Cтраница 1
Опасность возникновения каскадных ( цепочечных аварий) повышается с ростом мощности ОЭС из-за ограниченной пропускной способности межсистемных связей. Межснстемные связи с пропускной способностью, не превышающей нескольких процентов ( 10 %) мощности наименее мощной из соединяемых ЭЭС, являются слабыми. По таким связям мощные ЭЭС производят обмен мощностью в часы ее избытка в одной ЭЭС и недостатка в другой. [1]
Схема водяного предохранительного затвора низкого давления. [2] |
Опасность возникновения и развития пожара значительно возрастает на действующих предприятиях при нарушении норм и правил проведения этих работ. [3]
Опасность возникновения у хромоникелевых сталей склонности к межкристаллитной коррозии особенно велика в зонах сварных швов, поскольку всегда имеются участки, которые в процессе сварки подвергаются нагреву до температур 600 - 800 С. [4]
Опасность возникновения брака ограничивает возможность дальнейшей эксплуатации автомата. [5]
Схемы контроля сварных. [6] |
Опасность возникновения дефектов, не выявляемых неразрушающими методами, не допускает применения контактной сварки оплавлением в атомной энергетике и других подобных ответственных областях. [7]
Опасность возникновения графитизации при таком ограничении количества вводимого алюминия практически полностью исключена. Однако рекомендуется через каждые 35 000 ч проверять на графитизацию оборудование из углеродистой и углероди-стомолибденовой стали, длительно работающее при температуре 450 С и выше. Хромистые и хромомолибденовые стали, содержащие более 0 7 % Сг, нечувствительны к графитизации. [8]
Опасность возникновения скола возрастает с увеличением твердости изделий. Если твердость изделийЯ С25, то скалывания не наблюдается. Чтобы избежать повреждения поверхностей соединяемых деталей ( забоин, вмятин), применяют мягкие или протестированные молотки. Рабочая поверхность этих молотков имеет медные, свинцовые или пластмассовые вставки. [9]
Опасности возникновения разрядов внутри резервуара в ходе его заполнения можно избежать правильным определением искробезопасной производительности подачи жидкости, при которой входная плотность зарядов СЭ меньше, чем это необходимо для возникновения искрообра-зования. Однако на практике не просто выбрать такую оптимальную скорость закачки жидкости, при которой обеспечивалась бы и безопасность процесса, и его высокая производительность, поскольку возникающее в резервуаре электрическое поле связано с производительностью закачки жидкости весьма сложными зависимостями. Кроме того, возникает довольно трудный вопрос о критерии оценки опасности СЭ при закачке наэлектризованной жидкости в резервуар. Этот критерий должен быть достаточно универсальным и доступным для его количественного определения. [10]
Опасность возникновения высоких температур в последней ступени устраняется установкой в нагнетательной сети обратного клапана, располагаемого так, чтобы между ним и цилиндром был заключен объем, в несколько раз превосходящий объем цилиндра. Соотношение объемов должно быть не меньше того, которое существует между объемами межступенчатого пространства и нагнетающего цилиндра на ступенях промежуточного сжатия. Тогда давления за последней ступенью будут расти постепенно, соразмерно с промежуточными давлениями. [11]
Опасность возникновения статического электричества проявляется в возможности образования электрической искры и вредном действии его на организм человека. [12]
Анализ устойчивости реактора. [13] |
Опасность возникновения неустойчивых режимов в работе установки приводит к необходимости иметь в составе АСУТП развитые программы аварийной защиты и прогнозирования запаса устойчивости процесса. Причем работа систем защиты направлена в основном на предотвращение или минимизацию последствий уже произошедшего нарушения - обеспечение безопасности обслуживающего персонала, защита технологического оборудования от разрушений. Применение АСУТП, в состав которой входит вычислительный комплекс, позволяет прогнозировать возможность возникновения аварийной ситуации и принять, благодаря такому прогнозу, своевременные меры по ее предотвращению. [14]
Опасность возникновения статического электричества существенно снижается при уменьшении удельного поверхностного и объемного электрического сопротивления перерабатываемых материалов за счет повышения относительной влажности воздуха до 65 - 70 %, обработки поверхностно-активными веществами, антистатическими присадками. [15]