Герметичные системы, находящиеся под давлением

Содержание

Слайд 2

Классификация герметичных систем. Принцип герметичности, используемый при организации рабочего процесса ряда

Классификация герметичных систем.
Принцип герметичности, используемый при организации рабочего процесса

ряда устройств и установок, является важным с точки зрения безопасности их эксплуатации. Из множества герметичных устройств и установок можно выделить те, которые наиболее широко применяются в промышленности.
К ним следует отнести:
Слайд 3

1. Трубопроводы. Жидкости и газы, транспортируемые по тру­бопроводам, разбиты на следующие

1. Трубопроводы. Жидкости и газы, транспортируемые по тру­бопроводам, разбиты на следующие

десять укрупненных групп, в соответствии с которыми установлена опознавательная окраска трубопроводов (табл. 1).
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Цвет колец Таблица 2. Сигнальные цветные кольца, наносимые на трубопроводы

Цвет колец

Таблица 2. Сигнальные цветные кольца, наносимые на трубопроводы

Слайд 7

2. Баллоны для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов

2. Баллоны для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов

при температурах 223...333 °К (-50...+60 °С). Баллоны изготовляют малой вместимости 0,4—12 л, средней — 20—50 л и большой вместимости 80—500 л. Баллоны малой и средней вместимости изготовляют на рабочие давления 30, 15 и 20 МПа из углеродистой стали и на рабочие давления 15 и 20 МПа из легированной стали.
Для того чтобы легко и быстро распознать баллоны, предна­значенные для определенных газов, предупреждать их ошибочное наполнение и предохранять наружную поверхность от кор­розии, на заводах-изготовителях баллоны окрашивают в уста­новленные стандартом цвета, наносят соответствующие надписи и отличительные полосы. (Табл. 3)
Слайд 8

ОКРАСКА БАЛЛОНОВ Табл. 3

ОКРАСКА БАЛЛОНОВ Табл. 3

Слайд 9

Кроме того, на баллоне указывают наименование газа, а у горловины каждого

Кроме того, на баллоне указывают наименование газа, а у горловины каждого

баллона на сферической части отчетливо должны быть выбиты следующие данные: товарный знак пред­приятия-изготовителя, дата (месяц, год) изготовления (испыта­ния) и год следующего испытания в соответствии с правилами Госгортехнадзора (например, при изготовлении баллонов в мар­те 1999 г. и последующем их испытании в марте 2004 г. ставят клеймо 3—99—04); вид термообработки, рабочее и пробное гид­равлическое давление (МПа); емкость баллона (л); массу балло­на (кг); клеймо ОТК; обозначение действующего стандарта.
Слайд 10

Баллоны для сжатых газов, принимаемые заводами-наполни­телями от потребителей, должны иметь остаточное

Баллоны для сжатых газов, принимаемые заводами-наполни­телями от потребителей, должны иметь остаточное

давление не менее 0,05 МПа, а баллоны для растворенного ацетилена — не менее 0,05 и не более 0,1 МПа. Остаточное давление позволяет определить, какой газ находится в баллонах, проверить герме­тичность баллона и его арматуры и гарантировать непроникно­вение в баллон другого газа или жидкости. Кроме того, остаточ­ное давление в баллонах для ацетилена препятствует уносу аце­тона-растворителя ацетилена (при меньшем давлении унос ацетона увеличивается, а уменьшение количества ацетона в бал­лоне повышает взрывоопасность ацетилена).
Слайд 11

3. Сосуды для сжиженных газов. Сжиженные газы хранят и перевозят в

3. Сосуды для сжиженных газов. Сжиженные газы хранят и перевозят в

стационарных и транспортных сосудах (цистернах), снабженных высокоэффективной тепловой изоляцией.
Для хранения и транспортирования криогенных продуктов (азота, аргона, кислорода и воздуха) изготовляют специальные криогенные сосуды.
Транспортные сосуды (цистерны) обычно имеют объем до 35 тыс. л. Наружную поверхность резервуаров окрашивают эма­лью, масляной или алюминиевой красками в светло-серый цвет. На транспортных сосудах наносят надписи и отличительные по­лосы (табл. ).
Слайд 12

Таблица 4. Маркировка транспортных сосудов (резервуаров)

Таблица 4. Маркировка транспортных сосудов (резервуаров)

Слайд 13

4. Газгольдеры. Они могут быть низкого (постоянного) и вы­сокого (переменного) давления.

4. Газгольдеры. Они могут быть низкого (постоянного) и вы­сокого (переменного) давления.

Газгольдеры высокого давления служат для создания запаса газа высокого давления. Расходуе­мый из него газ проходит через редуктор, который понижает давление и поддерживает его постоянным в течение всего про­цесса подачи газа потребителю. Обычно такие газгольдеры соби­рают из баллонов большого объема, изготовляемых на рабочее давление меньше 25, 32 и 40 МПа.
Газгольдеры низкого давления имеют большой объем 10э—3 и применяются для хранения запаса газа, сглажива­ния пульсаций, выдачи газов, отделения механических примесей и других целей.
Кроме герметичных устройств и установок, рассмотренных выше, в промышленности широко применяют сосуды, предназначенные для ведения химических и тепловых процессов, ком­прессоры, котлы.
Слайд 14

Причины возникновения опасности герметичных систем. Ана­лиз показывает, что разгерметизация устройств и

Причины возникновения опасности герметичных систем. Ана­лиз показывает, что разгерметизация устройств и

установок про­исходит в результате действия целого ряда факторов, которые можно условно разделить на две группы — эксплуатационные и технологические.
Первые обусловлены физико-химическими свойствами рабо­чего тела, параметрами его состояния, условиями эксплуатации и т. д. К ним, например, относят: протекание побочных процес­сов в устройствах и установках, приводящих к ослаблению проч­ности конструкции; образование взрывчатых смесей; неправиль­ную эксплуатацию и др.
Слайд 15

Вторые связаны с дефектами при изготовлении, монтаже, транспортировании и хранении устройств.

Вторые связаны с дефектами при изготовлении, монтаже, транспортировании и хранении устройств.
Основными

причинами разрушения или разгерметизации систем повышенного давления являются:
• внешние механические воздействия;
• снижение механической прочности;
• нарушения технологического режима;
• конструкторские ошибки;
• изменение состояния герметизируемой среды;
• неисправности в контрольно-измерительных и предохра­нительных устройствах;
• ошибки обслуживающего персонала.
Слайд 16

Опасности, возникающие при нарушении герметичности. В ряде случаев нарушение герметичности, т.

Опасности, возникающие при нарушении герметичности.
В ряде случаев нарушение герметичности, т.

е. разгерметизация уст­ройств и установок, не только нежелательна с технической точки зрения, но и опасна для обслуживающего персонала и производ­ства в целом.
Слайд 17

Во-первых, нарушение герметичности может быть связано с взрывом. Здесь следует различать

Во-первых, нарушение герметичности может быть связано с взрывом. Здесь следует различать

две причины. С одной сторо­ны, взрыв может являться следствием нарушения герметичности, например, воспламенение взрывчатой смеси внутри установки. С другой, нарушение герметичности может стать причиной взры­ва, например, при нарушении герметичности ацетиленового тру­бопровода вблизи участков нарушения образуется ацетиленовоз-душная смесь, которая может воспламениться самыми слабыми тепловыми импульсами. Незамеченное длительное горение при­водит к такому сильному разогреву трубопровода, что ацетилен в нем самовоспламеняется.
Слайд 18

Во-вторых, при разгерметизации создаются опасные и вред­ные производственные факторы, зависящие от

Во-вторых, при разгерметизации создаются опасные и вред­ные производственные факторы, зависящие от

физико-химиче­ских свойств рабочей среды, т. е. возникает опасность:
• получения ожогов под воздействием высоких или, наобо­рот, низких температур (термические ожоги) и из-за агрес­сивности среды (химические ожоги);
• травматизма, связанного с высоким давлением газа в сис­теме, например, нарушение герметичности баллона с га­зом при давлении 20 МПа с образованием отверстия диа­метром 15 мм приведет к появлению начальной реактив­ной тяги около 3,5 кН; при массе баллона 70 кг он может приобрести ускорение и переместиться на некоторое рас­стояние;
• радиационная, возникающая, например, при использова­нии в установках в качестве теплоносителя жидких радио­активных металлов, обладающих высоким уровнем иони­зирующего излучения;
• отравления, связанные с применением инертных и ток­сичных газов и др.
Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Слайд 25