Технологическим оборудованием



Устранение опасности попадания газов и горючи продуктов в указанные помещения может быть обеспе чено за счет надежной изоляции их от смежных произ Бедственных помещений категории А и Б. Однако npi этом не устраняется опасность попадания огневзрыво опасных продуктов в производственные помещения кате гории В и Г по технологическим коммуникациям, свя зывающим эти отделения в случае образования обрат ного потока горючих веществ при производственны: неполадках. При наличии там электрооборудовани: в нормальном исполнении возможны взрывы и пожары Это можно иллюстрировать на примерах освоения не которых нефтехимических производств.

Выполнение указанных мероприятий в значительной мере повысило безопасность ведения технологического процесса, исключив возможности попадания газов по технологическим коммуникациям из первого во второе отделение цеха.

Для предотвращения обратного потока продуктов по технологическим коммуникациям часто в проектах ограничиваются только установкой обратных клапанов. Опыт эксплуатации таких схем показывает, что этого недостаточно; если под запорную деталь обратного клапана попадает твердое включение или запорная деталь заклинивается, обратный клапан, по существу, перестает функционировать. Обратный клапан также малоэффективен при небольшом перепаде давления.

В настоящей книге приведено краткое описание конструкций устройств взрывозащиты и предпринята попытка систематизировать их расчет, правила конструирования, а также особенности их применения и тем самым оказать методическую помощь инженерно-техническим работникам проектных и конструкторских организаций, а также промышленных предприятий в решении практических задач обеспечения взрывобезопасности производств. В книге отсутствуют сведения о правилах конструирования электрооборудования во взрывобезопасном исполнении и о других мерах предупреждения возникновения взрывов на производствах. Эти сведения, безусловно, представляют большой практический интерес, однако они уже получили достаточное отражение в литературе, и, кроме того, существуют официальные руководящие технические материалы. Поэтому в книге описаны лишь те устройства взрывозащиты, которые предотвращают разрушение технологического оборудования вследствие взрыва в нем, независимо от причин его возникновения, а также препятствуют распространению взрыва в другое оборудование данного производства по технологическим коммуникациям. К таким устройствам относятся предохранительные мембраны, взрывные клапаны и др. Широкое и умелое применение устройств взрывозащиты технологического оборудования позволяет значительно повысить безопасность труда в промышленности.

Ущерб от аварии может быть значительно уменьшен, если исключить возможность распространения пламени, возникшего в одном из аппаратов, в другие аппараты данного производства по технологическим коммуникациям. Установлено, что пламя не просто способно распространяться по трубопроводам, заполненным горючей смесью, но газодинамические эффекты, сопровождающие этот процесс, могут настолько сильно интенсифицировать дефлаграционное горение, что оно очень часто переходит в детонацию.

в детонационном режиме, вызвав при этом значительно большие разрушения, причем никакие предохранительные устройства не смогут ни предотвратить, ни даже ослабить взрыв. Возможность и условия перехода плоской детонационной волны в трубопроводе в сферическую детонацию в сосуде изучены недостаточно, и никаких рекомендаций по предотвращению этого перехода дать нельзя. Поэтому основная задача состоит, во-первых, в недопущении образования детонационной волны в трубопроводах или ее попадания в емкости, а во-вторых, в предотвращении вообще распространения пламени по технологическим коммуникациям.

Локализовать взрыв, т. е. не допустить распространения пламени по технологическим коммуникациям, можно также быстродействующими отсекающими устройствами, срабатывающими от специальных высокочувствительных датчиков, реагирующих на пламя или давление взрыва.

При очередной остановке реактора (через три месяца) решетку заменили новой, а аппаратчики продолжали поддерживать давление кислорода в соответствии с распоряжением. О том, что установлена новая решетка, им не сказали. Через некоторое время реактор перестал работать и кислород распространился по технологическим коммуникациям. При этом в одном из отделений произошло самовозгорание продуктов переработки, приведшее к взрыву и разрушению здания (рис. 8).

Уровень современной техники во многих случаях еще не исключает возможности взрывов в отдельных технологических аппаратах. При этом опасность их значительно возрастает при возможности распространения пламени и взрыва из одного аппарата в другой по технологическим коммуникациям системы. Для предупреждения этой опасности на трубопроводах, соединяющих аппараты с высокой вероятностью в них взрыва с другим оборудованием с большими объемами взрывоопасных Ma-

При необходимости автоматические системы могут комплектоваться быстродействующими пламягасителями, предотвращающими распространение пламени по технологическим коммуникациям.

Приборы, автоматической защиты не только сигнализируют об опасностях, связанных с отклонением от нормального хода рабочего процесса, но и при предельных значениях тех или иных его параметров частично или полностью останавливают процесс, прекращают подачу сырья или теплоносителя, стравливают избыток паров и газов в атмосферу, осуществляют выпуск продукта или обеспечивают другие меры ликвидации опасности возникновения пожара, взрыва и аварии. Таким образом, эти приборы, хотя и не регулируют технологический процесс, но они «вмешиваются» в этот процесс при критическом значении параметров и без участия человека предотвращают его неправильное течение. Устройства автоматической защиты часто объединяют с устройствами автоматической сигнализации предельных, критических значений технологических параметров. Эти приборы широко используют для защиты электрических машин и сетей от последствий коротких замыканий и перегрузок, защиты компрессорных установок от перегрева и избыточных давлений; для предотвращения переполнения горючими жидкостями технологических аппаратов и образования взрывчатых концентраций в аппаратах и помещениях; для локализации развития пожара по вентиляционным и технологическим коммуникациям, автоматического тушения пожаров и т. п.

По условиям технологического процесса электротермические установки могут размещаться как в отдельных помещениях, так и в общем производственном помещении вместе с другим технологическим оборудованием

Особо ценное и уникальное оборудование целесообразно разме-щг.ть в заглубленных, подземных или специально построенных помещениях повышенной прочности. Для его защиты в мирное время разрабатываются и при угрозе нападения противника готовятся специальные индивидуальные энергогасящие устройства: камеры а, шатры б, кожухи в, зонты г, шкафы (рис. 43), а также сетки, козырьки, которые устанавливаются над станками, приборами и другим технологическим оборудованием. При создании и применении этих устройств следует оценивать эффективность укрытия ими оборудования и исключить возможность их обрушения, срыва и т. п. (например, зонты и козырьки, изготовленные из сплошных листов,

Автоматическое блокирование вентиляторов систем общеобменной вентиляции, не имеющих резервных вентиляторов, с технологическим оборудованием должно обеспечивать остановку

где Pmsa — максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме; определяется экспериментально или по справочным данным, при отсутствии данных допускается принимать равным 900 кПа; Рй — начальное давление, кПа; допускается принимать равным 101 кПа; wr — масса горючего газа или паров легковоспламеняющейся или горючей жидкости, поступивших в результате аварии в помещение, кг; Z — доля участия взвешенного дисперсного продукта во взрыве; рг — плотность газа, кг/м3; Ксв—свободный объем помещения, м3; определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием; если свободный объем помещения определить 380

Одним из перспективных направлений комплексной автоматизации производственных процессов является использование промышленных роботов. При этом между человеком и машиной (технологическим оборудованием) появляется промежуточное звено — промышленный робот, и система приобретает следующую структуру: человек -промышленный робот — машина. В этом случае человек выводится из сферы постоянного (в течение смены) непосредственного контакта с технологическим оборудованием.

Повторный инструктаж: проходят все работающие (за исключением лиц, не связанных с работой с технологическим оборудованием и хранением сырья и материалов) независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже чем через шесть месяцев. Повторный инструктаж проводят с целью проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой работников одной профессии или бригады по программе инструктажа на рабочем месте.

Потери теплоты основным технологическим оборудованием - плавильными агрегатами составляют 14-62% общего расхода теплоты на расплавление металла (табл. 2.1—2.3), а выделения теплоты при разливке металла — около 3000 МДж/т.

Существенное значение для оздоровления воздушной среды имеет блокировка местных вентиляционных устройств с технологическим оборудованием.

Контроль за технологическим оборудованием, создающим шум в воздушной среде, должен проводиться по ГОСТ 12.1.012 — 78* и ГОСТ 20445-75. При контроле оборудования, создающего при эксплуатации вибрацию, следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.034-81 и ГОСТ 13731-68.

Местные вытяжные устройства должны блокироваться с технологическим оборудованием. Ручную плазменную обработку необходимо выполнять в укрытии типа вытяжного шкафа, внутренние поверхности которого должны иметь звукопоглощающую облицовку.

Пульт управления роботизированным участком, как правило, размещается за пределами зоны ограждения. При этом оператору должна быть обеспечена возможность обзора рабочего устройства робота и пространства за его пределами по ГОСТ 22269 — 76. Пример компоновки робота с технологическим оборудованием приведен на рис. 13.4. Роботизированные технологические участки большой протяженности оснащаются дополнительными органами аварийного отключения, расположенными на расстоянии не более 4 м друг от друга.



Читайте далее:
Температуры происходит
Технические характеристики
Температуры теплоносителя
Температуры внутренних
Трубчатыми разрядниками
Технические инспекторы
Температурам хрупкости
Температура материала
Температура охлаждающей
Технические инспектора профсоюзов
Температура повышается
Температура поверхности оборудования
Температура разложения
Технические мероприятия направленные
Температура воспламенения





© 2002 - 2008