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各种计算方法.doc

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各种计算方法 2008-08-01 09:55:31| 分类: 安评方法及计算 | 标签: |字号大中小 订阅 1、水蒸气密度计算公式 理想气体状态方程:PV=nRT ∴PV=mRT/M,PM=ρRT ∴ρ=RT/PM [P为压强(Pa),M为摩尔质量(H2O=18g/mol),T为温度(K),R=8.314J/(mol·K)] 2、爆炸极限计算方法 1)根据化学理论体积分数近似计算 爆炸气体完全燃烧时,其化学理论体积分数可用来确定链烷烃类的爆炸下限,公式如下: L下≈0.55c0 式中0.55——常数; c0——爆炸气体完全燃烧时化学理论体积分数。若空气中氧体积分数按20.9计,c0可用下式确定 c0=20.9/(0.209 n0) 式中n0——可燃气体完全燃烧时所需氧分子数。 如甲烷燃烧时,其反应式为 CH4 2O2→CO2 2H2O 此时n0=2 则L下=0.55×20.9/(0.209 2)=5.2由此得甲烷爆炸下限计算值比实验值5相差不超过10。 2) 对于两种或多种可燃气体或可燃蒸气混合物爆炸极限的计算 计算方法有两种: 2.1 莱?夏特尔定律 对于两种或多种可燃蒸气混合物,假如已知每种可燃气的爆炸极限,那么根据莱?夏特尔定律,可以算出与空气相混合的气体的爆炸极限。用Pn表示一种可燃气在混合物中的体积分数,则: LEL=(P1 P2 P3)/(P1/LEL1 P2/LEL2 P3/LEL3)(V) 混合可燃气爆炸上限: UEL=(P1 P2 P3)/(P1/UEL1 P2/UEL2 P3/UEL3)(V) 此定律一直被证实是有效的。 2.2 理?查特里公式 理?查特里认为,复杂组成的可燃气体或蒸气混合的爆炸极限,可根据各组分已知的爆炸极限按下式求之。该式适用于各组分间不反应、燃烧时无催化作用的可燃气体混合物。 Lm=100/(V1/L1 V2/L2 …… Vn/Ln) 式中Lm——混合气体爆炸极限,; L1、L2、L3——混合气体中各组分的爆炸极限,; V1、V2、V3——各组分在混合气体中的体积分数,。 例如:一天然气组成如下:甲烷80(L下=5.0)、乙烷15(L下=3.22)、丙烷4(L下=2.37)、丁烷1(L下=1.86)求爆炸下限。 Lm=100/(80/5 15/3.22 4/2.37 1/1.86)=4.369 3) 可燃粉尘 许多工业可燃粉尘的爆炸下限在20-60g/m3之间,爆炸上限在2-6kg/m3之间。 碳氢化合物一类粉尘如能完全气化燃尽,则爆炸下限可由布尔格斯-维勒关系式计算: c×Q=k 式中c——爆炸下限浓度; Q——该物质每靡尔的燃烧热或每克的燃烧热; 3、甲烷在空气中的爆炸极限是含甲烷5%~15%,如果在相同状况下,1L甲烷与空气中氧气混合点燃使之恰好完全反应,则此时会不会爆炸? CH4+2O2=点燃=CO2+2H2O 又空气中氧气体积约为1/5 根据方程式则有1体积CH4与2体积O2,也就是10体积空气恰好反应。 所以CH4体积比例为1/11=9.09%,因此会爆炸。 4、爆炸温度计算 1)根据反应热计算爆炸温度 理论上的爆炸最高温度可根据反应热计算。 [例]求YM与空气的混合物的爆炸温度。 [解](1)先列出YM在空气中燃烧的反应方程式: C4H100 + 602 + 22.6N→ 4C02 + 5H2O + 22.6N2 式中,氮的摩尔数是按空气中N2∶O2=79∶21的比例确定的,即 602对应的N2应为: 6×79/21 = 22.6 由反应方程式可知,爆炸前的分子数为29.6,爆炸后为31.6。 (2)计算燃烧各产物的热容。 气体平均摩尔定容热容计算式见表2—5。 表2-5气体平均摩尔定容热容计算式 气 体 热容/(4186.8J/(kmol·℃)) 单原子气体(Ar、He、金属蒸气等)双原子气体(N2、O2、H2、CO、NO等) C02、S02 H2O、H2S 所有口原子气体(NH3及其他) 所有五原于气体(CH4及其他) 4.934.80 + 0.00045t9.0 + 0.00058t4.0 + 0.00215t10.00 + 0.00045t12.00 + 0.00045t  根据表中所列计算式,燃烧产物各组分的热容为: N:的摩尔定容热容为[(4.8 + O.00045t)×4186.8]J/(kmol·℃) H20的摩尔定容热容为[(4.0 + 0.00215t)X4186.8]J/(kmol·) CO2的摩尔定容热容为[(9.0 + 0.00058t)X4186.8]J/(kmol·) 燃烧产物的热容为: [22.6(4.8+0.00045t)×4186.8]J/(kmol·) = [(454+0.0
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