Вследствие превышения



Из всех аварий на станциях растворенного ацетилена наиболее сильные разрушения вызывали взрывы ацетилена в поршневых ацетиленовых компрессорах фирмы «Вюрцен» в результате поломки клапанных,пружин и в осушительных батареях вследствие прекращения действия осушителя (твердого хлористого кальция) и образования больших объемов ацетилена в условиях высокого давления (2,5 МПа). Поскольку сжатие и обезвоживание ацетилена сопровождается повышением его взрываемости, при компри-мировании и осушке газа следует всегда учитывать возможность термического разложения ацетилена в аппаратуре; необходимо постоянно совершенствовать средства безопасности и широко использовать блоки адсорбционной осушки на алюмогеле.

ти лет после ввода, когда стоимость их основных фондов оставалась еще высокой. Средний ущерб от каждой аварии или серьезной производственной неполадки составляет около 300 тыс. руб.; в целом же потери от них ежегодно исчисляются миллиардами рублей. Реальный экономический ущерб от аварий, возникающий вследствие прекращения, ограничения или несвоевременной поставки потребителям химической продукции, возрастает в 200 раз и более.

Вследствие прекращения подачи воздуха на контрольно-измерительные приборы и автоматические регуляторы был нарушен технологический режим в системе хемосорбции, сработали предохранительные клапаны и значительное количество сжиженной диви-Яил-бутиленовой фракции из этой системы было выброшено в сепаратор.

При силе тока 20...25 мА у человека происходит судорожное сокращение мышц грудной клетки, затрудняется и даже прекращается дыхание, что может привести к смерти вследствие прекращения работы легких.

При 20—25 мА действие тока распространяется и на мышцы грудной клетки, что приводит к затруднению и даже прекращению дыхания. При длительном воздействии этого тока — в течение нескольких минут может наступить смерть вследствие прекращения работы легких.

Следовало бы ожидать, что увеличение частоты приведет к повышению этой опасности. В действительности оказалось, что это предположение справедливо лишь в диапазоне частот 0—50 Гц; дальнейшее же повышение частоты, несмотря на рост тока, проходящего через человека, сопровождается снижением опасности поражения, которая • полностью исчезает при частоте 450 — 500 кГц. Иначе говоря, ток частотой 450 — 500 кГц и более не может вызвать смертельного поражения вследствие прекращения работы сердца или легких, а также других жизненно важных органов.

2. Аварийное освещение для продолжения работы должно устраиваться в помещениях и на открытых пространствах, если погасание рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования и механизмов (вследствие прекращения работы или ошибочных действий персонала) может вызвать:

В случаях когда тяжелая или продолжительная работа предъявляет особо высокие требования к организму и мобилизация всех имеющихся у него ресурсов не обеспечивает достатку необходимого количества кислорода и других питательных веществ, наступает утомление мышцы. Этому способствует и накопление в клетке молочной кислоты, которая парализует мышцу вследствие прекращения действия ферментов.

смерти вследствие прекращения работы легких.

При силе тока 20...25 мА у человека происходит судорожное сокращение мышц грудной клетки, затрудняется и даже прекращается дыхание, что может привести к смерти вследствие прекращения работы легких. Ток силой 100 мА является смертельно опасным, так как он в этом случае оказывает непосредственное влияние на мышцы сердца, вызывая его остановку или фибрилляцию (быстрые хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы), при которой сердце перестает работать.

дыхание, что может привести к смерти вследствие прекращения работы
работе этих кранов возможно падение, опрокидывание ирана -вследствие превышения 'допускаемого веса груза из-за неисправности ограничителя грузоподъемности или указателя вылета стрелы. Возможно .падение крана ори неиспользовании выдвижных опор, обеспечивающих устойчивость крана, а также при осадке грунта. Кроме того, несчастные случаи .могут произойти при неисправности рельсовых путей, яри обрыве удерживающих стрелу канатов и хомутов, при зацеплении стрелой воздушных электропроводов и конструкций над краном. Бывают случаи угона и опрокидывания кранов ветром. Следовательно, особое внимание надо обращать на исправность и использование указанных вспомогательных приспособлений, укрепление кранов оттяжками и прихват-

В химической технологии часто приходится преднамеренно сжимать как инертные, так и горючие газы, затрачивая при этом электрическую, тепловую или другие виды энергии. При этом сжатый газ (пар) находится в герметичных аппаратах различных геометрических форм и объемов. Однако в ряде случаев сжатие газов (паров) в технологических Системах происходит случайно вследствие превышения регламентированной скорости нагрева жидкости внешним теплоносителем или в результате неуправляемой экзотермической химической реакции в жидкой фазе, а также других химических превращений с газообразованием без взрывных химических процессов.

Наиболее распространенными видами нарушения герметичности в аппаратах и их обвязке являются пробои прокладок фланцевых соединений, сальников задвижек, разрывы аппаратов и трубопроводов вследствие превышения давления.

Так, во время эксплуатации окислительного куба битумной установки обнаружили утечку паров продуктов через сварной шов крыши куба. Куб остановили, заварили дефектный участок, но при пуске обнаружили пропуск в другом месте того же сварного шва. Тогда решили провести испытание куба водяным паром. С помощью пара пропуски обнаружить не удалось, поэтому старший инженер цеха дал указание двум слесарям спрессовать куб воздухом с нанесеннием на сварные швы крыши мыльного раствора. При этом рабочие не были проинструктированы о порядке проведения работ и мерах безопасности, не назначили ответственного из числа ИТР за проведение испытаний. В результате через несколько минут после подачи воздуха куб был разрушен вследствие превышения давления, а находившиеся на крыше куба рабочие были отброшены на площадку и тяжело травмированы^

В основе теории горения лежит учение академика Н.Н. Семенова о цепных реакциях. Согласно теории цепных реакций процесс окисления начинается с активации горючего вещества. Реакция окисления сопровождается выделением тепла и при определенных условиях может самоускоряться. Этот процесс самоускорения реакции окисления с переходом ее в горение называется самовоспламенением. Самовоспламенение может быть тепловое и цепное. В первом случае самовоспламенение возникает вследствие превышения скорости тепловыделения над скоростью теплоотвода.

Давление, возникающее при взрыве смеси паров, газов или пыли, зависят не только от начальной температуры и давления смеси, но и от количества воздуха в ней. Дело в том, что выделяющееся при взрыве тепло нагревает продукты сгорания и воздух, который может оказаться в избытке для сгорания данного количества горючего. Чем его больше в смеси, тем температура взрыва выше, а в связи с этим давление ниже. При определенном превышении количества воздуха в смеси отмечается минимальное давление взрыва. Максимальное давление при взрыве наблюдается для стехио-метрических смесей. Вследствие превышения количества паров горючего по отношению к воздуху происходит неполное его сгорание и давление при взрыве снова уменьшается, доходя до минимума.

Наиболее распространенными видами нарушения герметичности в аппаратах и их обвязке являются пробои прокладок фланцевых соединений, сальников задвижек, разрывы аппаратов ,и трубопроводов вследствие превышения давления.

7 м3 с рабочим давлением в рубашечном пространстве 6 кгс/см2. Пар в сосуд поступал из паропровода с давлением 12 кгс/см? через редуцирующее устройство. При очередном ремонте по указанию главного инженера завода схема включения сосуда была переделана, при этом сосуд подключили к паропроводу, на котором не было редуцирующего устройства, предохранительные клапаны на сосуде отсутствовали. Взрыв произошел вследствие превышения давления.

4. Вследствие превышения температуры в складе аммиачных баллонов, и переполнения баллона аммиаком произошел взрыв аммиачного баллона на одном из машиностроительных заводов. При взрыве баллон разорвало на две части, улетевшие от склада на расстояние 20 и 70 м.

вследствие превышения скорости тепловыделения над скоростью теплоотвода.

менение возникает вследствие превышения скорости тепловыделения



Читайте далее:
Взрывоопасных процессах
Возможность загрязнения
Взрывоопасных токсичных
Взрывоопасными продуктами
Взрывоопасная концентрация
Взрывоопасной концентрации
Взрывоопасного помещения
Взрывоопасность процессов
Взрывоопасную концентрацию
Взрывозащищенных вентиляторов
Взрывозащита технологического
Взвешенном состоянии
Возможности дальнейшей
Выполнением предписаний
Выполнение администрацией





© 2002 - 2008