Справочник от Автор24
Поделись лекцией за скидку на Автор24

Взрывные явления на объекте экономики

  • 👀 357 просмотров
  • 📌 298 загрузок
Выбери формат для чтения
Статья: Взрывные явления на объекте экономики
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Загружаем конспект в формате pdf
Это займет всего пару минут! А пока ты можешь прочитать работу в формате Word 👇
Конспект лекции по дисциплине «Взрывные явления на объекте экономики» pdf
Дисциплина: Физико-химические основы развития и тушения пожаров Тема №2. Оценка и обеспечение взрывобезопасности объектов экономики Лекция 6. Взрывные явления на объекте экономики. Доцент, к.т.н. Станкевич Татьяна Сергеевна Вопросы 1. Общая схема анализа возникновения и развития взрывных явлений и основные причины их возникновения. Ударная волна и детонация. 2. Взрывозащита технологического оборудования. 1. Общая схема анализа возникновения и развития взрывных явлений и основные причины их возникновения. Ударная волна и детонация. Взрыв – физическое или/и хим превращение в-ва, при котором его энергия быстро переходит в энергию сжатия и движения самого в-ва или продуктов его превращения и окр. среды. При взрыве выделяющаяся энергия приводит к развитию 2 основных процессов: дефлаграции; детонации. Дефлаграция – процесс дозвукового горения, при котором образуется быстро перемещающаяся зона (фронт) хим. превращений. Дефлаграция способна симметрично распрост-ся во все стороны от источника зажигания. Она характ-ся генерацией низкой волны давления, не обладающей ударным действием. Взрыв в форме дефлаграционного горения называет тепловым взрывом. Детонация – распрост-ние со сверхзвуковой скоростью зоны быстрой экзотермич. химической реакции, следующей за фронтом ударной волны. В случае детонации взрыва газы образуются очень быстро, давление возрастает мгновенного до больших величин. Возникновение повышенного давления в области взрыва вызывает образование в окр. среде ударной волны с сильным разрушающим эффектом. Ударная волна представляет собой область резкого и сильного сжатия среды, распр-щуюся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Ударные волны возникают при взрывах практически в любых средах и передают действие взрыва на значител. расстояние. В зависимости от среды, в которой распрост-ся ударная волна, различают волны воздушные (в воздушной среде) ударные (в водной среде) сейсмовзрывные (в грунте) Процесс образования ударной волны на примере взрыва заряда взрывчатого в-ва При взрыве заряда ВВ газообразные продукты взрыва, находящиеся под давлением порядка десятка и даже сотен тысяч атмосфер, расширяются, сжимая окр. среду. Развитие процесс взрыва в среде схематично на рисунке. После прохождения детонац. волны АА1 по заряду ВВ начитается расширение продуктов детонации. Зона расш-щихся продуктов в данный момент времени ограничена кривой САА1С1; фронт ударной волны, возбужденной взрывом, – ВА и А1В1. Скорость детонации U связана со скоростями ударной волны U1 и расширения продуктов U2 соотношением Волна сжатия, вызывающая заметный разогрев среды, может устойчиво существовать только в форме ударной волны со скачкообразным изменением давления во фронте. Фронт с плавным нарастанием давления неустойчив и быстро превращается в скачкообразный с резким изменение давления. Вслед за ударной волной идет волна разряжения, которая, двигаясь по сжатому и разогретому воздуху, будет нагонять фронт ударной волны. В момент прихода волны в опредл. точку пространства давление в прилегающей к ней области скачком увел-ся от P0 до Р1. За фронтом давление быстро падает и через время tсж после прихода волны в точку оказывается меньше Р0 – фаза сжатия сменяется фазой разрежения. Время, в течение которого давление в ударной волне сохраняется выше атмосферного, называется фазой сжатия, а время, в течение которого давление остается ниже атмосферного, - фазой разрежения. В фазе сжатия среда движется в сторону перемещения ударной волны, а в фазе разрежения в обратном направлении, но с меньшей скоростью. 2. Взрывозащита технологического оборудования Производства, в которых возможно возникновение взрывоопасных смесей газов, паров, пыли или волокон с воздухом, делят на взрывоопасные зоны по классам. Зоны класса В-I - зоны, в которых образование взрывоопасных смесей газов и паров возможно при нормальных условиях работы. Зоны класса В-Ia - зоны, в которых образование взрывоопасных смесей газов и паров возможно только в результате аварий и неисправностей. Зоны класса В-Iб - зоны класса В-Ia, которые отличаются одной из особенностей: 1.Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при допустимых концентрациях. 2.Помещения, связанные с образованием газообразного водорода, не более 5% от свободного объема помещения. Зоны класса B-Iг - пространства у наружных установок, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, или пространства у проемов за наружными ограждениями помещений с зонами классов B-I, B-Ia, В-II. Зоны класса В-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыль и волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы. Зоны класса В-IIа - зоны, в которых опасные состояния, характерные для класса В-II, возможны только в результате аварий или неисправностей. ГОСТ 31438.1-2011. Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология Стандарт устанавливает основополагающую концепцию и методологию по идентификации и оценке опасностей, приводящих к взрывам, а также технические предупредительные и защитные меры, принимаемые при разработке и изготовлении оборудования, систем защиты и компонентов, в соответствии с требуемой взрывобезопасностью. Это достигается путем: - идентификации опасностей; - оценки риска; - снижения риска; - предоставления информации для потребителя. Взрывобезопасность оборудования, систем защиты и компонентов может быть достигнута устранением опасностей и/или снижением степени риска, то есть путем: a) разработки без применения технических предупредительных мер взрывобезопасности (предотвращение взрыва); b) разработки с применением технических предупредительных мер взрывобезопасности (взрывозащита); c) применения устройств коммуникационной связи для передачи информации потребителю, при необходимости; d) принятия любых иных технических предупредительных и защитных мер. Технические предупредительные и защитные меры, описанные в настоящем стандарте, обеспечивают требуемый уровень взрывобезопасности только в случае, если оборудование, системы защиты и компоненты используются в соответствии с их применением по назначению и если они установлены и обслуживаются в соответствии с нормами или требованиями к их эксплуатации. В настоящем стандарте установлены общие методы разработки и изготовления, призванные помочь разработчикам и изготовителям в обеспечении взрывобезопасности при разработке оборудования, систем защиты и компонентов. Настоящий стандарт распространяется на оборудование, системы защиты и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах при атмосферных условиях. Такие взрывоопасные среды могут возникать в результате применения горючих веществ в технологических процессах или выделяемых оборудованием, системами защиты и компонентами, а также в результате контакта горючего вещества с оборудованием, системами защиты и компонентами, и/или от материалов, из которых изготавливают оборудование, системы защиты и компоненты. Стандарт распространяется на оборудование, системы защиты и компоненты на всех стадиях их жизненного цикла. Стандарт распространяется на оборудование Группы II и Группы III, предназначенное для применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, кроме подземных выработок шахт, рудников и их наземных строений, взрывоопасных по рудничному газу и/или горючей пыли. Настоящий стандарт не распространяется: a) на медицинские приборы, предназначенные для применения в медицинских целях; b) на оборудование, системы защиты и компоненты, для которых опасности взрыва возникают только из-за наличия взрывчатых веществ и нестойких химических соединений; c) на оборудование, системы защиты и компоненты, при применении которых взрыв может произойти в результате реакции веществ с любыми окислителями, кроме атмосферного кислорода, или в результате иных опасных реакций, либо в любых условиях, за исключением атмосферных; d) на оборудование, предназначенное для бытового и непроизводственного применения, при котором потенциально взрывоопасные среды могут образоваться в редких случаях и только в результате случайной утечки используемого газа; e) на персональное защитное оборудование; f) на морские суда и передвижные морские платформы вместе с оборудованием на борту таких судов или платформ; Настоящий стандарт не распространяется: g) на транспортные средства и их прицепы, предназначенные исключительно для перевозки пассажиров и грузов по воздуху, автодорогам, железной дороге или водным путям, включая транспортные средства, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасной среде; h) на системы, в которых происходят контролируемые процессы горения, если только они не действуют в качестве источников воспламенения в потенциально взрывоопасных средах. Опасность взрыва связана с материалами и веществами, которые используются или являются выбросами оборудования, систем защиты и компонентов, а также с материалами, применяемыми при изготовлении оборудования, систем защиты и компонентов. Некоторые из этих материалов и веществ могут гореть в воздушной среде. Эти процессы часто сопровождаются выделением значительного количества тепла и могут сопровождаться повышением давления и выбросом опасных горючих веществ. В отличие от обычного горения, взрыв является самоподдерживающимся распространением зоны реакции (пламени) во взрывоопасной среде. Легковоспламеняющимися и/или горючими следует считать вещества, способные сформировать взрывоопасную среду, если изучение их свойств показало, что в смеси с воздухом они способны к самоподдерживающемуся распространению пламени. Эта потенциальная опасность, связанная с взрывоопасной средой, возникает при появлении активного источника воспламенения. Поскольку в данном контексте потенциальную опасность представляет не само горючее вещество, а его взаимодействие или смешивание с воздухом, то должны быть определены характеристики смеси горючего вещества с воздухом. Эти характеристики дают информацию о поведении вещества при горении и показывают, способно ли вещество спровоцировать горение или взрыв. Соответствующими характеристиками, например, являются: a) температура вспышки; b) концентрационные пределы диапазона воспламенения: нижний концентрационный предел воспламенений - НКПВ (LEL), верхний концентрационный предел воспламенения - ВКПВ (UEL); c) предельная концентрация кислорода - ПКК (LOC). Устойчивость взрывоопасной среды к воспламенению определяется такими характеристиками, как: a) минимальная энергия воспламенения; b) температура воспламенения взрывоопасной среды; c) минимальная температура воспламенения слоя пыли. Характеристики взрыва Взрывоопасная среда после воспламенения характеризуется такими характеристиками, как: a) максимальное давление взрыва (pmax); b) максимальная (dp/dt)max; скорость нарастания давления взрыва c) безопасный экспериментальный максимальный зазор БЭМЗ (MESG). Элементы оценки риска Оценку риска всегда следует осуществлять для каждой отдельной опасности в соответствии с ГОСТ ЕН 1050. Оценка риска включает в себя следующие элементы, основанные на требованиях данного стандарта: a) идентификацию опасностей, в том числе на основании данных по взрывобезопасности, путем оценки воспламеняемости и горючести веществ; b) определение количества и вероятности возникновения взрывоопасной среды; c) определение присутствия или вероятности появления источников воспламенения, способных вызвать воспламенение взрывоопасной среды; d) определение потенциальных поражающих факторов взрыва; e) определение риска; f) технические предупредительные и защитные меры по снижению рисков. Должен быть принят комплексный подход, особенно в отношении сложного оборудования, систем защиты и компонентов, производственных установок, состоящих из отдельных сборочных единиц, и, прежде всего, в отношении многокомпонентных установок. Элементы оценки риска При этом оценка риска должна учитывать опасности воспламенения, исходящие: 1) от оборудования, систем защиты и компонентов; 2) от взаимного влияния между оборудованием, системами защиты, компонентами и веществами; 3) от конкретных технологических процессов, оборудовании, системах защиты и компонентах; протекающих в 4) от взаимного влияния между отдельными процессами, протекающими в различных частях оборудования, систем защиты и компонентов; 5) от окружающей среды, соприкасающейся с оборудованием, системами защиты и компонентами, а также от вероятного взаимодействия процессов, осуществляемых в непосредственной близости. Определение количества и вероятности возникновения взрывоопасной среды Возникновение опасной взрывоопасной среды зависит от следующих факторов: a) наличия горючих веществ; b) степени дисперсности горючего вещества (например, газов, паров, тумана, пыли); c) концентрации горючего вещества в воздухе в пределах диапазона воспламенения; d) количества взрывоопасной среды, достаточной для нанесения травм или повреждений в результате воспламенения. При оценке вероятности возникновения опасной взрывоопасной среды необходимо учесть возможное образование взрывоопасной среды в результате химических реакций, пиролиза и биологических процессов. Если невозможно оценить вероятность возникновения опасной взрывоопасной среды, то необходимо исходить из предположения о постоянном присутствии такой взрывоопасной среды, кроме тех случаев, когда имеется устройство, достоверно контролирующее концентрацию горючего вещества в воздухе. Примечание - Из практических соображений целесообразнее классифицировать внутреннее пространство оборудования, систем защиты и компонентов, а также их окружение по зонам, которые устанавливаются на основании вероятности возникновения опасной взрывоопасной среды. Определение количества и вероятности возникновения взрывоопасной среды Степень дисперсности горючих веществ Газы и пары имеют достаточно высокую степень дисперсности для образования взрывоопасной среды. Вероятность образования взрывоопасной среды туманом или пылью возникает при размере капель в тумане или размере твердых частиц в пыли менее 1 мм. Примечание - Различные туманы и пыли, которые встречаются повсеместно в практике, имеют размеры капель и твердых частиц от 0,001 до 0,1 мм. Определение количества и вероятности возникновения взрывоопасной сред Концентрация горючих веществ Взрыв может произойти, если концентрация дисперсного горючего вещества в воздухе достигает или превышает нижний концентрационный предел воспламенения. Взрыв не произойдет, если концентрация превышает верхний концентрационный предел воспламенения. Примечание - В некоторых химически неустойчивых веществах, например в ацетилене и этиленоксиде, могут происходить экзотермические реакции даже при отсутствии кислорода, что эквивалентно верхнему концентрационному пределу воспламенения, равному 100%. Пределы воспламенения изменяются в зависимости от давления и температуры. Как правило, концентрационные пределы воспламенения расширяются с увеличением давления и температуры. В смесях горючих веществ с кислородом пределы воспламенения значительно превышают такие пределы для горючих веществ в смеси с воздухом. Если температура поверхности горючей жидкости превышает температуру самовоспламенения, то это может вызвать образование взрывоопасной среды. Туманы горючих жидкостей способны образовывать взрывоопасные среды при температурах ниже нижней температуры самовоспламенения жидкости. Пределы воспламенения для разных типов пыли не имеют такой значимости, как для газов и паров. Облака пыли, как правило, отличаются неоднородностью. Концентрация пыли может значительно колебаться в зависимости от отложения и дисперсии пыли в окружающей среде. Необходимо учесть возможность образования взрывоопасных сред при наличии отложений горючей пыли. Определение количества и вероятности возникновения взрывоопасной сред Количество взрывоопасной среды Оценка присутствия взрывоопасной среды в опасных количествах зависит от потенциальных поражающих факторов взрыва. Определение присутствия активных источников воспламенения Для определения присутствия активных источников воспламенения должно быть проведено сравнение воспламеняющей способности источника воспламенения с характеристиками воспламенения горючего вещества, а также проведена оценка вероятности появления активных источников воспламенения с учетом тех источников воспламенения, которые могут возникнуть, например, в результате мероприятий по техническому обслуживанию или очистке. Примечание - Могут быть использованы защитные меры для нейтрализации источников воспламенения. При невозможности оценки вероятности появления активного источника воспламенения необходимо исходить из предположения о постоянном присутствии такого источника. Источники воспламенения следует классифицировать по вероятности их появления: a) источники воспламенения, которые могут возникать постоянно или часто; b) источники воспламенения, которые могут возникать в редких случаях; c) источники воспламенения, которые могут возникать лишь в очень редких случаях. Применительно к применяемому оборудованию, защитным системам и компонентам данная классификация должна считаться эквивалентной: d) источникам воспламенения, которые могут возникать при нормальном режиме эксплуатации; e) источникам воспламенения, которые могут возникать исключительно в результате неисправностей; f) источникам воспламенения, которые могут возникать исключительно в результате редких неисправностей. Определение присутствия активных источников воспламенения Нагретые поверхности Если взрывоопасная среда входит в контакт с нагретой поверхностью, может произойти воспламенение. Не только нагретая поверхность сама по себе может выступать как источник воспламенения, но и слой пыли или горючее твердое вещество, находящееся во взаимодействии с горячей поверхностью и воспламеняемое горячей поверхностью, может также действовать как источник воспламенения для взрывоопасной среды. Способность нагретой поверхности вызывать воспламенение зависит от типа и концентрации конкретного горючего вещества в смеси с воздухом. Эта способность становится больше с увеличением температуры и площади поверхности. Кроме того, температура, которая вызывает воспламенение, зависит от размера и формы нагретого тела, градиента концентрации горючего вещества вблизи поверхности, а также материала поверхности. Таким образом, например, среда с содержанием горючего газа или паров в достаточно больших нагретых объемах (приблизительно 1 л или более) может быть воспламенена от поверхности с температурой ниже температуры воспламенения, полученной при измерениях или другими эквивалентными методами. С другой стороны, для воспламенения от нагретых тел с выпуклыми, а не вогнутыми поверхностями, необходима более высокая температура поверхности; минимальная температура воспламенения увеличивается, например, для сфер или труб по мере уменьшения их диаметра. Когда взрывоопасная среда соприкасается с нагретыми поверхностями, то для воспламенения может потребоваться более высокая температура вследствие непродолжительного времени соприкосновения. Определение присутствия активных источников воспламенения Нагретые поверхности Если взрывоопасная среда остается в соприкосновении с нагретой поверхностью на относительно долгое время, то могут произойти предварительные реакции, например "холодное пламя", при этом могут образоваться продукты разложения более легко воспламеняемые, чем исходные горючие вещества. В дополнение к легко распознаваемым нагретым поверхностям, таким как радиаторы, сушильные шкафы, нагревательные спирали и т.д., процессы механической и машинной обработки также могут привести к возникновению опасных температур. Эти процессы также включают оборудование, системы защиты и компоненты, которые преобразовывают механическую энергию в тепловую, то есть все виды фрикционных сцеплений и тормозов. Кроме того, все движущиеся части могут стать источниками воспламенения, если они не были достаточно смазаны. Движущиеся плотно прилегающие части, попадание инородных тел или смещение осей может также привести к трению, которое, в свою очередь, может привести к возникновению высоких температур поверхности, в некоторых случаях - весьма быстро. Необходимо также учесть повышение температур вследствие химических реакций (например, со смазочными материалами и чистящими растворителями). Определение присутствия активных источников воспламенения Пламя, горячие газы, горячие частицы Появление пламени связано с реакциями горения при температурах свыше 1000 °С. Горячие газы образуются в результате реакций, а когда в пламени присутствуют пыль и/или сажа, то появляются раскаленные твердые частицы. Пламя, его продукты от высокотемпературных реакций или нагретые до высокой температуры газы могут воспламенять взрывоопасную среду. Пламя, даже малое, является наиболее активным источником воспламенения. Если взрывоопасная среда присутствует как внутри, так и снаружи оборудования, защитной системы или компонента, либо в смежных частях установки, и если воспламенение происходит в одном из них, пламя может распространяться на другие места через отверстия, например через вентиляционные каналы. Для предотвращения распространения пламени требуются специально разработанные защитные средства. Наплавленные валики сварных швов, которые появляются при сварке или резке металла, это искры с очень большой поверхностью, и поэтому являются наиболее активными источниками воспламенения. Определение присутствия активных источников воспламенения Искры, образованные механическим путем В результате процессов трения, соударения или истирания, таких как дробление, частицы могут отделяться от твердых материалов и нагреваться до высоких температур вследствие преобразования энергии, используемой в процессе дробления. Если эти частицы состоят из окисляемых веществ, например железо или сталь, они могут подвергнуться процессу окисления, таким образом достигая еще более высоких температур. Эти частицы (искры) могут воспламенять горючие газы и пары, а также определенные пылевоздушные смеси (особенно смеси металлической пыли с воздухом). В отложениях пыли искрами может быть вызвано тление, что может быть источником воспламенения взрывоопасной среды. Попадание посторонних материалов в оборудование, систем защиты и компоненты, например твердых предметов, следует рассматривать и учитывать как одну из причин искрения. Трение даже между черными металлами и между определенными видами керамики может образовать зоны высокой температуры и искры, аналогичные искрению при дроблении или шлифовке. Они могут вызвать воспламенение взрывоопасных сред. Соударения при наличии ржавчины и легких металлов (например алюминия и магния) и их сплавов могут инициировать термитную реакцию, которая может вызвать воспламенение взрывоопасных сред. Легкие металлы титан и цирконий также могут образовывать воспламеняющие искры при соударении или трении с любым достаточно твердым материалом, даже при отсутствии ржавчины. Определение присутствия активных источников воспламенения Электрическое оборудование В электрическом оборудовании источниками воспламенения могут являться электрические искры и нагретые поверхности. Электрические искры могут быть вызваны, например: a) замыканием и размыканием электрических цепей; b) ослабленными контактами; c) блуждающими токами. Необходимо учесть, что сверхнизкое напряжение СНН (ELV), например менее 50 В, предназначенное для защиты персонала от поражения электрическим током, не является мерой для обеспечения взрывозащиты. При низких напряжениях, тем не менее, может выделяться достаточное количество энергии для воспламенения взрывоопасной среды. Определение присутствия активных источников воспламенения Блуждающие электрические токи, катодная защита от коррозии Блуждающие токи могут протекать в электрических проводящих системах или частях систем, например: a) обратные токи в электрогенерирующих системах (особенно вблизи от электрических железных дорог и крупных сварочных систем - когда, например проводящие компоненты электрической системы, такие как рельсы и оболочки кабелей, проложенные под землей, снижают сопротивление пути такого обратного тока); b) в результате короткого замыкания цепи или короткого замыкания на землю вследствие повреждений в электрических установках; c) в результате электромагнитной индукции (например вблизи электроустановок, которые характеризуются сильными токами или высокими радиочастотами); d) в результате удара молнии. При подключении, отключении или шунтировании частей системы, способных проводить блуждающие токи, и даже в случае незначительной разницы потенциалов может произойти воспламенение взрывоопасной среды в результате искрового разряда и/или дуги. Кроме того, воспламенение может также произойти вследствие нагрева таких токопроводящих цепей. При использовании катодной защиты от коррозии подаваемого тока вышеупомянутые опасности воспламенения также возможны. Однако при использовании анодного заземления опасность воспламенения от электрических искр маловероятна, если не используются алюминиевые или магниевые аноды. Определение присутствия активных источников воспламенения Статическое электричество Воспламеняющие разряды статического электричества могут происходить при определенных условиях. Разряд заряженных, изолированных частей, выполненных из электропроводящих материалов, может привести к появлению воспламеняющих искр. Когда электрически заряженные части выполнены из непроводящих материалов, таких как пластмассы, возможны кистевые разряды и, в особых случаях, в процессах быстрого разъединения (например, ленты, движущиеся по роликам, ремни приводов) или комбинациях электропроводящих и неэлектропроводящих материалов возможно возникновение распространяющихся кистевых разрядов. Также возможно возникновение конических разрядов в сыпучих материалах и облачных разрядов. Кистевые разряды могут вызвать воспламенение почти всех взрывоопасных сред пар/воздух и газ/воздух. Согласно имеющимся на данный момент данным, нельзя полностью исключать воспламенение взрывоопасных сред пыль/воздух с чрезвычайно низкой минимальной энергией воспламенения от кистевых разрядов. Искры, распространяющиеся кистевые разряды, конические разряды и облачные разряды могут вызвать воспламенение всех типов взрывоопасных сред, в зависимости от их энергии разряда. Определение присутствия активных источников воспламенения Удары молнии При попадании молнии во взрывоопасную среду всегда будет происходить ее воспламенение. Также существует опасность воспламенения из-за высокой температуры, до которой нагреваются молниеотводы. От места попадания молнии исходят сильные токи, что может вызвать искры вблизи точки удара молнии. Даже при отсутствии ударов молнии грозы могут вызвать высокие индуцированные напряжения в оборудовании, защитных системах и компонентах. Определение присутствия активных источников воспламенения Электромагнитные волны с диапазоном радиочастот от 104 до 3·1012 Гц Электромагнитные волны излучают все системы, которые генерируют и используют электрическую энергию указанного радиочастотного диапазона (радиочастотные системы), например радиопередатчики, промышленные или медицинские генераторы радиочастот, используемые для обогрева, сушки, затвердевания, сварки и резки. Все электропроводящие части, расположенные в поле излучения, действуют как принимающие антенны. Если электромагнитное поле имеет достаточную мощность, и если принимающая антенна будет достаточно большой, то такие электропроводящие части могут вызывать воспламенение взрывоопасных сред. Полученная электромагнитная энергия может, например, накалять тонкие провода или производить искры при замыкании или размыкании электропроводящих частей. Энергия, полученная принимающей антенной, может привести к воспламенению взрывоопасной среды и зависит, главным образом, от расстояния между излучателем и принимающей антенной, напряженности электромагнитного поля, а также от размеров принимающей антенны и отношения ее длины к длине волны и диаграммы направленности принимающей антенны. Определение присутствия активных источников воспламенения Электромагнитные волны с диапазоном частот от 3·1011 до 3·1015 Гц Излучение в этом спектральном диапазоне, особенно, если оно сфокусировано, может стать источником воспламенения через его поглощение взрывоопасными средами или твердыми поверхностями. Солнечный свет, например, может вызвать воспламенение, если предметы вызывают конвергенцию излучения (например бутылки, которые действуют как линзы, концентрирующие отражатели). При определенных условиях излучение интенсивных источников света (непрерывных или проблесковых) настолько интенсивно поглощается частицами пыли, что эти частицы становятся источниками воспламенения взрывоопасных сред или отложений пыли. При лазерном излучении (например, в системах связи, приборах для измерения расстояния при изыскательных работах, в измерителях дальности видимости) энергия или удельная мощность даже несфокусированного луча могут быть настолько велики, что воспламенение взрывоопасной среды становится возможным. Здесь также процесс нагревания происходит, главным образом, когда лазерный луч попадает на поверхность твердого тела или когда он поглощается частицами пыли, находящимися в окружающей воздушной среде либо на загрязненных прозрачных частях. Определение присутствия активных источников воспламенения Ионизирующее излучение Ионизирующее излучение, генерируемое, например, рентгеновскими трубками и радиоактивными веществами, может привести к воспламенению взрывоопасных сред (особенно взрывоопасных сред с частицами пыли) в результате поглощения энергии. Кроме того, сам источник радиоактивного излучения может нагреваться вследствие внутреннего поглощения лучевой энергии до такой степени, что минимальная температура воспламенения окружающей взрывоопасной среды будет превышена. Ионизирующее излучение может вызвать химическое разложение или другие реакции, которые могут привести к возникновению радикалов с высокой химической активностью или неустойчивых химических соединений. Это может привести к воспламенению взрывоопасной среды. Примечание - Такое излучение может также создать взрывоопасную среду посредством разложения (например смесь кислорода и водорода путем разложения воды при облучении). Определение присутствия активных источников воспламенения Ультразвуковые волны При использовании ультразвуковых волн значительная доля энергии, испускаемой электроакустическим преобразователем, поглощается твердыми или жидкими веществами. В результате вещество, подвергнутое воздействию ультразвуковых волн, нагревается настолько, что может произойти воспламенение взрывоопасной среды. Определение присутствия активных источников воспламенения Адиабатическое сжатие и ударные волны При адиабатическом или почти адиабатическом сжатии и при ударных волнах могут иметь место такие высокие температуры, что взрывоопасные среды (и отложения пыли) могут быть воспламенены. Повышение температуры зависит, главным образом, от степени сжатия, а не от перепада давления. Примечание - В линиях нагнетания воздушных компрессоров и емкостях, связанных с этими линиями, могут происходить взрывы в результате воспламенения от сжатия паров и дисперсных смесей смазочных материалов. Ударные волны возникают, например, при внезапной разгрузке трубопроводов газа высокого давления. При этом ударные волны распространяются в область более низкого давления со скоростью выше скорости звука. Когда они преломляются или отражаются изгибами труб, ограничителями, соединительными фланцами, закрытыми клапанами и т.д., могут возникать очень высокие температуры. Примечание - Оборудование, системы защиты и компоненты, содержащие высокооксидантные газы (чистый кислород или газовые среды с высокой концентрацией кислорода и т.п.) могут стать активным источником воспламенения при воздействии адиабатического сжатия, ударных волн или даже чистого потока, поскольку смазочные материалы, прокладки и даже материалы конструкции могут воспламеняться. Если это приведет к разрушению оборудования, защитных систем и компонентов, то их части вызовут воспламенение окружающей взрывоопасной среды. Определение присутствия активных источников воспламенения Экзотермические реакции Экзотермические реакции могут действовать как источник воспламенения, когда интенсивность выделения теплоты превышает интенсивность теплоотдачи в окружающую среду. Многие химические реакции являются экзотермическими. Достижение высокой температуры зависит, среди других факторов, от отношения объема к поверхности участвующей в реакции системы, температуры окружающей среды и продолжительности реакции. Эти высокие температуры могут привести к воспламенению взрывоопасных сред и также инициировать процессы тления и/или горения. Такими реакциями являются взаимодействие самовоспламеняющихся веществ с воздухом, щелочных металлов с водой, самовоспламенение горючей пыли*, саморазогревание кормов/пищевых продуктов, вызванное биологическими процессами, разложение органических перекисей или реакции полимеризации. Катализаторы также могут вызывать реакции с выделением энергии (например, среды водород/воздух и платина). Примечание - Некоторые химические реакции (например пиролиз и биологические процессы) могут также привести к выделению горючих веществ, которые, в свою очередь, могут образовать взрывоопасную среду с окружающей воздушной средой. Интенсивные реакции, приводящие к воспламенению, могут произойти в некоторых сочетаниях конструкционных материалов с химическими продуктами (например, медь с ацетиленом, тяжелые металлы с перекисью водорода). Некоторые сочетания веществ, особенно мелкодисперсные (например алюминий/ржавчина или сахар/хлорат), активно взаимодействуют при ударном воздействии или трении. Примечание 2 - Опасности воспламенения могут также возникать вследствие химических реакций из-за тепловой неустойчивости, высокого тепловыделения при реакции и/или быстрого газовыделения. Такие опасности в настоящем стандарте не рассматриваются. Оценка возможных поражающих факторов взрыва При взрыве следует рассматривать следующие возможные поражающие факторы: a) пламя; b) тепловое излучение; c) ударную волну; d) разлетающиеся осколки; e) опасные выбросы веществ. Проявления вышеуказанных факторов связаны: f) с химическими и физическими свойствами горючих веществ; g) количеством и объемом пространства взрывоопасной среды; h) геометрией непосредственного окружающего пространства; i) прочностью оболочки (корпуса) и несущих конструкций; j) применением защитных средств персоналом, находящимся под угрозой; k) физико-механическими свойствами оборудования, находящегося в опасных условиях. Таким образом, расчет ожидаемого физического ущерба людям, домашним животным или материального ущерба от присутствующего количества и объема пространства взрывоопасной среды может быть осуществлен лишь на основе каждого конкретного случая. Предотвращение и снижение риска Одновременное наличие взрывоопасной среды и активных источников воспламенения, а также предполагаемые поражающие факторы взрыва ведут к основным принципам предотвращения взрыва и взрывозащиты: a) предотвращение взрыва: 1) предотвращение появления взрывоопасных сред. В значительной степени эта цель может быть достигнута за счет изменения концентрации горючего вещества до значения, выходящего за пределы диапазона воспламенения, или концентрации кислорода до значения ниже предельной концентрации кислорода ПКК (LOC); 2) предотвращение появления активных источников воспламенения; b) защита: снижение поражающих факторов взрыва до приемлемого уровня средствами конструкционной защиты. В отличие от двух вышеуказанных мер по предотвращению взрыва здесь принимается предположение о допустимости взрыва. Снижение риска может быть достигнуто путем применения одного из приведенных выше принципов предотвращения взрыва или взрывозащиты от поражающих факторов взрыва. Может также применяться сочетание этих принципов. Предотвращение появления взрывоопасной среды всегда должно быть приоритетной мерой по предотвращению взрыва. Предотвращение и снижение риска Чем больше вероятность появления взрывоопасной среды, тем больше должен быть объем мер по предотвращению взрыва, направленных против появления активных источников воспламенения, и наоборот. Для обеспечения возможности выбора необходимых мер по предотвращению взрыва и защиты должна быть разработана концепция взрывобезопасности применительно к каждому конкретному случаю. При планировании мер по предотвращению взрыва и защите следует учитывать нормальный режим эксплуатации, который включает пуск и останов. Также должны быть учтены возможные технические неисправности, равно как и эксплуатация с прогнозируемыми нарушениями нормальных режимов работы согласно ГОСТ ИСО/ТО 12100-1. Применение мер по предотвращению взрыва и защите требует всесторонних знаний фактов и достаточного опыта. Следовательно, целесообразно получить консультации специалистов. Предотвращение образования или уменьшение количества взрывоопасных сред Основными мерами по предотвращению взрыва являются замена горючих веществ нейтральными веществами или ограничение концентраций горючих веществ. Основные меры по предотвращению взрыва Замещение или уменьшение количества горючих веществ, способных образовывать взрывоопасные среды Где возможно, горючие вещества должны быть замещены негорючими веществами или веществами, не способными к образованию взрывоопасных сред, например замена мелкодисперсной пыли гранулированным веществом. Количество горючего вещества должно быть снижено до минимума. Основные меры по предотвращению взрыва Ограничение концентрации При невозможности исключения применения горючих веществ, способных образовать взрывоопасные среды, образование опасного количества взрывоопасной среды внутри оборудования, систем защиты и компонентов может быть предотвращено или ограничено за счет защитных мер по контролю количества и/или концентрации горючих веществ. Такие защитные меры следует принимать, если значения концентраций, свойственные данному процессу, не находятся в достаточной степени далеко от диапазона воспламенения. Средства контроля, такие как например детекторы газа или потока, должны быть совмещены с системами аварийной сигнализации, другими системами защиты или автоматическими аварийными системами. При реализации таких мер контроля концентрация горючих веществ должна быть значительно ниже нижнего концентрационного предела или выше верхнего концентрационного предела диапазона воспламенения. Необходимо учесть, что во время пуска и останова технологических процессов значения концентрационных пределов могут входить в диапазон воспламенения. Если концентрация горючих веществ в оборудовании, систем защиты и компонентах превысит верхний предел воспламенения, то риск взрыва внутри исключается; однако возможный выход горючего вещества наружу может привести к образованию взрывоопасной смеси и повышению риска взрыва за пределами оборудования, защитных систем и компонентов. Опасность взрыва может также возникнуть в оборудовании, системах защиты и компонентах из-за попадания в них воздуха. В случае применения горючих жидкостей, для исключения образования взрывоопасного тумана, необходимым условием является поддержание его концентрации ниже нижнего концентрационного предела воспламенения, что может быть обеспечено ограничением температуры поверхности жидкости существенно ниже температуры вспышки. Основные меры по предотвращению взрыва Ограничение концентрации Примечание - Требуемый допуск ниже температуры вспышки зависит от химической природы и состава горючей жидкости. Использование значения температуры вспышки горючих жидкостей при растворенных в них горючих газах может привести к ошибочным результатам, а также может быть неоправданным, если жидкости хранятся при температурах, при которых могут произойти реакции распада или замедленного окисления (например, битум, тяжелое дизельное топливо для отопления). Примечания 1 Надлежащий выбор условий эксплуатации зачастую позволяет поддерживать достаточно высокую концентрацию паров во всем объеме оборудования, защитных систем и компонентов выше верхнего предела воспламенения. Однако, в некоторых случаях, например, во время хранения в резервуарах и когда происходит конденсация, в верхних отделах резервуара концентрация уменьшается до такой степени, что образовавшаяся там среда может стать взрывоопасной. Только после весьма длительных периодов хранения в практически не дышащих резервуарах и при температуре поверхности намного выше верхней температуры самовоспламенения присутствующая в резервуаре среда будет иметь концентрацию выше верхнего предела воспламенения по всему объему резервуара. Основные меры по предотвращению взрыва Ограничение концентрации Примечания 2 Некоторые галогенизированные углеводородные жидкости могут формировать взрывоопасные среды даже тогда, когда температура вспышки для такой жидкости не может быть определена. При наличии горючей пыли трудно избежать образования взрывоопасных сред ограничением концентрации, так как смеси воздуха и пыли обычно неоднородны. Расчет концентрации пыли от общего количества пыли и общего объема оборудования, систем защиты и компонентов обычно приводит к ошибочным результатам, т.к. могут присутствовать локальные концентрации пыли, которые весьма отличаются от общих расчетных данных. Основные меры по предотвращению взрыва Инертирование Добавление инертирующих газов (например азота, двуокиси углерода, редких инертных газов), водяного пара или инертных порошкообразных веществ (например карбоната кальция), совместимых с конкретным горючим веществом, может предотвратить образование взрывоопасных сред (инертирование). Если для инертирования используется водяной пар, необходимо учитывать влияние конденсации. Инертирование с использованием инертирующих газов основано на сокращении содержания кислорода с тем, чтобы среда более не являлась взрывоопасной. Наибольшая допустимая концентрация кислорода устанавливается вводом коэффициента безопасности по ограничению предельной концентрации кислорода. Для смесей разных горючих веществ, включая комбинированные смеси, максимальная допустимая концентрация кислорода определяется по веществу, для которого ее значение минимальное, если не оговорено иное. Взрывоопасные смеси пыль/воздух также могут быть нейтрализованы добавлением совместимой инертирующей пыли. Примечание - В целом, это достигается при присутствии более 50% инертной пыли по массовому содержанию, но в некоторых случаях может потребоваться ее содержание выше 80%. Разработка и изготовление оборудования, защитных систем и компонентов На этапе разработки оборудования, систем защиты и компонентов должны быть предприняты технические предупредительные меры для обеспечения постоянного удержания горючих веществ в системах замкнутого типа. По возможности, оборудование следует изготавливать из негорючих или несгораемых материалов. Как правило, непрерывные технологические процессы предпочтительнее циклических. Рабочие процессы в смежных объектах должны протекать таким образом, чтобы не могло возникнуть опасного взаимного влияния. Это может быть достигнуто, например, путем пространственного разделения или отгораживания объектов и конструкций друг от друга. Подача горючего вещества порциями, а также содержание его в небольших (ограниченных) количествах в местах хранения повышает взрывобезопасность. Наружное размещение установок в большинстве случаев предпочтительней размещения их внутри зданий из-за естественной вентиляции. Разработка и изготовление оборудования, защитных систем и компонентов Минимизация утечек горючих веществ Чтобы свести к минимуму риск взрыва за пределами оборудования, защитных систем защиты и компонентов в результате утечки горючих веществ, такое оборудование, системы защиты и компоненты следует разрабатывать, изготавливать и эксплуатировать таким образом, чтобы не было утечек. Тем не менее, опыт показывает, что в некоторых случаях сохраняется вероятность незначительных утечек, например в местах сальников насоса и местах отбора проб. Это должно учитываться при разработке оборудования, систем защиты и компонентов. Должны быть проведены мероприятия по ограничению интенсивности утечек и по предотвращению рассеивания горючих веществ. При необходимости следует установить датчики утечек. Особое внимание необходимо уделять следующему: a) выбору конструкционных материалов, включая материалы прокладок, соединений, набивок уплотнителей и теплоизоляции стойких к возможной коррозии, износу и опасному взаимодействию с обрабатываемыми веществами; b) безопасному функционированию фитингов. Количество и размеры разъемных соединений должны быть предельно минимизированы; c) повреждаемости труб. Это может быть достигнуто, например, путем соответствующей защиты от ударного воздействия либо правильным их расположением. Применение гибких труб должно быть сведено к минимуму; d) дренажу и местной вентиляции для контроля незначительных утечек; e) разъемным соединениям, которые должны быть в полной комплектации; f) процессам заполнения и опорожнения. Следует учитывать применение системы улавливания паров, а количество и размеры отверстий должны быть минимальными. Разработка и изготовление оборудования, защитных систем и компонентов Разбавление горючих веществ с помощью вентиляции Вентиляция имеет решающее значение в снижении взрывоопасности при выбросах горючих газов и паров. Ее можно применять в пределах и за пределами оборудования, защитных систем и компонентов. Применительно к пыли вентиляция, как правило, обеспечивает достаточную защиту от поражающих факторов взрыва только при условии удаления пыли с места ее образования (местное удаление) и предотвращения отложений горючей пыли. Выброс пыли следует ожидать в оборудовании, системах защиты и компонентах, которые могут быть открытыми при нормальном режиме эксплуатации (например на перевалочных пунктах или в технологических отверстиях для осмотра и чистки) или неисправностях. Предотвращение взрыва и защита достигаются созданием давления в содержащем пыль оборудовании, защитных системах и компонентах на уровне немного ниже окружающего давления (всасывание) либо тщательным сбором пыли в ее источнике или месте выброса (локальное извлечение). Разработка и изготовление оборудования, защитных систем и компонентов Предотвращение накопления пыли Чтобы предотвратить образование взрывоопасной среды вследствие рассеивания в воздухе отложений пыли, оборудование, системы защиты и компоненты должны быть разработаны таким образом, чтобы, по мере возможности, обеспечить предотвращение отложений горючей пыли. В дополнение к техническим предупредительным и защитным мерам особо следует учитывать следующее: a) разработка систем перемещения и удаления пыли должна быть основана на принципах динамики потока, в особенности, что касается таких характеристик, как длина участка трубопровода, скорость потока, шероховатость поверхности; b) площадь поверхностей (например, конструкционных элементов, тавровых балок, кабельных каналов) и так называемые "мертвые зоны" в оборудовании, системах защиты и компонентах, где присутствует пыль, должны быть сведены к минимуму. Это может быть частично достигнуто за счет выбора элементов конструкции с минимальной площадью поверхности, где возможно отложение пыли, за счет покрытий с минимальной адгезией пыли или наклона тех поверхностей, где отложение пыли неизбежно. Наличие гладких поверхностей уменьшает адгезию пыли, облегчает ее удаление, а использование контрастных цветов поверхностей делает пылевые отложения более заметными; c) должны быть обеспечены необходимые условия для проведения чистки (например гладкие поверхности, хороший доступ для чистки, установка центральных систем вакуумной чистки, источники питания для передвижных пылесосов). В инструкции по эксплуатации должно быть указано, что пыль следует удалять с горячих поверхностей, таких, например, как трубы, радиаторы, электрическое оборудование; d) соответствующий выбор устройств опорожнения для сушилок, дробилок, бункеров и устройств сбора пыли. Классификация взрывоопасных зон Для определения объема технических предупредительных и защитных мер, необходимых для предотвращения появления активных источников воспламенения, взрывоопасные области подразделяются на зоны по признаку частоты и продолжительности появления опасной взрывоопасной среды. Примечание - В дальнейшем, при использовании терминов "газ" или "газ/пар", имеются в виду и среды с присутствием тумана, а при использовании термина "пыль", имеются в виду и среды с присутствием волокон или летучих частиц в воздухе. Область, в которой не ожидается появление взрывоопасной среды в таких количествах, которые могут потребовать особых технических предупредительных и защитных мер, должна быть оценена в рамках настоящего стандарта как неопасная. Принимая во внимание отложения пыли и возможное образование взрывоопасной среды вследствие рассеивания слоев пыли, определены различные классы зон для газов/паров и пыли. Классификация зон, опасных по горючим газам, парам и пыли Зоны - области, характеризующиеся длительностью и частотой присутствия в них взрывоопасной среды. Зоны, опасные по горючим газам и парам Зона класса 0 - зона, в которой взрывоопасная среда в виде смеси с воздухом горючих газов, паров или туманов присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени, или часто. Примечание - Обычно такие условия возникают в контейнерах, трубах, резервуарах и т.д. Зона класса 1 - зона, в которой вероятно появление взрывоопасной среды в виде смеси с воздухом горючих газов, паров или туманов при нормальных условиях эксплуатации. Примечание - Эти зоны могут включать в себя, наряду с прочим пространство: a) в непосредственной близости от зоны класса 0; b) в непосредственной близости от отверстий для подачи горючих веществ; c) в непосредственной близости вокруг отверстия для заполнения и опорожнения; d) в непосредственной близости вокруг хрупкого оборудования, защитных систем и компонентов, изготовленных из стекла, керамики и т.п.; e) в непосредственной близости вокруг недостаточно уплотненных сальников, например в насосах и клапанах с сальниковыми устройствами. Зона класса 2 - зона, в которой появление взрывоопасной среды в виде смеси с воздухом горючих газов, паров или туманов при нормальных условиях эксплуатации маловероятно, или она возникает редко и на непродолжительное время. Примечание - Эти зоны могут включать в себя наряду с прочим пространство близлежащих зон класса 0 или 1. Классификация зон, опасных по горючим газам, парам и пыли Зоны, опасные по горючей пыли Слои, отложения и скопления горючей пыли следует считать такими же источниками, как и любой иной, который может образовать взрывоопасную среду. Зона класса 20 - зона, в которой взрывоопасная среда в виде облака горючей пыли, волокон и летучих частиц в воздухе присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени, или часто. Примечание - Обычно такие условия возникают в контейнерах, трубах, резервуарах и т.д. Зона класса 21 - зона, в которой вероятно появление взрывоопасной среды в виде облака горючей пыли, волокон и летучих частиц в воздухе при нормальных условиях эксплуатации. Примечание - Эти зоны могут включать в себя наряду с прочим пространство в непосредственной близости, например, от мест засыпки или высыпания порошкообразных веществ, где при появлении пылевых отложений вероятно образование взрывоопасной концентрации смеси горючей пыли с воздухом при нормальном режиме эксплуатации. Зона класса 22 - зона, в которой появление взрывоопасной среды в виде облака горючей пыли, волокон и летучих частиц в воздухе при нормальных условиях эксплуатации маловероятно, или она возникает редко и на непродолжительное время. Примечание - Эти зоны могут включать в себя наряду с прочим пространство вблизи оборудования, систем защиты и компонентов, содержащих пыль, из которых пыль может выходить вследствие утечек и образовать пылевые отложения (например, дробильные участки, где утечка из мельниц может образовать скопления пыли). Взаимосвязь между уровнями взрывозащиты оборудования и зонами С точки зрения изготовителя оборудования, систем защиты и компонентов классификация уровней взрывозащиты оборудования может быть представлена в виде таблицы С.1. Таблица C.1 - Взаимосвязь между уровнями взрывозащиты и зонами Уровень взрывозащиты Ga Взрывоопасные среды Зона Также зоны Смесь газ/воздух; смесь пар/воздух; смесь туман/воздух Класс 20 Классы 1 и 2 Da Gb Смесь пыль/воздух Смесь газ/воздух; смесь пар/воздух; смесь туман/воздух Класс 20 Класс 1 Классы 21 и 22 Класс 2 Db Gc Смесь пыль/воздух Смесь газ/воздух; смесь пар/воздух; смесь туман/воздух Класс 21 Класс 2 Класс 22 - Dc Смесь пыль/воздух Класс 22 - С точки зрения потребителя оборудование различных уровней взрывозащиты может применяться в зонах, как показано в таблице C.2. Таблица C.2 - Оборудование, применяемое в различных зонах Зона Уровень взрывозащиты Взрывоопасные среды Класс 0 Ga Смесь газ/воздух; смесь пар/воздух; смесь туман/воздух Класс 1 Ga или Gb Смесь пыль/воздух Класс 2 Ga или Gb или Gc Смесь газ/воздух; смесь пар/воздух; смесь туман/воздух Класс 20 Da Смесь пыль/воздух Класс 21 Da или Db Смесь газ/воздух; смесь пар/воздух; смесь туман/воздух Класс 22 Da или Db или Dc Смесь пыль/воздух Принципы применения информационно-измерительных систем и систем управления с целью предотвращения активных источников воспламенения Таблица D.1 - Дополнительные системы измерения и управления, необходимые для предотвращения активных источников воспламенения Пространства, подверженные опасности взрыва Отсутствуют Требования по применению оборудования, систем защиты и компонентов, находящихся в зонах Нет специальных требований Дополнительные информационно-измерительные системы и системы управления Нет Зона класса 2 или 22 Отсутствие ожидаемых источников воспламенения Нет при нормальном режиме эксплуатации Зона класса 1 или 21 Отсутствие ожидаемых источников воспламенения Нерезервированная система для предотвращения при нормальном режиме эксплуатации источников воспламенения при неисправностях Отсутствие ожидаемых источников воспламенения Нет при нормальном режиме эксплуатации и неисправностях Зона класса 0 или 20 Отсутствие ожидаемых источников воспламенения Резервированная или отказоустойчивая система для при нормальном режиме эксплуатации предотвращения источников воспламенения при неисправностях и редких неисправностях Отсутствие ожидаемых источников воспламенения Нерезервированная система для предотвращения при нормальном режиме эксплуатации и источников воспламенения при редких неисправностях неисправностях Отсутствие ожидаемых источников воспламенения Нет При нормальном режиме эксплуатации, при неисправностях и редких неисправностях Требования к оборудованию, системам защиты и компонентам по предотвращению активных источников воспламенения, предъявляемые при их разработке и изготовлении При применении оборудования, систем защиты и компонентов во взрывоопасных зонах следует проводить проверки в целях выявления потенциальной опасности воспламенения с учетом процессов. При наличии вероятности опасностей воспламенения должны быть предприняты технические предупредительные и защитные меры по удалению источников воспламенения. Если это невозможно, должны быть реализованы технические предупредительные и защитные меры с учетом нижеизложенного. Технические предупредительные и защитные меры должны нейтрализовать активные источники воспламенения либо снизить вероятность их возникновения. Этого можно добиться путем соответствующей разработки и изготовления оборудования, систем защиты и компонентов, оперативных мероприятий, а также применения соответствующих информационно-измерительных систем. Объем технических предупредительных и защитных мер зависит от вероятности появления взрывоопасной среды и последствий возможного взрыва. Это реализуется путем классификации оборудования по уровням взрывозащиты. Эти уровни взрывозащиты отражают требования различных зон. В зависимости от типа взрывоопасной среды (газ/пар/туман или пыль в качестве горючего вещества) и уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие общие требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Требования к оборудованию, системам защиты и компонентам для применения во взрывоопасных средах газ/воздух, пар/воздух и туман/воздух: Уровень взрывозащиты Gc. Должны быть предотвращены источники воспламенения, которые могут возникать постоянно или часто при нормальном режиме эксплуатации оборудования, систем защиты и компонентов. Уровень взрывозащиты Gb. В дополнение к уровню взрывозащиты Gc должны быть предотвращены источники воспламенения, которые могут возникать в редких случаях вследствие неисправностей оборудования, систем защиты и компонентов. Уровень взрывозащиты Ga. В дополнение к уровню взрывозащиты Gb должны быть предотвращены источники воспламенения, которые могут возникать в очень редких случаях вследствие редких неисправностей оборудования, систем защиты и компонентов. Требования к оборудованию, системам защиты и компонентам для применения во взрывоопасных средах пыль/воздух: Уровень взрывозащиты Dc. Должны быть предотвращены источники воспламенения, которые могут возникать постоянно или часто при нормальном режиме эксплуатации, систем защиты и компонентов. Это касается как воспламенения облака пыли, так и слоя пыли. Здесь также учитывается ограничение температуры поверхности для предотвращения воспламенения отложений пыли в течение длительных периодов подверженности воздействию теплоты. Уровень взрывозащиты Db. В дополнение к уровню взрывозащиты Dc должны быть предотвращены источники воспламенения, которые могут возникать в редких случаях вследствие неисправностей оборудования, систем защиты и компонентов. Это касается как воспламенения облака пыли, так и отложения пыли. Уровень взрывозащиты Da. В дополнение к уровню взрывозащиты Db должны быть предотвращены источники воспламенения, которые могут возникать в очень редких случаях вследствие редких неисправностей оборудования, систем защиты и компонентов. Это касается как воспламенения облака пыли, так и отложения пыли. Требования к оборудованию, системам защиты и компонентам всех уровней взрывозащиты следует разрабатывать с учетом различных характеристик горючих веществ. Если взрывоопасная среда содержит несколько горючих газов, паров, туманов или пыли, технические предупредительные и защитные меры должны, как правило, быть основаны на результатах проведения специальных исследований. Предотвращение появления активных источников воспламенения в качестве единственной технической предупредительной и защитной меры применяется тогда, когда все типы источников воспламенения идентифицированы и эффективно контролируются. Нагретые поверхности Если были идентифицированы опасности воспламенения от нагретых поверхностей, в зависимости от типа взрывоопасной среды (газ/пары/туман или пыль в качестве горючих веществ в смеси с воздухом) и уровня взрывозащиты оборудования, должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Требования к оборудованию, системам защиты и компонентам, предназначенным для применения во взрывоопасных средах газ/воздух, пар/воздух и туман/воздух: Уровень взрывозащиты Ga. Температура всех поверхностей оборудования, систем защиты и компонентов, которые могут прийти в соприкосновение с взрывоопасными средами, даже в случае редких неисправностей не должны превышать 80% минимальной температуры воспламенения горючего вещества, в градусах Цельсия. Уровень взрывозащиты Gb. Температура всех поверхностей оборудования, систем защиты и компонентов, которые могут прийти в соприкосновение с взрывоопасными средами, не должна превышать минимальную температуру воспламенения горючего вещества, в градусах Цельсия, при нормальном режиме эксплуатации и в случае неисправностей. Однако, там, где не исключается, что газовоздушная или паровоздушная взрывоопасные среды могут быть нагреты до температуры поверхности, она не должна превышать 80% минимальной температуры воспламенения смеси, в градусах Цельсия. Эта величина может быть превышена только в случае редких неисправностей, но не должна превышать минимальную температуру воспламенения горючего вещества. Нагретые поверхности Уровень взрывозащиты Gc. Температура поверхностей всего оборудования, систем защиты и компонентов, которые могут прийти в соприкосновение с взрывоопасными средами, не должна превышать минимальную температуру воспламенения этой среды при нормальном режиме эксплуатации. Для оборудования, систем защиты и компонентов в особых случаях вышеупомянутые температурные пределы могут быть превышены, если имеются достоверные данные, что воспламенение весьма маловероятно. Требования к оборудованию, системам защиты и компонентам, предназначенным для применения во взрывоопасных средах пыль/воздух: •Уровень взрывозащиты Da. Температура всех поверхностей, которые могут прийти в соприкосновение с облаками пыли, не должна превышать 2/3 минимальной температуры воспламенения, в градусах Цельсия, рассматриваемых облаков пыли даже в случае редких неисправностей. Температура поверхностей, на которых может образоваться отложение пыли, должна быть ниже* минимальной температуры воспламенения самого толстого слоя, который может быть образован из этой пыли, на величину предела безопасности. Это условие следует обеспечивать даже в случае редких неисправностей. Если толщина слоя неизвестна, то за основу должен быть принят наиболее толстый слой, ожидаемый по предварительным оценкам. Нагретые поверхности * Часто используется предел безопасности 75 К между минимальной температурой воспламенения слоя пыли и температурой поверхности оборудования. Это значение относится к случаям, где рассматриваемая толщина слоя пыли равна или менее 5 мм, в ней учитываются колебания измеренной минимальной температуры воспламенения для слоя толщиной 5 мм, а также изолирующая способность слоя пыли в 5 мм, которая может привести к более высоким температурам поверхности, если они не ограничены. Необходимы более высокие пределы безопасности, если толщина слоя более 5 мм, так как температура воспламенения слоев пыли уменьшается по мере увеличения толщины слоя, а изолирующая способность слоя пыли приводит к более высокой температуре поверхности оборудования. Требуются также другие значения предела безопасности в случаях, где температура воздуха в рабочей области выше, чем температура воздуха окружающей среды. Уровень взрывозащиты Db. Температура всех поверхностей, которые могут прийти в соприкосновение с облаками пыли, не должна превышать 2/3 минимальной температуры воспламенения, в градусах Цельсия, рассматриваемых облаков пыли даже в случае неисправностей. Температура поверхностей, на которые может отложиться пыль, должна быть ниже минимальной температуры воспламенения слоя этой пыли на величину предела безопасности. Это условие следует обеспечивать даже в случае неисправностей. Нагретые поверхности Уровень взрывозащиты Dc. Температура всех поверхностей, которые могут прийти в соприкосновение с облаками пыли, не должна превышать 2/3 минимальной температуры воспламенения, в градусах Цельсия, облака пыли при нормальном режиме эксплуатации. Температура поверхностей, на которые может отложиться пыль, должна быть ниже минимальной температуры воспламенения слоя этой пыли на величину предела безопасности. Все уровни взрывозащиты. В особых случаях вышеупомянутые температурные пределы могут быть превышены, если существуют достоверные данные о том, что воспламенение весьма маловероятно. Пламя и горячие газы В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных пламенем и/или горячими газами, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, систем защиты и компонентам. Все уровни взрывозащиты. Открытое пламя не допускается, за исключением описанных ниже случаев. Уровни взрывозащиты Ga, Da. В дополнение к недопустимости открытого пламени, образованные при этом газы (например, отработанные газы для целей инертирования) или другие нагретые газы допускаются лишь при условии принятия специальных технических предупредительных и защитных мер, например ограничения температуры или устранения воспламеняющих твердых частиц. Уровни взрывозащиты Ga, Da, Gb, Db, Gc, Dc. Устройства с образованием пламени допустимы только в том случае, если пламя безопасно ограждено, и температуры внешних поверхностей частей, установленные в 6.4.2, не превышены. Кроме того, для оборудования, систем защиты и компонентов с огражденным пламенем (например, специальных нагревательных систем) должно гарантироваться, что оболочка (корпус) является достаточно стойкой к воздействию пламени, и распространение пламени во взрывоопасную зону не может произойти. Пламя и горячие газы Воздух, необходимый для горения, допускается отбирать из зон классов 1, 2, 21 и 22, только если существующие опасности воспламенения предотвращены путем применения соответствующих защитных мер. Присутствие горячих газов допустимо только при условии, что минимальная температура воспламенения взрывоопасной среды не может быть достигнута. Также должно гарантироваться, что осажденная пыль не будет воспламенена. Кроме того, должны быть приняты технические предупредительные и защитные меры (например, использование искроуловителей) для того, чтобы обеспечивать отсутствие горячих твердых частиц в отработанных газах. Эти сведения должны быть включены в информацию для потребителя. Пламя и горячие газы Воздух, необходимый для горения, допускается отбирать из зон классов 1, 2, 21 и 22, только если существующие опасности воспламенения предотвращены путем применения соответствующих защитных мер. Присутствие горячих газов допустимо только при условии, что минимальная температура воспламенения взрывоопасной среды не может быть достигнута. Также должно гарантироваться, что осажденная пыль не будет воспламенена. Кроме того, должны быть приняты технические предупредительные и защитные меры (например, использование искроуловителей) для того, чтобы обеспечивать отсутствие горячих твердых частиц в отработанных газах. Эти сведения должны быть включены в информацию для потребителя. Искры, образованные механическим путем В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных искрами, образованными механическим путем, в зависимости от типа взрывоопасной среды (газ/пары/туман или пыль в качестве горючего вещества) и уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам: Уровни взрывозащиты Ga, Da. Не допускается к применению оборудование, систем защиты и компоненты, которые даже в случае редких неисправностей могут образовывать воспламеняющие искры, возникающие в результате трения, ударов или абразивного истирания. В частности, необходимо избегать трения между алюминием или магнием (исключая сплавы с содержанием алюминия менее 10%, или лакокрасочные покрытия с массовой долей алюминия менее 25%) и черными сплавами (кроме нержавеющей стали, когда присутствие частиц ржавчины может быть исключено). Трение и соударения титана или циркония с любым твердым материалом следует, по возможности, исключать. Уровни взрывозащиты Gb, Db. Должны быть выполнены, по возможности, требования для уровней взрывозащиты Ga и Da. Искрение должно быть исключено при нормальном режиме эксплуатации и в случае неисправностей. Искры, образованные механическим путем Уровни взрывозащиты Gc, Dc. Достаточно внедрения защитных мер, направленных против воспламеняющих искр, возникающих вследствие трения, соударения или абразивного истирания при нормальном режиме эксплуатации. Все уровни взрывозащиты. Оборудование, образующее механическим путем искры и предназначенное для применения в средах газ/воздух, пар/воздух и туман/воздух, не допускается к применению при присутствии возможной взрывоопасной среды, содержащей один или более из следующих газов: ацетилен, сероуглерод, водород, сероводород, окись этилена, если не имеются достоверные данные об отсутствии риска взрыва. Электрическое оборудование Все уровни взрывозащиты. Электрическое оборудование следует разрабатывать, изготавливать, устанавливать и хранить по требованиям соответствующих стандартов. Блуждающие электрические токи и катодная защита от коррозии В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных блуждающими токами и/или катодной защиты от коррозии, в зависимости от типа взрывоопасной среды (газ/пары/туман или пыль в качестве горючего вещества) и уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Все уровни взрывозащиты. Должны быть обеспечены специальные защитные меры от токов катодной защиты. Уровни взрывозащиты Da, Db, предназначенные для применения во взрывоопасных средах пыль/воздух. Должна быть обеспечена компенсация потенциалов для всех проводящих частей установки. Допустимы отклонения от этого требования в пределах частей оборудования, огражденных электропроводящими стенками, которые включены в систему компенсации потенциалов. Если электропроводящие части системы находятся в зонах классов 20 и 21, например вентиляционные и всасывающие трубы резервуаров, то они должны быть включены в систему компенсации потенциалов. Эти требования должны быть включены в информацию для потребителя. Блуждающие электрические токи и катодная защита от коррозии Уровень взрывозащиты Db. Должны быть обеспечены защитные меры, идентичные защитным мерам для уровня взрывозащиты Da. Однако для проводящих частей системы, которые не прилегают непосредственно к электрическим установкам, допустимо не применять специальные меры компенсации потенциалов, например дополнительные перемычки, когда такая система компенсации уже образована соединенными между собой системами, обладающими электропроводностью, например трубопроводными сетями или протяженными системами заземления. Прежде чем соединения проводящих частей системы будут замкнуты или разомкнуты, например в процессе демонтажа фитингов и частей труб, необходимо убедиться, что перемычки, включенные в соединительные линии, имеют необходимое поперечное сечение, если существует вероятность нарушения требований соответствия электрических соединений. Эти требования должны быть включены в информацию для потребителя. Уровень взрывозащиты Dc. В целом, допускается не применять требования для уровней взрывозащиты Da, Db, то есть требования по компенсации потенциалов, если дуги или искры вследствие блуждающих токов возникают нечасто. Статическое электричество В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных статическим электричеством, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Все уровни взрывозащиты. Наиболее важной защитной мерой является соединение между собой всех электропроводящих частей, которые могли бы стать опасно заряженными, и их заземление. При наличии электроизоляционных материалов такая защитная мера является недостаточной. В этом случае необходимо избегать накопления опасных зарядов на электроизоляционных частях и материалах, включая твердые тела, жидкости и пыль. Эти сведения должны быть включены в информацию для потребителя. Уровни взрывозащиты Ga, Da. Воспламеняющие разряды должны быть исключены, а редкие неисправности - учтены. Уровни взрывозащиты Gb, Db. Воспламеняющие разряды не должны происходить при эксплуатации установок при их применении по назначению, включая их техническое обслуживание и чистку, или при обычно ожидаемых неисправностях. Уровни взрывозащиты Gc, Dc. Как правило, дополнительные защитные меры по недопущению накопления опасных зарядов, кроме заземления, необходимы только тогда, когда воспламеняющие разряды происходят часто (например, в случае недостаточной электропроводности приводных ремней). Удары молнии В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных ударами молнии, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Все уровни взрывозащиты. Установки должны быть защищены соответствующими средствами молниевой защиты. Удары молний, происходящие вне зон классов 0 и 20 и способные привести к поражению этих зон, следует предотвращать, например установлением в соответствующих местах систем защиты от перенапряжения. Установленное в подземных резервуарах оборудование и проводящие ток компоненты, которые электрически изолированы от резервуара, должны быть защищены кольцевой системой заземления. Эти требования должны быть включены в информацию для потребителя. Защитные средства от ударов молнии не должны мешать работе катодных средств защиты от коррозии. Радиочастотные электромагнитные волны с диапазоном от 104 до 3·1012 Гц В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных радиочастотными электромагнитными волнами с частотой от 104 до 3·1012 Гц, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены нижеследующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Все уровни взрывозащиты. Общей защитной мерой от воспламеняющего воздействия электромагнитных волн является поддержание безопасного расстояния во всех направлениях между ближайшими излучающими частями и принимающей антенной в том месте, в котором может образоваться взрывоопасная среда. Примечание - Для передающих систем с неравномерной диаграммой направленности излучения следует учитывать, что безопасное расстояние зависит от направленности излучения. Необходимо также учесть, что источник радиочастотного излучения, в зависимости от его выходной мощности, коэффициента усиления антенны и рабочей частоты может располагаться на расстоянии даже в несколько километров. В случае сомнений безопасное расстояние должно быть уточнено с помощью необходимых измерений. Радиочастотные электромагнитные волны с диапазоном от 104 до 3·1012 Гц Если соответствующее безопасное расстояние поддерживать невозможно, должны быть приняты специальные технические предупредительные и защитные меры, например экранирование. Примечание - Разрешения на эксплуатацию при определенных уровнях электромагнитных помех, выданные или изданные, например, государственными органами регулирования в сфере телекоммуникаций, соответствующая маркировка защиты электромагнитных помех или информация о степени радиопомех, не являются основанием для каких-либо выводов относительно того, способно ли устройство или его поля излучения создавать опасности воспламенения. Электромагнитные волны с диапазоном частот от 3·1011 до 3·1015 Гц Следует учесть, что оборудование, системы защиты и компоненты, генерирующие излучение (например, лампы, электрические дуги, лазеры), могут сами также являться источниками воспламенения. В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных электромагнитными волнами с частотой от 3·1011 до 3·1015 Гц, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования, должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Все уровни взрывозащиты. Не допускаются применение устройств, которые могут вызывать воспламенение в результате резонансного поглощения электромагнитного излучения. Электромагнитные волны с диапазоном частот от 3·1011 до 3·1015 Гц Уровни взрывозащиты Gc, Dc. Электрическое оборудование, генерирующее излучение, допускается к применению в соответствующих зонах при условии, что: a) энергия излучаемого импульса или мощность непрерывного излучения ограничена до такого низкого значения, что она не способна воспламенить взрывоопасную среду, или b) излучение безопасно экранировано оболочкой, обеспечивая тем самым требование, при котором: 1) возможное излучение из оболочки во взрывоопасную среду, которое могло бы вызвать воспламенение этой среды, предотвращено, а нагрева поверхностей, которые могли бы воспламенить взрывоопасную среду вне оболочки, вследствие данного излучения не происходит; 2) взрывоопасная среда не может проникнуть в оболочку, или взрыв внутри этой оболочки не может распространиться во взрывоопасную среду. Эти требования должны быть обеспечены при нормальном режиме эксплуатации. Электромагнитные волны с диапазоном частот от 3·1011 до 3·1015 Гц Уровни взрывозащиты Gb, Db. Вышеуказанные требования должны быть обеспечены также и в случае редких неисправностей. Уровни взрывозащиты Ga, Da. Вышеуказанные требования должны быть обеспечены даже в случае очень редких неисправностей. Примечание - Информация о некоторых областях применения оборудования, например с оптическим излучением, полностью поглощаемым поглотителем, и используемого в смесях газа и/или пара с воздухом, приводится в ГОСТ 31610.28. Ионизирующее излучение В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных ионизирующим излучением, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Все уровни взрывозащиты. Следует выполнять требования, для электрических систем, необходимых для функционирования источников излучения. Ионизирующее излучение Уровни взрывозащиты Gc, Dc. Допускается применение электрического оборудования, которое генерирует ионизирующее излучение при условии, что: a) энергия излучаемого импульса или мощность непрерывного излучения ограничена до такого низкого значения, что она не способна воспламенить взрывоопасную среду, или b) излучение безопасно экранировано оболочкой, обеспечивая тем самым условие, при котором: 1) возможное излучение из оболочки во взрывоопасную среду, которое могло бы вызвать воспламенение этой среды, предотвращено, а нагрева поверхностей, которые могли бы воспламенить взрывоопасную среду вне оболочки, вследствие данного излучения не происходит; 2) взрывоопасная среда не может проникнуть в оболочку, или взрыв внутри этой оболочки не может распространиться во взрывоопасную среду. Эти требования должны быть обеспечены при нормальном режиме эксплуатации. Ионизирующее излучение Уровни взрывозащиты Gb, Db. Вышеуказанные условия должны быть обеспечены также и в случае редких неисправностей. Уровни взрывозащиты Ga, Da. Вышеуказанные условия должны быть обеспечены даже в случае очень редких неисправностей. Ультразвуковые волны В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных ультразвуковыми волнами, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам: Все уровни взрывозащиты. Не допускаются ультразвуковые волны с частотой более 10 МГц, если для таких случаев не доказано отсутствие опасностей воспламенения из-за поглощения при молекулярном резонансе. Данное ограничение распространяется только на виды опасностей воспламенения, вызванных акустической энергией. Для связанных электрических систем должны быть учтены требования. Для ультразвуковых волн с частотой до 10 МГц должны быть выполнены следующие требования. Все уровни взрывозащиты. Ультразвуковые волны допускаются лишь при условии обеспечения взрывобезопасности рабочих процедур. Плотность потока в генерируемом акустическом поле не должна превышать 1 мВт/мм2, если не доказано, что воспламенение при этом невозможно. Ультразвуковые волны Уровни взрывозащиты Gb, Db, Gc, Dc. При применении в рабочих процедурах обычных ультразвуковых устройств (например измерительных ультразвуковых приборов) специальные защитные меры против опасностей воспламенения непосредственно от ультразвуковых волн необходимы только в тех случаях, когда плотность потока в генерируемом акустическом поле превышает 1 мВт/мм , если не доказано, что воспламенение при этом невозможно. Адиабатическое сжатие и ударные волны В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных адиабатическим сжатием и/или ударными волнами, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Уровни взрывозащиты Ga, Da. Должны быть исключены процессы, способные вызывать сжатие или ударные волны, энергия которых может вызвать воспламенение. Это требование должно быть обеспечено даже в случае редких неисправностей. Как правило, опасные сжатия и ударные волны могут быть исключены, например, путем постепенного открывания заслонок и клапанов, установленных между секциями системы с высокими перепадами давления. Gb, Db. Процессы, которые могут вызвать адиабатическое сжатие или ударные волны, могут быть допустимы только в случае редких неисправностей. Уровни взрывозащиты Gc, Dc. Ударные волны или адиабатическое сжатие, происходящие при нормальном режиме эксплуатации, которые способны вызвать воспламенение взрывоопасных сред, должны быть предотвращены. Примечание - В целях предотвращения воспламенения основных конструкционных и вспомогательных материалов должны быть приняты особые технические предупредительные и защитные меры при применении оборудования, систем защиты и компонентов, содержащих газы с высокими окислительными свойствами. Экзотермические реакции, включая самовоспламенение пыли В случае выявления опасностей воспламенения, вызванных экзотермическими реакциями, в зависимости от уровня взрывозащиты оборудования должны быть выполнены следующие специальные требования к оборудованию, системам защиты и компонентам. Все уровни взрывозащиты. Где возможно, должно быть исключено применение веществ, имеющих тенденцию к самовоспламенению. Экзотермические реакции, включая самовоспламенение пыли При обращении с такими веществами в каждом отдельном случае должны быть приняты необходимые технические предупредительные и защитные меры. При этом соответствующими техническими предупредительными и защитными мерами могут быть: a) инертирование; b) стабилизация; c) улучшение эффективности рассеивания тепла, например, путем деления горючих веществ на более мелкие порции; d) ограничение температуры и давления; e) хранение горючих жидкостей при пониженных температурах; f) ограничение времени опасного воздействия. Конструкционные материалы, которые могут вступать в опасное взаимодействие с горючими веществами при эксплуатации, следует, по возможности, исключать. Предупреждение! При определенных условиях могут образоваться самовоспламеняющиеся вещества, например при хранении серосодержащих нефтепродуктов или механической обработке легких металлов в инертной среде. Требования к оборудованию, системам защиты и компонентам по снижению риска Если технические предупредительные и защитные меры не могут быть реализованы или не являются применимыми для конкретного случая, то оборудование, системы защиты и компоненты следует разрабатывать и изготавливать с учетом ограничения последствий взрыва до безопасного уровня путем выполнения нижеследующих мер: a) конструкция, устойчивая к взрыву; b) сброс давления взрыва; c) подавление взрыва; d) предотвращение распространения пламени и взрыва. Эти технические предупредительные и защитные меры, в целом, направлены на снижение поражающих факторов взрыва внутри оборудования, систем защиты и компонентов. Примечание - Могут потребоваться дополнительные требования к окружающей среде и помещениям для оборудования, систем защиты и компонентов, однако такие требования не являются предметом рассмотрения настоящего стандарта. Предупреждение! В связанных между собой оборудовании, системах защиты, компонентах, трубопроводах или резервуарах возможны случаи, при которых взрыв будет распространяться через всю систему с ускорением фронта пламени. Встроенные элементы или препятствия, которые увеличивают турбулентность (например, разделительные перегородки), также способны ускорять движение фронта пламени. В зависимости от геометрии системы такое ускорение может привести к переходу от быстрого горения к детонации, что вызывает импульсы высокого давления.
«Взрывные явления на объекте экономики» 👇
Готовые курсовые работы и рефераты
Купить от 250 ₽
Решение задач от ИИ за 2 минуты
Решить задачу
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Найти

Тебе могут подойти лекции

Смотреть все 216 лекций
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot