Система - взрывоподавление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Чтобы сохранить мир в семье, необходимы терпение, любовь, понимание и по крайней мере два телевизора. ("Правило двух телевизоров") Законы Мерфи (еще...)

Система - взрывоподавление

Cтраница 1


1 Схема системы автоматического взрывоподавления.| Последовательность работы установки автоматического взрывоподавления. а - появление источника зажигания в аппарате с горючей средой. б-фиксирование начавшегося горения устройством обнаружения. в - начало подачи огнетушащего вещества. г - воздействие огнетушащего вещества на пламя. д - подавление взрыва. [1]

Системы взрывоподавления применяются, как правило, для защиты закрытого технологического оборудования, внутри которого находятся взрывоопасные аэрозоли. Принципиальная схема системы подавления взрывов показана на рис. 18.13. Система взрывоподавления [120] включает в себя устройства обнаружения подавления взрыва. Устройство обнаружения состоит из датчика, реагирующего на первичные проявления взрыва, и сигнально-пусковой установки, устройство подавления взрыва - из емкости с огнетушащим веществом и побудителя.  [2]

3 Принципиальная схема установки взрывоподавления / - защищаемый аппарат. 2 - индикатор обнаружения взрыва. 3 - сигнально-пуско-вое устройство. 4 - взрывоподавляющее устройство. 5 - материалопроводы. 5 - устройства блокирования материалопрово.| Развитие процесса взрывоподавления в аппарате. [3]

Действует система взрывоподавления следующим образом.  [4]

Время действия системы взрывоподавления выбирается таким, чтобы развивающееся при взрыве давление не превысило допустимое для защищаемого аппарата.  [5]

Взрывозащита циклонов может обеспечиваться системой активного взрывоподавления ( см. гл. Этот способ особенно эффективен при наличии токсичных пылей.  [6]

Основные требования, предъявляемые к системам активного взрывоподавления, сводятся к быстродействию, высокой чувствительности к импульсу возбуждения, безотказности срабатывания, недопущению ложных срабатываний, эффективности подавления взрыва во времени, по истечении которого управлять реакцией взрыва не представляется возможным.  [7]

В качестве огнетушащих средств в системах взрывоподавления используются вода, хладоны и огнегасящие порошки. Хладон надо очень быстро подать в защищаемый объем. При более высоких давлениях срабатывания ( более 5 кПа) может возникнуть взрыв более разрушительный, чем при отсутствии взрывоподавляющей системы.  [8]

Применение огнетушащих порошковых составов в системах взрывоподавления значительно повышает эффективность этих систем. Даже при высоком давлении срабатывания ( более 50 кПа) установки взрывоподавления работают надежно. В качестве порошковых огнетушащих средств могут использоваться, например, аммонийфосфат, углекислый натрий или фториды металлов.  [9]

Для сокращения времени срабатывания этих индикаторов и выдачи командного сигнала на исполнительные агрегаты системы взрывоподавления агрегаты впрыска ингибитора монтируют по безрелейной схеме.  [10]

Защита тканевых фильтров может быть осуществлена следующими способами: применением инертных газов, устройством системы взрывоподавления, применением предохранительных мембран и выбором корпуса фильтра, рассчитанного на давление взрыва.  [11]

Баки и ванны должны быть оборудованы устройствами подачи воды, контроля уровня и температуры масла во избежание выплесков его и возгорания, а также установками пожаротушения ( на базе автоматических порошковых огнетушителей) и системами взрывоподавления.  [12]

13 Схема взрывоподавителя.| Схема взрывоподавляющего гидроимпульсного устройства. [13]

Инерционность подавителей характеризуется временем срабатывания и конструкцией распылительных устройств. В системах взрывоподавления обычно используются подавители двух видов: форсуночные и разрывные сосуды. Распылители форсуночного типа наиболее широко исследованы при подавлении дефлаграционных взрывов смесей углеводородов с воздухом.  [14]

Значения минимального взрывоопасного содержания кислорода ( МВСК) и минимальных флегматизирующих концентраций применяют для расчета безопасных режимов работы сушильного и вспомогательного оборудования, систем пневмотранспорта. Величину МВСК используют также при разработке систем взрывоподавления и тушения пожаров.  [15]



Страницы:      1    2