Трубопроводов установки



отверстий должно быть настолько большим, что защита оборудования мембранами сопряжена со значительными техническими трудностями;

Разборка поврежденных конструкций была связана с большими техническими трудностями и небезопасной. Поэтому прежде всего были предохранены от обрушения две фермы, расположенные над быстро восстановленным турбогенератором № 2. Под эти фермы был подведен 75-тонный мостовой кран; фермы были оперты на мост этого крана через шпальные клетки под узлами нижнего пояса. Затем с большими предосторожностями убрали кровлю с аварийной части покрытия. Железобетонные плиты сбрасывали вниз в машинный зал. Расчленение стальных

Проведение точного расчета с достаточно малой погрешностью по определению объема (массы) вытекшего продукта достаточно сложно. Это можно объяснить техническими трудностями при получении достоверной исходной информации для расчетов. Например, иногда, в силу тех или иных причин, представляется сложным определение времени истечения продукта через отверстие. Также необходимо отметить, что в реальных промышленных условиях, как правило, образуются отверстия

Проведение точного расчета с достаточно малой погрешностью по определению объема (массы) вытекшего продукта достаточно сложно. Это можно объяснить техническими трудностями при получении достоверной исходной информации для расчетов. Например, иногда, в силу тех или иных причин, представляется сложным определение времени истечения продукта через отверстие. Также необходимо отметить, что в реальных промышленных условиях, как правило, образуются отверстия

Как было отмечено выше, из—за большого объема помещений, большой площади остекления и наличия мостовых кранов облицовка стен и потолка в существующих помещениях звукопоглощающими конструкциями не представляется возможной. Размещение насосов в кожухах и облицовка трубопроводов большого диаметра звукопоглощающим мате— териалом связаны с большими техническими трудностями и материальными затратами.

Обнаружение загорания происходит не сразу, и поэтому в большинстве случаев пожар принимает крупные размеры, а тушение его связано со значительными техническими трудностями, физическими затратами личного состава пожарных подразделений.

Моделирование воздействия на среду взрывов в лабораторных условиях имеет большое значение, поскольку натурные испытания сопряжены с большими техническими трудностями. Данные лабораторных экспериментов обладают высокой степенью надежности и позволяют более детально исследовать свойства среды до и после взрыва. Учет влияния масштабного фактора дает возможность использовать данные лабораторных испытаний при прогнозировании результатов про-; ведения натурных взрывов. Однако распределение коэффициента проницаемости в образце, как правило, не может быть измерено непосредственно. Оно должно рассчитываться на основе измерений наблюдав* мых величин, таких, например, как объемный расход рабочего тела в единицу времени и его давление в некоторых точках.

Трубопроводы могут прокладываться на узком или широком участке реки. На узком участке возникают большие скорости при одинаковых расходах воды в реке и средних глубинах и, следовательно, при равных геологических условиях возможны более частые и значительные деформации русла. В случае размыва дна на узком участке реки провисающий трубопровод будет испытывать большее гидродинамическое давление. Поэтому для сооружения перехода иногда целесообразнее выбирать более широкий участок реки, несмотря на связанное с этим увеличение длины трубопроводов. Затраты на сооружение перехода, как правило, не увеличиваются, так как на более узком участке потребуется большее заглубление трубопровода с соответствующим повышением стоимости подводных земляных работ, техническими трудностями по прокладке и во время эксплуатации.

В связи с существенными техническими трудностями создания и аттестации подобных установок (в частности, обеспечения предусмотренной ГОСТом погрешности измерения и воспроизведения деформации), принят способ определения чувствительности, основанный на использовании аналогов криволинейных гермотензодатчиков, имеющих плоскую подложку. Для этого при изготовлении партии гермотензодатчиков с криволинейной подложкой изготавливаются их плоские аналоги из тех же материалов (материал подложки и верхней крышки, защитная трубка, тензорезисторы), что и основная партия. Плоские аналоги испытываются на аттестованных установках, предназначенных для определения чувствительности тензорезисторов по обычной методике [30] и результаты принимаются в качестве значения чувствительности криволинейных ГТД. При использовании такой методики определения чувствительности необходимо учитывать, что чувствительный элемент ГТД располагается на окружности радиусом 8 мм и, следовательно, нити тензочув-ствительной решетки находятся*на неравном расстоянии от нейтральной оси трубки.

Не рекомендуется также применять газообразный сероводород В безвредных для здоровья концентра циях сероводород неэффективен Применение высоких концентраций (1г/м3 и выше) в лабораторном поме щенин связано с серьезными техническими трудностями, к тому же образующаяся защитная пленка сульфида ртути не отличается прочностью, и через некоторое время после демеркуризации концентрация паров ртути в воздухе может восстановиться до опасного уровня

Осмотр внутренней поверхности резервуара, несущей конструкции покрытия и понтона, а также средний и капитальный ремонты резервуара, находящегося в эксплуатации, производят только после полного его освобождения от продукта, отсоединения от всех трубопроводов, установки заглушек, зачистки, промывки, пропарки, полной дегазации и взятия анализа воздушной среды на токсичность.

Диаметры трубопроводов установки за счет введения полимерных добавок в воду (при фиксированных L, Q н N) уменьшаются"

Осмотр внутренней поверхности резервуара, несущей конструкции покрытия и понтона, а также средний и капитальный ремонты резервуара, находящегося в эксплуатации, производятся только, после полного его освобождения от продукта, отсоединения от всех трубопроводов, установки заглушек, зачистки, промывки, пропарки, полной дегазации и взятия анализа воздушной среды на токсичность.

14. Не допускает изменения технологических схем и прокладки трубопроводов, установки нового и перестановки действующего оборудования без разработки и рассмотрения в установленном порядке проектной документации.

закладных частей для крепления трубопроводов установки;

Контроль исправности установки и спуск воды из спринклерной сети производится комбинированным вентилем /,' который состоит из большого и малого вентилей. Большой вентиль служит для слива воды из трубопроводов установки, малый — для проверки работы установки. Ложное срабатывание сигнального устройства за счет небольших утечек воды из установки предотвращается компенсатором 4 (обратный клапан), который находится в отверстии штока тарельчатого клапана. Если давление под клапаном повысится, то компенсатор, открываясь, выравнивает его, чем исключается подача ложного сигнала.

Монтаж трубопроводов установки должен выполняться в соответствии с нормативной документации, ВСН 2661-01, СНиП 3.05.05, НПБ 88, утвержденной в установленном порядке (5.17). Трубопроводы воздушных и водовоздушных установок следует прокладывать с уклоном для спуска конденсата (воды) из системы в соответствии с требованиями НПБ 88 (5.18).

При определении количества раствора пенообразователя для установок пенного пожаротушения следует дополнительно учитывать емкость трубопроводов установки пожаротушения (4.61).

диаметра трубопроводов установки, типа и количества насадков, времени подачи ГОТВ (гидравлический расчет). Методика расчета для углекислотной установки, содержащей изотермический резервуар, приведена в приложении 7. Для остальных установок расчет рекомендуется производить по методикам, согласованным в установленном порядке;

Когда для спринклерной пенной установки используют централизованную систему пожарного водопровода, гидравлический расчет сводится к анализу падения напора в сети трубопроводов установки пенотушения в зависимости от диаметра труб. При этом исходят из условия

Если из защищаемого объекта не происходит утечек газового состава, то fey =1,05; при возможности-утечек величина Go возрастает с увеличением размера проемов от 1,1 до 1,3. Значение Go определяется в зависимости от протяженности трубопроводов установки газового тушения. '




Читайте далее:
Технического состояния
Требующих применения
Техническому персоналу
Техническом обосновании
Техническом состоянии
Техническую подготовку
Техногенных опасностей
Технологами совместно
Технологические инструкции
Технологические комплексы
Технологические трубопроводы
Технологических документов
Трехфазной четырехпроводной
Технологических особенностей
Технологических производств





© 2002 - 2008