Виды газов
Способность таких газов длительно поддерживать самостоятельный процесс горения позволила использовать их в качестве бытового и промышленного топлива – от квартирной колонки автономного отопления до котлов и турбин тепловых электростанций.
Другие свойства горючих газов и их смесей сделали возможным применение в качестве агентов для холодильного оборудования, в качестве исходного сырья для синтеза большинства видов пластмасс, пластиков, жидких видов топлива, растворителей и других товарных продуктов химической промышленности.
В список используемых горючих природных и получаемых по технологиям промышленного синтеза, газов входят:
- Природный газ, который состоит в различных пропорциях (в зависимости от места добычи) из смеси метана, пропана с бутанами, гексана, этана, диоксида углерода, азота.
Природный газ – это продукт биохимического разложения органических материалов в толще земли. Большинство месторождений располагаются на глубинах меньше 1,5 км. Главный компонент – метан с примесями пропана, бутана.
- Газовый конденсат, попутный углеводородный газ с нефтегазовых месторождений, предприятий химико-технологической переработки нефти, отличающийся непостоянным составом, в котором преобладает наличие этана, пропана; а также присутствуют легкие, тяжелые нефтяные углеводородные соединения, включая керосиновые, бензиновые фракции.
- Коксовый газ, состоящий из смеси метана, водорода, окиси углерода.
- Аммиак.
- Водород.
- Сероводород.
- Оксид углерода.
- Метан, часто называемый болотным газом.
- Пропан.
- Бутан.
- Изобутан.
- Бытовая газовая смесь на основе пропана, бутана
- Ацетилен, используемый при производстве работ по газовой резке металлических конструкций, металлолома.
- Этилен, необходимый для производства полиэтилена.
- Пропилен.
- Оксид этилена.
- Бутадиен.
- Гексан.
- Пентан.
Безопасное использование таких газов характерно трубопроводным поступлением в зону горения, что реализовано в варочном и отопительном оборудовании, газовых резаках, а также при плановом горении газовых фонтанов при разведке, на промышленных площадках месторождений.
Нормативные документы
Рассмотрим основные требования нормативных документов к горючим газам.
Учитывая высокую степень взрывопожарной опасности горючих газов, специалистами исследовательских центров и предприятий, занимающихся добычей, транспортировкой, переработкой и хранением таких веществ, их смесей, подготовлены и утверждены на федеральном уровне немало нормативных документов, направленных на обеспечение безопасности людей, оборудования, строительных объектов, среди которых:
Согласно данным правилам, при необходимости выполнения газоопасных видов работ в помещениях, воздушных зонах с возможным выбросом взрывопожароопасных летучих веществ, смесей, нужно использовать:
- Переносные светильники, устройства связи, что соответствуют по заводскому взрывозащищенному исполнению взрывоопасным смесям в рабочих зонах.
- Искробезопасный ручной, механизированный, электрический инструмент, рабочую обувь.
- Устройства защиты дыхательных путей.
- При этом разъемные устройства подключения всего используемого передвижного, переносного взрывозащищенного электрического оборудования, инструмента следует размещать вне пространства взрывоопасных зон, где проводятся работы.
Много требований к горючим газам, способным создавать взрывопожароопасные среды; оборудованию, способному безопасно эксплуатироваться в условиях загазованности, изложены в нескольких национальных стандартах:
- ГОСТ 31610.0-2022, об общих требованиях к конструированию, испытаниям, маркированию всех видов электрического, технологического оборудования, что предназначено для эксплуатации во взрывоопасной среде в стандартных атмосферных условиях.
Важно знать: такие условия параметров среды по отношению к возможности взрыва соответствуют температуре от – 20 до 60℃, давлению до 1,1 атмосферы, содержанию кислорода около 21% объема.
- ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2022, устанавливающий классификацию, характеристики, методики испытаний взрывопожароопасных газов, паров.
- ГОСТ 30852.9-2002, устанавливающий квалификацию взрывоопасных зон, где существуют возможности воспламенения смесей горючих газов с кислородом воздуха при стандартных условиях эксплуатации оборудования.
- ГОСТ 30319.1-2022, в котором изложены методики расчета свойств природного газа.
Требования к безопасности работ, производственным и складским объектам, связанным с обращением горючих газов, также приведены в «ППР в РФ» – основных правилах ПБ на территории России.
Определение кпрп газов и паров
КПРП газопаровоздушных смесей имеют большое значение в обеспечении пожарной безопасности. КПРП определяются экспериментальным путем, но их можно и рассчитывать. Методика экспериментального определения приведена в ГОСТ 12.1.044-89. Предпочтительнее экспериментальный метод. Кроме этого, значения КПРП приведены в справочной литературе или электронных программах.
Рассмотрим, как рассчитывается КПРП для индивидуальных веществ (имеющих химическую формулу).
Существует две основных формулы для расчета КПРП:

А) [%] (используется только для газов)
Значения Qн приводятся в справочнике А.Я. Корольченко или рассчитывается по формуле Менделеева (была приведена выше)

Б) [%],
Где коэффициенты a и в, приведенные в таблице 2.
Таблица 2
Область применения | a | b |
Для вычисления НКПРП | 8,684 | 4,679 |
Для вычисления ВКПРП при в ? 7,5 при в > 7,5 | 1,550 0,768 | 0,560 6,554 |
Определение температурных пределов распространения пламени жидкостей
Температурные пределы распространения пламени жидкостей определяются по известному значению температуры кипения. Формула имеет вид:
tн(в)=k·tкип — L
Формула для расчета нижнего ТПРП и верхнего ТПРП одна и та же, различны коэффициенты k и L, которые берутся из таблицы 3.
Таблица 3
Гомологический ряд | ТПРП | k | L |
Нормальные алканы СН3-(СН2)n-СН3 | Н В | 0,6957 0,7874 | 73,8 50,3 |
2-Метилалканы СН3-СН-(СН2)n-СН3 | Н В | 0,6885 0,79 | 74,9 52,2 |
Нормальные алкены СН2-СН-(СН2)n-СН3 | Н В | 0,6867 0,7976 | 74,5 49,5 |
1-Фенилалканы С6Н5-(СН2)n-СН3 | Н В | 0,6751 — | 70,2 — |
Нормальные спирты СН3-(СН2)n-ОН | Н В | 0,5746 0,6928 | 33,7 15,0 |
Изоспирты (СН3)2-СН (СН2)n-ОН | Н В | 0,6582 0,7278 | 44,1 21,5 |
Сложные эфиры муравьиной кислоты НСОО-(СН2)n-СН3 | Н В | 0,5359 0,6050 | 47,6 25,0 |
Сложные эфиры уксусной кислоты СН3СОО-(СН2)n- СН3 | Н В | 0,5940 0,7761 | 50,9 40,8 |
Первичные амины СН3-NH2 | Н В | 0,5004 — | 54,6 — |

Определение температуры вспышки жидкостей
Существует формула Элея для расчета tвсп по известному значению температуры кипения (берется из справочника А.Я. Корольченко):
где: К — коэффициент горючести, (порядок расчета приведен выше),
tкип — взять из справочника А.Я. Корольченко.
Пересчет кпрп из % в г/м3, кг/м3, при изменении температуры
А) При проведении пожарно-технических расчетов встречается необходимость пересчитать КПРП из % в г/м3 или наоборот. Например, в справочнике значение дано КПРП в %, а для расчетов пожаровзрывоопасности пылей или паров горючих жидкостей необходимо значение в г/м3.
Пересчет из % в г/м3 осуществляется по формуле:

Где Vt — объем одного киломоля воздуха, М — молярная масса
Пересчет из г/м3 в %:

[%]
Б) Если температура смеси отличается от 298 К (25) более чем на 15 градусов, КПРП находят по формулам:

где цн.298 -рассчитывается по универсальной формуле или берется из справочника;
Т=Т0 t=273 t.
Пожарная опасность
Пожарная опасность газовых смесей определяется концентрацией горючих газов, паров или пылей в смеси.
Зависимость давления взрыва Рвзр от концентрации горючего вещества φгв в смеси схематически изображена на рисунке.
Давление при взрыве является одним из параметров, характеризующим пожарную опасность веществ и материалов. Так давление взрыва учитывают при пожарной профилактике в строительстве при расчете площади легкосбрасываемых конструкций, или при профилактике в технологии производств при категорировании промышленных объектов.
Для горючих смесей различают нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени.
Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) — наименьшая концентрация горючего вещества в смеси с воздухом, при который уже возможное стойкое, незатухающее распространение горения. На нижнем концентрационном пределе воспламенения (НКПВ) в смеси небольшое количество горючего и избыток воздуха.
Верхний концентрационный предел распространения пламени (ВКПРП) — наибольшая концентрация горючего вещества в смеси с воздухом, при который еще возможное стойкое, незатухающее распространение горения.
Концентрационные пределы распространения пламени (КПРП) — одна из важнейших характеристик взрывоопасности горючих газов и паров. Область концентрации горючего вещества, которая лежит между нижним и верхним КПРП, характеризуется возможностью загорания и устойчивого горения смеси и называется областью взрывоопасных концентраций.
Если концентрация горючего вещества выходит за концентрационные пределы, горючая смесь становится взрывобезопасной. Так если концентрация горючего вещества меньшее нижнего КПРП, то горение вообще не возможно. Если концентрация горючего вещества больше ВКПРП, то возможно диффузионное горение такой газовой смеси при выходе ее в окружающее пространство и наличии источника зажигания.
- ГЖ — горючая жидкость, т. е жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющая температуру вспышки в 61 °С (в закрытом тигле) или 66°С (в открытом тигле);
- ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость, т.е. жидкость, способная самостоятельно гореть после удаления источника загорания и имеющая температуру вспышки не выше 61 °С (в закрытом тигле) или 66 °С в открытом тигле;
- Т — горючий газ, т. е. газ, способный образовывать с воздухом воспламеняемые и взрывоопасные смеси при температурах не выше 55 °С;
- ВВ — взрывоопасное вещество, т. е. вещество, способное к взрыву или детонации без участия кислорода воздуха;
- t всп — температура вспышки в закрытом тигле, °С;
- t самовоспл — температура самовоспламенения в закрытом тигле °С;
- М — молекулярная масса;
- В числителе дана минимальная температура самовоспламенения, а в знаменателе стандартная температура самовоспламенения.
В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) все газо-, паро- и пылевоздушные смеси с НКПВ до 65 г/м3 считаются взрывоопасными.
Учитывая, что концентрационные пределы распространения пламени могут изменяться при изменении внешних условий, для обеспечения пожарной безопасности при работе с горючими веществами определяют не только концентрационные пределы, но и безопасные концентрации φ нб и φвб, ниже или выше которых смесь гарантировано не будет зажигаться. Безопасные концентрации можно рассчитать по формулам:
- φнб < 0,9(φн – 0,21), %;
- φвб ≥ 1,1(φв 0,42), %;
где φн, φв — НКПРП и ВКПРП, %.
Расположение областей возможных концентраций горючего отображено на рисунке.
Концентрационные пределы распространения пламя могут сильно изменяться при изменении внешних условий. Изменения КПРП объясняются с точки зрения баланса тепловыделения и теплоотдачи в системе. Все факторы, изменение которых приведет к увеличению тепловыделения, будут расширять КПРП (снижать нижний КПРП и повышать верхний КПРП).
- концентрация окислителя в окислительной среде (содержание кислорода в воздухе);
- концентрация инертных газов (флегматизаторов);
- температура и давление смеси;
- мощность источника зажигания;
Практическое значение КПРП
КПРП применяют в следующих случаях:
1. Для сравнительной оценки пожарной опасности веществ. Например, концентрационные пределы
- бутана С4Н10 1,8—9%;
- бутена С4Н8 1,6—10%;
- винилацетилена С4Н4 1,8—53,2%.
Наиболее пожароопасным из них является винилацетилен, поскольку в более широком диапазоне концентраций образует взрывоопасные смеси.
2. Для оценки пожарной опасности фактической концентрации парогазових систем. Например, для того чтобы определить степень пожарной опасности паровоздушной смеси бензола с концентрацией 4%, необходимо сравнить данную фактическую концентрацию с КПРП бензола. У бензола КПРП составляют 1,4—7,1%, следовательно фактическая концентрация является взрывоопасной.
3. Для определения взрывобезопасной концентрации паров и газов внутри технологического оборудования (ниже φнб и выше φвб).
4. Для расчета предельно допустимых концентраций газов при разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности вентиляционных систем.
Для практического определения концентрации паров и газов в воздухе служат различные газоанализаторы и сигнализаторы предельнодопустимых концентраций периодического и постоянного действия.
Взрывопожарная опасность характеризуется образованием смесей горючих газов с воздухом в различных объемах – в помещениях, корпусах технологических установок, складских резервуаров, при разгерметизации трубопроводов, производственного оборудования; а также в незамкнутых воздушных пространствах вокруг них.
Процесс горения в таких условиях приобретает взрывной характер, сопровождающийся разрушениями несущих конструкций строительных объектов, технологического оборудования, трубопроводных систем; возникновением многочисленных очагов пожаров на территории объекта защиты.
Не меньшую опасность для людей, сохранности даже капитальных строений I, II степеней стойкости к огневому воздействию представляют не только вышеперечисленные газы, но и пары горючих, легко воспламеняемых жидкостей, которые при их обращении, хранении, технологической переработке внутри строительных объектов относят их помещения к категориям А, Б по опасности взрыва, пожара.
К категории А отнесены взрывопожароопасные производства связанные с применением веществ, взрыв и горение которых могут последовать в результате взаимодействия с водой, кислородом воздуха или друг с другом; жидкостей с температурой вспышки паров 28°С и ниже; горючих газов, нижний предел взрываемости (НКПВ) которых 10% и менее к объему воздуха.
К категории Б отнесены взрывопожароопасные производства, в которых обращаются горючие газы, нижний предел взрываемости которых более 10% к объему воздуха; жидкости с температурой вспышки паров от 28 до ОГС включительно; жидкости, нагретые в условиях производству до температуры вспышки и выше, горючие ныли или волокна, нижний предел взрываемости которых 65 г/м3 и менее к объему воздуха.
Регуляторы переменного расхода воздуха кпрп
Регуляторы переменного расхода воздуха КПРП
(Арктос)

Регуляторы переменного расхода воздуха КПРП для воздуховодов прямоугольного сечения предназначены для поддержания заданного значения расхода воздуха в системах вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV) или с постоянным расходом воздуха (CAV). В режиме VAV уставка расхода воздуха может изменяться с помощью сигнала от внешнего датчика, контроллера или от системы диспетчеризации, в режиме CAV регуляторы поддерживают заданный расход воздуха.
Основными компонентами регуляторов расхода являются воздушный клапан, специальный приемник давления (зонд) для измерения расхода воздуха и электропривод со встроенным контроллером и датчиком давления. Разность полного и статического давлений на измерительном зонде зависит от расхода воздуха через регулятор. Текущая разность давлений измеряется встроенным в электропривод датчиком давления. Электропривод под управлением встроенного контроллера открывает или закрывает воздушный клапан, поддерживая расход воздуха через регулятор на заданном уровне.
Регуляторы КПРП могут работать в нескольких режимах в зависимости от схемы подключения и настройки. Уставки расхода воздуха в м3/час задаются при программировании на заводе-изготовителе. При необходимости, уставки могут быть изменены с помощью смартфона (с поддержкой NFC), программатора, компьютера или системой диспетчеризации по протоколу MP-bus, Modbus, LonWorks или KNX.
Регуляторы выпускаются в восьми исполнениях:
- КПРП…B1 – базовая модель с поддержкой MP-bus и NFC;
- КПРП…BМ1 – регулятор с поддержкой Modbus;
- КПРП…BЛ1 – регулятор с поддержкой LonWorks;
- КПРП…BK1 – регулятор с поддержкой KNX;
- КПРП-И…B1 – регулятор в тепло-/звукоизолированном корпусе с поддержкой MP-bus и NFC;
- КПРП-И…BМ1 – регулятор в тепло-/звукоизолированном корпусе с поддержкой Modbus;
- КПРП-И…BЛ1 – регулятор в тепло-/звукоизолированном корпусе с поддержкой LonWorks;
- КПРП-И…BK1 – регулятор в тепло-/звукоизолированном корпусе с поддержкой KNX
Для согласованной работы нескольких регуляторов переменного расхода воздуха КПРП и вентиляционной установки рекомендуется использовать Optimizer — регулятор, обеспечивающий изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от текущей потребности. К Optimizer можно подключать до восьми регуляторов КПРП, а также объединять при необходимости несколько Optimizer в режиме «Ведущий-Ведомый».
Регуляторы переменного расхода воздуха сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от их пространственной ориентации за исключением, когда штуцеры измерительного зонда направлены вниз. Направление потока воздуха должно соответствовать стрелке на корпусе изделия.
Регуляторы изготавливаются из оцинкованной стали, модели КПРП-И выполнены в тепло-звукоизолированном корпусе с толщиной изоляции 50 мм. Корпус регуляторов с обеих сторон снабжен фланцами, что обеспечивает легкое подсоединение к воздуховодам или другим элементам вентиляционной системы.
Ссылки
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.Обычно почти сразу, изредка в течении часа.


