Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Храмцов Б.А - 168 стр.

UptoLike

167
Взрыв емкостей, находящихся под давлением относится к группе
физических взрывов, при которых разрушение емкости сопровождается
быстрым расширением газа и образованием ударной волны и поля
осколков. Наиболее частые причины - падение резервуара, разрывы швов.
1. Энергия взрыва определяется по формуле Е, Дж:
1
0 0
1 ,
1
Г
Г
P V P
E
P
(17.11)
где
Г
P
- давление газа в емкости, Па;
0
P
- атмосферное давление, Па;
0
V
-
объем емкости, м
3
;
- значения показателя адиабаты (табл. 17.5).
Таблица 17.5
Значения показателя адиабаты некоторых газов
Газ, среда
p V
C C
Газ, среда
p V
C C
Воздух, водород, оксид углерода, азот,
кислород
1,4 Ацетилен 1,24
Метан, углекислый газ 1,3 Хлор 1,36
Пары воды 1,135 Сернистый газ 1,29
Аргон, гелий 1,67 Сероводород 1,34
2. Определяем учетом соотношения
.
0,6
уд в
E E
массу
эквивалентного заряда G, кг):
0,6
ТНТ
E
G
Q
(17.12)
3. Избыточное давление во фронте ударной волны на расстоянии
R
определяется по формуле М.А.Садовского
3 2
3
2 3
95 390 1300 ,
ф
G G G
P
R R R
(17.13)
где
ф
P
- избыточное давление, кПа;
G
- масса тротилового заряда
(тротиловый эквивалент), кг;
R
- расстояние от центра взрыва до объекта,
м.
4. Сравнивая полученные значения
ф
P
с табличными, находим
поражающее действие ударной волны.
5. Расчет поля осколков производится аналогично расчетам при
взрывах ГВС, ТВС, ЛВС по следующим формулам:
2
0
max
,
V
L
g
3
238 ,
x
L G
(17.14)
2
0 0
1
0,2 , 0, 2 0,5 0,4 .
2
оск
M V E E
(17.15)
                                         167
      Взрыв емкостей, находящихся под давлением относится к группе
физических взрывов, при которых разрушение емкости сопровождается
быстрым расширением газа и образованием ударной волны и поля
осколков. Наиболее частые причины - падение резервуара, разрывы швов.
      1. Энергия взрыва определяется по формуле Е, Дж:
                                                  1
                                                     
                                 PГ V0   P0                 (17.11)
                             E           1           ,
                                    1   PГ  
                                                    
где PГ - давление газа в емкости, Па; P0 - атмосферное давление, Па; V0 -
объем емкости, м3;  - значения показателя адиабаты (табл. 17.5).

                                                            Таблица 17.5
                 Значения показателя адиабаты некоторых газов
                 Газ, среда            C p CV  Газ, среда    C p CV
Воздух, водород, оксид углерода, азот,
                                            1,4        Ацетилен        1,24
кислород
Метан, углекислый газ                       1,3        Хлор            1,36
Пары воды                                   1,135      Сернистый газ   1,29
Аргон, гелий                                1,67       Сероводород     1,34

       2. Определяем          (с   учетом     соотношения    Eуд.в  0,6E     массу
эквивалентного заряда G, кг):
                                0,6  E                    (17.12)
                                   G
                                 QТНТ
     3. Избыточное давление во фронте ударной волны на расстоянии
R определяется по формуле М.А.Садовского
                                        3
                             3
                               G          G2    G          (17.13)
                    Pф  95       390 2  1300 3 ,
                               R          R     R
где Pф - избыточное давление, кПа; G - масса тротилового заряда
(тротиловый эквивалент), кг; R - расстояние от центра взрыва до объекта,
м.
      4. Сравнивая полученные значения Pф с табличными, находим
поражающее действие ударной волны.
      5. Расчет поля осколков производится аналогично расчетам при
взрывах ГВС, ТВС, ЛВС по следующим формулам:
                                    V2
                             Lmax  0 , Lx  238  G ,                      (17.14)
                                                           3

                                      g
                    1
                      M 0  V02  Eоск  0, 2  E ,  0, 2  0,5  0, 4  . (17.15)
                    2