мазута Ср = 400 ккал/м3 °С.

28. Динамика развития пожара

28.1. Общие сведения

Основными геометрическими параметрами, характеризующими развитие пожара, являются:

  • площадь пожара;

  • периметр пожара;

  • средняя скорость увеличения площади пожара.

Расчётная величина площади пожара зависит от места возникновения горения, рода горючих материалов, объёмно-планированных решений объекта, характеристики конструктивных элементов и др. факторов. Площадь пожара можно приравнять к площадям правильных геометрических фигур: прямоугольника, круга, кругового сектора.

Линейная скорость распространения горения по поверхности в первые десять минут принимается равный половине табличной величины (табл. 28.1) и путь, пройденный фронтом пламени, определяется по формуле

м, (28.1)

где L – путь, пройденный фронтом пламени, м;

Vлин – линейная скорость распространения пламени, м/мин;

Tсв.р – время свободного развития пожара (до 10 мин), мин.

Таблица 28.1

Среднее значение линейной скорости распространения горения

Горючие материалы или объекты пожара

Среднее значение линейной скорости распространения огня, м/мин.

  1. Административные здания

  2. Жилые дома

  3. Коридоры и галереи

  4. Библиотеки, книгохранилища, архивохранилища

  5. Склады торфоплит в штабелях

  6. Склады лесоматериалов:

круглый лес в штабелях

пиломатериалы (доски)

  1. Объекты транспорта:

гаражи, трамвайные и троллейбусные депо

ремонтные залы ангаров

  1. Синтетический и натуральный каучук, резинотехнические изделия:

в закрытом складе

на открытой площадке

в производительном цехе

  1. Деревообрабатывающие предприятия:

сушилки

цехи по производству фанеры.

1,0 – 1,5

0,5 – 0,8

4,0 – 5,0

0,5 – 1,0

0,8 – 1,0

0,4 – 1,0

1,0 – 4,0

0,5 – 1,0

1,0 – 1,5

0,4 – 1,0

0,7 –2,0

0,3 – 1,0

2,0 – 2,5

0,8 – 1,5

Если время свободного развития пожара более 10 мин, то путь, пройденный фронтом пламени, можно определит по формуле

L = 5Vлин + Vлин (Tсв.р – 10), м, (28.2)

где 5Vлин – путь, пройденный фронтом пламени в первые 10 мин, м.

При прямоугольном развитии площадь пожара определяется по формулам:

при одностороннем развитии пожара

Sп = a · L, (28.3)

где а – наименьшая сторона помещения, м.

Эта формула применяется, если пожар возник в торце помещения, при L больше 0,5 а.

при двухстороннем развитии пожара

Sп = 2a · L, (28.4)

Применяется при возникновении пожара в центре помещения и при L больше чем 0,5а.

При круговом развитии пожара и круговом секторе площадь пожара определяется по формуле

Sп= , (28.5)

где R – радиус, который равен L м; при этом L ≤ а/2;

Sп = 0,5 πR2, (21.6)

при этом L ≤ а/2;

Sп = 0,25 πR2, (28.7)

при этом L ≤ а;

Периметр пожара зависит от формы площади пожара и определяется по следующим формулам:

- при прямоугольном одностороннем развитии Р = 2 (а + L) , (28.8)

- при прямоугольном развитии в двух направлениях

Р = 2 (а + 2L), (28.9)

- при круговом развитии

Р = 2 πR, (28.10)

- при полукруговом развитии

Р = πR + 2 πR, (28.11)

- при угловом развитии (в этом случае угол, внутри которого происходит развитие пожара, равен 90 º)

Р = 0,5πR + 2 πR. (28.12)

Скорость роста площади пожара определяется по формуле

, м2/мин, (28.13)

где Т – время развития пожара до момента локализации пожара, мин.

28.2. Задания для самостоятельного решения

1. Пожар возник в центре цеха по производству фанеры. Размер цеха 48х16 м. Определить площадь и периметр пожара, если время свободного развития пожара составляет 15 мин.

2. Пожар возник в торце чердачного помещения размерами в плане 20х65м. Определить площадь пожара через 13 мин. свободного горения, если Vлин = 1,5 м/мин.

3. Пожар возник в углу сгораемого перекрытия цеха. Определить площадь пожара через 17 мин. свободного горения, если Vлин = 1м/мин., размеры покрытия 36х72 м.

4. Пожар возник в торце склада закрытого хранения синтетического каучука размерами 100х500 м. Время развития пожара 20 мин. Определить площадь и периметр пожара.

5. На открытой площадке размером 50х50 м горит синтетический каучук. Определить площадь пожара на 20-й, 30-й минутах свободного развития пожара, если он возник в центральной части склада.

Заключение

Практические занятия по курсу «Безопасность жизнедеятельности» в процессе обучения студентов являются важнейшим этапом освоения дисциплины. Полученные знания позволят студентам в будущей профессиональной деятельности обеспечить как свою безопасность, так и безопасность жизнедеятельности возглавляемых ими коллективов. Они ознакомятся со средствами защиты от опасных факторов производственной среды, научатся выявлять и оценивать качественные и негативные количественные факторы окружающей среды, разрабатывать методы, способы и средства защиты от них.

Настоящее пособие поможет будущим специалистам более четко и уверенно ориентироваться в мире опасностей и находить эффективные методы защиты от них.

Библиографический список рекомендуемой литературы

  1. Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования: учебник Э.А. Арустамов, И.В. Левакова, Н.В., Баркалова. – М.: изд-во «Дашков и К», 2007. – 316 с.

  2. Колотушкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности: лаб. практикум/ В.В. Колотушкин, Э.В. Соловьева, Н.В. Заложных; Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. – Воронеж, 2007. –74 с.

  3. Севрюкова, Е.А. Надзор и контроль в сфере безопасности: учебник для бакалавров/ Е.А. Севрюкова; под общ. ред. В.И. Каракеяна. – М.: изд-во Юрайт, 2014. – 397с.

  4. СанПиН 2.2.4.1191-03. Физические факторы производственной среды. Электромагнитные поля в производственных условиях. – М.: Федеральный цент госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. – 38 с.

  5. СНиП 23-03-2003. Защита от шума. – СПБ.: изд-во ДЕАН, 2004. – 80 с.

  6. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Стройиздат, 1996. – 33с.

  7. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции / Росстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2002. – 30 с.

  8. Тимофеева, С.С. Технология средств и систем защиты: практикум/ С.С. Тимофеева, Т.И. Дроздова. – Иркутск: изд-во ИрГТУ, 2013. – 68 с.

  9. Электромагнитные излучения, создаваемые телевизионными станциями: метод. указания к выполнению практических задач/ сост. О.В. Маслеева, А.Б. Елькин, Т.И. Курагина. – Н. Новгород, 2005. – 9 с.

  10. Электрическое поле и шум, создаваемые воздушными линиями электропередач высокого напряжения: метод. указания по выполнению практических работ/ сост. О.В. Маслиева, Т.И. Курагинв. – Н. Новгород, 2005. – 9 с.

Источник: https://studfile.net/preview/16567958/