Расчёт температурных пределов распространения пламени
Температурные пределы распространения пламени служат для характеристики пожарной опасности горючих жидкостей.
Нижний температурный предел распространения пламени(НТПРП) – это наименьшая температура жидкости, при которой над её поверхностью создаётся концентрация насыщенного пара, равная НКПР пламени. При температуре жидкости ниже НТПРП смесь насыщенных паров с воздухом не способна воспламеняться от кратковременного воздействия источника пламени.
Верхний температурный предел распространения пламени(ВТПРП) – это наибольшая температура жидкости, при которой над её поверхностью создаётся концентрация насыщенного пара, равная ВКПР пламени. Выше этой температуры жидкость образует насыщенные пары, которые в смеси с воздухом в закрытом объёме воспламенять не могут, но могут гореть в диффузионной области при выходе из ёмкости в воздух.
Следовательно, если для горючего вещества известны концентрационные пределы распространения пламени, то по зависимости давления насыщенного пара от температуры могут быть найдены его температурные пределы.
Допустим известен нижний концентрационный предел распространения пламени паров горючей жидкости. Необходимо найти HТПРП, т.е. температуру, при которой концентрация насыщенных паров над поверхностью этой жидкости будет равна НКПРП.
По концентрации паров jн и jв (значение НКПРП и ВКПРП) можно найти парциальное давление насыщенных паров:
(47)
где Ро - атмосферное давление (общее давление паровоздушной смеси).
По давлению насыщенного пара нетрудно установить соответствующую температуру жидкости, которая и будет значением НТПВ или ВТПВ.
Зависимость давления насыщенного пара от температуры для большинства жидкостей известна и приведена в справочной литературе в виде таблиц (см. таблицу XI приложения), графиков или задана уравнением lgP == f(T) (таблица ХV приложения).
Температурные пределы распространения можно определить также по эмпирической формуле, связывающей их с температурой кипения индивидуальных жидкостей и константами К и l, характерными для данного гомологического ряда:
tн(в) = КТкип - l , (48)
где tв(н) - нижний или верхний температурный предел распространения пламени оС;
tкип - температура кипения, оС.
Значение К и l приведены в таблице ХVI приложения.
Пример: Рассчитать НТПРП бутилового спирта по нижнему концентрационному пределу распространения пламени.
Решение:
1. По справочнику или расчетом находим, что НКПР этилового спирта равен 1,8 %.
2. Определяем, какому давлению насыщенного пара соответствует значение нижнего концентрационного предела:
3. Для нахождения соответствующей температуры можно воспользоваться таблицей XI приложения. По зависимости давления насыщенного пара от температуры находим, что при Т1 = 303,2 К Р1= 1,33 кПа, а при Т2 = 314,5 К Р2 = 2,67 кПа. Следовательно, искомая температура, отвечающая нижнему температурному пределу, находится между 303 и 314 К. Интерполяцией находим НТПРП:
4. Проще и точнее установить значение Тн по известной величине Рн, можно, воспользовавшись уравнением Антуана, выражающим зависимость давления насыщенного пара от температуры жидкости:
(49)
где Р – давление, кПа; Т – температура, К (см. таблицу XV приложения).
Решая уравнение относительно Т,получим:
Для бутилового спирта А=11,72, В=2665, С=-6,4. Подставляя численные значения, получим:
Ответ: нижний температурный предел бутилового спирта составил 308,6 К.
Пример: Рассчитать температурные пределы распространения пламени ацетона, если его температура кипения равна 329,5 К или 56,5 оС.
Решение:
По таблице ХVI приложения находим константы К и l для нижнего и верхнего пределов, подставляем в формулы и рассчитываем:
tн(в) = КТкип - l ,
tн= 0,5940·56,5 – 50,9 = -17,3 оС или Тн = 255,7 К;
tв== 0,7761·56,5 - 40,8 = 3,05 оС или Тв = 276,05 К.
Экспериментальные значения составляют 253 К и 279 К cooтвeтственно для нижнего и верхнего пределов.
Дата добавления: 2017-02-20; просмотров: 2197;