Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 22.12.2025 по 28.12.2025
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 12.3.047-98; Страница 59

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 12.2.142-99 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности ГОСТ Р 12.2.142-99 Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности Occupational safety standards system. Refrigerating equipment of refrigerating capacity over 3,0 kW. Safety requirements (Настоящий стандарт распространяется на холодильные системы холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт при стандартном режиме (холодильные машины, агрегаты, компрессоры, теплообменные аппараты, тепловые наносы) и устанавливает требования безопасности конструкции холодильных систем) ГОСТ Р 17.2.02.06-99 Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерения содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах газобаллонных автомобилей. Nature protection. Atmosphere. Norms and methods of measuring of carbon monoxide and hydrocarbons content in exhaust gases from motor vehicles with spark ignition engines used gas fuel ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения Electrical installations of buildings. General (Настоящий стандарт устанавливает основные положения комплекса стандартов на электроустановки зданий. Комплекс стандартов распространяется на электроустановки:. - жилых зданий;. - производственных зданий;. - торговых предприятий;. - общественных зданий;. - сельскохозяйственных строений;. - жилых автофургонов и стоянок для них;. - стройплощадок, зрелищных сооружений, ярмарок и др. временных сооружений. Комплекс стандартов не распространяется на электроустановки, применяемые в шахтах, на электрифицированном транспорте, судах, летательных аппаратах, в металлических резервуарах, под водой и под землей в специальных сооружениях, в открытых карьерах, а также на электроустановки уличного освещения)
Страница 59
59

газопаровой смеси, м3;

R универсальная газовая постоянная, равная 8314 Дж / (кмоль · К);

температура горючей смеси. К;

Mi молекулярная масса горючей смеси, кг/кмоль;

нормальная скорость распространения пламени при начальных значениях давления и температуры горючей смеси, м/с.

Т.2.2 Формулы (Т.1) и (Т.2) могут быть использованы как для определения безопасной площади разгерметизации F при проектировании аппаратов по максимально допустимому относительному давлению взрыва в нем (прямая задача), так и для определения максимально допустимого начального давления горючей смеси рi в аппарате, рассчитанном на максимальное давление рm, с уже имеющимся сбросным люком площадью F, например при анализе аварий (обратная задача).

Т.2.3 Формулы (Т. 1) и (Т.2) охватывают весь диапазон возможных давлений в оборудовании с различной степенью негерметичности  1 <? .

Т.2.4 Точность определения диаметра сбросного сечения по инженерным формулам (Т.1), (Т.2) в сравнении с точным компьютерным решением системы дифференциальных уравнений динамики развития взрыва составляет около 10 %.

Т.3 Степень влияния различных параметров на безопасную площадь разгерметизации технологического оборудования с газопаровыми смесями

Т.3.1 В настоящем методе реализован подход к расчету площади сбросного сечения, заключающийся в учете влияния различных параметров и условий на безопасную площадь разгерметизации посредством соответствующего изменения эффективного значения фактора турбулентности (отношение фактора турбулентности к коэффициенту расхода).

Т. 3.2 Расчет безопасной площади разгерметизации проводится, как правило, для наиболее опасных (околостехиометрического состава) смесей, если не доказана невозможность их образования внутри защищаемого объекта.

Т.4 Зависимость фактора турбулентности от условий развития взрыва в технологическом оборудовании с газопаровыми смесями при точечном источнике зажигания

Т.4.1 Зависимость фактора турбулентности от условий развития горения, исходя из сегодняшнего уровня знаний, может быть представлена для полых объектов формулой

,                        (Т.4)

где а1, а2, а3, а4 эмпирические коэффициенты, определяемые по таблице Т.1.


Таблица Т.1 Эмпирические коэффициенты для расчета фактора турбулентности1)


Условия развития горения

Эмпирические коэффициенты


а1

а2

а3

а4

Объем сосуда V до10 м3, степень негерметичности F/V0,667 до 0,25

0,15

4

1,0

0,0

Объем сосуда V до 200 м3, 1 <? 2:





начально открытые сбросные сечения

начально закрытые сбросные сечения

0,00

0,00

0

0

2,0

8,0

0,0

0,0

Объем сосуда V до 200 м3, 2 ?<:





начально открытые сбросные сечения

начально закрытые сбросные сечения

0,00

0,00

0

0

0,8

2,0

1,2

6,0

Объем сосуда V до 10 м3; степень негерметичности F/V0,667 до 0,04; наличие сбросного трубопровода,

1 << 2:





без орошения истекающих газов

с орошением истекающих газов

0,00

0,15

0

4

4,0

1,0

0,0

0,0

1) Для отсутствующих в таблице условий развития горения, например для оборудования объемом более 200 м3, фактор турбулентности определяют экспертно. В таких случаях (объекты объемом более 200 м3, объекты с внутренними элементами и струйным и другими видами зажигания, а также инерционными сбросными элементами и т.п.) определение безопасной площади разгерметизации следует осуществлять с использованием программ расчета динамики взрыва