Обсуждение | Есть ли источники зажигания, о которых вы не знаете?
Thread Content
Обсуждение | Есть ли источники зажигания, о которых вы не знаете? Три элемента горения: Для процесса горения необходимы три условия: 1) горючее вещество; 2) окислитель, наиболее типичным примером которого является кислород в воздухе; 3) источник энергии достаточной мощности для возникновения пламени. Эти три элемента и составляют основу процесса горения.Пять элементов взрыва: Помимо трех элементов горения, для возникновения взрыва необходимы ещё два условия: 4) ограниченное пространство; 5) полное смешивание или распределение компонентов (для взрыва пыли необходимо, чтобы частицы пыли находились в состоянии суспензии). Все эти элементы вместе и составляют основу процесса взрыва. Источники зажигания. «В химической промышленности единственное, что всегда доступно в любом месте, — это источники зажигания». При работе с горючими жидкостями, газами, пылью или их смесями источники зажигания всегда присутствуют повсюду. Последствия пожара могут быть катастрофическими – они могут привести к гибели людей, ущербу окружающей среде, негативному отношению общественности, снижению деловой активности и потенциальной потере репутации. В процессе профессиональной оценки источников возгорания учитываются в основном 13 типов. Ниже приведены источники возгорания, перечисленные в стандарте EN1127-1: 1. Механическая искра; 2. Самонагревание (включая самовоспламеняющуюся пыль) и другие процессы нагрева; 3. Горячие поверхности – включая нагрев от трения; 4. Электростатическое разрядение; 5. Пламя и горячий газ; 6. Электрическое оборудование; 7. Параллельный ток, защита от коррозии катода; 8. Молния; 9. Радиоэлектромагнитное излучение в диапазоне от 104 Гц до 3 × 1012 Гц; 10. Видимое электромагнитное излучение в диапазоне от 104 Гц до 3 × 1012 Гц; 11. Ионизирующее электромагнитное излучение; 12. Адиабатическое сжатие и вибрационные волны; 13. Ультразвук. Помимо вышеупомянутых, существует ещё один тип источника возгорания – «рабочие операции с огнем». Он не указан отдельно, поскольку он включает в себя элементы, уже упомянутые ранее, такие как электрическое оборудование, горячий газ, пламя, горячие поверхности. Это стоит отметить. Существует множество примеров источников возгорания, связанных с пожарами и взрывами; в книге Ли «Идентификация, оценка и контроль промышленных опасностей в процессах предотвращения ущерба» приведено множество таких примеров. Нижеприведенная таблица составлена на основе ее третьего издания. Примеры источников возгорания: пламя, вспышка: вспышки на большой высоте или на земле ; Большие пламена или небольшие вспышки ; Устройство для сжигания. Печь: естественный или принудительный поток воздуха. Нагреватель с горением. Котел. Лабораторный нагреватель: бунзеновская лампа ; Печь. Обогреватели для людей: обогреватели на твердом топливе или электрические. Процесс сжигания: сжигание мусора ; Сгорание в процессе сноса. Зажигание: демонтаж взрывателя; прочее **. Сигнал тревоги: мигающий сигнал опасности ; Предупреждение о сильном тумане*. Неожиданный пожар. Тепловые материалы: паяльник; теплые частицы. Работы с огнем. Сварка: дуговая сварка ; Сварка ацетиленом и кислородом. Резка: резка ацетиленом и кислородом. Шлифовка. Отверстие для нагрева и выпуска воздуха при сверлении. Горячие поверхности обычно включают: контейнеры и трубопроводы. Машины: двигатель ; турбина ; Отходящие газы. Оборудование лаборатории: плита для нагрева ; Духовка. Горячие частицы: дым и пыль. Трение и удары. Удары: ручные инструменты, электрические инструменты, направляющие штифты, разблокировка затвердевших материалов, движущиеся транспортные средства. Трение: ремни, конвейерные ленты, опорные ролики, механизмы тормозов и сцепления, проскальзывание автомобилей-цистерн или железнодорожных цистерн. Тепловые материалы/материалы, выделяющие газы: теплый зола, образующаяся в котле; использованные катализаторы ; Материалы для термообработки. Пар. Легко воспламеняющиеся и нестабильные вещества. Материалы, способные к самовозгоранию. Несовместимые материалы: материалы, способные вступать в реакцию с строительными материалами. Топливо для двигателя: бензин, дизель или смесь бензина и дизеля. Трение и столкновения: алюминотермическая реакция. Оборудование: каталитический элемент. Механическое разрушение сопровождается выделением искр в результате разрыва. Атмосферные помехи, молнии, удары молний. Привод от сжатого смешанного газа: компрессор, высокоскоростной фен. Курение. Способы зажигания: спички, зажигалка. Виды курения: сигареты, сигары, трубки. Автомобили. Обычные автомобили: приводятся в движение бензином, дизельным топливом или электричеством. Подъемное оборудование: погрузчики, летательные аппараты. Электротехника и машиностроение: двигатели, генераторы переменного тока, генераторы, преобразователи. Стационарное оборудование: контактные устройства, такие как выключатели, реле, контакторы. Изолятор: дуга в промежутке между искрами высоковольтного изолятора. Кабели: поврежденные кабели, сломанные кабели, проникновение воды. Аккумулятор: поврежденное соединение аккумулятора. Зона нагрева. Осветительные приборы. Ток неисправности: плохое соединение. Портативные устройства: часы, радио, видеосистемы, камеры, слуховые аппараты. Движение земной коры: искры, возникающие в результате движения земной коры, такого как землетрясения или опускание горных пород. Несмотря на введение европейских стандартов безопасности для взрывоопасных сред, таких как директива ATEX, а также нормативов вроде DSEAR** в Великобритании, которые включают требования ATEX и правила, касающиеся химических веществ, эксперты по-прежнему обнаруживают во многих местах недостаточный контроль за источниками возгорания. Примеров такого рода много, среди которых: 1. Ненадлежащее соединение оборудования и персонала, а также их заземление; 2. Отсутствие технического обслуживания системы заземления; 3. Отсутствие знаний о том, как безопасно обращаться с легковоспламеняющимися жидкостями с высокой степенью некондуктивности (например, толуолом); 4. Использование пластиковых пакетов для добавления порошка в растворитель; 5. Неправильный выбор гибких контейнеров для хранения в соответствии с требованиями к контролю статического электричества; 6. Отсутствие применения принципов технического обслуживания в районах, где находится неэлектрическое оборудование, подверженное взрывам; 7. Недостаточный контроль при проведении работ с огнем, включая отсутствие понимания того, что представляет собой процесс работы с огнем; 8. Ненадлежащее обслуживание «взрывозащищенного» электрического оборудования, его неправильное использование или установка; 9. Отсутствие данных о безопасных температурах сушки и хранения порошков; 10. Отсутствие понимания характеристик горения легковоспламеняющихся порошков; 11. Отсутствие информации о влиянии смесей на их воспламеняемость; 12. Ненадлежащее управление изменениями, связанными с техническими знаниями, имеющимися у компании. Среди причин, приводящих к недостаточному контролю за источниками возгорания, некоторые связаны с отсутствием знаний, а другие — с сложностью самой проблемы. Руководящие документы существуют, но их трудно понять, а применить на практике — ещё труднее. Мифы о источниках зажигания. В данной статье невозможно рассмотреть всю информацию об источниках зажигания; однако основное внимание уделяется тем аспектам, которые действительно важно знать сотрудникам завода. Ниже приведены некоторые распространенные заблуждения относительно общей безопасности процессов, в частности касающиеся источников воспламенения. Устранение источника зажигания обычно не рекомендуется как единственная основа безопасности. Однако, когда существуют такие защитные системы, как инертные или взрывобезопасные, весьма важно максимально снизить потребность в них. Миф. Мнение №1: В течение 30 лет я постоянно подавал порошок в реактор через открытые люки, и ни разу не происходило взрывов, значит, у меня не может быть проблем с возгоранием. Мнение второе: процесс моих действий осуществляется при температуре, ниже точки вспышки жидкости, что обеспечивает мне безопасность. Третье мнение: мы можем использовать литературные источники для оценки характеристик защиты от пыли и способности к зажиганию; при этом свойства материала не меняются. Мнение четвертое: у нас нет проблем с зажиганием, потому что мы используем разрешение на работу в условиях высокой температуры. Мнение пятое: мои операторы не создают статического электричества ; У них не возникло трения. Мнение шестое: всё находится на земле, поэтому проблем с статическим электричеством нет. Мнение седьмое: мы сохраняем сцепление всех соединений труб. Мнение восьмое: мы используем бочку с заземляющим клипом, поэтому мы в безопасности. Мнение 9: У меня на заводе нет никаких изолированных проводников; их металлы находятся в контакте друг с другом, поэтому они должны быть заземлены — верно? Мнение десятое: мы используем антистатическую обувь, поэтому у наших сотрудников и инструментов в руках не возникает проблем с искрами. Я не думаю, что мы можем зажечь легковоспламеняющиеся пары. В заключение, несмотря на наличие надлежащих систем защиты от взрывов, важно снижать потребность в этих системах. Системы защиты, такие как взрывобезопасные устройства, используются нечасто — поэтому особенно важно контролировать источники возгорания там, где неизбежно присутствуют легковоспламеняющиеся газы. Имеется богатый опыт в управлении рисками пожаров и взрывов, связанных с горючими газами и парами, а также с горючими пылями. Предприятие функционирует на приемлемом уровне риска, что требует понимания особой опасности этих материалов.