Thread Content
Поскольку у жидкого толуола низкая температура вспышки и он легко накапливает статическое электричество, скорость его потока должна контролироваться на уровне 3 м/с. (На самом деле в стандартах не указана безопасная скорость потока жидкого толуола; в качестве ориентира используется безопасная скорость потока стирола, составляющая 2 м/с). Однако при дистилляции толуола (при нормальном и отрицательном давлении) абсолютное давление жидкости не превышает 0,1 МПа. Следовательно, какой должна быть скорость потока паров толуола в процессе дистилляции? Если исходить из безопасной скорости потока газа: например, максимальная скорость потока водорода в стальных трубах составляет 8 м/с при давлении выше 1,6 МПа и 12 м/с при давлении от 0,1 до 1,6 МПа ; Максимальная скорость потока водорода в трубах из нержавеющей стали составляет 15 м/с. В любом случае, пары толуола не представляют такой опасности, как водород, верно? Можно ли ориентироваться на безопасную скорость потока водорода?
Не может тонуть! ! ! ! ! ! Уважаемые мастера, эксперты и старшие коллеги, надеюсь, вы не откажетесь поделиться своими знаниями! Я уже взволнован и раздражен. Ха~~
Только зрители, никто не помогает~~{:3_69:}
Эта задача слишком сложная, вы просто не знаете? Слишком просто, вы даже не хотите отвечать? :L
По моему мнению, для паров толуола не существует особых требований к скорости потока. Что касается водорода и кислорода, то в прошлом были установлены определенные нормы относительно безопасной скорости потока. Однако для станций по обработке водорода внутренние стандарты уже устарели. Сам толуол также относится к углеводородам; ограничения на скорость потока должны быть связаны прежде всего с требованиями, связанными с вибрациями и падением давления. Обычно скорость потока не должна превышать 18 м/с. При низком давлении, при условии возможности снизить падение давления, допускается незначительное увеличение скорости потока
Спасибо! Было очень полезно. Кроме того, скажите, пожалуйста, в каком документе я узнал, что стандарты для станций по подаче водорода утратили силу? Можете ли вы сообщить мне об этом?
Согласно пунктам 8.1.9 и 8.2.8 «Стандартов проектирования нефтяных складов» (GB50074-2014), при заливке жидкостей классов B, А и В в вагоны-цистерны или автомобильные цистерны с использованием верхнего типа трубопроводов для загрузки, необходимо использовать трубопроводы, которые могут опускаться до дна цистерны. Скорость потока жидкости в трубе-транспортере не должна превышать 1 м/с до того, как её конец погрузится в жидкость, и не должна превышать 4,5 м/с после погружения. Толуол относится к жидкостям класса МА Б, скорость его потока может определяться в соответствии с вышеуказанными требованиями.
Хорошо, похоже, для жидкости толуол можно применять общие правила категории МА Б. В любом случае я не нашел документов, в которых бы указывались специальные нормы для безопасной скорости потока толуола. Спасибо за информацию. А что насчет паров толуола? Можете дать совет? Я думаю, что человек с 5-го этажа говорит довольно разумно. Согласны ли вы?
Извините, мои слова могли вызвать у вас недопонимание. На самом деле стандартом, касающимся скорости потока водорода, согласно GB50177, является GB16912-1997. Этот стандарт уже устарел; в 2008 году он был обновлен. Для давлений от 0,1 до 3 МПа были установлены конкретные значения: для давлений от 0,1 до 1 МПа скорость потока составляет 20 м/с, а для давлений от 1 до 3 МПа — по-прежнему 15 м/с. А GB50177 больше не обновлялся. В спецификации AEMEB31.12 предложено иное толкование ограничений на скорость потока водорода. В общем, слишком высокая скорость потока приводит к чрезмерному падению давления, шуму, износу, коррозии, повышению температуры среды, возникновению статического электричества и т. д. В ранних отечественных стандартах ограничения на скорость потока были связаны в основном с проблемой статического электричества, но при строгом соблюдении современных стандартов строительства металлических труб таких опасностей можно избежать.
Эм, хорошо, спасибо за терпеливое объяснение
Поскольку нет четких стандартных данных, автор обратился к скорости потока водорода и считает, что водород представляет еще большую опасность. Что касается толуола, то здесь основное внимание уделяется требованиям эксплуатации и безопасности процесса; для этого используются средства защиты от статического электричества (заземление высоковольтных линий и трубопроводов и т. д.). Пожалуйста, обсудите, есть ли более авторитетные объяснения!