Рефераты по БЖД

Основы безопасности в чрезвычайных ситуациях. Задачи

· в разводящей сети управления.

· в устройстве ввода, ЭВМ, блоке управления.

4. Рассчитаем коэффициент безопасности для каждого элемента системы, дБ,

· в кабелях питания электродвигателей.

· в разводящей сети управления.

· в устройстве ввода, ЭВМ, блоке управления.

5. Полученные данные сведем в табл. 2.

Таблица 2

Результаты оценки устойчивости энергоблока ГРЭС к воздействию ЭМИ

Элементы системы

Допус-тимые напря-жения сети , В

Напряжен-ность электрических полей, В/м

Наводимые напряжения в токопрово-дящих элементах, В

Результаты воздействия  

Электроснабжение электродвигателей

Устройство ввода, ЭВМ, блок управления Разводящая сеть управления исполнительными агрегатами

448,4

7080

5,9

259,6

1350,3

1350,3

1350,3

1350,33

2,7

2.7

2,7

2,7  

1012,8

1012,8

1012,8

1012,8  

212,5

212,5

-

33,76  

Может выйти из строя

Может выйти из строя

Может выйти из строя

взрыв радиация детонационный поражение

Примечание: Результаты воздействия – возможен выход из строя от вертикальной составляющей электрического поля.

6. Сделаем вывод:

1. Наиболее уязвимые элементы энергоблока – устройство ввода, ЭВМ, блок управления.

2. Энергоблок неустойчив к воздействию ЭМИ:

Предложения по повышению устойчивости энергоблока:

- кабели питания электродвигателей на 380 В поместить в металлические трубы, на вводах к двигателям установить разрядники;

- разводящую сеть управления и кабели ввода информации от датчиков проложить в стальных заземленных трубах;

- устройство ввода, ЭВМ, блок управления разместить в металлических пассивных экранах с коэффициентом безопасности >40 дБ;

- на вводах ЭВМ, блока управления установить быстродействующие отключающие электронные устройства.

 

ЗАДАЧА 6

На участке длиной 30 м, шириной 34 м и высотой 9 м в результате аварии произошла разгерметизация баллона с уайт-спиритом C10,5H21 и в атмосферу поступило 27 м3 уайт-спирита

Требуется определить:

1. Давление взрыва паровоздушной смеси;

2. Категорию пожароопасности участка;

3. Категорию взрывоопасности технологического блока.

Решение

1. По табл. 17, 18 прил. 2 принимаем:

Pmax=900 кПа; P0=101кПа; z=0,3; =6,140 кг/м3; Kн=3; Hт=43620 кДж/кг.

2. Масса поступившего газа, кг,

3. Стехиометрическая концентрация, %,

где - стехиометрический коэффициент кислорода в реакции горения; nc, nн, n0, nх - число атомов углерода, водорода, кислорода и галоидов в молекуле горючего.

4. Свободный объем помещения, м3,

5. Избыточное давление взрыва, кПа,

где Рmax - максимальное давление взрыва смеси в замкнутом объеме;

Р0 - давление воздуха до взрыва, кПа, допускается принимать 101 кПа;

z - коэффициент участия горючего во взрыве

VСВ - свободный объем помещения, за вычетом объема, занимаемого оборудованием (м3) допускается принимать условно равным 80 % геометрического объема помещения;

-плотность пара или газа, кг∙м-3;

КН - коэффициент учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса, допускается принимать равным 3;

ССТ - стехиометрическая концентрация горючего в воздухе, % по объему;

Так как давление взрыва больше 5 кПа, помещение относится к категории либо А, либо Б.но так как у уайт-спирита температура вспышки 33-36С, то можно отнести помещение к категории Б.

где

Нт - теплота

6. Тротиловый эквивалент, кг,

7. Энергетический потенциал блока:

Вывод: поскольку mТР< 2000 и QБ< 27, блок относится к III категории взрывоопасности

Перейти на страницу номер:
 1  2  3 


Другие рефераты:

© 2010-2024 рефераты по безопасности жизнедеятельности