Расчет и проектирование средств защиты. Беляев В.М - 116 стр.

UptoLike

116
где Q
г.i
вероятность появления достаточного для образования горя-
чей смеси количества горючего вещества в i-м элементе объекта в тече-
ние года;
Q
o.i
вероятность появления достаточного для образования горю-
чей смеси количества окислителя в i-м элементе объекта в течение года;
для производственных помещений Q
o.i
= 1.
Определение количества горючего вещества (газа, пара, пыли) не-
обходимо для установления их концентраций в объеме помещения
и сравнения их значений с концентрационными пределами воспламене-
ния (НКПВ, ВКПВ). Значения концентрационных пределов воспламе-
нения представлены в табл. 9.1.
Появление в элементе объема горючего вещества должно учиты-
вать все режимы технологического процесса (пуск, режим нормальной
работы, останов, ремонт и т. п.), а также все виды горючего вещества
(
твердое, жидкое, газообразное и т. п.).
Вероятность Q
г.i
появления в элементе объекта конкретного горю-
чего вещества определяется нарушением технологического процесса
(
разгерметизация, химическая реакция и т. п.) и рассчитывается по
формуле
г
.
отк
.
1
1(1 )
K
i
k
k
QQ
=
=−
, (9.3)
где Q
отк.k
вероятность реализации любой из K причин нарушения тех-
нологического процесса.
Для эксплуатируемых объектов Q
отк.k
определяют на основе стати-
стических данных, а для проектируемых
Q
отк.k
= 1 еxp(−λτ),
где λ интенсивность отказов производственного оборудования (из-
делия), ч
1
;
τ общее время работы оборудования за анализируемый период
времени (год), ч.
Средние значения интенсивности отказов λ⋅10
6
, ч
1
, некоторых
элементов гидравлических и пневматических устройств (по данным
ГОСТ 12.1.00485) приведены ниже:
Средние значения интенсивности отказов λ⋅10
6
, ч
1
Задвижки клапанов 5,1
Клапаны:
рычажные 4,6
дренажные 0,224