Проверяемый текст
Федоров, Андрей Владимирович; Научные основы создания автоматизированной системы управления противопожарной защитой нефтеперерабатывающих производств (Диссертация 2000)
[стр. 56]

56 Несмотря на довольно широкий разброс параметров источников загазованности различных типов, анализ результатов проведенных расчетов позволяет установить некоторые общие закономерности процесса рассеивания опасных веществ при выбросах на открытых площадках НПЗ: • конфигурации полей концентраций углеводородных смесей для источников различных типов подобны и в зависимости от массы выбросов отличаются в основном размерами;существенное влияние на формирование зон загазованности оказывают метеоусловия, расположение объекта и параметры технологического процесса (объем, температура, давление);вследствие поперечного (по отношению к направлению ветра) расширения облака зона концентраций, достигающая и превышающая уровень НКПР, имеет продольные и поперечные размеры одного порядка; зоны меньших концентраций вытянуты в направлении ветра; • вертикальный размер (высота) облака существенно меньше его горизонтальных размеров и не превышает нескольких метров; зоны концентраций, соответствующих и превышающих НКПР, имеют высоту не более 2 м;средняя эффективная скорость переноса примеси Vef при скорости ветра Ve = 1,59 м/с (для МНПЗ) на расстоянии до 40 м от источника выброса составляет 1,13 м/с, на расстоянии до 100 м 1,34 м/с и далее по мере рассеивания практически приближается к скорости ветра.
На рис.

1.8 и 1.9 показаны зависимости эффективных высоты Hef и полуширины Bef парогазовоздушного облака, а также изменения концентрации изобутановой смеси по времени, высоте и ширине облака при разгерметизации изобутановой колонны К-3 установки ГФУ-2.
Анализируя полученные данные, можно заключить, что концентрация
изобутаповоздушной смеси в облаке за короткий промежуток времени на расстоянии 40 60 м от источника выброса по направлению ветра (ось X) резко снижается со взрывоопасной (НКПР и более) до сигнальной (50 % НКПР) и может быть обнаружена датчиками газо
[стр. 113]

114 Несмотря на довольно широкий разброс параметров источников загазованности различных типов, анализ результатов проведенных расчетов позволяет установить некоторые общие закономерности процесса рассеивания взрывопожароопасных веществ при выбросах на открытых установках НПЗ: конфигурации полей концентраций углеводородных смесей для источников различных типов подобны и в зависимости от массы выбросов отличаются в основном размерами; существенное влияние на формирование зон загазованности оказывают метеоусловия, расположение объекта и параметры технологического процесса (объем, температура, давление); вследствие поперечного (по отношению к направлению ветра) расширения облака зона концентраций, достигающая и превышающая уровень НКПР, имеет продольные и поперечные размеры одного порядка; зоны меньших концентрации вытянуты в направлении ветра; вертикальный размер (высота) облака существенно меньше его горизонтальных размеров и не превышает нескольких метров; зоны концентраций, соотф ветствующих и превышающих НКПР, имеют высоту не более 2 м; средняя эффективная скорость переноса примеси Vef при скорости ветра Ve = 1,59 м/с на расстоянии до 40 м от источника выброса составляет 1,13 м/с, на расстоянии до 100 м 1,34 м/с и далее по мере рассеивания практически приближается к скорости ветра.
На рис.

1.34 и 1.35 даны зависимости эффективных высоты Hepi полуширины Bef парогазовоздушного облака, а также изменения концентрации изобутановой смеси по времени, высоте и ширине облака при разгерметизации изобутановой колонны К-3 установки ГФУ-2.
Анализируя полученные данные, можно заключить, что концентрация
изобутановоздушной смеси в облаке за короткий промежуток времени на расстоянии 40 60 м от источника выброса по направлению ветра (ось X) резко снижается со взрывоопасной (НКПР и более) до сигнальной (50 % НКПР) и может быть обнаружена датчиками газоанализатора типа СТМ-20 [32], установленными на высоте до 1 м на участке длиной 280 м и шириной 160 м.
ическое нанесение границ зон дои взрывоопасных концентраций на план технологической установки (рис.
1.36), а также на генеральный план завода

[Back]