Файл: Лекции для проведения занятий с должностными лицами по пожарнотехническому минимуму Содержание Тема Введение. 3.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 24.11.2023
Просмотров: 251
Скачиваний: 4
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Замена подшипников скольжения на подшипники качения.
Контроль за смазкой, температурой подшипников.
Контроль за степенью натяжения транспортерных лент, ремней, не допущение работы машин с перегрузкой.
Замена плоскоременных передач на клиноременные.
Для предупреждения наматывания волокнистых материалов на вращающиеся валы используют:
применение свободнонасаженных втулок, кожухов и т.п. для защиты открытых участков валов от контакта с волокнистым материалом;
предотвращение перегрузки;
устройство специальных ножей для срезания наматывающихся волокнистых материалов;
установка минимальных зазоров между валом и подшипником.
При механической обработке горючих материалов необходимо:
соблюдать режим резания,
своевременно затачивать инструмент,
использовать локальное охлаждения места резания (эмульсии, масла, вода и т.п.).
Сущность нагревания газов при сжатии в компрессорах заключается в том, что в результате изменения (уменьшения) первоначального объема газообразных тел затрачивается механическая энергия на преодоление межмолекулярных сил трения (на нарушение динамического равновесия между силами гравитационного и электромагнитного полей). Вследствие этого выделяется тепло, которое расходуется на нагревание сжимаемого газа и самого компрессора.
Основными причинами перегрева газов и компрессоров являются:
нарушение материального баланса (уменьшение расхода газа в системе или увеличение подачи компрессора);
снижение интенсивности отвода тепла из зоны сжатия (уменьшение расхода или полное прекращение подачи хладоагента в холодильники, подача хладоагента с завышенной температурой, загрязнение теплообменной поверхности холодильников).
II - Тепловое проявление химических процессов.
Многие вещества и материалы при определенных условиях могут вступать в химическое взаимодействие с положительным тепловым эффектом реакций при контакте с воздухом, водой или друг с другом, а также могут саморазлагаться при нагревании или механических воздействиях. Выделяющегося при этом в зоне реакции тепла может быть достаточно для нагрева веществ и материалов до их самовоспламенения.
Нередко по условиям технологии находящиеся в аппаратах вещества могут быть нагреты до температуры, превышающей температуру их самовоспламенения.
Естественно, что при появлении неплотностей в аппаратах и трубопроводах и соприкосновении с воздухом выходящего наружу продукта
, нагретого выше температуры самовоспламенения, происходит его загорание.
В некоторых случаях используемые в технологии вещества имеют очень низкую температуру самовоспламенения, даже ниже температуры окружающей среды. Так, триэтилалюминий имеет температуру самовоспламенения минус 68° С, диэтилалюминийхлорид — минус 60° С, триизобутилалюминий — минус 40° С, фосфористый водород, жидкий и белый фосфор имеют температуру самовоспламенения ниже комнатной температуры. Загорания подобных веществ можно избежать только путем обеспечения хорошей герметичности аппаратов с исключением взаимоконтакта этих веществ с воздухом или использованием их в растворе.
Многие вещества, соприкасаясь с воздухом, способны к самовозгоранию. Самовозгорание начинается при температуре окружающей среды или после некоторого предварительного (иногда незначительного) их подогрева.
К таким веществам следует отнести:
растительные масла и животные жиры,
каменный и древесный уголь,
сернистые соединения железа,
некоторые сорта сажи,
порошкообразные вещества (алюминий, цинк, титан, магний, торф, отходы нитроглифталевых лаков),
олифу, скипидар, лакоткани, клеенку, гранитоль,
сено, силос и т. п.
К веществам, воспламеняющимся или вызывающим горение при соприкосновении с водой, следует отнести:
щелочные металлы,
карбид кальция,
карбиды щелочных металлов,
негашеную известь,
фосфористый кальций,
фосфористый натрий,
сернистый натрий,
гидросульфит натрия.
Пример:
при взаимодействии небольшого количества (3...5 г) калия и натрия с водой развивается температура выше 600...650° С. Если взаимодействуют более крупные куски, происходят взрывы с разбрызгиванием расплавленного металла. В мелкораздробленном состоянии щелочные металлы воспламеняются во влажном воздухе.
III - Тепловое проявление электрической энергии.
В условиях технологических процессов производств может быть источником зажигания в различных случаях, например, в результате:
несоответствия электрооборудования номинальным токовым нагрузкам или характеру окружающей среды (влажности, температуры, химической активности);
перегрузки электрических сетей и электродвигателей - приводов вращающихся узлов и механизмов технологических машин и аппаратов (смесителей и реакторов с перемешивающими устройствами, вращающихся барабанных сушилок, молотковых и шаровых мельниц, подъемно-транспортных устройств и т.п.);
механических повреждений электрооборудования и т. п.
Опасное выделение тепла при действии электрического тока может проявиться в виде:
электрических искровых разрядов, образующихся чаще всего в токосъемных щетках электродвигателей и в пускорегулирующей аппаратуре (аппаратах управления);
электрической дуги при коротких замыканиях;
перегрева при перегрузках электрооборудования;
больших переходных сопротивлений в местах электрических контактов;
искровых разрядов статического электричества и воздействий атмосферного электричества - прямых ударов и вторичных воздействий молнии (электростатической и электромагнитной индукции);
индукционного и диэлектричсеского нагрева
Предупреждение опасности теплового проявления электрической энергии:
Обеспечивается правильным выбором уровня и вида взрывозащиты электродвигателей и аппаратов управления, другого электрического и вспомогательного оборудования в соответствии с классом пожаро- или взрывоопасности зоны, категории и группы взрывоопасной смеси (для взрывоопасных зон), а также с общими свойствами и характером окружающей среды (влажностью, температурой, химической активностью и т.п.).
Систематическое проведение испытаний сопротивления изоляции электросетей и электрических машин в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.
Надежная защита электрооборудования от токов короткого замыкания быстродействующими предохранителями и автоматическими выключателями (автоматами).
Предупреждение технологической перегрузки.
Аварийное отключение электрических машин в тех случаях, когда в них появляется дым или огонь, заметно снижается частота вращения валов, происходит чрезмерный перегрев подшипников.
Предупреждение больших переходных сопротивлений путем систематического осмотра и ремонта контактной части электрооборудования;
Исключение разрядов статического электричества путем заземления технологического оборудования.
Защите зданий, сооружений, отдельно стоящих аппаратов от прямых ударов молнии молниеотводами и от вторичных ее воздействий.
IV - Открытый огонь и искры.
В условиях производства для осуществления многих технологических процессов используется открытое пламя, например, в аппаратах огневого действия (трубчатых печах, реакторах, сушилках и т. п.), при производстве огневых работ, при сжигании выбрасываемых в атмосферу паров и газов на факельных установках.
Поэтому открытый огонь и раскаленные продукты сгорания обычно используются или образуются в огневых печах, заводских факельных установках и при проведении огневых работ. Кроме этого, высоконагретые продукты сгорания, образующиеся при сжигании топлива в топках и двигателях внутреннего сгорания; искры топок и двигателей, образующиеся в результате неполного сгорания твердого, жидкого или газообразного топлива.
Мероприятия, предупреждающие пожары от открытого огня и раскаленных продуктов горения:
Изоляция аппаратов огневого действия:
рациональное размещение на открытых площадках;
устройство противопожарных разрывов;
устройство между аппаратами огневого действия и газопароопасными аппаратами экранов в виде стен или отдельных закрытых линий, выполненных из негорючих материалов;
устройство паровых завес по периметру печей с газоопасных сторон.
Соблюдение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Изоляция высоконагретых продуктов сгорания:
контроль за состоянием дымовых каналов;
защита высоконагретых поверхностей (трубопроводов, дымовых каналов) теплоизоляцией;
устройство противопожарных разделок и отступок и т.п.
Защита от искр при работе топок и двигателей:
соблюдение оптимальных температур и соотношения между топливом и воздухом в горючей смеси;
контроль за техническим состоянием и исправностью устройств для сжигания топлива;
систематическая очистка внутренних поверхностей топок, дымовых каналов и двигателей внутреннего сгорания от сажи и нагаромасляных отложений;
использование искроуловителей и искрогасителей
Ограничение источников огня, не вызванных потребностями технологического процесса:
оборудование мест для курения;
применение горячей воды, пара, для обогрева замерзших труб;
распаривание и очистка скребками отложений в аппаратах вместо их выжигания.
Основные пути распространения пожара.
В первую очередь наиболее характерным путем распространения пламени в жилых и административных зданиях, как и во всех зданиях, где предусматривается постоянное и долговременное пребывание людей, будет система вентиляции, которая в данных зданиях имеет разветвленную сеть воздуховодов связывающих между собой различные помещения и этажи.
Путями распространения пламени также будут являться:
- сгораемые конструкции зданий, так как допускается применение основных строительных конструкций с ненормируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня по ним (например древесина);
- сгораемые отделочные, звуко-, и теплоизоляционые материалы, которые могут применяться в зданиях различной степени огнестойкости;
- в многоэтажных зданиях путями распространения пожара будут служить также лифтовые шахты и мусоропроводы;
- в помещениях жилых и административных зданий путями распространения пожара будет являться горючая загрузка этих помещений - мебель, ковровые покрытия и т.п.
Особенности пожарной опасности объектов (факторы, осложняющие обнаружение, локализацию и тушение пожара, а также которые могут привести к значительному ущербу, травмированию и гибели людей).
К «особенностям» влияющим на пожарную опасность административных и общественных зданий можно отнести следующие факторы:
а) возможность наличия большого количества людей, как в дневное, так и в ночное время, что при возникновении пожара создает необходимость уделять большое количество сил и средств для проведения эвакуации и спасания людей. Это в свою очередь влечет за собой необходимость уделять большое внимание профилактическим мероприятиям, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение своевременной эвакуации людей при их возникновении.
б) применение конструкций с ненормируемые пределами огнестойкости и пределами распространения огня по строительным конструкциям.
в) удаленность от мест дислокаций подразделений МЧС;
г) неисправность, в подавляющем большинстве, систем противодымной защиты зданий и технических средств противопожарной защиты (устройства для самозакрывания, уплотнения в притворах, неисправность внутреннего противопожарного водоснабжения и т.п.).
д) позднее обнаружение возникновения пожара.