Cтраница 2
Сушильный аппарат защищен баллонными взрывоподавителями 2, обеспечивающими надежную флегматизацию в случае воспламенения горючей среды. Для предотвращения распространения пламени в смежные аппараты на соединяющем массопроводе между сушильным аппаратом и циклоном размещен баллонный взрывопо-давитель. [16]
Одним из основных методов предупреждения накопления и проявления статического электричества, как импульса воспламенения горючей среды, является заземление металлических аппаратов, трубопроводов, технологического оборудования. [17]
В третьей главе ( автор В. А. Бондарь) в связи с вопросами, связанными с воспламенением горючих сред электростатическими разрядами, приводятся новые данные по определению минимальной энергии зажигания - характеристике чувствительности газо -, паро-и пылевоздушных горючих смесей к тепловому воздействию. [18]
Это уравнение подтверждает предположение, что время тушения жидкостей тем меньше, чем выше температура воспламенения горючей среды и чем меньше размеры капель водяной струи. [19]
Источники зажигания от электрического тока, статического электричества, вторичных проявлений молнии практически во всех случаях способствуют воспламенению горючей среды, образующейся в окрасочных агрегатах и установках. [20]
Тепловая энергия от электрического тока, статического электричества, вторичных проявлений молнии практически во всех случаях может явиться источником воспламенения горючей среды, образующейся в окрасочных агрегатах и установках. [21]
Схема установки для определения воспламеняющей способности разрядов статического электричества. [22] |
В индикационных устройствах оценка воспламеняющей способности разрядов производится по непосредственному воспламенению горючих сред с известной характеристикой чувствительности их к электростатическому разряду. Такой характеристикой является минимальная энергия воспламенения горючей среды или воспламеняющий заряд в разряде. Так как чувствительность горючих сред, в качестве которых используются газовоздушные смеси. [23]
Источники зажигания, приводящие к воспламенению горючих сред в сушильном оборудовании, могут появиться как внутри сушилки, так и вне ее. [24]
Однако в условиях интенсификации технологических процессов и повсеместного применения полимерных материалов с высокими диэлектрическими свойствами проблемы, связанные с пожаро-взрывоопасностью электризации продолжают оставаться весьма актуальными. Поэтому, а также вследствие отсутствия или недостаточной эффективности методов и средств борьбы с опасными разрядами статического электричества абсолютное число случаев воспламенения горючих сред от статического электричества продолжает оставаться большим. [25]
Крепление патрубка к стене одинарным кронштейном и скобой для патрубков. [26] |
Особого внимания заслуживает эффект возникновения электростатического заряда на поверхности стеклянного трубопровода при транспортировании по нему сред с диэлектрическими свойствами. Защиту от статического электричества необходимо предусматривать в производственных зданиях, которые относятся к категориям А, Б, В по взрывной и пожарной опасности, если существует возможность разрушения стеклянных труб и воспламенения горючих сред искровыми разрядами, образующимися при нормальной эксплуатации или в аварийных условиях, а также при отрицательном влиянии на технологический процесс и качество продукции. В последнем случае необходимо предусматривать защиту от статического электричества, даже если производственное здание к указанным категориям взрывоопас-ности не относится. [27]
Оценка воспламеняющей способности разрядов статического электричества является одной из основных задач научно-исследовательских работ по обеспечению безаварийной работы аппаратов в химической и нефтехимической промышленности. Косвенные методы такой оценки обычно довольно громоздки и нередко приводят к неоправданно жестким и технически нецелесообразным требованиям. Поэтому возникла необходимость оценки воспламеняющей способности разрядов, возникающих в производственных условиях, по результатам непосредственных опытов по воспламенению горючих сред. В случае, если удается воспламенить горючую смесь, минимальная энергия воспламенения ( МЭВ) которой известна, то следует вывод, что эти разряды способны воспламенить и любую другую горючую смесь с меньшей МЭВ. [28]
При прямом ударе молнии могут возникать пожары, взрывы, механические разрушения, поражения людей, перенапряжения на проводах электрических сетей. Ее канал имеет высокую температуру ( 30 000 С и выше) и запас тепловой энергии, достаточный для нагревания горючей среды до температуры воспламенения, поэтому соприкосновение канала молния с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, материалами, взрывоопасными смесями горючих газов, паров, пылей и волокон вызывает их воспламенение или взрыв. При этом вероятность воспламенения горючей среды зависит не только и не столько от амплитуды тока, сколько от величины и времени протекания длительного тока молнии. В связи с этим особую опасность при прямом ударе молнии представляют здания и наружные установки, где по условиям технологического процесса может образоваться взрывоопасная среда, что встречается редко; чаще она образуется при нарушении технологических процессов, при авариях оборудования, вентиляции. [29]
Причиной возникновения статического электричества являются процессы электризации. Статическое электричество бывает естественного и искусственного происхождения. Естественное статическое электричество образуется на поверхности облаков в результате сложных физических процессов в атмосфере. Электризация облаков происходит за счет движения мощных воздушных потоков на конденсации в них водяных паров. Вследствие накопления в облаках значительных электрических зарядов происходит гроза. Разряды атмосферного статического электричества ( молнии) могут явиться причиной взрывов, пожаров, поражения людей и уничтожения материальных ценностей. Разрушительное действие прямого удара молнии ( первичного проявления молнии) довольно велико. Однако существует еще и вторичное проявление, которое заключается в том, что во время разряда молнии на изолированных от земли металлических предметах вследствие электромагнитной и электростатической индукции возникают электротоки высоких напряжений. Возможен перенос высоких потенциалов по проводам, через наземные или подземные металлические коммуникации. При этом в местах разрыва электрической цепи может возникнуть искрение, достаточное для воспламенения горючей среды. [30]