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大學畢業(yè)設計液化石油氣罐區(qū)安全設計

63頁
  • 賣家[上傳人]:re****.1
  • 文檔編號:552766793
  • 上傳時間:2023-04-08
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    • 目錄第1章 緒論 11.1 設計項目概述 11.1.1 課程設計的目的和要求 11.1.2 課程設計內容 21.2液化石油氣的理化性質、危險特性及危害 21.2.1液化石油氣的主要成份 21.2.2液化石油氣的物理性質 31.2.3液化石油氣的儲存設備的危險特性 61.2.4液化石油氣的火災危險特性 61.2.5液化石油氣的危害 7第2章 液化石油氣儲罐選型及設計 82.1儲罐的選型和選材 82.2儲罐結構設計 82.2.1球殼的設計 92.2.2支座設計 102.2.3人孔和接管 132.2.4附件設計 142.2.5基礎設計 222.3儲罐基本參數(shù)設定 232.3.1設計壓力、腐蝕余量、充裝量 232.3.2設計溫度 252.3.3壁厚設計 25第3章 罐區(qū)平面布置 283.1防火堤與防護墻的布置 283.1.1防火堤的選型與構造 283.1.2防火堤參數(shù)設計 303.2防火間距 313.3消防車道 333.4消防水池 34第4章 罐區(qū)的其他設計 364.1消防設計 364.1.1 消防給水設計概況 364.1.2 消防給水系統(tǒng)的選擇與劃分 364.1.3 球罐固定消防冷卻水系統(tǒng) 374.1.4消防水用量計算 414.1.5 消防冷卻水管道設置規(guī)定 434.1.6 滅火器材的選擇 434.2防雷設計 444.3靜電防護措施 454.4爆炸區(qū)域等級劃分與防爆電氣的選型 48第5章 罐區(qū)常見事故及安全對策措施 535.1 BLEVE事故及計算 535.1.1 液化石油氣(LPG)沸騰液體擴展蒸氣爆炸(BLEVE) 535.1.2 液化石油氣(LPG)罐區(qū)的BLEVE定量評價 535.1.3 事故后果結論及防范措施 555.2其他常見事故 555.2.1泄漏事故 555.2.2火災事故 56參考文獻 5957防火防爆課程設計第1章 緒論1.1 設計項目概述1.1.1 課程設計的目的和要求化工安全設計課程設計是安全工程專業(yè)基礎課程教學的綜合性和實踐性較強的教學環(huán)節(jié),是理論聯(lián)系實踐的橋梁,是使學生體會工程實際問題復雜性的重要嘗試。

      通過化工安全設計的課程設計,要求學生能夠運用相關課程的基本知識,獨立思考、活學活用,在規(guī)定的時間內完成給定的化工安全設計任務,從而加強對化學工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)過程的深化和整體認識通過課程設計,要求學生了解工程設計的基本內容,掌握化工安全設計的主要程序和方法,培養(yǎng)學生分析和解決工程實際問題的能力同時,通過課程設計,還可以使學生樹立正確的設計思想,培養(yǎng)實事求是、嚴肅認真、積極主動和高度負責的學習和工作作風課程設計的要求高于平時的作業(yè),是對整個課程及相關知識的一個綜合運用設計要求學生自己查取相關資料、確定設計方案、通過計算選擇工藝,并對自己的選擇做出論證和校核,經(jīng)過分析比較,擇優(yōu)選定最理想的方案和合理的設計所以,課程設計是培養(yǎng)提高學生獨立思考和工作能力的有益實踐通過課程設計,應該訓練學生提高以下幾個方面的能力:(1)根據(jù)課程設計的題目,熟悉物料,設計系統(tǒng);查閱文獻資料、收集有關數(shù)據(jù)、正確選用公式當缺乏必要數(shù)據(jù)時,尚需自己通過實驗測定或到生產(chǎn)現(xiàn)場進行實際查證2)在兼顧技術上先進性、可行性,經(jīng)濟上合理性的前提下,綜合分析設計任務要求,確定設計方案,進行選擇、布置,并提出保證過程正常、安全運行所需要的手段和措施,同時還要考慮火災爆炸事故發(fā)生后的有效處理措施?。

      3)用精煉的語言、簡潔的文字、清晰的圖表來表達自己的設計思想和計算結果4)繪制相關圖紙有關圖形的繪制必須采用CAD繪制;圖表插入要合適、清晰5)規(guī)范撰寫設計報告格式規(guī)范參見教務處本科畢業(yè)設計(論文)撰寫規(guī)范防火防爆課程設計1.1.2 課程設計內容?1.項目名稱?1000m3×6液化石油氣儲罐區(qū)防火防爆設計2. 設計內容1)單罐容積為1000m3的液化石油氣儲罐選型及設計;2)防火堤安全設計;3)安全附件的確定與選型;4)BLEVE事故后果計算;5)爆炸區(qū)域及其等級劃分,防爆電氣的選型; 6)防雷、防靜電設計;7)罐區(qū)消防水設計8)儲罐安全對策措施3. 設計要求1)查閱各種文獻資料及標準規(guī)范; 2)熟悉介質的理化特性及危險特性;3)模型選擇合理,計算過程準確;4)對策措施全面,具有針對性;5)AutoCAD畫圖; 6)設計內容體現(xiàn)要出一定的深度;7)設計報告編寫符合相關的規(guī)范要求1.2液化石油氣的理化性質、危險特性及危害 液化石油氣(英文縮寫LPG)指比較容易液化,通常以液態(tài)形式運輸?shù)氖蜌?,簡單地說就是液化了的石油氣液化石油氣在常溫常壓下呈氣態(tài)狀態(tài),在常溫加壓或常壓低溫下很容易從氣態(tài)轉變?yōu)橐簯B(tài),便于運輸及貯存,故稱液化石油氣。

      1.2.1液化石油氣的主要成份液化石油氣是由碳和氫兩種元素構成的碳氫化合物的混合物其主要成分有:丙烷(),丙烯(),正丁烷(),異丁烷(),1-丁烯(),順2-丁烯(),反2-丁烯(),異丁烯()等八種由于液化石油氣的來源不同,各種烷烴和烯烴的成分含量也不同除上述主要成分外,液化石油氣中還含有少量的碳五成分戊烷(鋼瓶中瓶底殘液主成分)、硫化物和水等雜質1.2.2液化石油氣的物理性質1.沸點、熔點、臨界參數(shù)液化石油氣的沸點,是指在0.1013MPa(一個絕對大氣壓)下液體沸騰時的溫度液化石油氣的沸點與外界壓力有關,外界壓力增大,沸點升高;壓力減少,沸點降低對于液化石油氣:含碳原子數(shù)越多的分子,沸點越高,沸點高的碳氫化合物比較難氣化;碳分子數(shù)相同時烷烴沸點較烯烴高;高沸點的碳氫化合物比低沸點的碳氫化合物液化時所需的壓力低一些;溫度、壓力越高,沸點也越高臨界參數(shù)有:臨界溫度()、臨界壓力(),臨界體積()和臨界密度()臨界溫度,是指氣體超過這一溫度,加上再大的壓力也不能使之液化的溫度在臨界溫度時,使液體氣化所需的最小壓力稱為臨界壓力()在臨界壓力、臨界溫度時,一克分子物質所占有的體積,稱為臨界體積()。

      此時物質的密度稱為臨界密度() 表1-1 液化石油氣中各組分在0.1013MPa時的沸點、熔點及臨界參數(shù)名稱沸點/℃熔點/℃臨界溫度/℃臨界壓力/℃臨界密度/()甲烷-161.495-182.48-82.574.60162乙烷-83.60-183.2732.274.80203丙烷-42.045-187.6996.674.25217正丁烷-9.50-138.362152.033.80228異丁烷-11.72-159.605134.993.65228正戊烷36.064-129.730196.53.67237異戊烷27.853-159.905187.283.38235乙烯-103.68-169.419.215.03217丙烯-47.72-185.2591.64.612321-丁烯-6.25-185.35146.44.02234順2-丁烯3.718-138.922162.434.202402.相對密度及比體積液化石油氣的生產(chǎn)、儲存和使用,經(jīng)常有液態(tài)和氣態(tài)的相互變化所以,密度和相對密度包括氣態(tài)和液態(tài)兩個方面1)液化石油氣氣態(tài)的密度和相對密度密度:氣體密度可用下式來表示:式中 ρ——氣體密度,kg/m3; M——相對分子質量; V0——1mol氣體所占體積。

      但采用理想氣體關系式時,在高壓或低溫情況下,會產(chǎn)生偏差,因此為了表示真實氣體狀態(tài),一般工程計算中,都要給理想氣體的狀態(tài)方程式加入一個修正系數(shù)Z則真實氣體得: 表1-2 部分碳氫化合物在不同溫度下的密度溫度/℃丙烷正丁烷異丁烷丙烯液態(tài)/(kg/L)丁烯液態(tài)/(kg/L)液態(tài)/(kg/L)氣態(tài)/(kg/L)液態(tài)/(kg/L)氣態(tài)/(kg/L)液態(tài)/(kg/L)氣態(tài)/(kg/L)-100.5427.570.6111.8470.5943.040.5610.629-50.5359.050.6052.1000.5883.590.5520.62400.52310.340.6002.8200.5824.310.5450.61950.52111.900.5963.3500.5765.070.5380.612100.51413.600.5913.9400.5705.920.5310.606150.50715.510.5834.6500.5656.950.240.600200.49917.740.5785.3900.5607.94--250.49020.150.5736.1800.5539.21--300.48322.800.5887.1900.54611.50--350.47425.300.5628.1700.54013.00--400.46428.600.5569.3340.53414.70--相對密度:氣體的相對密度是指標準狀態(tài)下,同體積的氣體與空氣 質量之比。

      液化石油氣氣態(tài)相對密度為空氣的1.5~2倍(2)液化石油氣液態(tài)的密度和相對密度液態(tài)的密度:液化石油氣液態(tài)的密度是指單位體積內的液體的質量液態(tài)的相對密度:液化石油氣液態(tài)的 相對密度,是指液體在同一條件下與同體積水的密度之比不注名條件的時候,指15℃的液態(tài)液化氣和4℃水的密度比表1-3液化石油氣液態(tài)各組分相對密度溫度/℃丙烯丙烷正丁烯異丁烷1-丁烯-200.5730.5440.6210.6030.641-100.5590.5410.6110.5920.63000.5450.5280.6010.5810.619100.5300.5140.5900.5690.607200.5130.5000.5780.5570.595(3)液化石油氣的比體積氣體的比體積是指單位質量氣體所占有的體積表1-4 液化石油氣的氣體比體積氣體丙烷正丁烷異丁烷丙烯1-丁烯順2-丁烯反2-丁烯異丁烯比體積0.5380.4080.4080.5050.4210.3390.3290.3533.蒸氣壓液化石油氣混合物的飽和蒸氣壓,是指在一定溫度下,混合物的氣液相平衡時的蒸氣壓壓力 表1-5 液化石油氣的飽和蒸氣壓 溫度/℃丙烷丙烯異丁烷正丁烷1-丁烯2-丁烯異丁烯-103.494.51.120.。

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