Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аварийная защита

    Устройства защиты и сигнализации, применяемые в системах аварийной защиты, выбирают исходя из структуры конкретного производства. В системах локального типа, реализующих простой алгоритм, применяют логические устройства с объемом информации до 50 входных сигналов и сочетания этих устройств для увеличения числа входных сигналов. [c.264]

    В связи с наличием взрывоопасных и особенно пирофорных сред, обращающихся в технологическом оборудовании, чрезвычайно важное значение приобретает изоляция этих сред от кислорода и воды с использованием азота. Системы азотного дыхания аппаратуры, аварийной защиты, продувки инертным газом должны быть весьма эффективными. Производство должно иметь постоянный источник инертного газа абсолютной надежности. При этом необходимо исключать возможность загрязнения защитного азота кислородом, парами воды сверх допустимых пределов. [c.118]


    В объем подготовительных работ перед пуском после сооружения печи (либо реконструкции, капитального ремонта) включают также работу приемочной комиссии, определяющей соответствие и качество выполняемых строительно-монтажных работ технической документации, наличие эксплуатационных инструкций по рабочим местам, по технике безопасности и противопожарным мероприятиям, рабочих режимных листов и др. проверку готовности всех служб и систем снабжения электроэнергией, водой, паром, сжатым воздухом, азотом проверку исправности приборов КИПиА, средств связи и сигнализации, блокировок аварийной защиты, средств пожаротушения и т. п [c.98]

    Устройство аварийной защиты и сигнализации Логика  [c.188]

    Число лучаев применения аварийной защиты можно умножить. [c.231]

    Система автоматизации и аварийной защиты [c.15]

    Часто аварийная защита составляет единый комплекс с системой автоматического контроля и регулирования технологического процесса. [c.92]

    Для объектов, находящихся в зоне заражения, определяют порядок оповещения людей о заражении, средства аварийной защиты и их местонахождение, численность персонала, выполняющего аварийно-спасательные работы, и численность персонала, обязанного покинуть зону заражения, маршруты движения и пункты сбора людей. [c.236]

    В случае пожара под щитом СУЗ, в результате которого нарушается функционирование щита, для обеспечения срабатывания системы аварийной защиты реактора подается команда на отключение силового питания приводов органов регулирования (по переменному току), в результате чего происходит экстренное заглушение ядерной реакции. [c.255]

    Оценки современных химических производств дают показатель вероятности аварии 10 , т. е. имеются большие потенциальные технические возможности для повышения надежности объектов за счет оснащения их средствами контроля, диагностики и аварийной защиты. [c.26]

    Но для более эффективного управления безопасностью технологического процесса необходимо наличие дополнительных систем аварийной защиты. [c.338]

    Подсистема аварийной защиты [c.301]

    Ложное срабатывание аварийной защиты (без расхолаживания) [c.125]

    В стационарном режиме, при пуске и остановке термоупругие напряжения равны нулю [поскольку 7 (/) = 0] Значения напряжений = для ряда моментов времени режима срабатывания аварийной защиты приведены в табл. П4.5 для точек, лежащих на внутренней ("=-/ ) поверхности оболочки. [c.337]

    Далее отыскиваем разности предельных и условных упругих напряжений для ряда моментов режима срабатывания аварийной защиты Для определения экстремаль- [c.339]


    Для предотвращения тяжелых аварий на ракетно-космической системе Энергия — Буран создана и отработана система диагностики сложных жидкостных и водородных двигательных энергоустановок. При этом нормальные, предаварийные и аварийные состояния оценивались за весьма ограниченное время (от 0,01 до 0,5 с) по сопоставлению мгновенных значений спектральных характеристик для быстроменяющихся вибрационных состояний, обусловленных вращением роторов, пульсациями давлений, вибрациями оболочек и трубопроводов. Специальные алгоритмы и компьютерные программы позволяют получить такие диагностические параметры, которые изменяются в 100-1000 раз при переходе от штатного к аварийному состоянию. В это же время традиционные характеристики (типа амплитуд, скоростей изменения амплитуд) изменяются существенно (на порядки) меньше. Реализованные и испытанные на стендах и в полете новые методы позволяют принимать правильные оперативные решения по включению аварийной защиты. [c.95]

    При эксплуатации реакторов давление и температура, как основные расчетные параметры, существенно изменяются, что делает, по существу, нагружение реакторов не статическим, а циклическим с различными скоростями для различных режимов работы. Близкое к статическому нагружение имеет место при стационарных режимах работы на номинальной мощности, Циклический характер нагружения несущих элементов ВВЭР обусловлен соответствующими нормальными и возможными аварийными режимами работы. К расчетным режимам относятся гидроиспытания, пуски, остановы, работа на номинальных режимах, изменение мощности, срабатывание систем аварийной защиты. В число режимов, подлежащих учету при обосновании прочности и ресурса реакторов, следует отнести также аварийные режимы, которые могут возникнуть при полных или частичных разрушениях некоторых элементов первого контура (например, основных или вспомогательных трубопроводов), при импульсных или сейсмических воздействиях. Введение в расчеты прочности и ресурса этих аварийных режимов должно осуществляться по мере накопления исходной расчетной информации по изменениям давлений, температур, инерционных усилий, смещений опор оборудования, перемещений систем трубопроводов, реактивных усилий от теплоносителя. Общее число полных остановов в течение года может изменяться от 1—2 до 10—12 при этом более частые полные разгрузки реакторов, как правило, имеют место в начале эксплуатации, когда происходит приработка оборудования и возникают нарушения в работе. [c.18]

    Срабатывание аварийной защиты 150-600 [c.19]

    Развитие циклических неупругих деформаций при повышенных температурах в известной мере и в ВВЭР, как показьшают опыты на лабораторных образцах, трубопроводах и на моделях, вызывает одностороннее накопление деформаций, изменение геометрических форм. Накапливающиеся в эксплуатации изменения геометрических форм могут привести к нарушению взаимного расположения и работоспособности различных элементов активной зоны (в системах регулирования, аварийной защиты). В связи с этим наряду с вопросами прочности и долговечности существенное значение приобретают вопросы циклического формоизменения и приспособляемости [16,20], [c.42]

    В новых машинах улучшены устройства по автоматическому регулированию режима их работы Они оснащены аппаратурой контроля, сигнализации н аварийной защиты [c.199]

    Все части аппарата, в которых находится газообразный хлор или хлорированный раствор жидкого стекла, находятся под давлением на 1 м вод. ст. ниже атмосферного, что полностью предотвращает попадание хлора в помещение. Аппарат ДАК-Ю снабжен аварийной защитой при отключении воды или электроэнергии автоматически прекращается подача жидкого стекла и хлора. [c.183]

    Система автоматики обеспечивает управление компрессорной установкой местное (ручное, автоматическое)— со щита КПП дистанционное (автоматическое)— со щита диспетчера аварийную защиту и блокировку компрессорной установки автоматическое удаление влаги, подачу воды и разгрузку компрессора. [c.5]

    Состоит из компрессора, системы трубопроводов и вспомогательной аппаратуры, кожуха с холодильником, электродвигателя, воздухосборника, рамы, колпака, системы автоматического управления и аварийной защиты. [c.33]

    На химических предприятиях успешно применяют комплексные системы аварийной защиты Логика , Азис и др., состоящие из датчиков, логических устройств, устройств сигнализа ции и исполнительных механизмов. Системы защиты Логика и Азис локализуют аварийную ситуацию или прекращают [c.92]

    Блок задач, относящихся собственно к "Автоматизации и построению системы управления" на нижнем уровне включает в себя построение системы сбора и первичной обработки данных (8САВА), инжиниринг и системную реализацию специальных алгоритмов, разработанных и отлаженных на математической модели установки. К ним относятся алгоритмы стабилизации процесса, его автоматизированного пуска, управления установкой, ее аварийной защиты и т.д. Важнейшая задача этого уровня -адаптация программного обессючения системы управления нижнего уровня на установке. [c.188]


    Атомная техника потребовала много новых материалов с заданными свойствами. Редкие земли используют и в специальных стержнях для регулирования и аварийной защиты реакторов, а также в самых различных направлениях (атомные электрические элементы — на прометии 147, портативные рентгенопросвечивающие аппараты — на тулии 170 и пр.). Значительную часть продуктов деления урана и плутония составляют редкие земли. [c.462]

    В настоящее время редкоземельные металлы играют большую роль в технике. Добавки небольших количеств лаитанидов приводят к улучшению пластичности стали, в особенности при низких температурах, повышают жаропрочность хромоникелевых сплавов, позволяют получать высокопрочный чугун с жаровидным графитом. При выплавке стали лантаниды применяются как раскисли-тели, дегазаторы и десульфураторы. Широко используются редкие земли в атомной технике, в частности в специальных стержнях для регулирования и аварийной защиты реакторов. Лантаниды составляют значительную [c.318]

    Для многих приложений, в первую очередь для систем аварийной защиты АЭС, требуется рассчитывать скорость истечения двухфазного потока через отверстия или насадки. Наиболее важной является задача об истечении насыщенной или не до-гретой до температуры насыщения жидкости. Истечение такой жидкости сопровождается падением давления ниже локального давления насыщения, что приводит к парообразованию внутри канала. Наличие в потоке сжимаемой фазы создает возможность появления критического режима. Критические режимы истечения двухфазных потоков значительно отличаются от аналогичных режимов при истечении однофазной сжимаемой среды, где наступление критического режима связано с достижением в критическом сечении локальной скорости звука (см. п. 1.10.5). Так, если при однофазном критическом истечении в критическом сечении устанавливается давление, отличное от противодавления рпр и не изменяющееся при дальнейшем снижении противодавления, то в двухфазном потоке достижение максимального критического расхода смеси не обязательно сопряжено с установлением в критическом сечении давления, не зависящего от противодавления [46]. При достижении максимального расхода /ыакс хотя и устанавливается давление рср, отличное от противодавления, но оно зависит от последнего в некотором диапазоне его изменения (рис.1.100). Само определение скорости звука в двухфазном потоке не является однозначным, ибо оно зависит как от действительной структуры потока, так и от принятой физической модели процесса распространения волйьг возмущения, причем согласно [46] расчетные значения скорости звука в зависимости от принятой модели могут отличаться на порядок. [c.111]

    Определение запаса устойчивости. Опасность возникновения неустойчивых режимов в работе установки приводит к необходимости иметь в составе АСУТП развитые программы аварийной защиты и прогнозирования запаса устойчивости процесса. Причем работа систем защиты направлена в основном на предотвращение или минимизацию последствий уже произошедшего нарушения — обеспечение безопасности обслуживающего персонала, защита технологического оборудования от разрушений. Применение АСУТП, в состав которой входит вычислительный комплекс, позволяет прогнозировать возможность возникновения аварийной ситуации и принять, благодаря такому прогнозу, своевременные меры по ее предотвращению. Алгоритм прогноза основан на результатах исследования устойчивости реактора по его математической модели [83]. Модель динамики реактора представляет собой систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных и включает уравнение материального баланса для инициатора и уравнения тепловых балансов [c.111]

    ТТГРабота системы аварийной защиты — эксплуатационный режим, при котором вследствие срабатывания системы аварийной защиты по причинам, не связанным с режимами ННУЭ и возникновением режима АС, происходит изменение температур и внешних нагрузок (в сторону как повышения, так и понижения) от их значений при стационарном режиме, пуске 18 [c.18]

    На основе анализа условий эксплуатации элементов конструкции устанавливается типовая физически возможная последователмость эксплуатационных режимов работы и нагружения, включая условия испытаний и нарушения нормальных условий эксплуатации. Режимы работы и нагружения, осуществляемые между пуском и остановом, например срабатывание аварийной защиты, следует располагать между указанными режимами. [c.48]

    В поверочные расчеты вводятся следующие основные нагрузки внутреннее или наружное давление, весовые нагрузки, температурные усилия, реакции опор и трубопроводов. Основными расчетными случаями с учетом данных гл. 1 являются затяг шпилек, гидроиспыгания, пуск, стационарный режим, работа систем аварийной защиты, изменение мощности, останов, нарушение нормальных условий эксплуатации, аварийная ситуация. [c.38]

    Все узлы компрессор1юго агрегата, за исключением радиаторной установки, пульта автоматического управления и аварийной защиты, смонтированы на общей раме. [c.39]


Смотреть страницы где упоминается термин Аварийная защита: [c.482]    [c.19]    [c.92]    [c.94]    [c.337]    [c.39]    [c.107]    [c.36]    [c.45]    [c.88]    [c.336]    [c.38]    [c.93]    [c.31]   
Основы автоматизации холодильных установок Издание 3 (1987) -- [ c.12 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте