ПБ 03-182-98, часть 5

¦ е ¦ е tэксп - ti - ti - ti - ti + ¦tэксп - ti - ti - ti - ti¦ ¦

¦2qi min¦ti, ------------------------------------------------------- ¦

¦ ¦ 2 ¦

¦ L -

¦-------------------------------------------------------------------- Gо(x),

¦ е е

¦ (2qi/рi + 2пи сигма y сигма z U)

¦

¦

= < 1 е

¦x <= ---------- U ti

¦ ----

¦ (C3 \¦2пи)

¦

¦ е е 1/2

¦ 2qi ti(2пи) сигма x 1 е

¦-------------------------------------------- Gо(x), x > ---------- U ti

¦ е е е 3/2 ----

¦U(2qi ti/pi + (2пи) сигма x сигма y сигма z (C3 \¦2пи)

L

(101)

3.5. Определяется максимальная токсодоза на расстоянии x от

места аварии при i сценарии:

max ж г ги и е

Di = Dimax + Dimax + Dimax + Dimax + Dimax + Dimax. (102)

3.6. Сравнением с пороговыми и смертельными концентрациями и

доксодозами определяются расстояния, соответствующие смертельному

поражению и пороговому воздействию.

Список обозначений и размерностей

(в алфавитном порядке латинские заглавные, латинские

прописные, греческие прописные)

A1 - коэффициент в расчете дисперсии;

A2 - коэффициент в расчете дисперсии;

B1 - коэффициент в расчете дисперсии;

B2 - коэффициент в расчете дисперсии;

C1 - коэффициент в расчете дисперсии;

C2 - коэффициент в расчете дисперсии;

C3 - коэффициент в расчете дисперсии;

Cp - теплоемкость жидкого аммиака, Дж/кг/град;

D1 - коэффициент в расчете дисперсии;

D2 - коэффициент в расчете дисперсии;

Di - токсодоза в точке от прохождения первичного облака,

кг x с/куб. м;

Dimax - токсодоза в точке на оси у = 0, z = 0 от прохождения

первичного облака, кг x с/куб. м;

Dтр - диаметр трубопровода, м;

max

Di - токсодоза в точке на оси у = 0, z = 0 за все время

аварии (наблюдения), кг x с/куб. м;

г

Di - токсодоза в точке от прохождения вторичного облака,

образующегося при истечении газообразного аммиака из оборудования

в i сценарии, кг x с/куб. м;

г

Dimax - токсодоза в точке на оси у = 0, z = 0 от прохождения

вторичного облака, образующегося при истечении газообразного

аммиака из оборудования в i сценарии, кг x с/куб. м;

e

Di - токсодоза в точке от прохождения вторичного облака,

образующегося при испарении аммиака, оставшегося в оборудовании в

i сценарии, кг x с/куб. м;

e

Di max - токсодоза в точке на оси у = 0, z = 0 от прохождения

вторичного облака, образующегося при испарении аммиака,

оставшегося в оборудовании в i сценарии, кг x с/куб. м;

ж

Di - токсодоза в точке от прохождения вторичного облака,

образующегося при истечении жидкого аммиака из оборудования в

i сценарии, кг x с/куб. м;

ж

Dimax - токсодоза в точке на оси у = 0, z = 0 от прохождения

вторичного облака, образующегося при истечении жидкого аммиака из

оборудования в i сценарии, кг x с/куб. м;

и

Di - токсодоза в точке от прохождения вторичного облака,

образующегося при испарении аммиака, токсодоза в точке от

прохождения вторичного облака, образующегося при испарении

аммиака из пролива в i сценарии, кг x с/куб. м;

и

Dimax - токсодоза в точке на оси у = 0, z = 0 от прохождения

вторичного облака, образующегося при испарении аммиака, токсодоза

в точке от прохождения вторичного облака, образующегося при

испарении аммиака из пролива в i сценарии, кг x с/куб. м;

F - площадь поверхности пролива жидкого аммиака, кв. м;

F' - площадь поверхности пролива жидкого аммиака при

образовании первичного облака в сценарии 4, кв. м;

Fконт - площадь контакта жидкого аммиака с подстилающей

поверхностью при проливе, кв. м;

Gо - вспомогательная величина при расчете значений на оси

выброса;

Gd - вспомогательная величина при расчете токосодозы;

Gз - вспомогательная величина при расчете рассеяния залпового

выброса;

Gн - вспомогательная величина при расчете рассеяния

непрерывного выброса;

ДЕЛЬТА Hкип - теплота испарения жидкого аммиака, Дж/кг;

H - высота жидкого аммиака в оборудовании над уровнем

отверстия, через которое происходит истечение, м;

K - функция, зависящая от L длины участка трубопровода от

входа до места разгерметизации;

L - длина участка трубопровода от входа до места

разгерметизации, м;

Pi - давление в оборудовании в i сценарии, Па;

P0 - давление в окружающей среде, при нормальных условиях

принимается равным 100000 Па;

Q - общая масса аммиака в оборудовании, включает массу

жидкости и массу газа, при выбросах на трубопроводе с насосом

(компрессором) на входе задается равной бесконечной величине, кг;

Qi - масса аммиака, образующая первичное облако в i сценарии,

кг;

ж

Q - масса жидкого аммиака в оборудовании (при истечении из

трубопровода с насосом на входе равно Q ж), кг;

г н

Q - масса газообразного аммиака в оборудовании, кг;

ж

Q3 - масса аммиака, переходящая в первичное облако при

3 сценарии в виде аэрозоля, кг;

ж

Qн - масса жидкого аммиака в оборудовании выше уровня

отверстия, через которое происходит истечение (при истечении из

трубопровода с насосом на входе полагается равным бесконечной

величине; если отверстие разгерметизации выше уровня жидкости, то

величина полагается равной 0), кг;

г

Q3 - масса аммиака, переходящая в первичное облако при

3 сценарии в виде газа при мгновенном вскипании перегретого

аммиака, кг;

и

Q3 - масса аммиака, переходящая в первичное облако при

3 сценарии в виде газа при кипении пролива, кг;

R - универсальная газовая постоянная, равна 8.31 Дж/кг/моль;

Ri - размер первичного облака аммиака в начальный момент

времени в i сценарии, м;

ж

Ri - начальный размер вторичного облака аммиака, образующегося

при истечении жидкого аммиака из разрушенного оборудования в

i сценарии, м;

г

Ri - начальный размер вторичного облака аммиака, образующегося

при истечении газообразного аммиака из разрушенного оборудования в

i сценарии до испарения пролива, м;

ги

Ri - начальный размер вторичного облака аммиака, образующегося

при истечении газообразного аммиака из разрушенного оборудования в

i сценарии после испарения пролива, м;

и

Ri - начальный размер вторичного облака аммиака, образующегося

при испарении аммиака из пролива в i сценарии, м;

e

Ri - начальный размер вторичного облака аммиака, образующегося

при испарении аммиака из емкости в i сценарии, м;

S - площадь отверстий разгерметизации, кв. м;

Sобор - максимальная площадь горизонтального сечения

оборудования, кв. м;

Smax - площадь эмиссии при испарении аммиака из

разгерметизированной емкости, кв. м;

Sтр - площадь поперечного сечения трубопровода, кв. м;

Ti - температура в оборудовании в i сценарии, град. C;

Tвозд - температура воздуха, град. C;

Tкип - температура кипения жидкого аммиака при давлении Р0,

град. C.

Tп - температура подстилающей поверхности, град. C;

U - скорость ветра на высоте 10 м, м/с;

Vi - объем оборудования в i сценарии, при выбросе с

трубопровода, на входе которого стоит компрессор (насос),

полагается равным бесконечной величине, куб. м;

cп - теплоемкость подстилающей поверхности, Дж/кг/град.;

g - ускорение свободного падения (равно 9.81), м/с/с;

h - высота источника выброса, м;

pн - давление насыщенного пара аммиака в окружающей среде,

при температуре воздуха, мм рт. ст.;

pн(T4) - давление насыщенных паров аммиака при температуре T4,

Па;

q4' - скорость поступления в атмосферу газообразного аммиака,

образующегося при мгновенном вскипании жидкой фазы, в случае

истечения жидкого аммиака из разрушенного оборудования в

4 сценарии, кг/с;

q4" - скорость поступления в атмосферу аммиака в виде

аэрозольных включений, образующихся при мгновенном вскипании

жидкой фазы, в случае истечения жидкого аммиака из разрушенного

оборудования в 4 сценарии, кг/с;

выб

q - скорость выброса жидкого аммиака при истечении жидкого

аммиака из разрушенного оборудования в 4 сценарии, кг/с;

г

qi - расход аммиака во вторичном облаке, образующемся при

истечении газообразного аммиака из разрушенного оборудования в

i сценарии до испарения пролива, кг/с;

ги

qi - расход аммиака во вторичном облаке, образующемся при

истечении газообразного аммиака из разрушенного оборудования в i

сценарии после испарения пролива, кг/с;

e

qi - расход аммиака во вторичном облаке, образующемся при

испарении аммиака из емкости в i сценарии, кг/с;

ж

qi - расход аммиака во вторичном облаке, образующемся при

истечении жидкого аммиака из разрушенного оборудования в

i сценарии, кг/с;

и

qi - расход аммиака во вторичном облаке, образующемся при

испарении аммиака из пролива в i сценарии, кг/с;

t - время, с;

tисп - длительность испарения пролива после окончания

истечения жидкого аммиака, с;

tкип - время интенсивного кипения жидкого аммиака за счет

теплопритока от подстилающей поверхности, с;

tотс - время ликвидации отверстий разгерметизации, для

трубопроводов принимается равным времени отсечения аварийного

участка, для емкостей, если отверстие не ликвидируется,

принимается равным бесконечности, с;

tэкс - время экспозиции, с;

t' - время формирования первичного облака в 4 сценарии, с;

г

ti - длительность истечения газообразного аммиака из

разрушенного оборудования в i сценарии до испарения пролива, с;

ги

ti - длительность истечения газообразного аммиака из

разрушенного оборудования в i сценарии после испарения пролива, с;

е

ti - длительность испарения аммиака из емкости в i сценарии,

с;

ж

ti - длительность истечения жидкого аммиака из разрушенного

оборудования в i сценарии, с;

и

ti - длительность испарения аммиака из пролива в i сценарии,

с;

x - пространственная переменная (координата вдоль ветра), м;

y - пространственная переменная (координата высота), м;

z - пространственная переменная (координата, перпендикулярная

направлению ветра), м;

z0 - величина шероховатости поверхности, м;

альфа - объемная доля газовой фазы в оборудовании;

гамма - показатель адиабаты газообразного аммиака;

лямбда п - коэффициент теплопроводности подстилающей

поверхности, Вт/с/м;

мю - молярная масса аммиака, кг/моль;

пи - число, равное 3.1459;

p(pн(T4),T4) - плотность газообразного аммиака при температуре

T4 и давлении pн(T4), кг/куб. м;

pi - плотность газовой фазы аммиака в оборудовании в

i сценарии, кг/куб. м;

pж - плотность жидкого аммиака, кг/куб. м;

pкип - плотность газообразного аммиака при температуре кипения

и давлении P0, кг/куб м;

pп - плотность материала подстилающей поверхности, кг/куб. м;

выб

pi - плотность аммиака в первичном облаке в начальный момент

времени в i сценарии, кг/куб. м;

г

pi - плотность аммиака в начальный момент времени во вторичном

облаке, образующемся при истечении газообразного аммиака из

разрушенного оборудования в i сценарии до испарения пролива,

кг/куб. м;

ги

pi - плотность аммиака в начальный момент времени во

вторичном облаке, образующемся при истечении газообразного аммиака

из разрушенного оборудования в i сценарии после испарения пролива,

кг/куб. м;

e

pi - плотность аммиака в начальный момент времени во вторичном

облаке, образующемся при испарении аммиака из емкости в

i сценарии, кг/куб. м;

ж

pi - плотность аммиака в начальный момент времени во вторичном

облаке, образующемся при истечении жидкого аммиака из разрушенного

оборудования в i сценарии, кг/куб. м;

и

pi - плотность аммиака в начальный момент времени во вторичном

облаке, образующемся при испарении аммиака из пролива в

i сценарии, кг/куб. м;

сигма x - дисперсия вдоль оси x, м;

сигма y - дисперсия вдоль оси y, м;

сигма z - дисперсия вдоль оси z, м.

Обозначение функций

¦¦ - модуль величины, равен самой величине, если величина

больше нуля, и величине со знаком минус, если величина меньше

нуля; используется для автоматического зануления выражений;

sign - знак величины, равен 1, если величина больше нуля, -1,

если величина меньше нуля, и 0, если величина 0; используется для

автоматического зануления выражений.

Таблица 1

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ Z0 В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ТИПА МЕСТНОСТИ, ГДЕ ПРОИСХОДИТ РАССЕЯНИЕ

--------------------------------------------------T--------------¬

¦ Тип местности ¦ z0 (см) ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Ровная местность, покрытая снегом ¦ 0.1 ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Ровная местность с высотой травы до 1 см ¦ 0.1 ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Ровная местность с высотой травы до 15 см ¦ 1 ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Ровная местность с высотой травы до 60 см ¦ 5 ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Местность, покрытая кустарником ¦ 12 ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Лес высотой до 10 м ¦ 40 ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Городская застройка ¦ 100 ¦

L-------------------------------------------------+---------------

Таблица 2

КЛАСС СТАБИЛЬНОСТИ АТМОСФЕРЫ

-----------T--------------------------T--------------------------¬

¦ Скорость ¦ День ¦ Ночь ¦

¦ ветра на ¦ ¦ ¦

¦ высоте +--------------------------+---------------T----------+

¦10 м, м/с ¦ Инсоляция ¦Тонкая сплошная¦< 3/8 обл.¦

¦ ¦ ¦ обл. ¦ покрова ¦

¦ +---------T---------T------+---------------+----------+

¦ ¦интенсив-¦умеренная¦слабая¦ или > 5/8 обл.¦ ¦

¦ ¦ ная ¦ ¦ ¦ покрова ¦ ¦

+----------+---------+---------+------+---------------+----------+

¦U <= 2 ¦ A ¦ B ¦ B ¦ F ¦ F ¦

+----------+---------+---------+------+---------------+----------+

¦2 < U <= 3¦ B ¦ B ¦ C ¦ E ¦ F ¦

+----------+---------+---------+------+---------------+----------+

¦3 < U <= 5¦ B ¦ C ¦ C ¦ D ¦ E ¦

+----------+---------+---------+------+---------------+----------+

¦5 < U <= 6¦ C ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦

+----------+---------+---------+------+---------------+----------+

¦U > 6 ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦ D ¦

L----------+---------+---------+------+---------------+-----------

Таблица 3

КОЭФФИЦИЕНТЫ A1, A2, B1, B2, C3 В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ КЛАССА СТАБИЛЬНОСТИ АТМОСФЕРЫ

----------------T--------T----------T---------T---------T--------¬

¦ Класс ¦ A1 ¦ A2 ¦ B1 ¦ B2 ¦ C3 ¦

¦ стабильности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

+---------------+--------+----------+---------+---------+--------+

¦ A ¦ 0.112 ¦ 0.000538 ¦ 1.060 ¦ 0.815 ¦ 0.22 ¦

+---------------+--------+----------+---------+---------+--------+

¦ B ¦ 0.130 ¦ 0.000652 ¦ 0.950 ¦ 0.750 ¦ 0.16 ¦

+---------------+--------+----------+---------+---------+--------+

¦ C ¦ 0.112 ¦ 0.000920 ¦ 0.920 ¦ 0.718 ¦ 0.11 ¦

+---------------+--------+----------+---------+---------+--------+

¦ D ¦ 0.098 ¦ 0.00135 ¦ 0.889 ¦ 0.688 ¦ 0.08 ¦

+---------------+--------+----------+---------+---------+--------+

¦ E ¦ 0.0609 ¦ 0.00196 ¦ 0.895 ¦ 0.684 ¦ 0.06 ¦

+---------------+--------+----------+---------+---------+--------+

¦ F ¦ 0.0638 ¦ 0.00136 ¦ 0.783 ¦ 0.672 ¦ 0.04 ¦

L---------------+--------+----------+---------+---------+---------

Таблица 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ C1, C2, D1, D2 В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ РАЗМЕРА ШЕРОХОВАТОСТИ

--------------T----------T---------------T------------T----------¬

¦ z0 (см) ¦ C1 ¦ C2 ¦ D1 ¦ D2 ¦

+-------------+----------+---------------+------------+----------+

¦ 1 ¦ 1.56 ¦ 0.000625 ¦ 0.048 ¦ 0.45 ¦

+-------------+----------+---------------+------------+----------+

¦ 4 ¦ 2.02 ¦ 0.000776 ¦ 0.027 ¦ 0.37 ¦

+-------------+----------+---------------+------------+----------+

¦ 10 ¦ 2.73 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦

+-------------+----------+---------------+------------+----------+

¦ 40 ¦ 5.16 ¦ 0.0538 ¦ -0.098 ¦ 0.225 ¦

+-------------+----------+---------------+------------+----------+

¦ 100 ¦ 7.37 ¦ 0.000233 ¦ -0.096 ¦ 0.6 ¦

L-------------+----------+---------------+------------+-----------

Таблица 5

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ сигма z

-------------------------------------T---------------------------¬

¦ Класс стабильности ¦ сигма z, м ¦

¦ атмосферы ¦ ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦ A ¦ 1600 ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦ B ¦ 920 ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦ C ¦ 640 ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦ D ¦ 400 ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦ E ¦ 220 ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦ F ¦ 100 ¦

L------------------------------------+----------------------------

Таблица 6

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСТИЛАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

---------------T------------------T--------------T---------------¬

¦ Тип ¦ pп, ¦ лямбда п, ¦ cп, ¦

¦ поверхности ¦ кг/куб. м ¦ Вт/м/с ¦ Дж/кг/град. ¦

+--------------+------------------+--------------+---------------+

¦ Бетон ¦ 2220 ¦ 1.42 ¦ 770 ¦

+--------------+------------------+--------------+---------------+

¦ Песок ¦ 1380 ¦ 0.35 ¦ 840 ¦

+--------------+------------------+--------------+---------------+

¦ Лед ¦ 920 ¦ 2.23 ¦ 2080 ¦

L--------------+------------------+--------------+----------------

СВОЙСТВА АММИАКА

Молярная масса 0.01703 кг/моль

Плотность жидкости 681 кг/куб. м

Температура кипения -33.41° C

Показатель адиабаты 1.32

Теплоемкость жидкости 4700 Дж/кг/град.

Теплота испарения 1370000 Дж/кг

Смертельная токсодоза 150 мг x мин./л

Пороговая токсодоза 15 мг x мин./л

Приложение 2

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА АММИАКА

1. При обычных температурах и атмосферном давлении аммиак

является бесцветным газом с резким удушливым запахом.

Его можно перевести в жидкое состояние охлаждением до минус

33,4 град. C при атмосферном давлении или увеличением давления.

2. Основные требования к качеству аммиака приведены в

ГОСТ 6221-82.

3. Физико - химические свойства аммиака.

Химическая формула ....................................... NH3

Молекулярная масса ..................................... 17,03

Молекулярный объем ..................................... 22,07

Температура кипения при 0,1 МПа, град. C ..........минус 33,4

Температура плавления, град. C ....................минус 77,7

Критическая температура, град. C ...................... 132,4

Критическое давление, МПа .............................. 11,15

................. (111,5 кгс/кв. см)

Плотность газа при 0 град. C и 0,0981 МПа, кг/куб. м .... 0,77

При испарении аммиака в окружающую атмосферу его температура

может понизиться с минус 33,4 град. C до минус 67 град. C.

Термодинамические свойства аммиака на линии насыщения и

дифференциальная теплота растворения аммиака в воде приведены в

таблицах 1, 2, 3, 4, 5 Приложения 1.

4. Коррозионные свойства аммиака.

4.1. Аммиак взаимодействует с медью, цинком и их сплавами,

особенно в присутствии воды; растворяет обычную резину.

4.2. Стали в жидком аммиаке с содержанием воды меньше 0,2%

веса в присутствии кислорода могут подвергаться коррозионному

растрескиванию при температуре эксплуатации до минус 20 град. C.

5. Пожаровзрывоопасные свойства.

5.1. Газообразный аммиак относится к горючим газам.

Температура его самовоспламенения в стальной бомбе, обладающей

каталитическим действием, равна 650 град. C, теплота сгорания

равна 20790 кДж/кг (4450 ккал/кг), минимальная энергия зажигания

равна 680 мДж.

Смесь аммиака с воздухом становится горючей при содержании в

смеси 15 - 28 об.% аммиака (концентрационные пределы

распространения пламени). С увеличением температуры пределы

распространения пламени расширяются и при 100 град. C они лежат в

интервале 14,5 - 29,5 об.% аммиака.

5.2. Жидкий аммиак относится к трудногорючим веществам.

Теплового излучения горящего пара аммиака над поверхностью жидкого

аммиака, находящегося под атмосферным давлением, недостаточно для

поддержания горения. Горение прекращается по окончании кипения

аммиака.

В связи с низкой нормальной скоростью горения

аммиачновоздушной смеси, составляющей всего 0,1 м/сек., аммиак не

способен к диффузионному горению, то есть гаснет при удалении

источника поджигания.

5.3. При поджигании аммиака в неограниченном объеме ударная

взрывная волна, способная причинить разрушения, не образуется.

Однако аммиак является горючим газом и при его сгорании (с

воздухом или кислородом) внутри замкнутого объема (оборудования

или помещения) давление может повыситься в 6 раз, вызвав

разрушение оборудования или здания и ударную волну от расширения

сжатых продуктов сгорания. Поэтому для помещений, в которых

обращается аммиак, по пожарной опасности в соответствии с

ОНТП 24 - 86 устанавливается категория A, наружные установки не

категорируются.

По ПУЭ взрывоопасные зоны с аммиаком внутри помещения имеют

класс B-1б, на наружных установках - B-1г.

Аммиачно - воздушная смесь по взрывоопасности относится к

категории - 11A и группе - T1.

5.4. Контакт аммиака с ртутью, хлором, йодом, бромом,

кальцием, окисью серебра и некоторыми другими химическими

веществами может привести к образованию взрывчатых соединений.

6. Токсические свойства аммиака.

6.1. Аммиак относится к токсическим веществам. По

ГОСТ 12.1.005-88 аммиак относится к IV классу опасности.

Действие газообразного аммиака на человека характеризуется

следующими показателями в мг/куб. м:

порог восприятия обонянием ................................ 35

можно терпеть несколько часов без серьезных последствий ... 70

немедленное раздражение горла ............................ 280

немедленное раздражение глаз, обильное слезотечение и

боль ..................................................... 490

ларингоспазм, сильные приступы кашля, головокружение,

боль в желудке, рвота. После этого в течение нескольких

часов могут наблюдаться непроизвольные глотательные

движения. Ларингоспазм может привести к мгновенной

неспособности дыхания. Затруднение дыхания будет

наблюдаться в течение нескольких часов. Возможен

отек легких ............................................. 1200

получасовая экспозиция может быть смертельной ........... 1700

смерть в результате прекращения дыхания и сердечной

слабости ......................................... 3000 - 3500

Жидкий аммиак вызывает ожоги, а его пар - эритемы кожи.

Предельно допустимые концентрации аммиака (ПДК), мг/куб. м:

в воздухе рабочей зоны производственного помещения ..... 20

в атмосферном воздухе территории промышленного

предприятия ............................................. 7

в атмосферном воздухе населенного пункта ................ 0,2

в воде рыбохозяйственных водоемов ....................... 0,05

в воде водоемов санитарно - бытового назначения

(по азоту) ........................................... 2 мг/л.

Таблица 1

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АММИАКА НА ЛИНИИ НАСЫЩЕНИЯ

-----------T---------------T------------T-------------T------------¬

¦ Темпера- ¦ Давление ¦ Удельный ¦ Плотность ¦ Удельная ¦

¦ тура ¦ ¦ объем ¦ ¦ теплота ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ испарения ¦

+------T---+-------T-------+------------+-------------+-----T------+

¦ К ¦°C ¦ МПа ¦кгс / ¦ куб. м/кг ¦ кг/куб. м ¦кДж /¦ккал /¦

¦ ¦ ¦ ¦кв. см ¦ ¦ ¦ кг ¦ кг ¦

+------+---+-------+-------+-----T------+-----T-------+-----+------+

¦ ¦ ¦ ¦ ¦жид- ¦ пара ¦жид- ¦ пара ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦кости¦ ¦кос- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦x 103¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ ¦

+------+---+-------+-------+-----+------+-----+-------+-----+------+

¦200 ¦ 73¦0,0086 ¦ 0,0843¦1,372¦11,30 ¦728,9¦ 0,0885¦1483 ¦354,2 ¦

¦205 ¦ 68¦0,01246¦ 0,1222¦1,382¦ 7,98 ¦723,6¦ 0,1252¦1470 ¦351,1 ¦

¦210 ¦ 63¦0,01769¦ 0,1735¦1,394¦ 5,75 ¦717,5¦ 0,1739¦1456 ¦347,7 ¦

¦215 ¦ 58¦0,02465¦ 0,2418¦1,405¦4,216 ¦711,7¦ 0,2372¦1443 ¦344,6 ¦

¦220 ¦ 53¦0,03376¦ 0,331 ¦1,417¦3,142 ¦705,7¦ 0,3183¦1429 ¦341,3 ¦

¦225 ¦ 48¦0,0455 ¦ 0,446 ¦1,429¦2,378 ¦699,8¦ 0,4206¦1415 ¦337,9 ¦

¦230 ¦ 43¦0,0604 ¦ 0,592 ¦1,441¦1,824 ¦693,9¦ 0,5482¦1401 ¦334,6 ¦

¦235 ¦ 38¦0,0791 ¦ 0,776 ¦1,454¦1,418 ¦687,7¦ 0,7052¦1386 ¦331,0 ¦

¦240 ¦ 33¦0,1023 ¦ 1,003 ¦1,467¦1,115 ¦681,7¦ 0,8966¦1371 ¦327,4 ¦

¦245 ¦ 28¦0,1307 ¦ 1,282 ¦1,480¦0,887 ¦675,7¦ 1,127 ¦1356 ¦323,8 ¦

Закрыть

Строительный каталог