Изоляционного материала



В процессе работы телевизора потребляемая им электроэнергия частично преобразуется в тепло и вызывает нагрев изоляционных материалов до 70°С. После выключения телевизора изоляция охлаждается до температуры окружающей среды. Такое многократное термоциклирование приводит к ускоренному старению и потере изоляцией своих диэлектрических свойств. Повреждение изоляции и ее пробой сопровождается искрением и образованием электрической дуги, под Бездействием которых нагретые горючие материалы способны воспламеняться.

Взрываемость и воспламеняемость изоляционных материалов в среде жидкого кислорода

Недавно зарубежные исследователи [25] также проводили опыты по изучению взрываемости изоляционных материалов ипорки и стиропорма в жидком кислороде с помощью электродетонатора. Опыты подтвердили взрываемость этих материалов.

Исследование взрываемости и воспламеняемости ряда теплоизоляционных материалов в среде жидкого и газообразного кислорода проводили в 1961 г. В. Г. Ми-хедов и В. Я. Яблоновская. Смесь исследуемого вещества с жидким кислородом помещали во взрывной сосуд из меди диам. 30—150 мм и с соотношением длины к диаметру 10:1. Взрыв системы осуществляли капсюлем-детонатором ТАТ-8А.

При определении воспламеняемости изоляционных материалов в среде жидкого и газообразного кислорода в качестве теплового импульса использовали зажигание бикфордова шнура или пережигание нихромовой проволоки. Результаты были сформулированы авторами следующим образом;

Взрываемость и воспламеняемость изоляционных материалов в среде жидкого кислорода.........

Временными ограждениями могут быть специальные сплошные или решетчатые деревянные ширмы, щиты, изделия из миканита, резины и других изоляционных материалов в сухом состоянии, хорошо укрепленные или прочно установленные.

Применяется в качестве топлива; для изготовления искусственного асфальта", толя, черного лака, краски пеколь (состоящей из пека, бензола и канифоли); тсак основа кузбасского лака (раствор П. в бензоле или сольвенте); для изготовления сажи; в производстве электродов, пластмасс и изоляционных материалов; для получения пекового кокса, а также пекового дистиллята, используемого как топливо; как связующее в литейном производстве; для изготовления брикетированного угля.

Тара предназначена для подъема и перевозки трубозаготовок, блоков-радиаторов, канализационных заготовок, фаянсовых приборов, изоляционных материалов (скорлупы, огнеупорного кирпича и др.), газовых плит.

Основные защитные средства изготовляют из изоляционных материалов с достаточно устойчивыми диэлектрическими харак-

Короткие замыкания весьма часто возникают в результате пробоя изоляции, что вызывает возгорание изоляционных материалов, которое, в свою очередь, приводит к пожарам.
Кабель (шнур) в месте ввода в машину должен быть защищен от истираний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала. Трубка должна быть закреплена в корпусных деталях машины и выступать из них на длину не менее пяти диаметров кабеля. Закрепление трубки на кабеле вне машины не допускается.

Теплоизоляционные материалы должны быть несгораемыми. В качестве основного изоляционного материала допускается использовать минеральный войлок с содержанием до 5% битума (для изоляции газопроводов с температурой среды не более 60°С) и минеральную пробку с содержанием до 20% битума (для газопроводов с температурой среды ниже 0°С при условии защиты их асбоцементной штукатуркой толщиной 10—15 мм).

Во избежание перегрева жидкости обогревающий спутник не должен касаться импульсных трубок. Последнее достигается навешиванием на импульсные трубки колец из изоляционного материала. Кроме того, рекомендуется импульсные трубки и обогревающие спутники закрывать в металлический кожух и поверх его наносить теплоизоляцию. Обогревающие спутники должны быть оборудованы дренажными устройствами для освобождения от теплоносителя при прекращении его подачи или ремонте прибора.

По окончании работы после .отключения сварочного оборудования от электросети необходимо привести в порядок свое рабочее место, собрать кабель, защитные приспособления и аккуратно сложить в отведенном месте, убедиться в том, что после работы не осталось тлеющих предметов — ветоши, деревянных конструкций, изоляционного материала и т. п.

Такие пожары могут развиваться незаметно и оставаться таковыми в течение значительного периода времени. Они обнаруживаются только тогда, когда утечка увеличивается до таких размеров, что вся обшивка вспыхивает. Но если даже развитие пожара и будет обнаружено до этого взрывоопасного момента, бороться с пожарами такого типа трудно. Единственная мера предосторожности, которую следует предпринять во избежание такого типа аварии, сводится к недопущению проникания кислорода в изоляционньш материал. Это достигается применением непористой обшивки (например, пеностекла) или закупориванием поверхности изоляционного материала. Можно также выделить части системы, которые особенно чувствительны к утечке (например, фланцы,

буется для доведения элемента до разрушения, зависит от его теплоемкости. Элементы конструкции могут быть защищены от воздействи огня с помощью покрытия их соответствующим слоем изоляционного материала [121], [278], толщина которого будет определять огнестойкость элемента в целом, в соответствии с документом о стандартных испытаниях [18], [19], [61]. В железобетонных конструкциях арматура защищена от теплового воздействия слоем бетона, хотя сам бетон теряет свою несущую способность как только произойдет дегидратация и потеря воды кристаллизации. В условиях пожара может также произойти растрескивание бетона с отслаиванием и обнажение арматуры. Влияние температуры на строительные материалы в общем случае подробно рассмотрено в работах [4] и [232].

где k - коэффициент теплопроводности изоляционного материала, кВт/(м-К); L — толщина изоляционного слоя.

96 час и нагревании его выше 150° происходит термический распад изоляционного материала, изготовленного из фенольной смолы, с выделением в воздух герметически замкнутого помещения опасных концентраций СО. В этих же условиях, но при температуре мотора выше 250°, изоляционный I, полученный при полимеризации газообразного тетрафторэтилена, опасность как источник высоких концентраций фтора; концентрации выделяющейся СО при этом незначительны. Одновременно действует выдыхаемая С02, накапливающаяся в воздухе в концентрациях (Синдрой и др.).

Применяется для производства оптических стекол; в качестве изоляционного материала в радиолампах; при анализе урана спектральным методом.

Причины аварии вызвали серьезные споры. По мнению одних исследователей, первоначальное возгорание изоляционного материала, вызванное искрой и последовавшее в результате горения разложение материала привели к образованию облака горючего дыма, смесь которого с воздухом затем взорвалась. По мнению других, инициирующим событием послужило воспламенение природного газа, поглощенного внутренним покрытием резервуара и, возможно, земляной насыпью вокруг резервуара, из которой он затем просочился внутрь резервуара. Аварии также способствовало падение атмосферного давления незадолго до взрыва.

покрытие и что во время проведения ремонтных работ внутри резервуара не соблюдались меры противопожарной безопасности. Для разрешения противоречий в двух мнениях необходимо подробно рассмотреть определенный временной интервал событий аварии. Неожиданность начального события вступает в противоречие с предположением о накоплении горючего пара в результате разложения изоляционного материала. По опыту тушения пожаров в жилых зданиях пожарные бригады знакомы со взрывами, вызванными выделением горючих паров, поскольку таким событиям предшествует выделение токсичного дыма удушающего действия. Точка зрения, что взрыв был слишком неожиданным, чтобы возникнуть при термическом разложении изоляционного материала, выдвинута д-ром Забетакисом из Американского бюро шахт (US Bureau Mines) при слушании дела в 1973 г. Невозможно игнорировать и то обстоятельство, что использование СПГ для ряда работ в США было прекращено за 30 лет до аварии в ответ на общественный протест, вызванный аварией 20 октября 1944 г. в Кливленде (шт. Огайо, США). Установка на оз. Стейтен представляла собой образец устаревшей технологии, в результате чего произошла вторая авария. Таким образом, признание природного газа причиной аварии могло усилить общественную критику и привести к официальному запрещению данной технологии. Поэтому беспристрастной оценки причин инициирующего события не производилось.



Читайте далее:
Инспектор госпожнадзора
Института противопожарной
Инструкций определяющих
Идентичны контролируемым
Инструкцией министерства энергетики
Импульсным сопротивлением
Инструкции самовольное
Инструктаж персонала
Инструктаж работников
Изменение некоторых
Инструментом приспособлениями
Инструмент изготовленный
Интеграции инвалидов
Интегральных уравнений
Интегрируя уравнение





© 2002 - 2008