Cтраница 3
Они конденсируются при сравнительно невысоком давлении, что об легчает и удешевляет их хранение и транспорт. Газы транспортируют в специальных железнодорожных и автомобильных цистернах, бочках и баллонах, заполняемых на 85 %, чтобы исключить разрушение емкостей при нагревании и расширении жидкости. Для заполнения емкостей на заводах и газораздаточных станциях используют гидростатический напор или применяют насосы и компрессоры. При использовании сжиженный газ отбирают, как правило, из парового и реже - из жидкостного пространства. Жидкость испаряется в специальных испарителях. Сжиженные газы характеризуются высокой теплотворной способностью, повышенной токсичностью, взрывоопасностью. [31]
Газгольдеры переменного объема. [32] |
Объем этана при сжижении уменьшается в 425 раз, пропана - в 305 раз, бутана - в 240 раз. Сжиженные, сильно охлажденные углеводороды нельзя хранить в обычных стальных емкостях, так как при низких температурах значительно снижается ударная вязкость и повышается хрупкость стали, что может привести к разрушению емкостей. [33]
В В определяется глубиной распространения первичного или вторичного облака зараженного воздуха. Вторичное облако - образовавшееся в результате испарения ВВ с площади его разлива. В табл. 11.3 [10] приведены глубины опасных зон распространения первичного облака ВВ, образующегося при разрушении емкостей для хранения. [34]
Давление сжиженных газов в сетях и у газовых приборов обычно выше, чем при других газовых топливах, вследствие чего вероятность и размеры утечек могут быть несколько большими. У потребителей газа, снабжающихся из резервуаров или баллонов, всегда есть более или менее значительный запас сжиженного газа, что создает повышенную пожарную опасность. Небольшое повышение температуры в резервуарах и баллонах со сжиженным газом вызывает заметное повышение давления в них, что может создать опасность разрушения емкостей. Давление в емкостях сжиженного газа весьма значительно разнится для различных углеводородов и сильно меняется при изменении температуры. [35]
При разливе испарение жидкостей зависит от их свойств: летучести, температуры внешней среды и скорости ветра. При полном разрушении емкости с криогенными жидкостями происходит их выброс в атмосферу, вскипание с быстрым испарением и образованием облака газопаровоздушной смеси. Сжиженные углеводородные газы, хлор, аммиак, фреоны, находящиеся под атмосферным давлением при температуре выше или равной температуре окружающей среды в сосудах и резервуарах, являются перегретыми жидкостями. Аварийное вскрытие емкостей с негорючей или горючей перегретой жидкостью сопровождается взрывом с осколочным разрушением емкости. Детонационная волна в газах представляет собой ударную волну, сопровождаемую волной горения. [36]
При выборе территории предприятия и при размещении установок особое внимание обращается на исключение переброски огня в случае пожара с одного объекта на другой. Между цехами, установками, ре-зервуарными парками, содержащими горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, делаются противопожарные разрывы, затрудняющие распространение огня. Величина разрывов определяется в зависимости от степени пожарной опасности объектов, их размеров, огнестойкости материала, из которого они сооружены, и от других условий. Резервуарные парки стараются разместить в низких местах по отношению к другим объектам, чтобы при разрушении емкостей предотвращать растекание горючих жидкостей и ограничить распространение пожара. Кроме того, емкости или их группы обязательно обваловывают земляным валом такой высоты, чтобы вся жидкость при разрыве емкости вмещалась в обвалование. Резервуары с горючими газами и газокомпрессорные, наоборот, не размещают в низких местах, чтобы избежать здесь скопления газов, более тяжелых, чем воздух; их стараются размещать на возвышенных площадках для создания естественной вентиляции. [37]
При выборе территории предприятия и при размещении установок особое внимание обращается на исключение возможности переброски огня с одного объекта на другой в случае пожара. Между цехами, установками, резервуарными парками, содержащими горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, делаются противопожарные разрывы, затрудняющие распространение огня. Размер разрывов определяется в зависимости от степени пожарной опасности объектов, их размеров, огнестойкости материала, из которого они сооружены, и других условий. Резервуарные парки стараются разместить на низких местах по отношению к другим объектам, чтобы при разрушении емкостей предотвратить растекание горючих жидкостей и ограничить распространение пожара. Кроме того, емкость или группу емкостей обязательно окружают земляным валом с таким расчетом, чтобы при разрыве емкостей жидкость вмещалась в обваловку. Резервуары с горючими газами и газокомпрессорные, наоборот, размещают на возвышенных площадках, чтобы избежать возможного в низких местах скопления газов, более тяжелых, чем воздух, а также для создания естественной вентиляции. [38]
При выборе территории предприятия и размещении установок особое внимание обращают на мероприятия, позволяющие исключить переброску огня в случае пожара с одного объекта на другой. Между цехами, установками, резервуарными парками, содержащими горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, делают противопожарные разрывы, затрудняющие распространение огня. Величина разрывов зависит от степени пожарной опасности объектов, их размеров, огнестойкости. Резервуарные парки стараются разместить в низких, местах по отношению к другим объектам, чтобы при разрушении емкостей предотвратить растекание горючих жидкостей и ограничить распространение пожара. Кроме того, вокруг емкостей обязательно создают земляной вал такой высоты, чтобы весь продукт отдельно стоящих резервуаров вмещался в обвалование. Если - же обвалование выполнено вокруг группы резервуаров, то в обвалование должен вмещаться продукт, содержащийся в наибольшем резервуаре. Резервуары с горючими газами и газокомпрессорные не размещают в низких местах, чтобы избежать скопления газов, более тяжелых, чем воздух; их стараются размещать на возвышенных площадках для создания естественной вентиляции. [39]
Перед применением кислоты разбавляют водой. Воду набирают из расчета, чтобы на 5 - 6 объемов воды приходился один объем кислоты. Кислоту медленно вливают в воду, осторожно ее перемешивая. Необходимо помнить, что при смешивании серной кислоты с водой выделяется много тепла и в случае быстрого прибавления ее к воде или прибавления воды к кислоте возможно сильное дымление и разбрызгивание, а в случае применения емкости из бытового стекла - разрушение емкости. Используемая емкость должна быть изготовлена из химически стойких стекла или керамики. Серная кислота сильно агрессивная жидкость, вызывающая тяжелые ожоги кожи, слизистой оболочки, глаз. Вдыхать ее пары категорически запрещается, так как они разрушают дыхательные пути. Все работы с нею следует вести под вытяжкой в вентиллируемом помещении. При попадании на тело действие ее нейтрализуют только насыщенным раствором соды, но не чистой водой. [40]
Характер заражения зависит от соотношения между температурами кипения СДЯВ и температурой воздуха. Так, бутан ( 1КИП 0 С) в жаркую погоду будет по действию подобен СДЯВ 1 - й группы, то есть появится лишь первичное облако, а в холодную погоду - СДЯВ 3 - й группы. Но если температура кипения такого вещества ниже температуры воздуха, то при разрушении емкости и выбросе СДЯВ в первичном ОЗВ может оказаться его значительная часть, так как жидкость в резервуаре вскипает при давлении значительно меньшем, чем атмосферное. При этом в месте аварии может наблюдаться заметное переохлаждение воздуха и конденсация влаги. [41]
Загрязнение пероксид водорода такими металлами, как медь, кобальт, марганец, хром, никель, железо и свинец, а также их солями или пылью, грунтом, маслами, различными ферментами, ржавчиной и недистиллированной водой приводит к увеличению скорости разложения. Разложение сопровождается высвобождением в свободном состоянии кислорода и тепла. Если раствор разбавлен, тепло легко поглощается присутствующей водой. В более концентрированных растворах тепло повышает температуру раствора и скорость разложения вещества. Это может приводить к взрыву. Загрязнение материалами, содержащими металлические катализаторы, может приводить к немедленному разложению и разрушению емкости посредством взрыва, в том случае если она не вентилируется надлежащим образом. Если при производстве пероксида водорода используется технология пе-роксидисульфата аммония, это повышает риск сенсибилизации бронхов и кожи. [42]