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密闭程度

* * * * ? by Todd Hoffmann 蒸气云爆燃超压评估 所在建筑面临外部过程危害风险 – 密闭结构中的爆炸事故 R-3 分隔距离 D 在温度超过着火点并且接近或超过沸点的情况下处理易燃物质,所在建筑是否能幸免于爆炸超压问题? 取决于建筑强度大小以及爆炸造成的超压问题的严重程度。 100 millibar至1 bar之间的超压为蒸气云爆炸(VCE)的常见结果 若侧面超压 70 millibar,典型砖混结构建筑将遭受严重结构损坏 R-3 C-6 T-3 P-R3 泄漏 蒸气云爆炸造成的超压问题 爆炸性蒸气云的范围 R-3 C-6 T-3 P-R3 泄漏 蒸气云爆炸造成的超压问题 爆炸性蒸气云的范围 密闭程度 R-3 C-6 T-3 P-R3 Leak 蒸气云爆炸造成的超压问题 爆炸性蒸气云的范围 密闭程度 造成超压问题的 可爆炸部分蒸气云 R-3 C-6 T-3 P-R3 Leak 蒸气云爆炸造成的超压问题 爆炸性蒸气云的范围 密闭程度 造成超压问题的 可爆炸部分蒸气云 密闭部分以外的 蒸气云不会造成超压问题 R-3 C-6 T-3 P-R3 Leak 蒸气云爆炸造成的超压问题 爆炸性蒸气云的范围 密闭程度 密闭容积 = V 造成超压问题的 可爆炸部分蒸气云 密闭部分以外的 蒸气云不会造成 超压问题 R-3 分隔距离 D 在温度超过着火点并且超过沸点的情况下处理易燃物质, 所在建筑是否能幸免于爆炸超压问题? R-3 分隔距离 D 在温度超过着火点并且接近或超过沸点的情况下处理易燃物质, 所在建筑是否能幸免于爆炸超压问题? 计算 如何计算: 描述燃料反应特性(低、中或高直链烃 ) 估算密闭容积(M3) 估算限制爆炸性蒸气云无限制爆炸的密闭条件(通常2 D或1D ) 估算密闭容积中的拥塞程度(拥塞越严重则会造成火焰锋加速蔓延—情况不妙) 近似法计算典型直链烃R= 0.1305xDx(Vx0.0814)-0.33 整数取决于: 燃料反应、 禁闭程度/容积、拥塞程度 TNO试验得出的超压曲线 不适用于大型爆炸或 非常大的蒸气云,以上情况 可能超出目标范围 燃烧能量测度的距离 图4.58A:多能量法测算的部分密闭蒸气云爆炸造成的超压量度(获得爱思唯尔出版公司准许后的复制品) 无边际最大‘侧面’超压 应用哪条曲线? 取决于燃料反应速度 (如基本燃烧速度) 气体自由燃烧蔓延的“密闭”程度—“维度”范围 “拥塞”程度 基本燃烧速度 来自于数据库,如NFPA 建议分为如下3种类别 基本燃烧速度 45 cm/sec = 低反应速度 45 cm/sec至75 cm/sec 之间 = 中等反应速度 75 cm/sec = 高反应速度 如,H2为312 cm/sec 乙炔为166 cm/sec 汽油为40 cm/sec 1 D – 爆炸性气体在1个维度自由扩散 结构各面为固体或部分烧损 气体爆炸造成的燃烧为单一方向 密闭程度 2 D – 爆炸性气体在2个维度自由扩散 楼面或屋顶 结构侧面敞开 3 D –爆炸性气体在1个维度自由扩散 结构侧面敞开,且在爆炸源上无楼面和屋顶 拥塞程度 低度 中度 高度 低度拥塞示例 中度拥塞示例 高度拥塞示例 1 高度拥塞示例2 划分反应速度的指导 ? 基本燃烧速度 低反应速度 45 cm/sec 中等反应速度 介于45 与75 cm/sec之间 高反应速度 75 cm/sec 爆炸区域维度 1D 2D 3D 燃料反应速度 (低-1、 中- 2、 高-3) ? 2 ? 拥塞程度(低-1、 中- 2、 高-3) ? 1 ? 使用第 号曲线 2 5 2 近似法计算典型直链烃R= 0.1305xDx (Vx0.0814) -0.33 整数取决于: 燃料反应速度、 密闭程度/容积、拥塞程度 TNO试验得出的超压曲线 不适用于大型爆炸或 非常大的蒸气云,以上情况 可能超出目标范围 无边际最大‘侧面’超压 燃烧能量测度的距离 图4.58A:多能量法测算的部分密闭蒸气云爆炸造成的超压量度(获得爱思唯尔出版公司准许后的复制品) 如何处理结果? 若侧面超压 70 millibar,则典型砖混结构建筑将遭受严重结构损坏 超压结果需由土木工程师进行审查,以确定超压是否会对现有建筑造成问题。 若现有建筑未通过测试,则需进行风险评估。根据结果采取措施、接受结果或转移人员或对建筑进行加固。 土木工程师将超压结果应用在新设计建筑上 接下来将介绍工作手册示例及风险评估 * Three categories of congestion…pictures to follow ? by Todd Hoffmann * Three categories of congestion…pictures to follow

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