Edificios Ocupados sujetos a Peligros de Proceso Externo.

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Transcripción de la presentación:

Edificios Ocupados sujetos a Peligros de Proceso Externo

R-3 Distancia de Separación D En casos en donde los materiales inflamables se manejen sobre el punto de fusión Y sobre el punto de ebullición. ¿Puede mi edificio ocupado sobrevivir una sobrepresión de explosión?

R-3 C-6 T-3 P-R3 Fuga Sobrepresión de una Explosión de Nube de Vapor Extensión de nube explotable

R-3 C-6 T-3 P-R3 Fuga Sobrepresión de una Explosión de Nube de Vapor Extensión de nube explotable Extensión de confinamiento

R-3 C-6 T-3 P-R3 Leak Sobrepresión de una Explosión de Nube de Vapor Extensión de nube explotable Extensión de confinamiento Fracción de nube explotable contribuyendo a sobrepresión

R-3 C-6 T-3 P-R3 Leak Sobrepresión de una Explosión de Nube de Vapor Extensión de nube explotable Extensión de confinamiento Fracción de nube explotable contribuyendo a sobrepresión Fracción de nube fuera de confinamiento no contribuye a sobrepresión

R-3 C-6 T-3 P-R3 Leak Sobrepresión de una Explosión de Nube de Vapor Extensión de nube explotable Extensión de confinamiento Volumen Confinado = V Fracción de nube explotable contribuyendo a sobrepresión Fracción de nube fuera de confinamiento no contribuye a sobrepresión

R-3 Distancia de Separación D En casos en donde se manejan materiales inflamables sobre el punto de fusión Y sobre el punto de ebullición. ¿Mi Edificio ocupado podrá sobrevivir una sobrepresión de explosión?

R-3 Separation Distance D En casos en donde se manejan materiales inflamables sobre el punto de fusión Y sobre el punto de ebullición. ¿Mi Edificio ocupado podrá sobrevivir una sobrepresión de explosión? Calcular

Cómo calcular: Caracterizar la reactividad del combustible (Baja. Med. Hidrocarbonos Normales) o Alta) Estimar el volumen confinado (M 3 ) Estimar la nube de vapor explotando restrictiva de confinamiento de la expansión no confinada (normalmente 2D o 1D) Estimar el grado de congestión en el volumen confinado (más congestión hace que el frente de la flama expansora se acelere- malas noticias)

Aprox.= Sobrepresión mBar Energía de Combustión- Distancia R a Escala ENTEROS DEPENDEN DE: Reactividad del Combustible, Grado de confinamiento, Congestión R0R0 Ejemplo curva 7: Distancia D y Volumen V conocidos - P 0 se puede calcular = x D x (V x ) P0P0

¿Qué hacer con el resultado? El resultado de sobrepresión necesita ser revisada por un Ingeniero Civil para revisar si la sobrepresión es un problema para un edificio existente Si el edificio existente falla la prueba- hacer valoración de riesgo- actuar sobre el resultado- aceptar o mover a las personas o fortalecer el edificio. El Ingeniero Civil utiliza el resultado de sobrepresión para instalaciones recién diseñadas

Alternativas para Congestión Baja Media Alta

Ejemplos de Congestión Baja

Ejemplos de Congestión Media

Ejemplo 1 de Congestión Alta

Ejemplo 2 de Congestión Alta

Cálculos de filtrado del Cuaderno de Trabajo Obtener del portal web PROMIS Buildings Calculation screen 9 June 2008.xl Para ayuda contactar a