Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Диломный проект.docx
Скачиваний:
79
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
288.5 Кб
Скачать

5.6 Расчет концентрационных пределов воспламенения сырья

Концентрационные пределы воспламенения необходимо знать на предприятии для учета безопасности рабочей среды, для проведения испытаний и т.п.[29]

В данном дипломном проекте необходимо определить концентрационные пределы воспламенения газовой смеси, состоящей из [1]:

СН4 – 90,8%;

С2Н6 – 4,9%;

С3Н8 – 1,8%;

С4Н10 – 0,8%;

С5+, высшее – 1,7%.

Для расчета концентрационных пределов воспламенения газовой смеси по правилу Ле-Шателье необходимо определить концентрационные пределы воспламенения индивидуальных веществ. Для этого по каждому веществу смеси составляем стехиометрическое уравнение химической реакции.

На 1 м3 (кмоль) кислорода в воздухе приходится 3,76 м3 (кмоль) азота.

  1. Стехиометрическое уравнение реакции горения для метана имеет вид:

СН4 + 2О2 + N2 = CO2 + 2H2O + N2

Следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=2.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5

Таблица 5.5 – Значения эмпирических констант a и b

Концентрационные пределы воспламенения

Значения коэффициентов

a

b

Нижний

Верхний

n≤7,5

n≥7,5

8,684

1,55

0,768

4,679

0,56

6,554

Нижний: a=8,684, b=4,679;

Верхний: a=1,55, b=0,56.

Нижний концентрационный предел воспламенения метана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения метана составляет:

  1. Стехиометрическое уравнение реакции горения для этана имеет вид:

С2Н6 + 3,5О2 + N2 = 2CO2 + 3H2O + N2

Следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=3,5.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5 для вычисления нижнего предела: a=8,684, b=4,679, для верхнего – a=1,55, b=0,56.

Нижний концентрационный предел воспламенения этана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения этана составляет:

  1. Стехиометрическое уравнение реакции горения для пропана имеет вид:

С3Н8 + 5О2 + N2 = 3CO2 + 4H2O + N2

Следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=5.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5 для вычисления нижнего предела: a=8,684, b=4,679, для верхнего – a=1,55, b=0,56.

Нижний концентрационный предел воспламенения пропана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения пропана составляет:

  1. Стехиометрическое уравнение реакции горения для бутана имеет вид:

С4Н10 + 6,5О2 + N2 = 4CO2 + 5H2O + N2

Следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=6,5.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5 для вычисления нижнего предела: a=8,684, b=4,679, верхнего – a=1,55, b=0,56.

Нижний концентрационный предел воспламенения бутана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения бутана составляет:

  1. Стехиометрическое уравнение реакции горения для бутана имеет вид:

С5Н12 + 8О2 + N2 = 5CO2 + 6H2O + N2

Следовательно, стехиометрический коэффициент при кислороде в уравнении химической реакции n=8.

Определяем эмпирические константы из таблицы 4.5 для вычисления нижнего предела: a=8,684, b=4,679, верхнего – a=0,768, b=6,554.

Нижний концентрационный предел воспламенения бутана составляет:

Верхний концентрационный предел воспламенения бутана составляет:

  1. По правилу Ле-Шателье определяем концентрационный предел воспламенения газовой смеси:

В результате расчета получается, что нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения газовой смеси составляют 4,15% (об.) и 24,59% (об.)соответственно [30].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках дипломного проектирования были решены следующие задачи:

  • изучены основы СМК;

  • был проведен анализ организации, изучены особенности выполнения работ и специфика деятельности;

  • был проведен анализ документации и разработаны рекомендации к ним на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-20011;

  • были разработаны рекомендации по разработке СТО, для последующего документирования СМК ОАО «ЯТЭК»;

  • были разработаны рекомендации к проведению сертификация СМК ОАО «ЯТЭК» в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.

Разработка и внедрение СМК является трудоемким и длительным процессом, разработанные рекомендации к ним должны облегчить и ускорить его. Рекомендации охватывают документацию всех выявленных основных процессов организации, необходимую для внедрения и поддержания СМК, нормативные документы, которые обязательны при разработке СМК, и сертификацию внедренного СМК.

Используя полученный документ, который содержит полную методику разработки, внедрения и прохождения сертификации СМК, ОАО «ЯТЭК» может улучшить качество процессов организации и продукции и получить сертификат соответствия СМК стандартам ГОСТ Р ИСО 9000, тем самым увеличить конкурентоспособность в сложившихся условиях внутреннего и внешнего рынков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    1. Годовой отчет ОАО «ЯТЭК» за 2013 год.

    2. Технический регламент ОАО «ЯТЭК».. Управление комплексной подготовки газа.

    3. ФЗ № 184 «О техническом регулировании»

    4. ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

    5. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.

    6. ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования.

    7. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-95 Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента качества.

    8. ГОСТ Р 1.0-2012. Государственная система стандартизации РФ. Основные положения.

    9. ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в РФ. Стандарты организаций. Общие положения.

    10. ГОСТ Р 1.5-2012. Стандартизация в РФ. Стандарты национальные в РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

    11. Э.М. Сундаров. Система менеджмента качества. Уч. Пособие. Ч.1.- Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. – 180 с.

    12. В.Я. Кершенбаум. Основные положения стандартизации, метрологии и сертификации нефтегазового оборудования. Под ред.. АНО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ». М 2001 г., с. 250.

    13. В.Я. Кершенбаум, Т.В. Горяистова. Практическая сертификация продукции и услуг. АНО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ». М 2001 г., с. 312.

    1. В.Ф Мартынюк, Б.Е. Прусенко. Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. М. Изд-во «Нефть и газ», 2003. С. 336

    2. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

    3. СанПин 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

    4. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

    5. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

    6. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение ГОСТ 12.1.005-88

    7. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

    8. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

    9. ГОСТ 23941-2002 Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования

    10. ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация

    11. ГОСТ 26568-85 Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация

    12. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

    13. СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

    14. СП 56.13330.2011. Производственные здания.

    15. СП 6.13330.2012. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

    16. ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

    17. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.