Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
К самым эффективным методам пожаро- и взрывозащиты относится замена пожаро- и взрывоопасных процессов на безопасные, путем исключения из технологических процессов пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов еще на стадии проектирования производства, но осуществить это на практике удается крайне редко. Более доступна замена отдельных пожаро- и взрывоопасных операций на менее опасные. Решение именно этих двух проблем дает наибольший социальный и экономический эффект.

ПОИСК





Пожаро- и взрывозащита оборудования

из "Охрана труда в химической промышленности"

К самым эффективным методам пожаро- и взрывозащиты относится замена пожаро- и взрывоопасных процессов на безопасные, путем исключения из технологических процессов пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов еще на стадии проектирования производства, но осуществить это на практике удается крайне редко. Более доступна замена отдельных пожаро- и взрывоопасных операций на менее опасные. Решение именно этих двух проблем дает наибольший социальный и экономический эффект. [c.331]
На практике пожаро- и взрывозащита технологического процесса в значительной степени обеспечивается правильным выбором промышленных площадок, строительных конструкций производственных зданий (см. раздел V) и пожаро- и взрывозащитой оборудования. [c.331]
Меры взрывозащиты, зачастую не предотвращая взрыва, обеспечивают безопасность обслуживающего персонала, спасают от разрушения оборудование и способствуют его быстрому введению в действие после взрыва. [c.331]
Один из способов защиты — применение достаточно прочного оборудования, которое способно выдержать давление взрыва, возникающее внутри аппарата. Однако этот способ имеет ограниченное применение из-за экономической нецелесообразности увеличения материалоемкости и массы оборудования. [c.331]
В химической промышленности широко используются пассивные и активные средства взрывозащиты. [c.331]
К пассивным способам защиты технологического оборудования от разрушения давлением относится один из самых распространенных способов — применение предохранительных устройств — предохранительных мембран и клапанов и дыхательной арматуры. Все эти устройства срабатывают при повышении давления сверх установленных пределов. [c.331]
При расчете площади проходного сечения сбросного отверстия предохранительной мембраны исходят из условия предотвращения разрушения аппарата в случае самой опасной из всех возможных аварийных ситуаций, т. е. ситуации, при которой давление растет с наибольшей скоростью. [c.332]
Расчетом необходимо определить толщину тонколистового проката для изготовления мембран или какой-либо другой геометрический параметр, определяющий давление срабатывания мембраны. Материал для мембраны следует выбирать из условия его достаточной корро.зионной стойкости в данной технологической среде. [c.332]
Предохранительные мембраны обычно изготавливают из тонколистового проката пластичных материалов алюминья, никеля, нержавеющей стали, меди, латуни и др. Для защиты малопрочного оборудования иногда используют предохранительные мембраны из полиэтиленовой и фторопластовой плг-нок. [c.332]
В промышленности в настоящее время применяется большое количество разнообразных предохранительных мембран. Мембраны обычно классифицируют по характеру и.х разрушения. В связи с этим различают разрывные, ломающиеся, срезные, хлопающие и специальные предохранительные мембраны (рис. 19.2). [c.332]
Разрывная мембрана представляет собой тонкостенный сплошной либо с прорезями купол, форма которого близка к сферическому. Разрывную. мембрану устанавливают вогнутой поверхностью купола к давлению среды. Срабатывание мембраны происходит при разрыве купола. [c.332]
Разрывные мембраны изготавливают из тонколистового проката пластичных металлов, например, алюминия, никеля, нержавеющей стали, латуни, титана и др. [c.332]
Хлопающие мембраны эффективно используются для защиты периодически вакуумируемых аппаратов. Своей выпуклой стороной эта мембрана обращена внутрь защищаемого аппарата. При повышении давления сферический купол теряет устойчивость, резко с хлопком выворачивается в обратную сторону, ударяется о крестообразный нож и разрезается. [c.332]
Используются также хлопающие мембраны без разрезных ножей, припаиваемые или приклеиваемые к зажимному кольцу. [c.333]
Ломающиеся мембраны используют для защиты аппаратов, работающих в условиях динамических и пульсирующих нагрузок. [c.333]
Ломающиеся мембраны изготавливают из хрупких материалов чугуна, графита, эбонита, поливинилхлорида, стекла и др. [c.333]
Срезные мембраны при срабатывании срезаются по острой кромке прижимного кольца и полностью освобождают проходное сечение для выхода газа. Для увеличения жесткости на изгиб срезные мембраны изготавливают с утолщенной рабочей частью или с накладными дисками. [c.333]
Хрупкие мембраны разрушаются принудительно ударным механизмом. [c.333]
Отрывные мембраны чаще всего имеют вид колпачка с прд-точкой, которая образует ослабленное сечение. [c.333]
Химическое оборудование, и в особенности аппараты для периодических технологических процессов, часто подвергаются вакуумированию, а некоторые технологические процессы постоянно ведутся под вакуумом. Поэтому разрывные предохранительные мембраны, защищающие аппараты от недопустимого повышения давления, должны выдерживать многократное вакуумирование без разрушения и больших пластических де-фор.маций. При наличии вакуума в аппарате разрывная предохранительная мембрана, изготовленная из тонколистового проката и представляющая собой сферический купол, может вогнуться , а затем под действием давления опять принять первоначальную форму (рис. 19.3). Такие знакопеременные нагрузки приводят к потере устойчивости мембран, появ.лению микротрещин, и мембрана преждевременно теряет свои эксплуатационные свойства. Защищают мембрану от потери устойчивости и выворачивания купола вакуумные опоры, которые представляют собой перфорированную куполообразную сферическую оболочку, точно повторяющую профиль мембраны. [c.334]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте