Способ опережающего контроля аварийной загазованности пространства с регулировкой уставки

Изобретение относится к измерительной технике. Способ заключается в том, что контролируют наличие взрывного газа путем установки стационарных приборов, фиксирующих недопустимую концентрацию газа по объему. Фиксируют появление нижнего предела взрывчатости газовой смеси в нескольких точках контроля, для чего в каждой точке производят принудительное воспламенение атмосферы во взрывобезопасной камере сгорания. Создают разницу температуры метановоздушной смеси во взрывобезопасной камере сгорания и в загазованном пространстве, где расположена камера, тем самым понижают уставку срабатывания опережающего контроля нижнего концентрационного предела взрывчатости в зависимости от температуры метановоздушной смеси в камере сгорания. Технический результат - повышение эффективности и оперативности контроля. 1 ил.

 

Известен способ контроля аварийной загазованности пространства, заключающийся в том, что контролируют наличие взрывного газа путем установки стационарных приборов, фиксирующих недопустимую концентрацию газа по объему, при котором производят фиксацию появления нижнего предела взрывчатости газовой смеси в нескольких точках контроля, для чего в каждой точке производят принудительное воспламенение атмосферы во взрывобезопасной камере сгорания.

При появлении нижнего предела взрываемости как в точке установки камеры сгорания, так и в пространстве вокруг этой камеры приводят в действие противоаварийную защиту.

Основными недостатками указанного способа является то, что при одновременном появлении взрывной концентрации газа и воспламенителя в одной координате выработки возможен взрыв газа с задержкой на индукционный период, а противоаварийную защиту за этот период привести в действие не удается.

Для исключения взрыва точки контроля (датчики) должны располагаться совсем близко друг от друга по всему контролируемому пространству.

Цель изобретения - повышение эффективности и оперативности защиты.

Поставленная цель достигается тем, что способ опережающего контроля аварийной загазованности пространства заключается в том, что контролируют наличие взрывного газа путем установки стационарных приборов фиксирующих недопустимую концентрацию газа по объему, отличающегося тем, что создают разницу температуры ΔQ метановоздушной смеси во взрывобезопасной камере сгорания Qq и загазованного пространства Q, где расположена камера

,

момент Z появления взрыва газовой смеси в контролируемом пространстве может наступить при реализации параметров пространства по логическому выражению

,

момент появления взрыва (вспышки) подогретого газа определяют с помощью логической функции:

где Н - нижний предел взрываемости газа в пространстве вокруг камеры сгорания при нормальной температуре (например, в горной выработке Q<35°С);

Hq - наличие во взрывобезопасной камере сгорания (установленной в данной точке пространства контроля) нижнего предела взрываемости подогретого газа с температурой Qq;

Т - температура воспламенителя газа в точке пространства (для метана более 650°С);

Tq - наличие во взрывобезопасной камере сгорания воспламенителя с температурой достаточной для воспламенения подогретого газа;

Q - температура газовой смеси контролируемого пространства вокруг камеры сгорания;

Qq - наличие повышенной температуры подогретого газа в камере сгорания;

t - индукционный период в пространстве контроля;

tq - индукционный период в камере сгорания;

^ - знак конъюнкции.

Изменение значения нижнего концентрационного предела взрывчатости метановоздушной смеси, %, в зависимости от роста температуры Qq метановоздушной смеси в камере сгорания определяют по выражению

и чертеж,

где К - коэффициент пропорциональности (остальные значения - как и в уравнении 3).

Температуру подогретой метановоздушной смеси в камере сгорания Tq ограничивают температурой (Tq=645°C) воспламенения смеси, °С (при ρ=1013 ГПа).

Значение величины для опережающего контроля нижнего концентрационного предела взрывчатости с целью предотвращения взрыва метановоздушной смеси определяют по выражению

Значение установки срабатывания опережающего контроля нижнего концентрационного предела взрывчатости в зависимости от температуры метановоздушной смеси в камере сгорания в зависимости от цели управления и защиты определяют

Значение регулируемой уставки температуры Qq подогретого газа для принятого значения Hq определяют по выражению

Момент появления взрыва в камере сгорания (уравнение 3) фиксируется по одному информативному параметру (световая вспышка, температура, давление в камере сгорания) или их совокупности, отождествляют его с нижним пределом взрываемости Hq (уравнение 4) подогретого газа, сниженным по сравнению с концентрационным нижним пределом взрывчатости Н газа в загазованном пространстве, величина этого снижения ΔН (уравнение 5) представляет заданную величину опережающего значения концентрации газовой смеси. Не дожидаясь появления взрывной по величине ΔН концентрации в контролируемом пространстве и последствий взрыва газа, опережающе приводят в действие противоаварийную защиту.

Литература

1. Способ контроля загазованности пространства и устройство для его осуществления. Патент на изобретение №2124745.

2. Воспламенители для взрывчатой среды. Патент на изобретение №2124196.

Способ контроля аварийной загазованности пространства, заключающийся в том, что контролируют наличие взрывного газа путем установки стационарных приборов, фиксирующих концентрацию газа по объему, проводят фиксацию появления нижнего предела взрывчатости газовой смеси в нескольких точках контроля, для чего в каждой точке производят принудительное воспламенение атмосферы во взрывобезопасной камере сгорания, отличающийся тем, что создают разницу температур метановоздушной смеси во взрывобезопасной камере сгорании и в загазованном пространстве, где расположена камера, считая, что момент Z появления взрыва газовой смеси в контролируемом пространстве связан с параметрами пространства логическим выражением Z=H^T^t^Q, где Н - нижний предел взрывчатости газа в контролируемом пространстве вокруг камеры сгорания при нормальной температуре, T - температура воспламенителя газа в пространстве, Q - температура газовой смеси в контролируемом пространстве вокруг камеры сгорания, t - индукционный период в пространстве контроля, ^ - знак конъюнкции, и момент Z появления взрыва газовой смеси в камере сгорания также определяется аналогичной логической функцией Zq=Hq^Tq^tq^Qq, подогревают газ в камере сгорания, так что Qq>Q, в зависимости от роста температуры метановоздушной смеси в камере сгорания определяют изменение значения нижнего Hq концентрационного предела взрывчатости метановоздушной смеси в камере сгорания, при этом фиксируют момент появления взрыва в камере сгорания по одному информативному параметру (световая вспышка, температура, давление в камере сгорания) или их совокупности и отождествляют его с нижним пределом взрывчатости Hq подогретого газа, сниженным по сравнению с нижним пределом взрывчатости Н газа в загазованном пространстве, и используют величину этого снижения ΔН в качестве величины для опережающего контроля нижнего предела взрывчатости, при этом устанавливают значение Hq, соответствующее срабатыванию опережающего контроля, и определяют значение регулируемой уставки температуры Qq подогретого газа для принятого значения Hq по выражению , где K - коэффициент пропорциональности, и не дожидаясь появления взрывной по величине ΔН концентрации газа в контролируемом пространстве опережающе приводят в действие противоаварийную защиту.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике оптических измерений. .

Изобретение относится к устройствам для обнаружения взрывчатого материала в образце. .

Изобретение относится к области горного дела, химической промышленности и коммунального хозяйства и может быть использовано для распознавания наличия в окружающей атмосфере взрывчатой среды.
Изобретение относится к технике взрывопожаробезопасности, а конкретно к способам определения взрывчатых свойств содержащих водород парогазовых смесей при различных начальных давлениях и температурах, и может быть использовано в народном хозяйстве для разработки мер взрывопожаробезопасности при аварийных режимах работы ядерно-энергетических и химических реакторов.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при проектировании, изготовлении и эксплуатации пылеприготовительных установок тепловых электростанций и промышленных котельных для оценки взрываемости пыли натуральных топлив.

Изобретение относится к области пожаровзрывобезопасности, а именно к способам определения склонности порошкообразных взрывчатых материалов (ВМ) к переходу горения во взрыв.

Изобретение относится к области физики, в частности к технике исследования ВВ, и может быть использовано при исследовании бризантности взрывчатых материалов. .

Система локализованного контроля утечек горючего газа по первичным параметрам измерительных устройств включает стационарные датчики-газоанализаторы горючих газов, систему автоматического управления, содержащую блок звуковой и световой сигнализаций, блок управления датчиками-газоанализаторами. В систему дополнительно введены блок автоматического переключения подачи газа из основной технологической линии в резервную и обратно, воздухопроводящие короба с общим завихрителем, в которые производится нагнетание воздуха с требуемыми параметрами от воздуходувной установки, позволяющие перемещать утечку газа в определенном направлении к последовательно расположенным датчикам-газоанализаторам, что позволит с достаточной степенью точности определить локальное расположение образовавшейся утечки в максимально короткое время с момента ее образования. Технический результат - повышение безопасности, своевременное, эффективное и оперативное обнаружение локального места утечки, снижение риска образования концентрации газа в воздухе. 2 ил.

Гигрометр // 2552398
Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах, предназначенных для измерения объемной доли влаги в газах. Кулонометрический гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги путем извлечения ее из анализируемого газа и последующего измерения тока электролиза этой влаги в кулонометрической ячейке. Гигрометр с дополнительной функцией дистанционного поддержания одного и того же расхода анализируемого газа через кулонометрическую ячейку гигрометра позволяет контролировать влажность в технологических процессах, где по технологии в точке отбора часто меняется плотность анализируемого газа и тогда требуется постоянная подстройка анализируемого газа через кулонометрическую ячейку гигрометра. Также такой гигрометр может найти применение для измерения влажности в разных точках отбора с разными анализируемыми газами, но при этом будет необходимо дополнительно укомплектовать в месте установки гигрометра дистанционным переключателем точек отбора. В качестве переключателей могут быть электромагнитные клапана. Техническим результатом является расширение применения кулонометрических гигрометров путем введения дополнительной функции - дистанционного поддержания одного и того же расхода анализируемого газа через кулонометрическую ячейку с различной плотностью. 2 ил.

Изобретение относится к области исследования реакционной способности взрывчатых веществ (ВВ) с помощью воздействия тепловых средств, а именно определения времени до начала самоподдерживающейся реакции и может быть использовано для определения прямым экспериментальным путем критических условий возникновения теплового взрыва ВВ и верификации адекватных кинетических моделей термического разложения ВВ. В способе определения параметров взрывчатого превращения, проводимого в условиях теплового воздействия на исследуемые образцы ВВ в реакционной камере, которая подключена к измерительным приборам, формирующим измерительные сигналы, и к приборам, преобразующим и обрабатывающим измерительные сигналы, путем регистрации измерительных сигналов, построением графических зависимостей измеряемых в режиме он-лайн параметров, и оценки условий возникновения взрывчатых превращений, тепловое воздействие на исследуемое ВВ осуществляют при нагреве со скоростью не более 0,7°C/мин, построение графических зависимостей осуществляют на основе регистрируемых сигналов, характеризующих температуру во всех характерных точках поверхности и внутри исследуемого цилиндрического образца ВВ произвольного вида и характеризующих величину давления газовой среды внутри реакционной камеры, а оценку условий возникновения взрывчатых превращений осуществляют визуально по характеру изменений хода указанных кривых графических зависимостей в зоне экстремальных значений наблюдаемых параметров, свидетельствующих о начале взрывчатого превращения, затем сравнивают выявленные экстремальные значения параметров с расчетными параметрами, полученными с помощью кинетических моделей термического разложения ВВ, характеризующих энергетическое состояние ВВ произвольного типа, на основании чего судят об адекватности применяемых видов кинетических моделей по установлению факта начала взрывчатых превращений ВВ. Технический результат - обеспечение возможности достоверного установления момента и параметров начала критического взрывчатого превращения - самоподдерживающейся реакции (СПР) в образцах ВВ, получение более точной и полной информации о параметрах возникновения СПР в ВВ, необходимой для верификации адекватных кинетических моделей термического разложения ВВ и прогнозирования поведения ВВ произвольного вида в условиях теплового воздействия. 1 табл., 5 ил., 1 пр.
Наверх