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储罐池火灾计算法

37.6×103
9.39×103
4.18×103
2.35×103
1.50×103
表5-10甲醇辐射热/距离表
距池中心
5m
10m
15m20m2Fra bibliotekm甲醇辐射热W/m2
1.08×107
2.70×106
1.20×106
6.76×105
4.33×105
距池中心
35m
40m
45m
50m
55m
甲醇辐射热W/m2
2.21×105
5.3.1燃烧速度的确定
当液池的可燃物的沸点高于周围环境温度时,液池表面上单位面积燃烧速度 为:
――――――――①
式中: ——单位表面积燃烧速度,kg/m2•s;
——液体燃烧热,J/kg;
——液体的比定压热容,J/kg·K;
——液体沸点,K;
——环境温度,K;
——液体蒸发热,J/kg。
当液池中液体的沸点低于环境温度时,如加压液化或冷冻液化气,液池表面上单位面积的燃烧速度 为
表5-8
物质名称
汽油
柴油
原油

甲苯
乙醚
甲醇
燃烧速度
(10-3kg·m2/s)
92~81
49.33
21.1
165.37
138.29
125.84
57.6
查表1-1可知甲醇的燃烧速度 =0.0576kg·m2/s
5.3.2火焰高度的计算
设池火为一半径为r的圆池子,其火焰高度可按下式计算:
―――――――③
式中: ——火焰高度,m;
——液池半径,m;
——周围空气密度, =2.93kg/m3;
——重力加速度, =9.8m/s2;
——燃烧速度,kg/m2.s。
乙二醇池面积=4850m2,折算半径=39.3m
甲醇池面积=2150 m2,折算半径=26.2 m
将已知数据代入公式得:
乙二醇火焰高度 =8.0879m
甲醇火焰高度 =32.029m。
故 的值均取0.35
其他数据取之前算好的结果,
另外,甲醇 =727 kJ/mol=22.69×106J/kg
将已知条件代入式④得
乙二醇 =1.18×107W
甲醇 =339.66×107W
5.3.4目标入射热辐射强度
假设全部辐射热量由液池中心点得小球面辐射出来,则在距液池中心某一距离x处的入射热辐射强度为:
储罐池火灾计算法
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可燃性液体泄漏后流到地面形成液池,或流到水面并覆盖水面,遇到引火源燃烧形成池火。
该厂储罐区的10000m3乙二醇、1000m3甲醇储罐为重大危险源,本章假设储罐发生泄漏起火事故,利用池火灾计算模型对事故的后果进行计算分析。
―――――――――②
式中符号意义同前。
乙二醇液池的沸点高于周围环境温度,故使用式①进行计算。
查得各个数据 =281.9 kJ/mol=4.54×106J/kg
=2.35×103J/kg·K
=470.65K
=279.15K
=799.14×103J/kg
燃烧速度可算得 =0.00363kg·m2/s
同时,燃烧速度也可手册查得,下表5-8列出了一些可燃液体的燃烧速度。
―――――――⑤
式中 ——热辐射强度,W/m2;
——总热辐射通量,W;
——热传导系数,此处取1;
——目标点到液池中心距离,m。
为了查明其影响范围程度,取x=5、10、15、20、25代入式⑤计算其对应的I值。其计算结果如下
表5-9乙二醇辐射热/距离表
距池中心
5m
10m
15m
20m
25m
乙二醇辐射热W/m2
1.69×105
1.34×105
1.08×105
8.94×104
距池中心
100m
200m
300m
400m
500m
甲醇辐射热W/m2
2.70×104
6.76×103
3.00×103
1.69×103
1.08×103
5.3.5火灾损失
5.3.3热辐射通量
当液池燃烧时放出得总热辐射通量为:
――――④
——总热辐射通量。W;
——效率因子,可取0.13~0.35。其它符号意义同前。
取决于物质的饱和蒸汽压,
即 =0.27p0.32
乙二醇饱和蒸汽压取6.21kPa,则 =0.27p0.32=0.484
甲醇饱和蒸汽压取13.33kPa,则 =0.27p0.32=0.618
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