HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Безопасная скорость потока легковоспламеняющихся жидкостей, срочно, ожидаю в реальном времени!

2018-08-11View Original

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?
Reply #22018-08-11
Не может тонуть! ! ! ! ! ! Уважаемые мастера, эксперты и старшие коллеги, надеюсь, вы не откажетесь поделиться своими знаниями! Я уже взволнован и раздражен. Ха~~
Reply #32018-08-11
Только зрители, никто не помогает~~{:3_69:}
Reply #42018-08-11
Эта задача слишком сложная, вы просто не знаете? Слишком просто, вы даже не хотите отвечать? :L
Reply #52018-08-13
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
Reply #62018-08-13
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?
Reply #72018-08-13
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.
Reply #82018-08-13
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?
Reply #92018-08-14
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.
Reply #102018-08-14
Эм, хорошо, спасибо за терпеливое объяснение
Reply #112020-01-31
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!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.