Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев





Скачать 2.37 Mb.
Название Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев
страница 9/10
Дата 08.04.2013
Размер 2.37 Mb.
Тип Методические указания
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема 16. Пожарная безопасность

Процесс горения и пожароопасные свойства веществ. Виды горения (гомогенное, гетерогенное). Температура самовоспламенения. Самовозгора­ние. Воспламенение.

Причины пожаров и их поражающие факторы.

Пожароопасные зоны.

Профилактика пожаров в зданиях и сооружениях. Средства пожарной сигнализации: типы пожарных извещателей и принцип их действия.

Конструктивные и планировочные решения, обеспечивающие безопас­ную эвакуацию людей при пожаре. Планы эвакуации при пожаре, их класси­фикация и порядок разработки.

Пожарная профилактика при проектировании генпланов предприятий.

Средства тушения пожаров, пожарная сигнализация, системы опове­щения людей о пожаре. Первичные средства тушения пожаров. Классифика­ция огнетушителей. Автоматические установки пожаротушения: спринклер–ные и дренчерные (водяные и пенные), объемного (газового) тушения.

Противопожарное водоснабжение.

^ Указания к изучению темы

В промышленности в больших объемах применяются смазочные веще­ства, взрывоопасные и горючие газы и жидкости. В технологических процес­сах используют термические устройства, расплавленный металл, открытое пламя. Многие процессы сопровождаются выделением искр и тепла, следо­вательно, имеются потенциальные предпосылки для пожаров.

Согласно ГОСТ 12.1.004–91, пожар – это процесс, характеризующийся социальным и/или экономическим ущербом в результате воздействия на лю­дей и/или материальные ценности факторов термического разложения вне специального очага, а также применяемых огнетушащих средств.

В соответствии с ГОСТ 27331–87 пожары по классам различают:

А – горение твердых веществ;

В – горение жидких веществ;

С – горение газообразных веществ;

Д – горение металлов и их сплавов;

Е – горение электроустановок, находящихся под напряжением.

От класса зависит выбор методов и средств тушения пожаров.

Например, основными причинами пожаров и взрывов на машинострои­тельных предприятиях являются:

нарушения технологического режима 33 %;

неисправность электрооборудования 16 %;

плохая подготовка оборудования к ремонту 13 %;

самовозгорание материалов 10 %;

износ и коррозия оборудования 8 %

конструктивные недостатки оборудования 7 %;

сварочные работы 4 %.

От пожаров разрушаются производственные, общественные и бытовые объекты, памятники культуры, истории, архитектуры, гибнут и получают увечья люди, наносится большой вред окружающей природной среде. Ущерб от пожаров в нашей стране составляет около 0,9 % валового внутреннего продукта.

Для возникновения горения необходимо одновременно наличие трех компонентов: горючего вещества, окислителя и источника зажигания. От со­отношения горючего и окислителя зависит содержание продуктов горения. Соотношение горючего и окислителя, при котором ни один из компонентов не остается в избытке, называется стехиометрическим.

Особый случай возникновения пожара – это самовозгорание веществ. Причинами самовозгорания могут быть:

 микробиологическое окисление;

 тепловое окисление;

 химическое окисление при взаимодействии с воздухом, водой или од­них веществ с другими.

В основе процесса горения лежит химические реакции окисления, т. е. соединения исходных горючих веществ с кислородом. При горении на пожа­рах в качестве окислителя чаще всего выступает кислород воздуха, окру­жающий зону протекания химических реакций. В этом случае интенсивность горения определяется не скоростью протекания самих химических реакций, а скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону го­рения, т. е. непосредственно в зону протекания химических реакций.

Скорость протекания химических реакций горения значительно пре­восходит скорость таких физических процессов, как диффузия недостающих компонентов в зону реакции и передача тепла из зоны Г. горючим веществом для подготовки их к химическому взаимодействию. Эти два процесса – диф­фузия и теплопередача и являются лимитирующими. Они определяют сум­марную скорость горения, а, следовательно, и интенсивность процесса теп­ловыделения и образования продуктов горения.

Различают гомогенное и гетерогенное горение. При гомогенном горе­нии оба реагента (горючее и окислитель) находятся в газовой (паровой) фазе. Гетерогенное горение происходит тогда, когда горючее вещество находится в твердом состоянии, а окислитель – в газообразном, и реакция окисления го­рючего осуществляется в твердой фазе. Гетерогенному горению подвержены кокс, древесный уголь, торф, хлопок, грубые корма, ткани в рулонах или в упаковке и углеродистые остатки, образующиеся при термическом разложе­нии целлюлозных и других твердых материалов.

Для расчета объема воздуха, необходимого для сгорания массовой или объемной единицы вещества, объема продуктов сгорания, температуры горе­ния, составляют уравнения реакций горения веществ. При этом принимают, что воздух состоит из 21 % кислорода и 79 % азота (0,9 % аргона, содержа­щегося в воздухе, в расчет не принимают, так как он не участвует в процессе горения), т. е. на один объем кислорода в воздухе приходится 79/21 = 3, 76 объема азота, или на каждую молекулу кислорода приходится 3,76 молекул азота. Тогда состав воздуха будет: О2 + 3,76N2.

При пожарах для людей представляют опасность следующие факторы:

а) первичные: открытый огонь и искры;

 повышенная температура окружающей среды и предметов; токсичные продукты горения и термического разложения; дым; пониженная концентрация кислорода;

б) вторичные:

 осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конст­рукций;

 электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряже­ния на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

 опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

 огнетушащие средства.

Воздействие открытого огня на кожу человека характеризуется интен­сивностью теплового потока, которую рассчитывают согласно правилам.

^ Пожарная безопасность – состояние защищенности населения, объек­тов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природ­ной среды oт опасных факторов и воздействия пожара.

^ Пожарный извещатель – это устройство для формирования сигнала о пожаре. По способу приведения в действие пожарные извещатели подразде­ляют на автоматические и ручные, а по виду контролируемого признака по­жара – на тепловые, дымовые, пламени, газовые, комбинированные. Выбор пожарных извещателей производят в зависимости от назначения помещений и характеристики помещений, производств и технологических процессов.

Если установку пожарной сигнализации используют для управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре, каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролиро­вать не менее чем двумя пожарными извещателями.

^ Оповещение людей о пожаре в соответствии с правилами осуществ­ляют:

 подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

 трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение безопасности.

^ Согласно противопожарным нормам, эвакуационными выходами счи­таются дверные проемы, если они ведут:

а) из помещений первого этажа непосредственно наружу или через вес­тибюль, коридор, лестничную клетку;

б) из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор, ведущий на лестничную клетку, или непосредственно на лестничную клетку, при этом лестничные клетки должны иметь выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверя­ми;

в) из помещения в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пп. «а» и «б», с учетом исключений, приведенных в отраслевых нормах.

^ Эвакуационные пути, согласно противопожарным нормам, должны обеспечивать эвакуацию через имеющиеся выходы всех людей, находящихся в помещениях зданий, сооружений, в течение необходимого времени эвакуа­ции согласно Правил пожарной безопасности.

^ План эвакуации при пожаре – это документ, в котором указаны эвакуа­ционные пути и выходы, установленные правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объ­екте при возникновении пожара.

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими). Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом, секционные следует разрабатывать:

 если площадь этажа более 1000 м2;

 при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выхо­дов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;

 при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающих­ся дверей, турникетов;

 при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных по­мещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажир­ских судов и т. п.).

Для составления плана эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара администрация предприятия назначает специ­альное лицо или организует комиссию (для крупных предприятий). В состав комиссии входят: председатель пожарно-технической комиссии, заместитель руководителя предприятия по административно-хозяйственной части и на­чальник пожарной охраны предприятия или добровольной пожарной дружи­ны (ДПД). Комиссия или специально выделенное лицо изучают планировку здания и территории для выявления возможных схем движения людей и ав­тотранспорта при эвакуации.

На основании изучения планировки составляются маршруты движения людей из различных помещений. Исходя из конкретных маршрутов движе­ния, комиссия назначает ответственных за безопасную эвакуацию людей, оповещение о пожаре и встречу пожарных подразделений, а также эвакуа­цию материальных ценностей, автотранспорта и тушение пожара первичны­ми средствами. При установлении порядка эвакуации транспортных единиц комиссия определяет порядок дежурств в ночное время, выходные и празд­ничные дни, а также местонахождение ключей зажигания. При установлении порядка эвакуации материальных ценностей комиссия уточняет места хране­ния документации и пожароопасных материалов, а также действующие и за­пасные въезды на территорию предприятия, пригодные для проезда пожар­ных автомобилей.

План эвакуации согласовывается с территориальным подразделением госпожнадзора, утверждается руководителем предприятия и издается приказ о введении его в действие. Намечаются сроки изучения и практической отра­ботки плана эвакуации с работниками предприятия.

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относя­щихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом. Сводные планы эвакуации сле­дует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

План эвакуации людей, автотранспорта и материальных ценностей со­ставляется в двух экземплярах, один из которых вывешивается в помещении подразделения, другой – хранится в деле.

План эвакуации должен состоять из двух частей: текстовой (инструк­ции) и графической.

В инструкции необходимо изложить:

 способы оповещения о возникновении пожара;

 обязанности лиц, осуществляющих эвакуацию людей, автотранспорта и материальных ценностей, – порядок исполнения их обязанностей;

 способ объявления начала эвакуации;

 порядок аварийной остановки оборудования;

 порядок ручного включения систем пожарной и противоаварийной ав­томатики;

 порядок эвакуации автотранспорта и материальных ценностей;

 обязанности и действия лиц обслуживающего персонала по тушению пожара первичными и стационарными средствами тушения.

Графическая часть плана эвакуации должна содержать этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объ­екта с указанием:

 путей эвакуации;

 эвакуационных выходов и/или мест размещения спасательных средств;

 аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных от­крытых лестниц и т. п.;

 мест размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транс­портном средстве, объекте;

 мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безо­пасности и символами Международной морской организации (ИМО);

 мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО, символами по ГОСТ 28130–89.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.

План помещений допускается вычерчивать в одну линию. Направления движения эвакуационных потоков отмечают красными стрелками.

Для зданий сложной конфигурации с различными комплексами поме­щений вычерчивают несколько планов эвакуации, для многоэтажных зданий – поэтажные планы с указанием маршрутов движения.

План эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов или несветящихся материалов, которые должны соответствовать требованиям государственного стандарта.

Размеры планов эвакуации выбирают не менее 600х400 мм – для этаж­ных и секционных планов эвакуации; не менее 400х300 мм – для локальных планов эвакуации.

Пожароопасной зоной называют пространство внутри и вне помеще­ний, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества, и в котором они могут находиться при нормальном течении техно­логического процесса или при его нарушении.

Пожароопасные зоны подразделяют на следующие классы:

П-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются го­рючие жидкости с температурой вспышки выше 45 оС (например, склады ми­неральных масел);

П-II – зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются го­рючие пыли или волокна, переходящие во взвешенное состояние, но не образующие с воздухом взрывоопасные смеси (например деревообрабаты­вающие цеха);

П-IIа – зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые или волокнистые горючие вещества (например, склады бумаги, дре­весины, тканей и др.);

П-III – наружные установки, в которых применяют или хранят горючие жидкости с температурой вспышки выше 45 оС и твердые горючие вещества (например сливно-наливные эстакады горючих жидкостей).

В зависимости от класса пожароопасной зоны производят выбор степе­ни защиты оболочки электрических машин, аппаратов, приборов, инструмен­тов, светильников и др.

Все методы тушения пожаров основаны на четырех принципах:

 отвод тепла из зоны горения;

 уменьшение концентрации горючего в зоне горения;

 уменьшение концентрации окислителя в зоне горения;

 торможение химической реакции горения.

Боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и лик­видацию пожара, называют тушением пожара. Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы «01» при получении от заявителя информации о по­жаре на объектах с массовым пребыванием людей, в зданиях органов госу­дарственной власти и органов местного самоуправления, объектах жизне­обеспечения, а также содержащей сведения о наличии, помимо факта пожа­ра, признаков состава преступления (поджога, кражи, убийства и др.) обязан в порядке, установленном нормативными документами МЧС, обеспе­чить передачу указанных сведений в дежурную часть территориального ор­гана внутренних дел. Непосредственное руководство тушением пожара осу­ществляет руководитель – прибывший на пожар старшее оперативное лицо должностное пожарной охраны (если не установлено иное), которое управля­ет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участ­вующим в выполнении боевых действий, а также привлеченными силами.

Основным первичным средством пожаротушения являются огнетуши­тели – переносные (массой до 20 кг) или передвижные устройства для туше­ния очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.

^ По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители подраз­деляют на следующие типы:

 водные (ОВ) – с зарядом воды или воды с добавками;

 воздушно-пенные (ОВП) – с зарядом водного раствора пенообразующих добавок;

 порошковые (ОП) – с зарядом огнетушащего порошка;

 газовые, которые включают:

 углекислотные (ОУ) – с зарядом двуокиси углерода;

 хладоновые (ОХ) – с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов;

 комбинированные – с зарядом двух различных огнетушащих веществ, которые находятся в разных емкостях огнетушителя.

По рабочему давлению огнетушители подразделяют на огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температу­ре окружающей среды 20±2 °С) и огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды 20±2 °С).

^ В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители подразделяют:

 для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);

 для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В);

 для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);

 для тушения загорания металлов и металлосодержащих веществ (класс пожара D);

для тушения загорания электроустановок, находящихся под напряже­нием (класс пожара Е).

Количество, тип огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категория защищаемого помещения), характера возможного их взаимодей­ствия с ОТВ и размеров защищаемого объекта.

Пожарный щит – это шит для размещения первичных средств пожаро­тушения, немеханизированного инструмента, пожарного инвентаря в произ­водственных и складских помещениях, которые не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаро­тушения, а также на территории предприятий, учреждений, организаций, не имеющих наружного противопожарного водопровода или при удалении зда­ний, сооружений, наружных установок на расстояние более 100 м от наруж­ных пожарных водоисточников.

Необходимое число пожарных щитов и их тип определяют в зависимо­сти от категории помещений, зданий, сооружений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара. Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с правилами.

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежа­щих защите автоматическими установками тушения, регламентирует правилами. Тип автоматической установки тушения пожара (спринклерная, дренчерная), способ тушения (по объему, площади, локальный и др.), вид ог­нетушащих средств (вода, пена, порошок, газ и др.), тип оборудования установок (приемная станция, датчик и т. п.) определяют в зависимости от техно­логических особенностей защищаемых зданий и помещений.

^ Спринклерные установки являются самыми распространенными, бла­годаря простой конструкции, удобству эксплуатации и невысокой стоимости огнетушащего вещества.

^ Автоматическая спринклерная установка состоит из трубопроводов с автоматическими спринклерами, имеющими легкоплавкие замки (у сплава замка температура плавления 72, 93, 141 и 182 °С). При превышении темпе­ратуры на охраняемом участке выше установленного предела вследствие расплавления сплава замок распадается, открывает клапан и происходит оп­рыскивание огнетушащим веществом площади, расположенной под соответ­ствующим спринклером.

^ В дренчерных системах оросительные головки не имеют запорных уст­ройств. Подача воды в систему осуществляется автоматическим клапаном, срабатывающим от пожарных извещателей, или вручную.

В зависимости от типа и назначения применяемого огнетушащего по­рошка автоматические установки порошкового пожаротушения модульного типа могут применяться для тушения пожаров классов А, В, С, D и электро­установок с открытыми токоведущими частями под напряжением до 1000 В.

Противопожарное водоснабжение заключается в обеспечении защи­щаемых объектов необходимыми расходами воды под требуемым напором в течение нормативного времени тушения пожара при обеспечении достаточ­ной надежности всего комплекса водопроводных сооружений.

Противопожарное водоснабжение подразделяют на системы наружного и внутреннего пожаротушения. Нормативный расход воды на наружное по­жаротушение зависит от возможного числа одновременных пожаров на объ­екте. Для промышленных объектов число одновременных пожаров принима­ется равным одному при площади территории предприятия до 150 га и двум при площади более 150 га. Необходимость устройства внутреннего водопро­вода в зданиях и помещениях определяется их назначением, этажностью, вы­сотой, объемом.

^ При разработке генерального плана предприятия предусматривают:

 противопожарные разрывы (величина разрыва от зданий I и II степени до зданий III степени огнестойкости составляет 9 м, между зданиями IV и V степени огнестойкости – 18 м. Разрывы 12 и 15 м, согласно нормам, прини­мают соответственно от зданий III степени огнестойкости до зданий III, IV, V степени огнестойкости);

 расположение зданий и сооружений с учетом рельефа местности и розы ветров (направления господствующих ветров);

 зонирование зданий и сооружений по функциональному назначению или по признаку взрывопожароопасности;

 дороги и въезды на территорию предприятия, площадь которого пре­вышает 5 га, должны иметь не менее двух въездов, расположенных на разных сторонах площадки. На стороне площадки, примыкающей к улице или доро­ге общего пользования протяженностью более 1000 м, должно быть устроено не менее двух въездов на предприятие. Расстояние между въездами не долж­но превышать 1500 м;

 водопроводные сети закольцовывают и разделяют на ремонтные участ­ки. Пожарные гидранты для наружного пожаротушения располагают вдоль проездов на расстоянии не более 100 м друг от друга и не ближе 5 м от стен зданий и сооружения. При установке гидрантов вне проезжей части их рас­полагают не далее 2,5 м от бортового камня. Расстояние между гидрантами разрешается увеличивать до 120 м для территорий промышленных предпри­ятий, где расчетный расход воды на пожаротушение составляет не более 20 л/с.


^ Тема 17. Взрывобезопасность

Взрывы и причины их возникновения. Классификация взрывов. Поражающие факторы взрывов. Взрывоопасные зоны.

Профилактика взрывов в зданиях и сооружениях. Организационные и организационно-технические мероприятия, обес­печивающие взрывобезопасность технологического процесса. Легкосбрасываемые (предохранительные) конструкции.

Предупреждение взрывов. Взрывозащита.

^ Указания к изучению темы

Взрыв – это быстрое сгорание взрывоопасной смеси, сопровождаю­щееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных произ­водить работу.

Условиями для возникновения взрыва являются образование взрыво­опасной среды и наличие источника инициирования взрыва.

^ Взрывоопасную среду могут образовать:

 смеси веществ (газов, паров, пылей) с воздухом и другими окислителя­ми (кислород, озон, хлор, окислы азота и др.);

 вещества, склонные к взрывному превращению (ацетилен, озон, гидра­зин и др.).

^ Источниками инициирования взрыва являются;

 открытое пламя, горящие и раскаленные тела;

 электрические разряды;

 тепловые проявления химических реакций и механических воздейст­вий;

 искры от удара и трения;

 ударные волны;

 электромагнитные и другие излучения.

^ По природе энергии взрывчатого превращения различают взрывы:

 химические, т. е. взрывы, связанные с внезапным изменением химиче­ского состояния вещества, сопровождающиеся крайне быстрым выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механиче­скую работу. Атмосферный воздух содержит значительное количество паров, газов, пыли или токсичных веществ, выбрасываемых из клапанов наружных технологических установок, вентиляционных стволов шахт и т. п. Перемеща­ясь под действием ветра от мест образования и выделения, они образуют об­лака газо–, пылевоздушных смесей, которые от малейшей искры, слабого электростатического заряда, открытого пламени могут взорваться;

 физические, т. е. взрывы, связанные с внезапным изменением физиче­ского состояния вещества, сопровождающиеся крайне быстрым выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механиче­скую работу (например взрыв сосуда под давлением);

 комбинированные, т. е. взрывы, сопровождающиеся выделением энер­гии и образованием сжатых газов, в результате последовательного протека­ния физического и химического взрывов (или сначала химического взрыва,

 затем физического), работа которых полностью или частично суммируется (этот взрыв характерен для емкостей под давлением, наполненных легкокипящей жидкостью – чаще всего сжиженным горючим газом, и подвергаемых внешнему нагреву). В процессе нагрева происходит рост внутреннего давле­ния, разрыв емкости, выброс горючего в атмосферу и последующее воспла­менение с образованием «огненного шара».

^ Основными причинами взрывов являются:

 неисправность электрооборудования 16 %

 плохая подготовка оборудования к ремонту 13 %

 износ и коррозия оборудования 8 %

 конструктивные недостатки оборудования и др. 26 %

 нарушения правил безопасности при проведении

огневых и газоопас­ных работ 37 %.

Основной причине взрывов, как правило, предшествует стадия накоп­ления ошибок в объемно-планировочных решениях, недостатков технологии и отклонений от технологических режимов, дефектов оборудования, наруше­ний противопожарных и санитарных норм, недостаточного контроля за дей­ствиями работников, соблюдением требований взрывобезопасности и др.

К поражающим факторам взрыва относятся ударная волна, пламя и по­жары, обрушение оборудования, коммуникаций, конструкций зданий и со­оружений и их осколки, выход из поврежденных аппаратов, содержащихся в них вредных веществ и присутствие их в воздухе в количествах, превышаю­щих предельно допустимые концентрации.

^ Ударная волна – это область резкого сжатия окружающей среды, в ко­торой под действием давления частицы среды вовлекаются в движение, на­правленное наружу от источника взрыва, и этот процесс передается от одних частиц к другим – распространяется по среде волны. При ее прохождении частицы среды испытывают деформации сжатия и сдвига. Вблизи от источ­ника взрыва (в зоне сжатия) эти изменения наибольшие и они порождают значительное повышение температуры и давления (если окружающей средой является газ), давления (жидкости), механических напряжений (твердый ма­териал – грунты, горные породы и др.). В последнем случае частицы среды подвергаются механическому разрушению и большими необратимыми де­формациями.

По мере передачи энергии окружающей среде (в зоне разрежения) дав­ление в источнике взрыва падает, переданная среде энергия частиц перено­сится ударной волной и частично поглощается средой из-за протекающих в ней необратимых процессов, тогда как сама волна при удалении от источника взрыва охватывает все большие объема среды, а ее интенсивность уменьша­ется.

Ударная волна при воздействии на объект может сдвинуть, опрокинуть или разрушить объект, а также вызвать ударные инерционные перегрузки малых по размеру предметов. Разрушения зданий и сооружений принято де­лить на полные, сильные, средние, слабые и повреждения.

Полное разрушение характеризуется разрушением или сильной дефор­мацией всех несущих конструкций и элементов зданий, сооружений, образо­ванием сплошного завала. Подземная (подвальная) часть здания может полу­чить значительно меньшие разрушения, чем наземная.

При сильных разрушениях деформации подвергается большая часть несущих конструкций. Однако могут сохраниться наиболее прочные элемен­ты конструкций – каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. Образуется завал.

Средними разрушениями считают такие, при которых большая часть несущих конструкций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраниться часть ограждающих стен, однако при этом второстепенные и не­сущие конструкции могут быть разрушены полностью.

При слабых разрушениях повреждаются и частично разрушаются пере­городки, крыши, двери, легкие пристройки и др. Основные несущие конст­рукции сохраняются.

Повреждения характеризуются нарушением наиболее слабых элемен­тов зданий, сооружений (карнизов, перегородок, дверей, частей кровли и др.).

При разрушениях наземных зданий и сооружений образуются завалы: на каждые 1000 м3 жилого здания – 300–500 м3 завалов, а для промышленных зданий – 50–200 м3.

Состояние зданий, сооружений, размеры завалов учитывают при анали­зе последствий взрывов в зоне разрушения.

При воздействии ударной волны на незащищенного человека наблюда­ется прямое (непосредственное) и косвенное воздействие. Прямое действие оказывает избыточное давление во фронте ударной волны. В результате мгновенного повышения давления и сжатия человека со всех сторон его ор­ганизм испытывает резкий удар. Прямым действием обладает также и давле­ние скоростного напора, способное отбросить человека и причинить травмы. Косвенное поражающее действие вызывают обломки разрушенных зданий, сооружений, осколки стекол и т. п.

Взрывоопасная зона – это помещение или ограниченное пространство в помещении или наружной установке, в котором имеются или могут образо­ваться взрывоопасные смеси. При определении взрывоопасной зоны прини­мают во внимание следующее:

1) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5 % свободного объема поме­щения;

2) взрывоопасной считается зона, находящаяся в помещении на рас­стоянии до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого могут выделяться горючие газы или пары ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5 % свободного объема помещения (поме­щение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность);

3) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена размерами, определяемыми в ПУЭ.

Взрывоопасные зоны подразделяют на следующие классы: В-I, В-Iа, В-Iб, В-Iг, В-II и В-IIа.

Зоны класса В-I – зоны, расположенные в помещениях, в которых вы­деляются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свой­ствами, что они могут образовать взрывоопасные смеси при нормальных ре­жимах работы, например, при загрузке или разгрузке технологических аппа­ратов, хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях, и т. п.

Зоны класса В-Iа – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации не образуются взрывоопасные смеси горючих га­зов (независимо от нижнего концентрированного предела воспламенения) или паров ЛВЖ с воздухом (образование горючих смесей возможно только в результате аварий или неисправностей).

Зоны класса В-Iб – зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации не образуются взрывоопасные смеси горючих га­зов или паров ЛВЖ с воздухом (образование горючих смесей возможно только в результате аварий).

К классу В-Iб относятся зоны лабораторных и других помещений, в ко­торых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточ­ных для создания взрывоопасной смеси в зоне, превышающей 5 % свободно­го объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ прово­дится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрыво­опасным, если работа с горючими газами и ЛВЖ проводится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.

Зоны класса В-Iг – пространства у наружных технологических устано­вок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных амми­ачных компрессорных установок, для которых электрооборудование выби­рают согласно ПУЭ);

 наземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газ­гольдеры);

 эстакад для слива и налива ЛВЖ;

 открытых нефтеловушек, прудов–отстойников с плавающей нефтяной пленкой и др.

К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за на­ружными ограждающими конструкциями помещений с взрывоопасными зо­нами В-I, В-Iа и В-II (исключение составляют проемы окон с заполнением стеклоблоками);

 пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них рас­положены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны;

 пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.

Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах:

1) до 0,5 м по горизонтали и вертикали от проемов за наружными огра­ждающими конструкциями помещений с взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II;

2) до 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ, а также от вытяжного венти­лятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения с взрывоопасной зоной любого класса;

3) до 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из пре­дохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппа­ратов с горючими газами и ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конст­рукциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиля­ции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;

4) до 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горю­чими газами (газгольдеры), а также при наличии обвалования – в пределах всей площади внутри обвалования;

5) до 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и на­лива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ.

Эстакады с закрытыми сливоналивными устройствами, эстакады и опоры под трубопроводы для горючих газов и ЛВЖ не относятся к взрыво­опасным, за исключением зон в пределах до 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, в пределах которых электрооборудование должно быть взрывозащищенным для соот­ветствующих категорий и группы взрывоопасной смеси.

Зоны класса В-II – зоны, расположенные в помещениях, в которых вы­деляются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, при которых они способны обра­зовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (например при загрузке и разгрузке технологических аппаратов).

Зоны класса В-IIа – зоны, расположенные в помещениях, в которых опасные состояния не возникают при нормальной эксплуатации, а возможны только в результате аварий или неисправностей.

В зависимости от класса взрывоопасной среды производят выбор уров­ня и вида взрывозащиты электрооборудования или степени защиты оболоч­ки.

Взрывобезопасность технологического процесса – это такое состояние технологического процесса, при котором исключается опасность взрыва, а в случае его возникновения или даже санкционированного проведения предот­вращаются авария и воздействие на людей опасных факторов взрыва, обес­печивается сохранение материальных ценностей.

Таким образом, взрывобезопасность технологического процесса вклю­чает в себя комплекс организационных и организационно–технических меро­приятий по взрывопредупреждению и взрывозащите.

Организационные и организационно-технические мероприятия по обеспечению взрывобезопасности включают:

 разработку систем инструктивных материалов, средств наглядной аги­тации, регламентов и норм ведения технологических процессов, правил об­ращения со взрывоопасными веществами и материалами;

 организацию обучения, инструктажа и допуска к работе обслуживаю­щего персонала взрывоопасных производственных процессов;

 осуществление контроля за соблюдением норм технологического ре­жима, правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии и др.;

 организацию противоаварийных, газоспасательных и других работ и установление порядка ведения работ в аварийных условиях.

^ Для предупреждения взрыва необходимо исключить:

 образование взрывоопасной среды;

 возникновения источника инициирования взрыва.

Предотвращение образования взрывоопасной среды и обеспечение в воздухе производственных помещений, горных выработок и т. п. содержания взрывоопасных веществ, не превышающего нижнего концентрационного предела воспламенения, достигают:

 использованием рабочей и аварийной вентиляции;

 отводом, удалением взрывоопасной среды и веществ способных при­вести к ее образованию;

 контролем состава воздушной среды и отложений взрывоопасной пы­ли;

 применением герметичного производственного оборудования, т. е. уст­ранение неплотностей в соединениях, через которые поступают горючие га­зы.

Предотвращение образования взрывоопасной среды внутри технологи­ческого оборудования обеспечивают:

 рациональным подбором взаимодействующих компонентов, исходя из условия максимального снижения или исключения образования взрывопожа–роопасных смесей или продуктов – устанавливает разработчик процесса;

 выбором рациональных режимов дозирования компонентов, предот­вращением возможности отклонения их соотношений от регламентированных значений и образования взрывоопасных концентраций – устанавливает разработчик проекта;

 введением в технологическую среду, при необходимости, исходя из физико-химических условий процесса, дополнительных веществ: инертных разбавителей-флегматизаторов, веществ, приводящих к образованию инерт­ных разбавителей или препятствующих образованию взрывопожароопасных смесей – устанавливает разработчик технологического процесса;

 рациональным выбором гидродинамических характеристик процесса (способов и режима перемещения среды и смешения компонентов, напора и скорости потока) и теплообменных характеристик (теплового напора, коэф­фициента теплопередачи, поверхности теплообмена и т. п.), а также геомет­рических параметров аппаратов и т. п. – устанавливает разработчик техноло­гического процесса и проекта;

 применением компонентов в фазовом состоянии, затрудняющем или исключающем образование взрывоопасной смеси – устанавливает разработ­чик технологического процесса;

 выбором значений параметров состояния технологической среды (со­става, давления, температуры), снижающих ее взрывопожароопасность – ус­танавливает разработчик технологического процесса;

 надежным энергообеспечением – устанавливает разработчик проекта.

Предотвращение возникновения источника инициирования взрыва обеспечивают:

 регламентацией огневых и газоопасных работ;

 предотвращением нагрева оборудования до температуры самовоспла­менения взрывооопасной среды;

 применением средств, понижающих давление во фронте ударной вол­ны;

 применением материалов, не создающих при соударении искр, способ­ных инициировать взрыв взрывоопасной среды;

 применением средств защиты от атмосферного и статического элек­тричества, токов замыкания на землю и т. д.;

 применением взрывозащищенного электрооборудования;

 ограничением мощности электромагнитного и других излучений;

 устранением опасных тепловых проявлений химических реакций и ме­ханических воздействий.

Взрывозащита – это комплекс мероприятий, предотвращающих воздей­ствие на людей и окружающую среду опасных и вредных факторов взрыва, а также обеспечивающих сохранение материальных ценностей. К мероприяти­ям взрывозащиты относятся:

 установление минимально необходимого количества взрывоопасных веществ и материалов, применяющихся в данном производственном процес­се;

 обваловка и бункеровка взрывоопасных участков производства или размещение их в защитных кабинах;

 применение огнепреградителей, гидрозатворов, газовых или паровых завес;

 применение взрывозащищенного оборудования;

 защита от разрушения при взрыве с помощью устройств аварийного сброса давления (предохранительные устройства);

 применение быстродействующих отсечных и обратных клапанов;

 использование систем активного подавления взрыва.

Для каждого взрывопожароопасного объекта, с учетом технологи­ческих и других специфических особенностей, на предприятии разрабатыва­ют план локализации аварийных ситуаций, в котором предусматривают меры предупреждению аварий, а в случае их возникновения – действия персонала по локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а также технические системы и средства, используемые при этом (например, предо­хранительные конструкции, взрывозащищенное электрооборудование и др.).

Предохранительные конструкции – специальные конструкции в наруж­ном ограждении помещений, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б, используемые для уменьшения разрушений, причиняемых внутренними аварийными взрывами газо–, паро– и пылевоздушных смесей горючих смесей (ГС). Предохранительные конструкции (ПК), вскрываясь, обеспечивают снижение избыточного давления, возникающего во взрывопо–жароопасных помещениях при внутренних аварийных взрывах горючих сме­сей (ГС).

^ По конструктивным особенностям различают следующие виды ПК:

 разрушающиеся – стекла глухого остекления помещения;

 вращающиеся – открывающиеся створки оконных переплетов, наруж­ные двери и ворота или специальные поворачивающиеся конструкции;

 смещающиеся – легкосбрасываемые стеновые панели и облегченные элементы (плиты) покрытия взрывопожароопасного помещения.

^ При проектировании ПК и выборе их вида учитывают:

 объем и форму взрывопожароопасного помещения;

 вид ГС, образующейся во взрывопожароопасном помещении и аварий­ных ситуациях, и степень загазованности помещения ГС к моменту ее вос­пламенения;

 загроможденность взрывопожароопасного помещения строительными конструкциями (колонны, стропильные фермы и т. п.) и оборудованием;

 общую площадь и места расположения в наружном ограждении взрывопожароопасного помещения проемов, перекрываемых ПК;

 эффективность вскрытия ПК, зависящую от их вида, геометрических и физических параметров, а также допускаемого избыточного давления и усло­вий взрывного горения ГС во взрывопожароопасном помещении.

На эффективность вскрытия ПК влияет также размещение ПК в наруж­ном ограждении взрывопожароопасного помещения. Так, например, в поме­щениях, линейные размеры которых по длине, ширине и высоте не более чем в три раза отличаются один от другого, ПК размещают равномерно по пло­щади наружных стен помещения, а при необходимости и в его покрытии.

В вытянутых в длину взрывопожароопасных помещениях (при отно­шении длины к ширине и высоте помещения больше 3, но меньше 10) ПК размещают преимущественно в боковых стенах по длине помещения. При необходимости ПК можно также размещать в покрытии помещения и, при соответствующем обосновании, и в его торцовых стенах.

В помещениях категорий А и Б проектируют, как правило, воздушное отопление. Допускается применение других систем отопления по СНиП, за исключением помещений, в которых хранят или приме­няют вещества, образующие при контакте с водой или водяными парами взрывоопасные смеси, или вещества, способные к самовозгоранию или взры­ву при взаимодействии с водой.

Системы вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побуж­дением для помещений категорий А и Б предусматривают с одним резерв­ным вентилятором (для каждой системы или для нескольких систем), обес­печивающим расход воздуха, необходимый для поддержания в помещениях концентрации горючих газов, паров или пыли, не превышающей 10 % ниж­него концентрационного предела распространения пламени (НКПРП) газо-, паро- и пылевоздушных смесей.

Системы местных отсосов взрывоопасных смесей предусматривают с одним резервным вентилятором для каждой системы или для двух систем, если при остановке вентилятора не может быть остановлено технологическое оборудование и концентрация горючих газов, паров и пыли превысит 10 % НКПРП. Резервный вентилятор допускается не предусматривать, если сни­жение концентрации горючих веществ в воздухе помещения до 10 % НКПРП может быть обеспечено предусмотренной системой аварийной вентиляции, автоматически включаемой в соответствии со СНиП.

Аварийную вентиляцию для помещений, в которых возможно внезап­ное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, предусматривают в соответствии с требованиями технологи­ческой части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии техно­логического и вентиляционного оборудования.

Аварийную вентиляцию в помещениях категорий А и Б проектируют с механическим побуждением.

Во взрывоопасных зонах допускается к эксплуатации только взрыво­защищенное электрооборудование – электрооборудование (электрические машины, аппараты, приборы, инструменты, светильники и др.), в котором предусмотрены конструктивные меры по устранению или затруднению возможности воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого оборудования.

^ Взрывозащищенное электрооборудование подразделяют:

 по уровням взрывозащиты;

 видам взрывозащиты;

 группам и температурным классам.

Система специальных и конструктивных мер и средств, предотвра­щающих возможность воспламенения взрывоопасной среды характеризует уровень взрывозащиты (2, 1, О) электрооборудования:

2 – электрооборудование повышенной надежности против взрыва;

1 – взрывобезопасное электрооборудование;

О – особовзрывобезопасное электрооборудование;

Электрические сети во взрывоопасных зонах всех классов выполняют изолированными проводами с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией и кабелями с бумажной, резиновой и поливинилхлоридной изоляцией в свин­цовой и поливинилхлоридной оболочках.

С целью обеспечения взрывобезопасности технологического процесса контролируют:

 выполнение требований обеспечения взрывобезопасности согласно ГОСТ 12.1.010-76 и ГОСТ Р 12.3.047-98;

 параметры взрывопожароопасности исходных веществ;

 технологический режим;

 состав атмосферного воздуха производственных помещений;

 технологическое оборудование;

 электрооборудование.

Подлежащие контролю параметры взрывопожароопасности выбирают исходя из условий проведения данного производственного процесса и в соот­ветствии с ГОСТ 12.1.044-84. В том числе определяют:

 концентрационные пределы воспламенения для газов и паров – по ГОСТ 12.1.044-84;

 нижний концентрационный предел воспламенения пылевоздушных смесей – по ГОСТ 12.1.044-84;

 температурные пределы воспламенения для жидкостей и легкоплавких веществ – по ГОСТ 12.1.044-84;

 температуру вспышки – по ГОСТ 6356-75 и ГОСТ 12.1.044-84;

 температуру самовоспламенения для жидкостей и легкоплавких ве­ществ – по ГОСТ 12.1.044-84;

 чувствительность к удару.

Контроль содержания взрывоопасных веществ в воздухе выполняют:

 в производственных помещениях – периодически;

 производственных помещениях, где возможно скопление выбросов, проливов газообразных и жидких взрывоопасных веществ, – непрерывно.

Для того, чтобы не допустить образования в воздухе взрывоопасных концентраций веществ в рабочих помещениях устанавливают газоанализато­ры. Различают газоанализаторы показывающие, самопишущие и сигнализи­рующие. Газоанализаторы при повышении концентрации газов или паров в воздухе в количестве 50 % от НКПВ подают звуковой и световой сигналы о появлении опасности. При этом предусматривается блокировка газоанализа­торов с вентиляционными установками и производственным оборудованием. Блокировка автоматически обеспечивает включение аварийной вентиляции, отключение подачи электроэнергии и проведение других мероприятий в це­лях исключения возникновения пожара, взрыва.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для иностранных студентов Утверждено

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной работы студентов

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной работы студентов Тема

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной работы студентов 6 Тема

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной работы студентов Тема

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной работы студентов Курс 5

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной работы студентов 3 Тема

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной подготовки студентов учебное пособие

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям по детским

Методические указания для самостоятельной работи иностранных студентов Киев icon Методические указания для самостоятельной работы студентов 6 курса по специальности «Педиатрия»

Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы