Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Опасность аварии

    Процесс получения водорода методом электролиза воды является пожаро- и взрывоопасным. Опасность аварий, взрывов и пожаров может возникнуть при нарушениях технологического режима, утечках электролитических газов — водорода и кислорода, их смешении в коллекторах и внутри аппаратов во взрывоопасных соотношениях при проникновении водорода в кислород и кислорода в водород. Входящие в состав производства помещения электролиза воды, очистки и осушки водорода, наружные установки водорода (мокрые газгольдеры), отделения компрессии, наполнения и склады баллонов водорода по степени пожаро- и взрывоопасности относятся к категории А. [c.61]


    Опасности производства ТИБА обусловлены характерными свойствами применяемых и перерабатываемых продуктов, полупродуктов и готового продукта. Особую пожаро- и взрывоопасность представляет процесс получения водорода методом электролиза воды. Опасность аварии, взрывов и пожаров может возникнуть при нарушении технологического режима, утечках электролитических газов — водорода и кислорода, их смешении в коллекторах. и внутри аппаратов до взрывоопасных соотношений. [c.152]

    Хотя наиболее опасные аварии вызываются взрывами, пожарами или токсическими выбросами, отмечается возможность поражения горячими жидкостями, криогенными жидкостями, при пониженных или повышенных [c.584]

    Местным Советам обеспечить полную гласность, доступность и бесил т-ность сведений об экологическом состоянии окружающей среды, о всех видах загрязнений, результатах проводимых экологических экспертиз. Оперативно информировать население регионов страны об экологически опасных авариях и ситуациях. [c.229]

    Создавались недопустимые санитарные условия для обслуживающего персонала и опасность аварий, связанных с загазованностью воздушной среды. Поэтому производство было остановлено для реконструкции. [c.173]

    Обратные клапаны используют для автоматического открывания и закрывания запорных приспособлений, например, при параллельном включении аппаратов и машин (компрессоров, насосов, вентиляторов, испарителей и др,), создающих давление в системе. Клапаны пропускают жидкость или газ только в одном направлении. Они препятствуют непредусмотренному движению продукта, находящегося под большим давлением, в сторону более низкого давления, например, при внезапной остановке насоса или компрессора, что может нарушить технологический режим и создать опасность аварии. [c.95]

    Износ машины приводит к появлению неисправностей узлов и механизмов, снижению мощности и производительности машины, расходу эксплуатационных материалов. Наступает момент, когда дальнейшая эксплуатация машины экономически нецелесообразна. При достаточно большом физическом износе машина либо вообще перестает работать, либо появляется опасность аварии. [c.225]

    Предупреждение точечной коррозии. В связи с потенциальной опасностью аварии металлических конструкций борьбу с точечной коррозией следует начинать еще на стадии проектирования — путем подбора металлов или сплавов, способов их обработки, определения условий их эксплуатации. [c.444]

    Наиболее опасны аварии резервуаров, возникающие в результате разрушения днищ. На поверхности днищ в результате флотационных процессов скапливаются глиноземы и кремнеземы, а также осадки парафинов. Наличие на днище неравномерно распределенных донных осадков, имеющих различную плотность и удельное сопротивление, а также способствующих возникновению неравномерного температурного поля, приводит к образованию на поверхности металла интенсивных коррозионных макропар. Особенно коррозионное разрушение усиливается в сероводородсодержащих средах, когда от внутренней поверхности крыши отслаиваются и падают на днище сульфиды железа. Образование и выпадение в осадок сульфида железа в значительной мере зависят от изменения температуры ускоряются с повышением температуры среды в резервуарах от 10 до 60 °С. Так, в головном товарном парке Коробковского НГДУ днища резервуаров для сбора нефти после дегидратации выходят из строя из-за сквозных поражений, заменяются новыми через 2—3 года их эксплуатации. Локальные разрушения днищ были обнаружены также вблизи приемного патрубка развитие их связано с влиянием интенсивного абразивного изнашивания вследствие турбулизации потока у дна резервуара. Наиболее значительно корродируют сварные швы, особенно выполненные вручную. [c.149]


    Однако в новых районах, где нефтегазовые залежи еще плохо изучены, не всегда можно заранее предусмотреть присутствие в толще пород залежей с аномально высоким давлением. Кроме того, величина этого давления может оказаться настолько большой, что окажется недостаточным даже давления утяжеленного глинистого раствора. В таких случаях газ или нефть с газом преодолевают сопротивление бурового раствора, выбрасывают его из скважины и начинается ее фонтанирование. Это приводит к опасным авариям, часто сопровождаемым взрывом и пожаром. [c.139]

    Эксплуатация воздушных конденсаторов, в которых не применяется вода в качестве хладоагента, исключает опасность аварий в результате внезапного прекращения подачи ее на установку. В случае отключения электроэнергии эти аппараты обеспечивают съем 25—30% тепла за счет естественной конвекции воздуха, что уменьшает вероятность возникновения пожара на время, необходимое для аварийного выключения установки. [c.195]

    Установлено, что блуждающий ток силой в 1 а вызывает в анодных зонах разрушение около 9 кг железа или около 36 кг свинца в год. При этом в хорошо проводящих почвах сила такого тока иногда бывает значительной величины. Так, на некоторых сооружениях она может достигнуть нескольких десятков ампер. Это вызывает большие потери металла в подземных сооружениях и создает опасность аварии. [c.364]

    В процессе эксплуатации АЭС выявился целый ряд негативных моментов, одним из которых стала опасность аварий и пожаров на них. Опыт эксплуатации ядерных реакторов различных типов показал, что каждая авария, каждый пожар на АЭС влекут за собой серьезные последствия. [c.8]

    Анализ аварийных ситуаций и корректировки оптимального варианта ТПС для ifj = 1 0,7 и 0,5. На рис. 18.4 выделена кольцевая часть ТПС. В качестве наиболее опасных аварий рассматривались случаи выхода из строя и полного отключения ветвей 1—11, 11—4, 1—3, 5—3 и 5-4, т.е. близких к источнику. [c.248]

    В табл. 18.2 включены результаты соответствующих расчетов. Здесь цифрами обозначены различные решения 1 — для нерезервированной схемы, т.е. решение в виде ОПД 2 — оптимальное решение ТПС как многоконтурной системы, но без учета гарантированного уровня снабжения потребителей во время наиболее опасных аварий 3-5 - решения для рассмотренных аварийных ситуаций при заданных [c.249]

    Опасность аварии в процессе окислительного дегидрирования метанола обус.ловлена также возможностью образования формаль-дегидо-воздушных смесей. Пределы воспламенения формальдегида с воздухом составляют нижний 7% (об.), верхний 73% (об.). Формальдегид склонен к полимеризации, что вызывает опасность забивки аппаратуры полимерами. Поэтому для предотвращения аварии следует принимать меры, исключающие образование форм-альдегидо-воздушных смесей. [c.326]

    В конструкции отдельных аппаратов вначале имелись некоторые недостатки, которые были устранены последующими переделками. Так, например, корпусы теплообменников (фиг. 26) были сделаны жестко закрепленными в трех точках соединительными патрубками. При работе из-за неодинакового нагрева отдельных теплообменников происходило выгибание корпуса теплообменника. Для устранения опасности аварии соединения между теплообменниками были переделаны так, что каждый теплообменник получил возможность свободно расширяться. [c.96]

    Опасность аварии — угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу и(или) окружающей среде вследствие аварии на опасном производственном объекте. Опасности аварий на опасных производственных объектах связаны с возможностью разрушения сооружений и(или) технических устройств, взрывом и(или) выбросом опасных веществ с последующим причинением ущерба человеку, имуществу и(или) нанесением вреда окружающей природной среде [10]. [c.26]

    Действительно, объем информации по случаям реализации основных опасностей (авариям), которым располагают специалисты в области промышленной безопасности, исключительно велик. По нашей оценке, для его опубликования потребовались бы сотни и даже тысячи томов. Совершенно очевидно, что практически работать с таким количеством материала невозможно. Однако современные программные и аппаратные возможности вычислительной техники позволяют воспользоваться принципиально другой технологией хранения и переработки накопленного объема сведений по промышленным авариям - компьютерными базами данных. Создание и эксплуатация компьютерной базы данных по авариям промышленных предприятий и возникающих при этом чрезвычайных ситуаций превратили бы статистический метод исследования (наряду с экспериментальным и расчетно-теоретическим методом) в эффективно работающий инструмент решения основных проблем промышленной безопасности изучения аварий, создания систем безопасности и разработки принципиально безопасных технологий, научного обеспечения действий по спасению и защите населения при техносферных катастрофах, а также ликвидации последствий крупных аварий. - Прим. ред. [c.30]

    Оценка риска аварии [1] — процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий для здоровья человека, имущества и/или окружающей природной среды. Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетания. [c.140]


    Идентификация опасностей аварии [1] — процесс выявления опасностей, признания, что опасности аварии на опасном производственном объекте существуют, и определения их характеристик. [c.141]

    Пожары при промышленных авариях вызывают разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических форм, балок перекрытий, сосудов, трубопроводов и др. Кирпичные стены и столбы (особенно внутренние) при длительном нагревании до 500-600 °С разрушаются, а при 400 °С теряют до 30-50 % прочности. Особенно опасны аварии на объектах нефтегазодобывающей промышленности и химических производствах. [c.66]

    Важно отметить, что данный путь превращения одного вида энергии в другой сопровождается многочисленными негативными эффектами наличие движущихся частей ограничивает срок службы преобразователей энергии, создает шумовое загрязнение, велики и энергетические потери, существует опасность аварий. [c.10]

    Эксплуатация технологического оборудования, в котором возможен аварийный рост давления газов, сопряжена с серьезной опасностью. Аварии, связанные с разрушением емкостей под действием давления газов, часто приводят к большому материальному ущербу, а иногда и к человеческим жертвам. Такие аварии носят характер взрыва, разрушительная сила которого зависит от давления и объема аппарата. Поэтому во всех случаях, когда возможно превышение предельно допустимого давления газов в оборудовании при нормальном или аварийном режиме работы, последнее должно быть надежно защищено от разрушения различными предохранительными устройствами. [c.4]

    В большинстве случаев аварии плотин происходят в период их строительства или в начальный период эксплуатации — в течение 5-7 лет после наполнения водохранилища. За это время полностью проявляются дефекты производства работ, стабилизируются фильтрационный режим и деформации сооружения. Затем наступает длительный период — около 40—50 лет, когда состояние сооружения стабилизируется, и аварии маловероятны. После этого опасность аварий вновь увеличивается в результате развития анизотропии свойств строительных материалов, их старения и пр. [c.149]

    Нет необходимости пояснять, насколько опасна авария, особенно при разрушении резервуаров большой емкости, в которых хранятся ог- [c.108]

    При опасности аварии и при обычной остановке нечи необходимо обеспечить выпуск продукта из труб печи. Выпускной трубопровод, который служит только для выпуска продукта из печи, доводится до аварийного резервуара, размещаемого на достаточно удаленном расстоянии от печи, вспомогательных устройств и рабочих помещений. Этот трубопровод приваривается к выходному коллектору каждого пучка труб печи. Разрежение, имеющееся в аварийном резервуаре, распространяется до камеры сгорания. Запорная задвижка на выпускном трубопроводе устанавливается в месте, легкодоступном и достаточно удаленном от собственно печи. [c.45]

    Нет абсолютного критерия для установления границы между "опасностью аварии" и "опасностью крупной аварии" (или между основными и прочими опасностями. - Перев.). В работе [Nash, 1976] был принят следующий критерий для включения в его книгу описания аварии число погибших в аварии должно составлять не менее 20 чел. [c.483]

    ДОБРОВОЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ (voluntary hazard) - опасность, наличие которой принимается добровольно. Примеры добровольных опасностей -аварии промышленных предприятий для персонала, занятия горными лыжами или дельтапланеризмом, курение. [c.599]

    ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ (involuntary hazard) - опасность, которая вводится помимо желания людей, принудительно. Примеры принудительных опасностей - аварии промышленных предприятий для населения. [c.599]

    Интенсивное загрязнение водных ресурсов, атмосферы, почвы продолжает иметь место при авариях на нефтегазосборных коллекторах, водоволах, нефтепроводах, скважинах и на других коммуникациях. Опасность аварий для объектов окружающей среды заключается в том, что они стали очень частым явлением, и нередко обнаруживаются с большим опозданием и последствия их ликвидируются не своевременно и т. д. Так, частота повреждений трубопроводов из-за коррозии в Башкирии составляет 0,88 случая на 1 км протяженности, в Татарии—1,48, Куйбышевской области 0,74 и в Азербайджанской ССР—1,24 случая (2). Аварии сопряжены с поступлением больших количеств нефти, химических реагентов, пластовых и сточных вод на поверхность почвы, в поверхностные водоемы, а такхке с просачиванием их в грунтовые воды. Последствия таких аварий весьма удручающие на почве погибают растения, высыхают от воздействия высокоминерализозанных пласговых вод деревья, на поверхности нефтяных озер умирает водоплавающая птица и т. д. [c.132]

    Высокопроизводительные установки в основном имеют двухступенчатую схему переработки нефти с последующей стабилизацией бензина. Ректификационные колонны диаметром от 3,2 до 7 м оборудованы сложными контактными усгройства-ми. Производительность сырьевых насосов достигает 500 м /час, тепловая нагрузка трубчатых печей 40 млн ккал/час, поверхности теплообменников 450 м . Это оборудование довольно сложно изготавливать и мо1ггировать. Б процессе эксплуатации уменьшение производительности установок на 15—20 % ниже проектной приводит к отклонению параметров материальных и тепловых потоков от требований регламента, качество продукции снижается вплоть до несоответствия стандартам. Большая мопщость обуславливает повышенную опасность аварий и загрязнения окружающей среды с необратимыми последствиями. [c.158]

    Осушка газов необходима, чтобы предупредить образование твердых гидратов, уменьшить коррозию трубопроводов, ие допустить снижения пропускной способности трубопроводов и устранить порчу ката п1за7 оров или даже опасность аварии. Гд1 раты угле- [c.339]

    Первым щагом оценки риска аварии является идентификация опасности аварии — определение реальной опасности ее для человека и окружающей среды. [c.141]

    Еще в период 1961-1966 гг. в США были проведены испытания 24 тыс. км магистральных трубопроводов повышенным давлением, вызвавшим напряжения в теле труб, близкие к действительному пределу текучести металла. Оценка этого результата за 6-15 лет последующей эксплуатации позволила сделать вывод, что лучше подвергнуть трубопровод высокому давлению при испытании, в результате чего дефектные места либо разрушатся, либо несколько упрочнятся, чем подвергать трубопровод опасности аварии при эксплуатации. [c.726]

    Учитывая вышеизложенное, сформулированы следующие рекомендации по дальнейшей эксплуатации при эксплуатационном режиме провести оценку состояния через 4 года без слива ШФЛУ не допускать во время эксплуатации полного опорожнения резервуара особо следует следить за аппаратурой, обеспечивающей разгерметизацию резервуара в случае возникновения вакуума учитывая исключительную опасность аварии на ИТХ Т-1001, поддерживать на самом высоком уровне защиту резервуара от недопустимых, внережимных воздействий. [c.366]

    Выбор способа резервирования должен производиться сучетом таких факторов, как инерционность процесса, величина времени, необходимого для восстановления работоспособности системы, опасность аварий ит. д. Для наиболее важных параметров технологического процесса резерви-550 [c.550]

    Ленин, например, при параллельном включении аппаратов и машин (компрессоров, насосов, вентиляторов, испарителей и др.), создающих давление в системе. Обратные клапаны препятствуют непре Дусмотренно-му движению продукта, паходяшегося под большим давлением, в сторону более низкого давления, например, при внезапной остановке насоса ИЛи компрессора, что могло бы привести к нарушению технологического режима и создать опасность аварии. [c.81]


Смотреть страницы где упоминается термин Опасность аварии: [c.299]    [c.92]    [c.430]    [c.492]    [c.29]    [c.30]    [c.174]   
Смотреть главы в:

Организация исследований в химической промышленности -> Опасность аварии




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте

Методики оценки последствий аварий на опасных промышленных объектах

Модели физико-химических явлений и процессов, протекающих при авариях на опасных промышленных объектах

Нормирование степени риска поражения людей при авариях на химически опасных объектах

Опасности аварий, пожаров и взрывов при переработке и хранении углеводородных систем

Особенности техногенных аварий и катастроф на потенциально опасных объектах

Оценка риска при авариях на потенциально опасных объектах

Численное прогнозирование токсической опасности и пожаровзрывоопасности при авариях на трубопроводах

Этапы оценки риска при нормальном функционировании промышленного объекта и при авариях на потенциально опасных объектах Вероятностная модель оценки риска



© 2025 chem21.info Реклама на сайте