Опасность - контакт - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Девушка, можно пригласить вас на ужин с завтраком? Законы Мерфи (еще...)

Опасность - контакт

Cтраница 1


Опасность контакта с металлической ртутью связана с тем, что, являясь жидким металлом, ртуть обладает способностью испаряться при комнатной температуре; содержание паров ртути в воздухе рабочего помещения возрастает с увеличением поверхности испарения и повышением температуры. Образующиеся в рабочем помещении ртутные пары проникают в организм через дыхательные пути.  [1]

Если существует опасность контакта с токопроводящими элементами, следует применять каски только из термопластичного материала без вентиляционных отверстий и металлических деталей на внешней поверхности, таких как заклепки.  [2]

Это также уменьшает опасность контакта двух разных металлов ( в особенности, если жидкость - разбавленный, плохо проводящий раствор), вследствие чего ток на заметном расстоянии от границы будет невелик. С другой стороны, если анодная площадь представляет небольшой участок, окруженный большим катодным пространством, линии тока сосредоточиваются на этом небольшом пространстве и в том случае, когда катодный процесс контролирует скорость коррозии, анодная плотность тока оказывается обыкновенно высокой, несмотря на большое сопротивление; поэтому здесь можно ожидать появление интенсивной коррозии, если только не наступает пассивное состояние.  [3]

4 Механический генератор дыма производит завесу масляного дыма. масляный туман представляет опасность скольжения. [4]

Помимо вооруженных конфликтов источниками опасности контакта с химическими веществами являются: террористические акции; места складирования старых запасов химического оружия, где может произойти их утечка из контейнеров, в которых они хранятся; площадки, на которых уничтожаются запасы химического оружия путем сжигания или другими средствами; случайная раскопка старых забытых захоронений химических веществ.  [5]

В целях определения числа и опасности контактов в составе проектов необходимы специальные расчеты.  [6]

Высокая реакционная способность хлора обусловливает опасность контактов жидкого хлора с горючими веществами. Известно много случаев взрывов, вызванных попаданием жидкого хлора на горючие органические вещества, в том числе на твердые парафины, полипропиленовые фильтры и различные органические жидкости.  [7]

8 Условия применения неметаллических материалов, при изготовлении из них деталей кислородного оборудования группы А. [8]

В соответствии с принципами оценки опасности контакта материала с кислородом можно, используя данные на с.  [9]

При поступлении на работу, на которой имеется опасность контакта с токсическими веществами, рабочие проходят предварительный медицинский осмотр, а-во время работы с веществами хронического действия - периодический медицинский осмотр.  [10]

11 Изменение механических свойств неплакированного ( J и плакированного ( б дюралюминия Д16 в результате 30 суток коррозии в морской воде в контакте с другими металлами.| Изменение механических, свойств неанодированного ( а и анодированного ( Si плакированного дюралюминия в результате коррозии в течение 30 суток в морской воде в контакте с другими металлами. [11]

В таблице, по утверждению автора, степень опасности контакта разнородных металлов скорей преувеличена, чем приуменьшена. К такому же эффекту приводит и обрастание конструкций морскими организмами.  [12]

СЬ, при его получении и во всех производствах, где имеется опасность контакта с ним, Постоянный надзор за исправностью противогазов.  [13]

Однако до последнего времени в исследованиях не наметился единый подход к определению опасности контакта материалов с кислородом, что не позволяет эффективно сравнивать и использовать результаты различных исследований. Кроме того, неясно, каким образом данные, получаемые экспериментально, могут быть применены для выработки рекомендаций по обеспечению безопасности эксплуатации конкретного оборудования, в котором использовано большое число различных материалов.  [14]

Однако до последнего времени в исследованиях не наметился единый подход к определению опасности контакта материалов с кислородом, что не позволяет эффективно сравнивать и использовать результаты различных исследований. Кроме того, неясно, каким образом данные, получаемые экспериментально, могут быть применены для выработки рекомендаций по обеспечению безопасности эксплуатации конкретного оборудования, и особенно оборудования, в котором использовано большое число различных материалов. Наблюдается как переоценка, так и недооценка действительной опасности работы с кислородом.  [15]



Страницы:      1    2    3    4