东北石油压力容器安全工程课程课件之第4章压力容器爆破危害及防止.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《东北石油压力容器安全工程课程课件之第4章压力容器爆破危害及防止.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 东北 石油 压力容器 安全工程 课程 课件 爆破 危害 防止
- 资源描述:
-
1、压力容器安全技术压力容器安全技术机械科学与工程学院 戴 光第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 第一节第一节 压力容器爆炸能量估算压力容器爆炸能量估算 压力容器爆炸能量不仅与压力容器的压力和容积压力容器爆炸能量不仅与压力容器的压力和容积有关,而且还与介质在器内的物性集态(物理或化有关,而且还与介质在器内的物性集态(物理或化学反应)有关。学反应)有关。一、盛装压缩气体容器的爆破能量一、盛装压缩气体容器的爆破能量 压缩气体在容器破裂时产生瞬间的降压膨胀,压缩气体在容器破裂时产生瞬间的降压膨胀,可以认为来不及与周围环境发生热量交换,因而,可以认为来不及与周围环境发生热量交换,因
2、而,这一过程可视为是一绝热过程。由此可知压缩气体这一过程可视为是一绝热过程。由此可知压缩气体容器的能量就是气体绝热膨胀所做的功。容器的能量就是气体绝热膨胀所做的功。压缩气体的爆炸能量可按理想气体作绝热膨胀压缩气体的爆炸能量可按理想气体作绝热膨胀时所释放的能量来计算。时所释放的能量来计算。第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 Ug=pV/(k-1)1-(0.1013/p)k-1/k106式中式中 Ug气体的爆炸能量气体的爆炸能量,J;P容器内气体的绝对压力容器内气体的绝对压力,MPa;V容器的容积容器的容积,m3;k气体的绝热指数。气体的绝热指数。第四章第四章 压力容器爆破
3、危害及防止压力容器爆破危害及防止 气体的绝热指数可以按它的分子组成确定其近似值。双气体的绝热指数可以按它的分子组成确定其近似值。双原子气体原子气体,k=1.4,而三原子和四原子气体而三原子和四原子气体,k=1.21.3。压力容。压力容器中常用的压缩气体绝热指数可由表器中常用的压缩气体绝热指数可由表 1查得。查得。表表1 常用压缩气体的绝热指标常用压缩气体的绝热指标气体名称气体名称空气空气氮气氮气甲烷甲烷一氧化碳一氧化碳绝热指标绝热指标1.41.41.41.41.3151.3151.3951.395气体名称气体名称氧气氧气氢气氢气乙烷乙烷二氧化碳二氧化碳绝热指标绝热指标1.3971.3971.4
4、121.4121.181.181.2951.295第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 从表从表1可以看出可以看出,空气、氧、氮、氢、及一氧化空气、氧、氮、氢、及一氧化碳等常用气体的绝热指数碳等常用气体的绝热指数k均为均为1.4或近似或近似1.4,用,用1.4代入上式即得这些气体容器的爆破能量为代入上式即得这些气体容器的爆破能量为 Ug=2.5pV1-(0.1/p)0.2857 106 令令 Cg=2.5p1-(0.1/p)0.2857 106 由此,公式可以简化成由此,公式可以简化成 Ug=CgV 式中式中 Cg压缩气体爆破能量系数压缩气体爆破能量系数,J/m3.第四章
5、第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 压缩气体爆炸能量系数随它的绝对压力而定压缩气体爆炸能量系数随它的绝对压力而定,即即Cg是是p的函数。各种常用压力的函数。各种常用压力(绝对绝对)下压缩气体的爆破能下压缩气体的爆破能量系数见量系数见 表表2。表表2 常用压力下的气体的爆炸能量系数常用压力下的气体的爆炸能量系数Cg值值(k=1.4)绝对压力绝对压力P(P(MPaMPa)0.30.3 0.50.50.70.7 0.90.91.11.1能量系数能量系数Cg(J/mCg(J/m3 3)2.022.0210105 54.614.6110105 57.467.4610105 51.051
6、.0510106 61.361.3610106 6绝对压力绝对压力P(P(MPaMPa)1.71.7 2.62.64.14.15.15.1 6.56.5能量系数能量系数Cg(J/mCg(J/m3 3)2.362.3610106 63.943.9410106 66.706.7010106 68.608.6010106 61.131.1310107 7绝对压力绝对压力P(P(MPaMPa)15.115.132.132.140.140.1能量系数能量系数Cg(J/mCg(J/m3 3)2.882.8810107 76.481078.22107第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止
7、 二二、盛装液化气体容器的爆破能量盛装液化气体容器的爆破能量 介质为液化气体的压力容器介质为液化气体的压力容器,破裂时的情破裂时的情况与压缩气体不尽相同况与压缩气体不尽相同,它所释放的能量包括它所释放的能量包括两部分两部分,即即 (1)气相绝热膨胀的爆炸能量)气相绝热膨胀的爆炸能量 (2)处于过热状态的液相急剧蒸发的爆沸爆)处于过热状态的液相急剧蒸发的爆沸爆炸能量。炸能量。当容器破裂时当容器破裂时,器内的气体首先迅速膨胀器内的气体首先迅速膨胀,使容器内的压力瞬时降至大气压力。使容器内的压力瞬时降至大气压力。第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 此时器内的饱和液处于过热状态
8、此时器内的饱和液处于过热状态,也就是说它的温也就是说它的温度高于它在大气压力下的沸点。度高于它在大气压力下的沸点。气液两相失衡气液两相失衡,液体瞬时大量蒸发液体瞬时大量蒸发,内部处处充满气内部处处充满气泡泡,体积激烈膨胀体积激烈膨胀,并很快充满整个容器空间。并很快充满整个容器空间。容器壳体受到很高的压力冲击容器壳体受到很高的压力冲击,促使其进一步破裂促使其进一步破裂。这种由于压力突然下降这种由于压力突然下降,使原来处于平衡状态的饱使原来处于平衡状态的饱和液在大气压力下过热而迅速沸腾蒸发和液在大气压力下过热而迅速沸腾蒸发,体积激烈膨胀体积激烈膨胀而显示出的一种爆炸现象称为爆沸或蒸气爆炸。而显示出
9、的一种爆炸现象称为爆沸或蒸气爆炸。第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 发生蒸气爆炸时发生蒸气爆炸时,延性好的材料制成的容器延性好的材料制成的容器,壳体壳体的整个形状都会发生改变的整个形状都会发生改变,圆筒体甚至会反向卷曲圆筒体甚至会反向卷曲;延性差的材料延性差的材料,破裂断面有时会显示出受冲击的脆性破裂断面有时会显示出受冲击的脆性破裂的特征。破裂的特征。不过不过,在大多数情况下在大多数情况下,这类容器内的饱和液要这类容器内的饱和液要占绝大部分占绝大部分,它的能量要比饱和蒸气大得多它的能量要比饱和蒸气大得多,所以计所以计算时后者往往可忽略不计。算时后者往往可忽略不计。蒸气
10、爆炸一般在很短的时间内完成蒸气爆炸一般在很短的时间内完成,也是一个也是一个绝热过程。因此绝热过程。因此,处于过热状态下液体的爆炸能量处于过热状态下液体的爆炸能量,可以按公式计算。可以按公式计算。第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 三、可燃气体器外二次爆炸能量三、可燃气体器外二次爆炸能量 介质为可燃气体的压力容器破裂时介质为可燃气体的压力容器破裂时,除除了器内高压气体膨胀释放能量以外了器内高压气体膨胀释放能量以外,往往还会往往还会发生化学爆炸发生化学爆炸,即通常所说的器外二次爆炸。即通常所说的器外二次爆炸。当容器破裂时当容器破裂时,器内的可燃气体大量流出器内的可燃气体大量
11、流出,并迅速与外面的空气相混合并迅速与外面的空气相混合,形成一团可爆性形成一团可爆性混合气体。由于气体高速流出产生的静电或混合气体。由于气体高速流出产生的静电或容器碎片撞击产生的火花容器碎片撞击产生的火花,为这团可爆性气体为这团可爆性气体提供了起爆条件。提供了起爆条件。第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 要准确计算这部分爆炸性混合气体的爆炸能量是要准确计算这部分爆炸性混合气体的爆炸能量是比较困难的。虽然容器内的可燃气体量是已知的比较困难的。虽然容器内的可燃气体量是已知的,容器容器破裂时又几乎全部流出破裂时又几乎全部流出,但由于这些可燃气体一般以球但由于这些可燃气体一般以
12、球状或其他形状向四周扩散状或其他形状向四周扩散,所以所以,只有外围的一部分可燃只有外围的一部分可燃气体可以与大气中的氧混合形成爆炸性气体。气体可以与大气中的氧混合形成爆炸性气体。因而因而,准确计算的困难在于参与反应的可燃气体量准确计算的困难在于参与反应的可燃气体量的多少与许多因素有关。尽管如此的多少与许多因素有关。尽管如此,我们还是可以估算我们还是可以估算其爆炸能量范围其爆炸能量范围,即最大的能量是全部可燃气体的燃烧即最大的能量是全部可燃气体的燃烧热热,最小爆炸能量则是这种可燃气体在它的爆炸上限条最小爆炸能量则是这种可燃气体在它的爆炸上限条件下的燃烧热。件下的燃烧热。第四章第四章 压力容器爆破
13、危害及防止压力容器爆破危害及防止 第二节第二节 爆炸冲击波能量及其破坏作用爆炸冲击波能量及其破坏作用 一、一、冲击波冲击波超压的破坏作用超压的破坏作用 压力容器破裂时压力容器破裂时,气体爆炸的能量除了很少一部分消耗于气体爆炸的能量除了很少一部分消耗于进一步将容器撕裂并将容器或其碎片抛出以外进一步将容器撕裂并将容器或其碎片抛出以外,大部分产生冲大部分产生冲击波。击波。冲击波是介质受到外界的作用冲击波是介质受到外界的作用,发振动、冲击、敲打等而发振动、冲击、敲打等而产生的一种介质状态突跃变化的传播产生的一种介质状态突跃变化的传播,或者简称为强扰动的传或者简称为强扰动的传播。容器破裂时播。容器破裂时
14、,器内的高压气体突然大量喷出器内的高压气体突然大量喷出,使它周围的使它周围的空气受到冲击而发生扰动空气受到冲击而发生扰动,这种扰动在空气中传播就成为冲击这种扰动在空气中传播就成为冲击波。空气冲击波中状态的突跃变化波。空气冲击波中状态的突跃变化,最明显的表现在压力上。最明显的表现在压力上。在离爆炸中心有一定距离的地方在离爆炸中心有一定距离的地方,空气压力会随时间发生迅速空气压力会随时间发生迅速而悬殊的变化。而悬殊的变化。第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 开始时开始时,压力突然升高压力突然升高,产生一个很大的正压力产生一个很大的正压力,接着接着又迅速衰减又迅速衰减,在很短
15、的时间内正压降到零在很短的时间内正压降到零,随后又迅速地随后又迅速地下降至小于大气压力的负压。在反复循环的过程中下降至小于大气压力的负压。在反复循环的过程中,压压力的变化逐渐减小。开始时产生的最大正压力力的变化逐渐减小。开始时产生的最大正压力 就是冲就是冲击波波阵面上的超压击波波阵面上的超压p。在多数情况下。在多数情况下,冲击波的破坏冲击波的破坏作用主要与这波阵面上的超压作用主要与这波阵面上的超压p的大小有关。的大小有关。与炸药爆炸一样与炸药爆炸一样,在压力容器爆炸中心附近所产生在压力容器爆炸中心附近所产生的空气冲击波阵面上的超压的空气冲击波阵面上的超压p可以达到几个甚至几十可以达到几个甚至几
16、十个大气压力。在这样高的压力冲击下个大气压力。在这样高的压力冲击下,建筑物将被摧毁建筑物将被摧毁,设备、管道等均会遭到严重破坏。即使是在大气压力以设备、管道等均会遭到严重破坏。即使是在大气压力以内的冲击波超压也具有很大的破坏作用。内的冲击波超压也具有很大的破坏作用。第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止表表 3 3 冲击波超压对建筑物的破坏作用冲击波超压对建筑物的破坏作用超压超压P P,MPaMPa破坏情况破坏情况0.005-0.0060.005-0.006门窗玻璃部分破碎门窗玻璃部分破碎0.006-0.010.006-0.01受压面的门窗玻璃大部分破碎受压面的门窗玻璃大部
17、分破碎0.015-0.020.015-0.02窗框损坏窗框损坏0.02-0.030.02-0.03墙裂缝墙裂缝0.04-0.050.04-0.05墙大裂缝,屋瓦掉下墙大裂缝,屋瓦掉下0.06-0.070.06-0.07木建筑厂房屋柱折断,房架松动木建筑厂房屋柱折断,房架松动0.07-0.100.07-0.10砖墙倒塌砖墙倒塌0.1-0.20.1-0.2防震钢筋混凝土破坏,小房倒塌防震钢筋混凝土破坏,小房倒塌0.2-0.30.2-0.3大型钢架结构破坏大型钢架结构破坏第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 冲击波除了破坏建筑物以外冲击波除了破坏建筑物以外,还会直接危害在它还会
18、直接危害在它所波及范围内的人身安全。表所波及范围内的人身安全。表4 4是冲击波超压对人体是冲击波超压对人体的伤害作用。的伤害作用。表表4 冲击波超压对人体的伤害作用冲击波超压对人体的伤害作用超压超压P P,MPaMPa伤害作用伤害作用0.02-0.030.02-0.03轻微损伤轻微损伤0.03-0.050.03-0.05听觉器官损伤或骨折听觉器官损伤或骨折0.05-0.100.05-0.10内脏严重损伤或死亡内脏严重损伤或死亡0.100.10大部分人员死亡大部分人员死亡第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 二、二、压力容器气体爆炸冲击波的超压估算压力容器气体爆炸冲击波的超
19、压估算 压力容器爆炸时所产生冲击波波阵面上超压压力容器爆炸时所产生冲击波波阵面上超压的大小首先与产生冲击波的能量有关。在其他条件的大小首先与产生冲击波的能量有关。在其他条件相同的情况下相同的情况下,气体爆炸能量越大,冲击波强度越大气体爆炸能量越大,冲击波强度越大,波阵面上的超压也越,波阵面上的超压也越 大。大。另外另外,爆炸气体产生的冲击波是立体冲击波它以爆炸气体产生的冲击波是立体冲击波它以爆炸点为中心,以球面形状向外扩展。随着半径的爆炸点为中心,以球面形状向外扩展。随着半径的增大,波阵面的表面积也不断增大,所以波阵面的增大,波阵面的表面积也不断增大,所以波阵面的超压是随着传播距离的增加而衰减
20、。超压是随着传播距离的增加而衰减。第四章第四章 压力容器爆破危害及防止压力容器爆破危害及防止 压力容器气体爆炸冲击波超压估算是一个复杂的压力容器气体爆炸冲击波超压估算是一个复杂的问题问题,涉及很多因素。因此涉及很多因素。因此,压力冲击波超压计算目前只压力冲击波超压计算目前只能用炸药爆炸相类比的方法估算。能用炸药爆炸相类比的方法估算。表表5是是100kg梯恩梯炸药在空气中爆炸时,在与梯恩梯炸药在空气中爆炸时,在与爆炸中心不同的距离处所测得的冲击波超压。表中的爆炸中心不同的距离处所测得的冲击波超压。表中的数据表明,超压随着距离增大而迅速衰减,特别是在数据表明,超压随着距离增大而迅速衰减,特别是在超
展开阅读全文