Cтраница 1
Безопасность системы тесно связана со всеми науками, предметом изучения которых является человек как субъект труда и в первую очередь с рядом медицинских дисциплин, составляющих медицинскую основу охраны труда, а именно: гигиеной труда, физиологией и психологией труда, профессиональной патологией, промышленной токсикологией, производственной санитарией и др. Наука о безопасности, рассматривая прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций, например несчастного случая, связанного с воздействием опасного производственного фактора на работающего, основное внимание уделяет уровням воздействия предельно допустимых для человека факторов. [1]
Безопасность системы управления обеспечивается хорошим расположением органов управления, легкостью их обслуживания, соблюдением необходимых расстояний, хорошей освещенностью, легкостью и удобством манипулирования. Все это исключает возможность травматизма обслуживающего персонала и порчу оборудования. [2]
Безопасность системы магистральных нефтепроводов определяется техническим состоянием всех ее элементов: линейной части, нефтеперекачивающих станций, резервуарных парков. Важнейшими факторами, определяющими техническое состояние, являются: длительность эксплуатации нефтепровода, марки использованных трубных сталей, фактические режимы эксплуатации, тип и состояние наружной изоляции, эффективность катодной защиты, коррозионная активность грунтов, природно-климатические условия, существующая система технического обслуживания и ремонта, проведенные периодические испытания повышенным давлением. Кроме того, важны принятые технические решения ( конструктивные параметры, технологии, методы контроля) при изготовлении, строительстве и эксплуатации нефтепроводов. Рассмотрим некоторые из этих факторов. [3]
Полнота безопасности системы зависит от очень многих факторов. Некоторые, как например, человеческий фактор, не поддаются количественной оценке, но могут быть только качественно оценены. [4]
Автоматика безопасности системы Кристалл отсекает подачу газа при аварийном изменении следующих параметров: падение давления газа; падение давления воздуха или остановка дутьевого вентилятора; падение разрежения в топке; погасание пламени горелки; повышение давления пара; повышение или понижение уровня в барабане котла. [5]
Автоматика безопасности системы Кристалл обеспечивает безаварийную работу котла при его пуске и эксплуатации. Главным исполнительным M-еханизмом автоматики является малогабаритный предохранительный клапан ПКН-80, снабженный электромагнитным приводом и установленный на коллекторе газопровода к каждому котлу. [6]
Автоматика безопасности системы Кристалл обеспечивает безаварийную работу котла при его пуске и эксплуатации. Аварийное отключение газа производится клапаном-отсекателем, в качестве которого используется малогабаритный предохранительный клапан ПКН, снабжаемый электромагнитным приводом. [7]
Автоматика безопасности системы Кристалл обеспечивает безаварийную работу котла при его пуске и эксплуатации. Главным исполнительным механизмом автоматики является малогабаритный предохранительный клапан ПК. Н-80, снабженный электромагнитным приводом и установленный на коллекторе газопровода к каждому котлу. [8]
Автоматика безопасности системы Кристалл обеспечивает отключение котла при перегреве воды выше допустимого, падении разрежения в топке, погасании пламени горелки, превышении давления воды в котле. При аварийном отключении котла включается сигнализация на щите пульта. [9]
Автоматика безопасности системы Кристалл обеспечивает безаварийную работу парового котла при его пуске и эксплуатации. [10]
Двухкнопочная цепь управления. [11] |
Анализ безопасности системы может проводиться до или после события ( априорный или апостериорный анализ), в обоих случаях используемый метод может быть прямым или обратным. Априорный анализ имеет место до нежелательного происшествия. Аналитик рассматривает определенное количество таких происшествий, чтобы узнать, как и почему они происходят. И наоборот, апостериорный анализ проводится после того, как нежелательное происшествие свершилось. Его цель - определить ориентиры на будущее и, особенно, сделать выводы, которые могут оказаться полезными для последующих априорных анализов. [12]
Автоматика безопасности системы АГОК-66 состоит из котловой и общекотельной. Приборы автоматики безопасности, монтируемые на каждом котле, подают сигналы на отсечку газа при: 1) снижении давления газа перед горелками до 20 - 40 мм вод. ст.; 2) падении разрежения в топке до 0 5 - 0 6 мм вод. ст.; 3) погасании пламени горелок; 4) перегреве воды в котле до 96 - 98 С. [13]
Уровень безопасности системы разработки по фактору обрушения повышается, если она позволяет: иметь меньшую площадь участков кровли ( висячего бока), опасных по обрушению пород и малый объем выработок, непосредственно примыкающих к очистному забою и попадающих в зону опорного давления; выполнять технологические операции без захода людей в незакрепленные зоны. Повышает безопасность также меньшая вероятность скатывания ( свободного падения) кусков горных пород в пределах рабочего пространства и сползания почвы ( лежачего бока) и обрушения полезного ископаемого из кромки забоя, как например, в системе разработки длинными столбами по падению пласта. [14]
Уровень безопасности системы ЧМС зависит от многих ус ловий. Например, разрыв трубопровода вблизи населенно пункта значительно опаснее, чем в безлюдном месте, а отдел ные виды работ предпочтительно проводить в ночную смену Большое значение имеет фактор соответствия запроектирован ного оборудования условиям эксплуатации. Вероятность ава рии строительных машин обычного исполнения в северных у ловиях значительно больше. [15]