Տեսեք, թե ինչ է «nkpr»-ը այլ բառարաններում։ Chow uts «new views» Տեսեք, թե ինչ է «nkpr»-ը այլ բառարաններում

2. Բաց տարածության մեջ մեթանով տարայի վթարային ճնշման դեպքում որոշել գազերի LEL-ով սահմանափակված գոտու չափը:

Տվյալներ հաշվարկման համար

Եթե ​​բեռնարկղը ճնշվի, 20 կգ մեթան կթողարկվի մթնոլորտ: Տարաը 1 մ շառավղով և բարձրությամբ հիմքով գլան է h a = 10 մ. Տվյալ կլիմայական գոտու առավելագույն հնարավոր ջերմաստիճանը t p \u003d 30° Գ. Մեթանի խտությունը r m at t p հավասար է 0,645 կգ / մ 3: Մեթանի բոցի տարածման ցածր կոնցենտրացիայի սահման C LEL = 5.28% (ծավ.)

Հաշվարկ

Հեռավորությունները X NKPR , Y NKPR եւ Z LEL մեթանի համար՝ սահմանափակելով LEL-ը գերազանցող կոնցենտրացիաների տարածքը, կլինի

մ,

Այսպիսով, մեթանով տանկի նախագծային վթարի համար, երկրաչափական առումով, գազերի LEL-ով սահմանափակված գոտին կներկայացնի բազային շառավղով բալոն։ R b = 26,18 մ և բարձրությունը h b = h a + R b = 10 + 26,18 \u003d 36,18 մ Տարայի արտաքին չափերը վերցված են որպես գազերի LEL-ով սահմանափակված գոտու սկիզբ:

Բ.2 Գազերի և գոլորշիների LEL-ով սահմանափակված գոտիների չափերի հաշվարկման մեթոդ՝ դյուրավառ գազերի և չտաքացվող դյուրավառ հեղուկների գոլորշիների սենյակ մուտք գործելու դեպքում։

Ստորև բերված հաշվարկային բանաձևերը կիրառվում են 100-ի դեպքում m / (r g, p V sv)< 0 , 5 NKPR-ի հետ [NKPR-ի հետ - այրվող գազի կամ գոլորշիների բոցի տարածման ստորին կոնցենտրացիայի սահմանը, % (ծավ.)] և ուղղանկյուն զուգահեռականի ձևով սենյակներ, որոնց երկարությունը և լայնությունը 5-ից ոչ ավելի հարաբերակցությամբ:

B.2.1 Հեռավորություններ X LEL , Y LEL և Z LEL-ը հաշվարկվում է բանաձևերով

, (Բ.5)

, (Բ.6)

, ( B.7)

որտեղ K 1 - այրվող գազերի համար վերցված 1,1314 գործակից և դյուրավառ հեղուկների համար 1,1958;

K 2 - գործակիցը հավասար է 1-ի այրվող գազերի համար.

Դյուրավառ հեղուկների համար;

K - այրվող գազերի համար վերցված 0,0253 գործակիցը օդի շարժունակության բացակայության դեպքում. 0,02828 օդային շարժունակությամբ այրվող գազերի համար; 0,04714 դյուրավառ հեղուկների համար՝ օդի շարժունակության բացակայության դեպքում և 0,3536՝ օդային շարժունակությամբ դյուրավառ հեղուկների համար.

հ-սենյակի բարձրությունը, մ.

դ, լ, բ իսկ C 0 տրված են Ա.2.3-ում:

Հեռավորության լոգարիթմների բացասական արժեքների համար X NKPR , Y NKPR and Z LEL-ը հավասար է 0-ի:

B.2.2 Շառավիղը R b և բարձրությունը Z b , մ, գազերի և գոլորշիների LEL-ով սահմանափակված գոտին հաշվարկվում է արժեքների հիման վրա X NKPR , Y NKPR and Z NKPR նշանակության տվյալ մակարդակի համար Ք.

Այս դեպքում R b > X LEL, R b > Y LEL և Z b > h + R b GG-ի համար և Z b > Z LEL դյուրավառ հեղուկների համար: (ժ - GG-ի համար սենյակի հատակից գազի աղբյուրի բարձրությունը օդից ծանր է, իսկ GG-ի համար սենյակի առաստաղից ավելի թեթև է, քան օդը, մ):

GG-ի համար երկրաչափական առումով գազերի LEL-ով սահմանափակված գոտին կներկայացնի բազային շառավղով գլան R b և բարձրությունը h b = 2 R b R b £-ում հ, h b = h + R b at Ռբ > ժ,որի ներսում կա GH-ի հնարավոր արտանետման աղբյուր: Դյուրավառ հեղուկների համար, երկրաչափական առումով, գոլորշիների LEL-ով սահմանափակված գոտին կներկայացնի բազային շառավղով գլան: R b և բարձրությունը Z b \u003d Z LEL դյուրավառ գոլորշու աղբյուրի բարձրությունը հ< Զ LEL և Z b = h +Զ LEL համար h ³ Z LEL . Որպես հղման կետ ընդունվում են սարքերի, կայանքների, խողովակաշարերի և այլնի արտաքին ընդհանուր չափերը:

B.2.3 Բոլոր դեպքերում, հեռավորությունների արժեքները X NKPR , Y NKPR and Z LEL-ը պետք է լինի առնվազն 0,3 մ GG-ի և դյուրավառ հեղուկների համար:

Օրինակներ

1. Որոշեք այն գոտու չափը, որը սահմանափակվում է գոլորշիների LFL-ով, որը ձևավորվում է ացետոնով ապարատի վթարային ճնշումից իջեցման ժամանակ, ընդհանուր փոխանակման օդափոխմամբ և առանց դրա:

Տվյալներ հաշվարկման համար

Սենյակի կենտրոնում՝ 40 x 40 մ չափսերով և բարձրությամբ h p = 3 մ տեղադրված ացետոնով ապարատ: Սարքը հիմքի տրամագծով գլան է d a = 0,5 մ և բարձրությունը h a = 1 մ, որը պարունակում է 25 կգ ացետոն։ Սենյակի գնահատված ջերմաստիճան t p = 30 °C: Ացետոնի գոլորշիների խտությունը r a at t p հավասար է 2,33 կգ / մ 3: Ացետոնի հագեցած գոլորշիների ճնշում p n ժամը t p հավասար է 37,73 կՊա: Բոցի տարածման ստորին կոնցենտրացիայի սահմանը C LEL = 2.7% (հատ.): Սարքի ճնշումը իջեցնելու արդյունքում T = 208 վ գոլորշիացման ժամանակ սենյակ կմտնի 25 կգ ացետոնի գոլորշի: Երբ գործում է ընդհանուր օդափոխություն, սենյակում օդի շարժունակությունը u = 0,1 մ/վ:

Հաշվարկ

Համակենտրոնացման թույլատրելի շեղումներդ նշանակության մակարդակով Ք = 0,05-ը հավասար կլինի՝ 1,27 - օդափոխման վազքով; 1.25 - ոչ աշխատանքային օդափոխությամբ ( u = 0): Նախաէքսպոնենցիալ C 0 գործակիցը հավասար կլինի.

հոսող օդափոխությամբ

% (մասին.),

C n \u003d 100r n / r 0 \u003d 100 37.73 / 101 = 37.36% (հատոր),

V sv \u003d 0,8 V p = 0,8 40 40 3 \u003d 3840 մ 3;

առանց օդափոխության

% (մասին.).

հոսող օդափոխությամբ

Մ ,

Մ ,

առանց օդափոխության

Մ ,

Մ ,

Այսպիսով, ացետոնի համար, երկրաչափորեն, գոլորշիների LEL-ով սահմանափակված գոտին կլինի բազային շառավղով գլան: R b և բարձրությունը Z b = հաԼՂՀ ՊՆ , քանի որ հ ա > Զ ՀԽՓ, հոսող օդափոխությամբ

Z b \u003d 1 + 0,2 \u003d 1,2 մ, R b \u003d 9,01 մ;

առանց օդափոխության

Z b \u003d 1 + 0.03 \u003d 1.03 մ, Ռբ = 10.56 մ

Որպես հղման կետ վերցված են ապարատի արտաքին չափերը:

2. Որոշել գազերի LEL-ով սահմանափակված գոտու չափը, որն առաջանում է մեթանով գազի բալոնի վթարային ճնշման ժամանակ՝ աշխատանքային օդափոխությամբ և առանց օդափոխության:

Տվյալներ հաշվարկման համար

13 x 13 մ չափսերով և բարձրությամբ սենյակի հատակինՀ պ = 3 մ կա 0,28 կգ մեթանով բալոն։ Գազի բալոնն ունի բարձրությունը բ = 1,5 մ Սենյակի գնահատված ջերմաստիճանը t p = 30 °С. Մեթանի խտությունը r m at t p հավասար է 0,645 կգ / մ 3: Մեթանի բոցի տարածման ստորին կոնցենտրացիայի սահմանը C LEL = 5,28% (հատ.): Երբ գործում է ընդհանուր օդափոխություն, սենյակում օդի շարժունակությունը u = 0,1 մ/վ:

Հաշվարկ

Կոնցենտրացիաների թույլատրելի շեղումները նշանակության մակարդակում Ք= 0,05 հավասար կլինի՝ 1,37՝ գործող օդափոխությամբ; 1.38 ոչ աշխատանքային օդափոխությամբ ( u = 0):

Նախաէքսպոնենցիալ C 0 գործակիցը հավասար կլինի.

հոսող օդափոխությամբ

% (մասին.);

առանց օդափոխության

% (մասին.);

X NKPR , Y NKPR և Z NKPR հեռավորությունները կլինեն.

հոսող օդափոխությամբ

հետևաբար X LEL , Y LEL և Z LEL = 0;

առանց օդափոխության

մ,

մ,

մ.

Այսպիսով, ոչ աշխատանքային օդափոխությամբ մեթանի համար գազերի LEL-ով սահմանափակված երկրաչափական գոտին կլինի բազային շառավղով բալոն։Ռ բ = 3,34 մ և բարձրությունը h b = h + R b = 3 + 3,34 = 6.34 մ.Պայմանավորված է նրանով, որը բ հաշվարկված ավելի մեծ, քան սենյակի բարձրությունը h p = 3 մ, գազերի LEL-ով սահմանափակված գոտու բարձրության համար վերցնում ենք սենյակի բարձրությունը հ բ= 3 մ.

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԻՏՄԱՆ ԻՆՏԵՆՍՎԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳԺՀ նեղուցում Հրդեհի ԺԱՄԱՆԱԿ.

B.1 Ջերմային ճառագայթման ինտենսիվություն ք, կՎտ / մ 2, հաշվարկված բանաձևով

ք = Ե զ · Ֆ ք · տ, (B.1)

որտեղ Ե զ- բոցի ջերմային ճառագայթման միջին մակերեսային խտությունը, կՎտ/մ 2;

Ֆ ք - ճառագայթման անկյունային գործակիցը;

տմթնոլորտի հաղորդունակությունն է։

2-ՈՒՄ Ե զվերցված՝ առկա փորձարարական տվյալների հիման վրա։ Որոշ հեղուկ ածխաջրածնային վառելիքների համար այս տվյալները բերված են Աղյուսակ Բ.1-ում:

Աղյուսակ B.1- Բոցի ջերմային ճառագայթման միջին մակերեսային խտությունը՝ կախված աղբյուրի տրամագծից և որոշ հեղուկ ածխաջրածնային վառելիքի այրման հատուկ զանգվածի արագությունից

Վառելիք

Ե զ, կՎտ / մ 2, ժամը դ, մ

տ, կգ / (մ 2 վրկ)

LNG (մեթան)

0,08

LPG (պրոպան-բութան)

Բենզին

0,06

Դիզելային վառելիք

0,04

Յուղ

0,04

Նշում - 10 մ-ից պակաս կամ 50 մ-ից ավելի օջախի տրամագծերի դեպքում պետք է վերցնելԵ զ նույնը, ինչ համապատասխանաբար 10 մ և 50 մ տրամագծով հրդեհների դեպքում

Տվյալների բացակայության դեպքում թույլատրվում էԵ զ վերցնել հավասար է 100 կՎտ / մ 2 LPG-ի համար, 40 կՎտ / մ 2 նավթամթերքի համար:

8.3 Հաշվել թափվելու արդյունավետ տրամագիծը դ,մ, ըստ բանաձեւի

, (2-ում)

որտեղ Ս - Նեղուցի տարածք, մ 2.

8.4 Հաշվել բոցի բարձրությունը H, (2S ) , (B.10)

Բ.6 Որոշեք մթնոլորտի հաղորդունակությունը t ըստ բանաձևի

t = exp[ -7.0 10 -4 (r - 0.5 d)](B.11)

Գազ, անհամ, անգույն, անհոտ։ Օդի խտությունը 0,554. Լավ այրվում է, գրեթե անգույն բոցով։ Ինքնաբռնկման ջերմաստիճանը 537°C: Պայթուցիկության սահմանը 4.4 - 17%: Աշխատանքային տարածքի օդում MPC-ն 7000 մգ/մ3 է: Այն չունի թունավոր հատկություններ։ Գլխացավը 80% մեթանի և 20% թթվածնի պարունակությամբ շնչահեղձության ախտանիշ է: Մեթանի վտանգն այն է, որ մեթանի պարունակության ուժեղ աճի դեպքում թթվածնի պարունակությունը նվազում է։ Թունավորման վտանգը նվազեցվում է նրանով, որ մեթանը օդից թեթեւ է, իսկ երբ անգիտակից մարդն ընկնում է, նա մտնում է թթվածնով ավելի հարուստ մթնոլորտ։ Մեթանը խեղդող գազ է, ուստի տուժածին ուշքի բերելուց հետո (եթե տուժածը կորցրել է գիտակցությունը) անհրաժեշտ է 100%-անոց թթվածին ներշնչել։ Տուժողին տվեք 15-20 կաթիլ վալերիան, քսեք տուժածի մարմինը։ Մեթանից զտող հակագազեր գոյություն չունեն։

Տոմս թիվ 2

1. Սահմանել «Պայթուցիկ նյութերի ստորին սահման (LEL) (կրակի տարածման ստորին կոնցենտրացիայի սահման – LEL)» տերմինը։ Օդում այրվող գազի նվազագույն կոնցենտրացիան, որի դեպքում տեղի է ունենում այրվող գազի և օդի խառնուրդի պայթյուն: Երբ գազի կոնցենտրացիան LEL-ից ցածր է, ռեակցիա չի առաջանում:

2. Գազի փոխադրման օբյեկտներում օդային միջավայրի վերահսկում.

4.1. Նախքան բնական գազի տեղափոխման համար խողովակաշարը շահագործման հանձնելը, անհրաժեշտ է գազատարից օդը տեղափոխել գազով ոչ ավելի, քան 0,1 ՄՊա (1 կգֆ/սմ 2) ճնշմամբ դրա մատակարարման վայրում՝ պահպանելով անվտանգության միջոցառումները: . Օդի տեղաշարժը գազով կարելի է համարել ամբողջական, երբ գազատարից դուրս եկող գազում թթվածնի պարունակությունը 1%-ից ոչ ավելի է՝ ըստ գազավերլուծիչի ընթերցումների:

Վերանորոգված հատվածը մաքրելիս խողովակում մնացորդային թթվածնի վերլուծությունը պետք է իրականացվի մասնագիտացված սարքով, որը միաժամանակ վերլուծում է թթվածնի (ցածր կոնցենտրացիաների) և այրվող գազի պարունակությունը (0-ից մինչև 100% ըստ ծավալի մասի):

Այս դեպքերում անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսված անհատական ​​գազի անալիզատորների օգտագործումն անընդունելի է, քանի որ դա հանգեցնում է սենսորների խափանումների:



Օգտագործված սարքավորումները պետք է.

Ունեն պայթյունավտանգ դիզայն;

Խողովակից նմուշառման համար ունենալ նմուշառման զոնդ;

Ունեն ներկառուցված ծախսերի խթանիչ;

Ունեն մինուս 30 ° С գործառնական ջերմաստիճանի ավելի ցածր սահման;

Ունեն զրոյի ավտոմատ տրամաչափում (կարգավորում);

Ունեն էկրան՝ չափված կոնցենտրացիաների միաժամանակյա ցուցադրման համար;

Ապահովել չափումների արդյունքների գրանցումը:

4.2. Սարքավորումների, խողովակաշարերի, եռակցված, անջատվող հոդերի և կնիքների խստությունը վերահսկվում է պայթյունավտանգ դիզայնի արտահոսքի դետեկտորների միջոցով՝ սենսորը գերբեռնվածությունից պաշտպանելու գործառույթով:

Այս նպատակների համար անհատական ​​գազային անալիզատորների օգտագործումն անընդունելի է, քանի որ այս գազաանալիզատորները չեն ցուցադրում արտահոսք 0,1% LEL-ից պակաս կոնցենտրացիայով:

4.3. Հորերի, ներառյալ ջրամատակարարման և կոյուղու, ստորգետնյա տարածքների և արդյունաբերական վայրերում տեղակայված փակ ալիքների գազի աղտոտվածության վերահսկումն իրականացվում է ըստ ժամանակացույցի առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ, իսկ դրանց շահագործման առաջին տարում` առնվազն ամիսը մեկ անգամ: , ինչպես նաև ամեն անգամ նշված վայրերում աշխատանքները սկսելուց անմիջապես առաջ։ Գազի կառավարումը պետք է իրականացվի հեռահար նմուշառման միջոցով շարժական (անհատական) գազի անալիզատորների միջոցով միացված ձեռքով կամ ներկառուցված շարժիչով նմուշառման պոմպով:

4.4. Ստորգետնյա գազատարների երկայնքով արտահոսքի և գազի աղտոտման վերահսկումն իրականացվում է արտահոսքի դետեկտորների միջոցով, որոնք նման են սարքավորումների խստության վերահսկման համար օգտագործվողներին:

4.5. Անշարժ սարքերով գազի պարունակության օդային միջավայրի վերահսկման հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է անընդհատ վերահսկել (վտանգավոր գոտում գտնվելիս) օդային միջավայրը շարժական գազի անալիզատորներով.

Սենյակներում, որտեղ մղվում են վնասակար նյութեր պարունակող գազեր և հեղուկներ.

Սենյակներում, որտեղ հնարավոր է վնասակար նյութերի արտանետում և կուտակում, և բացօթյա կայանքներում՝ դրանց հնարավոր արտազատման և կուտակման վայրերում.

Սենյակներում, որտեղ արտանետման աղբյուրներ չկան, բայց արտաքինից հնարավոր է վնասակար նյութերի մուտքը.

Այն վայրերում, որտեղ սպասարկող անձնակազմը մշտապես գտնվում է, որտեղ ստացիոնար գազի դետեկտորներ տեղադրելու կարիք չկա.

Վթարային աշխատանքների ժամանակ գազավորված տարածքում՝ շարունակաբար.

Արտակարգ իրավիճակի վերացումից հետո անհրաժեշտ է լրացուցիչ վերլուծել օդը այն վայրերում, որտեղ կարող են վնասակար նյութեր կուտակվել։

4.7. Գազի արտահոսքի և մթնոլորտի գազային աղտոտվածության վայրերում գրված է «Զգուշացեք. Գազ».

Դեղին

սև գույն

4.8. Չի թույլատրվում օդում այրվող գազերի պարունակության համար անջատված կամ անսարք մոնիթորինգի և ազդանշանային համակարգով գազի փոխադրման օբյեկտների սարքավորումների և կայանքների գործարկումը և շահագործումը:

4.9. Ավտոմատ ազդանշանային համակարգի գործունակությունը և վթարային օդափոխության ավտոմատ միացումը վերահսկվում է օպերատիվ (հերթապահ) անձնակազմի կողմից՝ հերթափոխն ընդունելուց հետո:

Գազի հայտնաբերման ավտոմատ համակարգի աշխատանքի, սենսորների և հարակից չափիչ ալիքների և ավտոմատ ազդանշանային ալիքների խափանումների, գազի հայտնաբերման ավտոմատ համակարգի կողմից իրականացվող սարքավորումների անջատումների մասին տեղեկատվությունը ստանում է օպերատիվ (հերթապահ) անձնակազմը, որը տեղեկացնում է. օբյեկտի (ծառայության, հատվածի) ղեկավար՝ գործառնական մատյանում մուտքագրմամբ.

Ներքին օդի գազի հայտնաբերման ավտոմատ համակարգերի շահագործումը պետք է փորձարկվի արտադրողի ցուցումների համաձայն:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ տերմիններ և հասկացություններ.


Աշխատանքային տարածքի օդում վնասակար նյութերի MPC-ն (առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան) այն կոնցենտրացիաներն են, որոնք ամենօրյա աշխատանքի ընթացքում 8 ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխատանքային ժամանակի ընթացքում չեն կարող առաջացնել աշխատանքային հիվանդություն կամ առողջական շեղումներ, որոնք հայտնաբերվում են ժամանակակից հետազոտական ​​մեթոդներով անմիջապես աշխատանքի ընթացքում: աշխատանք կամ ավելի հեռավոր ժամանակաշրջաններ: Եվ նաև վնասակար նյութերի MPC-ն չպետք է բացասաբար ազդի հետագա սերունդների առողջական վիճակի վրա: Չափված մգ/խմ.

Որոշ նյութերի MPC (մգ/մ3-ով).

Նավթային ածխաջրածիններ, կերոսին, դիզելային վառելիք՝ 300

Բենզին - 100

Մեթան - 300

Էթիլային սպիրտ - 1000

Մեթիլ սպիրտ - 5

Ածխածնի օքսիդ - 20

Ամոնիակ (ամոնիակ) - 20

Մաքուր ջրածնի սուլֆիդ - 10

Ջրածնի սուլֆիդը խառնված նավթի ածխաջրածինների հետ - 3

Մերկուրի - 0,01

Բենզոլ - 5

ԼՂՀ ՊՆ բոցի տարածման ստորին կոնցենտրացիայի սահմանն է։ Սա այրվող գազերի և գոլորշիների ամենացածր կոնցենտրացիան է, որի դեպքում պայթյունն արդեն հնարավոր է, երբ ենթարկվում է բռնկման իմպուլսի: Չափված է %V-ով:

Որոշ նյութերի LEL (% V-ով).

Մեթան - 5,28

Նավթի ածխաջրածիններ - 1.2

Բենզին - 0,7

Կերոզին - 1,4

Ջրածնի սուլֆիդ - 4.3

Ածխածնի օքսիդ - 12,5

Մերկուրի - 2,5

Ամոնիակ - 15,5

Մեթիլ սպիրտ - 6,7

VCPR բոցի տարածման վերին կոնցենտրացիայի սահմանը: Սա այրվող գազերի և գոլորշիների ամենաբարձր կոնցենտրացիան է, որի դեպքում պայթյունը դեռևս հնարավոր է, երբ ենթարկվում է բռնկման իմպուլսի: Չափված է %V-ով:

Որոշ նյութերի VKPR (% V-ով).

մեթան - 15,4

Նավթի ածխաջրածիններ - 15.4

Բենզին - 5.16

Կերոզին - 7,5

Ջրածնի սուլֆիդ - 45,5

Ածխածնի օքսիդ - 74

Մերկուրի - 80

Ամոնիակ - 28

Մեթիլ սպիրտ - 34,7

DVK - նախապայթուցիկ կոնցենտրացիան, սահմանվում է որպես LEL-ի 20%: (այս պահին պայթյուն հնարավոր չէ)

PDVK - սահմանափակող պայթուցիկ կոնցենտրացիան, սահմանվում է որպես LEL-ի 5%: (այս պահին պայթյուն հնարավոր չէ)

Օդի հարաբերական խտությունը (դ) ցույց է տալիս, թե տվյալ նյութի գոլորշիները նորմալ պայմաններում քանի անգամ են ավելի ծանր կամ թեթև օդային գոլորշիներից: Արժեքը հարաբերական է՝ չափման միավորներ չկան։

Որոշ նյութերի հարաբերական խտությունը օդում.

Մեթան - 0,554

Նավթի ածխաջրածիններ - 2,5

Բենզին - 3,27

Կերոզին - 4.2

Ջրածնի սուլֆիդ - 1,19

Ածխածնի օքսիդ - 0,97

Ամոնիակ - 0,59

Մեթիլ սպիրտ - 1.11

Գազի վտանգավոր վայրեր - այնպիսի վայրեր, որոնց օդում կան կամ կարող են հանկարծակի հայտնվել թունավոր և գոլորշիներ, որոնց կոնցենտրացիաները գերազանցում են MPC-ն:

Գազի վտանգավոր վայրերը բաժանված են երեք հիմնական խմբի.

ԻԽումբվայրեր, որտեղ թթվածնի պարունակությունը 18% V-ից ցածր է, իսկ թունավոր գազերի և գոլորշիների պարունակությունը 2% V-ից ավելի է: Այս դեպքում աշխատանքներն իրականացվում են միայն գազափրկարարների կողմից, մեկուսիչ սարքերում կամ նրանց հսկողության ներքո` փաստաթղթեր.

IIԽումբ- վայրեր, որտեղ թթվածնի պարունակությունը 18-20%-ից պակաս է.V, իսկ գազերի ու գոլորշիների նախապայթուցիկ կոնցենտրացիաները կարող են հայտնաբերվել։ Տվյալ դեպքում աշխատանքներն իրականացվում են աշխատանքի թույլտվությունների համաձայն, բացառությամբ կայծերի առաջացման, համապատասխան պաշտպանիչ սարքավորումներում, գազափրկարարական և հրդեհային հսկողության ներքո: Աշխատանքներ կատարելուց առաջ կատարվում է գազ-օդ միջավայրի (GVS) վերլուծություն։

IIIԽումբ- վայրեր, որտեղ թթվածնի պարունակությունը 19% V-ից է, իսկ վնասակար գոլորշիների և գազերի կոնցենտրացիան կարող է գերազանցել MPC-ն: Այս դեպքում աշխատանքն իրականացվում է հակագազերով կամ առանց դրանց, սակայն հակագազերը պետք է աշխատավայրում լավ վիճակում լինեն։ Այս խմբի վայրերում անհրաժեշտ է վերլուծել տաք ջրամատակարարումը ըստ ժամանակացույցի և ընտրության քարտեզի։

Գազավտանգ աշխատանք՝ այն բոլոր աշխատանքները, որոնք իրականացվում են գազավորված միջավայրում կամ աշխատանք, որի ընթացքում գազը կարող է դուրս գալ գազատարներից, կցամասերից, ագրեգատներից և այլ սարքավորումներից: Նաև գազավտանգավոր աշխատանքը ներառում է աշխատանք, որն իրականացվում է սահմանափակ տարածության մեջ, օդում 20% Վ-ից պակաս թթվածնի պարունակությամբ: Գազային վտանգավոր աշխատանք կատարելիս արգելվում է բաց կրակի օգտագործումը, անհրաժեշտ է նաև բացառել կայծը։

Գազի վտանգավոր աշխատանքի օրինակներ.

Տեխնոլոգիական սարքավորումների, հաղորդակցությունների ստուգման, մաքրման, վերանորոգման, ճնշման իջեցման հետ կապված աշխատանքներ.

ժամը առկա գազատարների վրա խցանումների հեռացում, խցանների տեղադրում և հեռացում, ինչպես նաև ագրեգատների, սարքավորումների և առանձին ագրեգատների անջատում գազատարներից.

Հորերի վերանորոգում և ստուգում, գազատարներից և կոնդենսատային կոլեկտորներից ջուր և կոնդենսատ դուրս մղում;

LPG տանկերի և բալոնների տեխնիկական փորձաքննության նախապատրաստում և դրա իրականացում.

Գազի արտահոսքի վայրերում հողի փորում մինչև դրանց վերացումը.

Տաք աշխատանք - արտադրական գործողություններ, որոնք կապված են բաց կրակի, կայծի և տաքացման հետ մինչև այն ջերմաստիճանը, որը կարող է առաջացնել նյութերի և կառույցների բռնկում:

Թեժ աշխատանքի օրինակներ.

Էլեկտրական զոդում, գազի եռակցում;

Էլեկտրական կտրում, գազի կտրում;

Պայթուցիկ տեխնոլոգիաների կիրառում;

Զոդման աշխատանքներ;

Ուսումնական մաքրում;

Մետաղների մշակում կայծերի արձակմամբ;

Բիտումի, սկիպիդարների ջեռուցում.

2.1 Բնական գազ - երկրագնդի աղիքներից արդյունահանվող արտադրանք, բաղկացած է մեթանից (96 - 99%), ածխաջրածիններից (էթան, բութան, պրոպան և այլն), ազոտից, թթվածնից, ածխածնի երկօքսիդից, ջրային գոլորշուց, հելիումից։ IvTETS-3-ը բնական գազը որպես վառելիք ստանում է Տյումենից գազատարով։

Բնական գազի տեսակարար կշիռը 0,76 կգ / մ 3 է, այրման տեսակարար ջերմությունը 8000 - 10000 կկալ / մ 3 (32 - 41 ՄՋ / մ 3), այրման ջերմաստիճանը 2080 ° C, բռնկման ջերմաստիճանը 750 ° Գ.

Այրվող բնական գազը, ըստ թունաբանական բնութագրերի, պատկանում է 4-րդ վտանգի դասի («ցածր վտանգավոր») նյութերին՝ ԳՕՍՏ 12.1.044-84-ի համաձայն:

2.2 Բնական գազի ածխաջրածինների առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան (MPC) աշխատանքային տարածքի օդում 300 մգ / մ 3 է ածխածնի առումով, ջրածնի սուլֆիդի MPC-ն աշխատանքային տարածքի օդում 10 մգ / մ 3 է, ջրածինը: ածխաջրածինների հետ խառնված սուլֆիդ C 1 - C 5 - 3 մգ / մ 3:

2.3 Գազային օբյեկտների շահագործման անվտանգության կանոնակարգերը սահմանում են գազային վառելիքի հետևյալ վտանգավոր հատկությունները.

ա/ հոտի և գույնի բացակայություն

բ/ գազի՝ օդի հետ դյուրավառ և պայթուցիկ խառնուրդներ առաջացնելու ունակությունը

գ/ գազի շնչահեղձություն.

2.4 Գազի թույլատրելի կոնցենտրացիան աշխատանքային տարածքի օդում, գազատարում գազավտանգավոր աշխատանք կատարելիս՝ բոցի տարածման ստորին կոնցենտրացիայի սահմանի (LCPR) ոչ ավելի, քան 20%-ը.

3 Անալիզի համար գազի նմուշառման կանոններ

3.1 Արդյունաբերական տարածքների գազային աղտոտվածությունը ստուգելիս գազավտանգավոր վայրերում ծխելը և բաց կրակի օգտագործումը խստիվ արգելվում է:

3.2 Գազի աղտոտվածությունը չափող և գազավտանգավոր վայրերում գտնվող աշխատողների կոշիկները չպետք է ունենան մետաղական պայտեր և մեխեր:

3.3 Գազային վտանգավոր աշխատանք կատարելիս օգտագործեք 12 վոլտ լարման պայթյունակայուն շարժական լամպեր.

3.4 Վերլուծությունը կատարելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել գազաանալիզատորը: Չափիչ գործիքների օգտագործումը ժամկետանց ստուգման ժամկետով կամ վնասված է:

3.5 Հիդրավլիկ ճեղքման սենյակ մտնելուց առաջ անհրաժեշտ է՝ համոզվել, որ հիդրավլիկ ճեղքման սենյակի մուտքի մոտ վթարային ազդանշանային լամպը «GASED» վառված չէ։ Ազդանշանային լամպը միանում է, երբ հիդրավլիկ ճեղքման սենյակների օդում մեթանի կոնցենտրացիան հասնում է բոցի տարածման ստորին կոնցենտրացիայի սահմանի 20%-ին կամ ավելին, այսինքն. հավասար կամ ավելի բարձր ծավալ. մեկ տոկոս։

3.6 Գազի նմուշառումը տարածքներում (GRP-ում) իրականացվում է շարժական գազի անալիզատորի միջոցով տարածքի վերին գոտուց առավել վատ օդափոխվող տարածքներում, քանի որ բնական գազը օդից թեթև է.

Գազի աղտոտման դեպքում գործողությունները նշված են 6-րդ կետում:

3.7 Հորից օդի նմուշներ վերցնելիս մոտեցեք այն հողմային կողմից՝ համոզվելով, որ մոտակայքում գազի հոտ չկա: Հորատի ծածկույթի մի կողմը պետք է բարձրացվի հատուկ կեռիկով 5-8 սմ-ով, կափարիչի տակ պետք է տեղադրվի փայտե միջադիր՝ նմուշառման ժամանակ: Նմուշառումն իրականացվում է 20-30 սմ խորության վրա իջեցված գուլպանի միջոցով և միացված է շարժական գազի անալիզատորին կամ գազի խողովակի մեջ:

Եթե ​​ջրհորում գազ է հայտնաբերվել, այն օդափոխվում է 15 րոպե: և կրկնել վերլուծությունը:

3.8 Չի թույլատրվում նմուշառման համար հորեր և այլ ստորգետնյա շինություններ իջնել:

3.9 Աշխատանքային տարածքի օդում բնական գազի պարունակությունը չպետք է գերազանցի բոցի տարածման ստորին կոնցենտրացիայի սահմանի 20%-ը (մեթանի համար 1%). Թթվածնի կոնցենտրացիան պետք է լինի ծավալային առնվազն 20%: