Cтраница 1
Разрушение емкости из сплава АМГ6, наполненной водопроводной водой, также классифицируется как коррозионно-устало-стное. [1]
Например, разрушения емкостей с жидким хлором ( хранящимся при температуре окружающей среды) в зимних условиях ( при - 35 С) не приводили к опасному образованию облака, так как в этих условиях энергия перегрева жидкости практически отсутствовала, а температура разлитой жидкости и температура ее кипения были близки к температуре окружающей среды. [2]
Систематический подход к выбору материала был отчасти обусловлен разрушением емкостей из титана, содержащих N2O4 или метанол, но последующий успех космических полетов отражает достоинство этих методов. Второе применение данных коррозии под напряжением - при проектировании самолетов - направлено на исключение разрушений. Такие данные помогают в выборе периодичности осмотра конструкции на наличие трещин с тем, чтобы растрескивание могло быть определено сразу при сохранении целостности конструкции. Необходимо подчеркнуть, однако, что знание скоростей роста усталостных трещин в среде также необходимо для исключения разрушения. [3]
Аварийные выбросы СДЯВ могут произойти при повреждениях и разрушениях емкостей, при хранении, транспортировке или переработке ядовитых веществ. [4]
Исследованиями реальных промышленных аварий установлено, что при сравнительно медленных разрушении емкостей и испарении жидкости образуется малое число крупных осколков, и взрывные волны при этом незначительны. Однако ситуации осложняются, если взрыв вызывается нагревом, при котором возможно появление огненного шара, подпитываемого топливом. [5]
Исследованиями реальных промышленных аварий установлено, что при сравнительно медленных разрушении емкостей и испарении жидкости образуется малое число крупных осколков, и взрывные волны при этом незначительны. Однако ситуации осложняются, если взрыв вызывается нагревом, при котором, возможно появление, огненного шара, подпитываемого топливом. [6]
Особенно опасные по масштабам и последствиям аварийные ситуации создаются при разрыве аппаратов, разрушении емкостей, повреждении трубопроводов, арматуры, так как в этом случае пары и газы очень быстро образуют с воздухом смеси взрывоопасных концентраций. Меры их предотвращения заклкн чаются главным образом в увеличении степени надежности оборудования и строгом соблюдении технологического регламента. [7]
Из всех возможных сценариев аварии выберем, например, сценарий, при котором происходит разрушение емкости, содержащей максимальное количество аварийно химически опасного вещества с его выбросом в окружающую среду. [8]
Особенно опасные ( по масштабам и последствиям) аварийные ситуации создаются при разрыве аппаратов, разрушении емкостей, повреждении оборудования, трубопроводов, арматуры, так как в этом случае пары и газы очень быстро образуют с воздухом большие по объему смеси взрывоопасных концентраций. IV и V) рассмотрены меры безопасности при организации и проведении технологических процессов, а также конструировании и эксплуатации оборудования, позволяющие обеспечить надежнрсть оборудования и, следовательно, предотвратить образование горючей и взрывоопасной среды. [9]
В противном случае сейсмическое воздействие, вызывающее появление в грунте волн растяжения, может привести к разрушению готовой емкости. Для уменьшения расстояния между емкостями, а следовательно, и для уменьшения площади застройки применяют групповое взрывание. Такой способ строительства позволяет максимально сблизить емкости между собой за счет гашения встречных ударных волн. [10]
При об-валовывании сооружений высота вала рассчитывается на удержание полного объема жидкости, которая может вытекать при разрушении емкости. [11]
При обвало-вывании сооружений высота вала рассчитывается на удержание полного объема жидкости, которая может вытекать при разрушении емкости. [12]
АЗС всех типов, а при наземном ( надземном) расположении резервуаров и для передвижной АЗС возможно разрушение емкостей с бензином с образованием огненного шара и существенным увеличением масштаба инцидента. [13]
Гидравлический затвор канализации. [14] |
Подземные резервуары в пожарном отношении менее опасны, чем наземные, так как в случае пожара нет опасности разрушения емкости и распространения горящей жидкости по территории парка. Слой грунта толщиной 0 5 - 0 7 м, покрывающий крыши соседних подземных резервуаров, защищает хранящуюся в них жидкость от опасного нагревания и испарения. Подземное расположение снижает опасность возникновения пожаров вследствие разрядов атмосферного электричества. Из подземных резервуаров выход паров в атмосферу за счет так называемого малого дыхания значительно меньше, так как суточные колебания температуры почвы ниже, чем атмосферного воздуха. [15]