Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Храмцов Б.А - 180 стр.

UptoLike

179
6. Определяем дальность разлёта осколков,
max
L
, м:
2
0
max
,
V
L
g
(17.45)
где
2
0
- начальная скорость полета осколков, м/с;
g
- ускорение
свободного падения,
9,81
g
м/с
2
;
Скорость
0
V
вычисляется по соотношению
2
0 0
1
,
2
оск оск т
M V E Z M Q
(17.46)
уравнение энергия взрыва,
кинетической идущая на
энергии разлет осколков
где
M
- масса горючего вещества, кг; Q
m
- удельная теплота взрыва
вещества, кДж/кг;
оск
- доля энергии, идущая на разлет осколков,
0,4,
оск
0
M
- суммарная масса осколков, равная массе здания, резервуара, кг;
0
2 2 1 1 ,
зд зд зд зд стен зд зд перек
M L H
Ш H P a L Ш P в
где
зд
Ш
- ширина здания, м;
зд
L
- длина здания, м;
зд
H
- высота здания, м;
стен
P
- давление стен, кг/м
2
;
перек
P
- давление перекрытий, кг/м
2
; а -
отношение площади оконных проемов к площади стен; в - отношение
площади вентиляционных отверстий к площади перекрытий.
Откуда получаем
2
0
0
2
,
оск т
Z M Q
V
M
(17.47)
По формуле (6.6.6)
max
L
имеет завышенное значение, так как это
расчет полета осколков в безвоздушном пространстве. Поэтому дальность
полета осколков ограничивают соотношением
max
x
L L
(17.48)
где
3
238 ,
x
L G
м;
G
, кг.
Если условие (6.6.9) выполняется, принимаем за дальность разлета
осколков
max
L
, если нет - то принимаем
x
L
.
Пример. Определить условия реализации и последствия взрывов
ГВС и ТВС в помещениях. Котельная (поз. 14) работает на пропаново-
бутановой смеси (процентное соотношение 1:1),
0
V
=50 000 м
3
(50 х 50 х 20),
                                          179
       6. Определяем дальность разлёта осколков, Lmax , м:
                                          V02                                   (17.45)
                                 Lmax        ,
                                           g
где V02 - начальная скорость полета осколков, м/с;                   g - ускорение
свободного падения, g  9,81 м/с ;        2


      Скорость V0 вычисляется по соотношению
                          1                                         (17.46)
                            M 0  V02  Eоск  Z   оск  M  Qт ,
                          2
               уравнение      энергия взрыва,
               кинетической идущая на
               энергии        разлет осколков
где M - масса горючего вещества, кг; Qm - удельная теплота взрыва
вещества, кДж/кг;  оск - доля энергии, идущая на разлет осколков,
оск  0, 4,
M 0 - суммарная масса осколков, равная массе здания, резервуара, кг;
M 0   2 Lзд  H зд  2 Ш зд  H зд  Pстен 1  a    Lзд  Ш зд  Pперек 1  в  ,
где Ш зд - ширина здания, м; Lзд - длина здания, м; H зд - высота здания, м;
Pстен - давление стен, кг/м2; Pперек - давление перекрытий, кг/м2; а -
отношение площади оконных проемов к площади стен; в - отношение
площади вентиляционных отверстий к площади перекрытий.
      Откуда получаем
                                 2  Z   оск  M  Qт        (17.47)
                           V02                         ,
                                           M0
      По формуле (6.6.6) Lmax имеет завышенное значение, так как это
расчет полета осколков в безвоздушном пространстве. Поэтому дальность
полета осколков ограничивают соотношением
                                   Lmax  Lx                   (17.48)
где Lx  238  3 G , м; G , кг.
       Если условие (6.6.9) выполняется, принимаем за дальность разлета
осколков Lmax , если нет - то принимаем Lx .

      Пример. Определить условия реализации и последствия взрывов
ГВС и ТВС в помещениях. Котельная (поз. 14) работает на пропаново-
бутановой смеси (процентное соотношение 1:1),
V0 =50 000 м3 (50 х 50 х 20),