Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2013 в 09:47, курсовая работа
В сегодняшних условиях сложившейся структуры промышленности и сельского хозяйства топливно-энергетический комплекс остается ключевым звеном всей экономической системы государства. Поэтому обеспечение устойчивого и надежного его функционирования является необходимым условием энергетической безопасности как отдельных регионов, так и государства в целом. Неоспоримую роль для устойчивого и надежного функционирования топливно-энергетического комплекса оказывают хранилища газообразных и жидких углеводородов.
Введение…………………………………………………………………………………………..3
Основная часть…………………………………………………………………………………...5
Задание на курсовую работу…………………………………………………………………….5
Расчет физико-химических параметров углеводородов………………………………………7
Пожаровзрывоопасные свойства газообразных веществ, составляющих смесь, а также средства тушения пожаров с их участием…………………………………………………………..17
Список использованной литературы……..……………………………………………………24
Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Ивановский институт
Государственной
Кафедра химии, теории горения и взрыва
дисциплина «Химия»
Тема: Расчёт основных характеристик, параметров состояния и процессов газообразных углеводородов
Выполнил ______________________
____________________
Научный руководитель ____________
Дата защиты: _______________
Оценка: ____________________
____________________
Иваново 2013
Содержание
Введение…………………………………………………………
Основная часть…………………………………………
Задание на курсовую работу………………………………………………………………
Расчет физико-химических параметров углеводородов………………………………………7
Пожаровзрывоопасные свойства
газообразных веществ, составляющих смесь,
а также средства тушения пожаров
с их участием…………………………………………………………
Список использованной литературы……..…………………………………………
Введение
В сегодняшних условиях сложившейся структуры промышленности и сельского хозяйства топливно-энергетический комплекс остается ключевым звеном всей экономической системы государства. Поэтому обеспечение устойчивого и надежного его функционирования является необходимым условием энергетической безопасности как отдельных регионов, так и государства в целом. Неоспоримую роль для устойчивого и надежного функционирования топливно-энергетического комплекса оказывают хранилища газообразных и жидких углеводородов.
Хранилища газообразных и
жидких углеводородов являются необходимым
элементом функционирования трёх основных
составляющих топливно-энергетического
комплекса страны: единой системы
газоснабжения, системы снабжения
нефтепродуктами и системы
Многообразие горючих веществ, с которыми мы сталкиваемся, очень велико. Оно включает в себя простейшие газообразные углеводороды и твердые вещества с большой относительной молекулярной массой и сложной химической структурой. Некоторые из горючих веществ имеют естественное происхождение, например целлюлоза, тогда как другие являются искусственными, например полиэтилен и полиуретан. Все эти вещества, реагируя с кислородом воздуха, образуя продукты горения и высвобождая тепло, горят при определенных условиях. Так, поток или струя газообразного углеводорода может загореться в воздухе с образованием пламени, являющимся видимой частью области, внутри которой протекает процесс окисления. Образование пламени связано с газообразным состоянием вещества, поэтому горение жидких и твердых веществ, сопровождающееся возникновением пламени, предполагает их переход в газообразную фазу. Поскольку для пиролиза требуется значительно больше энергии, чем для простого испарения, температура горящих твердых материалов, как правило, высока и обычно составляет 400°С. Исключением из этого правила являются те твердые вещества, которые при нагреве сублимируют, т. е. непосредственно переходят из твердой фазы в газообразную без химических превращений.
Газообразные углеводороды
имеют плотность, значительно превышающую
плотность воздуха, отличаются медленной
диффузией в атмосфере (особенно
при отрицательных температурах
воздуха), низкими пределами взрываемости
(воспламеняемости) в воздухе, невысокой
температурой воспламенения по сравнению
с другими горючими газами, возможностью
образования конденсата при снижении
температуры до точки росы или
при повышении давления. В сжиженном
состоянии эти газы имеют высокий
коэффициент объемного
В качестве сред на установках нефтепереработки, нефтехимии в основном используются жидкие и газообразные углеводороды, которые отличаются высокими взрывопожароопасными свойствами, В то же время технологические системы установок нефтепереработки, нефтехимии, химии являются герметичными "закрытыми" системами, т.е. не связанными с окружающей средой. Таким образом, в нормальных рабочих условиях взрыв или пожар подобной технологической системы маловероятен.
Умение прогнозировать поведение веществ в условиях пожара, оценить влияние тех или иных условий, при которых возможно протекание и прекращение горения, возможно на основе химических теорий.
Расчёт некоторых физико-
Целью данной курсовой работе является расчет основных физико-химических параметров газообразных углеводородов согласно моего варианта.
Основная часть
Задание на курсовую работу
Для подземного природного хранилища и помещаемых в него углеводородов необходимо провести расчет основных физико-химических параметров:
Рис. 1. Зависимость между объемом V и давлением р в изотермическом процессе самого лёгкого газа
10. Опишите пожаровзрывоопасные свойства газообразных веществ, составляющих смесь, а также средства тушения пожаров с их участием.
№ п/п |
Состав газовой смеси |
Геометрические размеры прямоугольного резервуара |
Буферное давление, pбуф, МПа |
Давление хранения, pхр, МПа |
Тхр, К |
07 |
ω,%(транс-2-бутен) = 7; ω,%(этан) = 58; ω,%(пропан) = 35 |
l = 85 м; h = 15 м; g =13 м. |
3,5 |
11,5 |
271 |
Расчет физико-химических параметров углеводородов
В числе газообразных и
жидких углеводородов по объему их
хранения лидирующую позицию занимает,
конечно, природный газ. Помимо природного
газа в большом количестве резервируются
в хранилищах: сырая нефть, сжиженные
газы, газовые конденсаты и различные
нефтепродукты. Существует большой
разброс величин физико-
Нефть, нефтепродукты, газообразные углеводороды можно рассматривать как смесь, состоящую из n компонентов. Их число и свойства определяют физико-химическую характеристику смеси в целом. В практических расчётах состав многокомпонентной смеси выражается в долях или процентах. Различают массовые (ω), молярные (х) и объёмные доли (φ):
, где ωi – массовая доля i-го компонента; mi – масса i-го компонента; – сумма масс n компонентов смеси.
, где хi – молярная доля i-го компонента; νi – количество вещества i-го компонента; – сумма количеств веществ n компонентов смеси.
Пересчёт массового состава в молярный и обратный пересчёт осуществляют по формулам:
, , где Мi – молярная масса i-го компонента. , где Vi –объём i-го компонента; ΣVi – сумма объёмов n компонентов.
В нашем случае газовая смесь состоит из трёх компонентов: транс - 2 - бутен - ω(С4Н8) = 0,07; Этан - ω(С2Н6) = 0,58; пропан - ω(С3Н8) = 0,35.
состав, выраженный в единицах молярных и объёмных долей будет следующим:
, .
, .
, .
и .
и .
и .
Для газовых смесей состав, выраженный объёмными и молярными долями, одинаков.
Для нефти, нефтяных фракций,
нефтепродуктов, газовых смесей углеводородов
под понятием «молярная масса» подразумевается
её среднее значение, которое находится
экспериментально или по эмпирическим
зависимостям. Таким образом, учитывая,
что располагают газовой
, , , где mгаз.см., nгаз.см. – масса газовой смеси и количество вещества газовой смеси соответственно; ni – количество вещества i-го компонента газовой смеси; Мi – молярная масса i-го компонента смеси; ωi – массовая доля газа (учесть, что , ).
В нашем случае:
.
В практике технологических расчётов хранения газовых смесей, а также, например, для определения давления газа при взрыве широко используются законы газового состояния. По сравнению с молекулами жидкости молекулы газов удалены друг от друга на большие расстояния, чем их собственные размеры. С этим связаны некоторые особые свойства газов, например способность к сжатию со значительным изменением объёма, заметное повышение давления с ростом температуры и т.д.
Многие реальные газы (углеводородные газы и нефтяные пары) при определенных условиях (невысокие давления и не совсем низкие температуры в малых объёмах, а также высокие давления в больших объёмах) в первом приближении можно рассматривать как идеальные. Поведение газообразных веществ достаточно полно объясняет кинетическая теория газов, основу которой составляют законы газового состояния Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. Параметры (давление р, объём V, температура T) состояния идеального газа (термодинамические параметры) связывает уравнение Менделеева-Клапейрона. Используя условия задания и вычисленное значение Мср , можно вычислить массу газовой смеси:
, где рхр – давление хранения, V1 – объём газовой смеси (объём резервуара подземного хранилища), mгаз.см. – общая масса смеси углеводородов, R – универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(моль·К)), Мср – средняя молярная масса газовой смеси, Tхр – температура хранения углеводородов в подземном хранилище.