Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации предприятий и объектов повышенной опасности. Учебное пособие-1

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
ляемой с помощью первичного светофильтра из спектра излучения импульсной ксеноновой лампы ИСК 20-1. Флуоресценция молекул диоксида серы регистри­руется под углом 90° к направлению возбуждающего излучения фотоэлектрон­ным умножителем в спектральной области 260—270 нм, выделяемой вторичным светофильтром.
Исполнение газоанализатора — блочно-модульное, предусматривающее
возможность раздельной наладки блоков. Он состоит из четырех основных бло­ков: побудителя расхода БПР-003, анализа БА-300, электронного БЭ-003 и ав­томатического управления БАУ1-001.
Оптико-акустические газоанализаторы. Принцип работы данных газо­анализаторов основан на оптико-акустическом эффекте, заключающемся в том, что газ при прерывистом ИК-облучении в замкнутом пространстве периоди­чески нагревается и охлаждается. При этом происходит колебание давления анализируемой газовой смеси. Из обширной группы оптико-акустических газо­анализаторов наиболее новыми и совершенными являются стационарные автома­тические показывающие и регистрирующие приборы непрерывного действия для измерения концентрации оксида углерода в воздухе типа ГИАМ-1 и ИФАН-3. Га­зоанализаторы выпускают в обыкновенном исполнении.
Лазерный газоанализатор типа ЛГА. Газоанализатор типа ЛГА предна­значен для измерения концентрации метана в атмосферном воздухе в диапазонах 0 — 10-3, 0 — 10-2, 0 — 10-1 и 0 — 1 %. Входит в состав передвижных лабораторий для оперативного обследования трасс магистральных и городских газопроводов с целью обнаружения утечки газа. Принцип действия газоанализатора основан на лазерном прямом абсорбционном методе измерения, который заключается в резонансном поглощении излучения метана на длине волны 3,39 мкм. В качестве источника излучения используют газовый лазер, частота излучения которого совпадает с частотой резонансного поглощения излучения метаном. Такое сов­падение обеспечивает высокую избирательность и чувствительность измерения.
3.3. Общие требования к выбору мест отбора проб воздуха и к установке
датчиков автоматических анализаторов контроля воздушной среды
На каждом промышленном предприятии для всех производств, цехов, от-
делений и участков должен быть определен перечень пожаро- и взрывоопасных и вредных веществ, которые могут выделяться в воздух производственных поме­щений при ведении технологического процесса с указанием нижних концентра­ционных пределов воспламенения (НКПВ), % или г/м3, а также предельно допустимых концентраций (ПДК), мг/м3, в воздухе рабочей зоны, который дол­жен быть утвержден главным инженером.
При наличии в воздухе производственных помещений химических ве-
ществ, обладающих токсичными и пожаро- и взрывоопасными свойствами, не­обходимо устанавливать газоанализаторы для контроля ПДК в воздухе рабо­чей зоны и сигнализаторы для контроля довзрывоопасных концентраций в воз­духе производственных помещений. При этом установка сигнализаторов дов-
61
зрывоопасных концентраций не требуется, если по проектным решениям исклю­чается возможность превышения концентрации газов и паров 50 % от НКПВ и места установки пробоотборных устройств сигнализаторов довзрывоопасных концентраций и газоанализаторов для контроля ПДК совпадают.
При проектировании, монтаже и эксплуатации сигнализаторов и газо­анализаторов следует соблюдать «Правила устройства электроустановок (ПУЭ—76)», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребите­лей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре­бителей» и инструкции заводов-изготовителей, прилагаемые к приборам. Авто­матический контроль довзрывоопасных концентраций химических веществ с по­мощью сигнализаторов должен осуществляться в производственных помещениях с взрывоопасными зонами классов B-1, В-la и В-1б по ПУЭ—76, в которых име­ются источники выделения взрывоопасных и пожаро- и взрывоопасных газов и паров. Необходимо также предусматривать автоматический контроль воздуш­ной среды с помощью сигнализаторов и в заглубленных помещениях, куда воз­можно затекание извне взрывоопасных газов и паров с плотностью относительно воздуха 1,0 и выше с учетом поправки на температуру [2].
Сигнализаторы довзрывоопасных концентраций следует устанавливать только для тех химических веществ, которые включены в инструкции по экс­плуатации или в другую нормативно-техническую документацию заводов­изготовителей на данные приборы. При отсутствии необходимых приборов про­ектные, конструкторские организации и предприятия должны принимать меры по организации их разработки.
Сигнализаторы при концентрации газов и паров 5—50% от НКПВ или газоанализаторы при концентрациях вредных веществ, превышающих ПДК, должны автоматически включать предупредительную сигнализацию, оповещаю­щую о наличии в помещении опасных концентраций взрывоопасных или вредных веществ, с одновременным включением аварийных вентиляционных устано­вок. В производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступле­ние больших количеств взрывоопасных веществ, по усмотрению разработчиков, наряду с включением предупредительной сигнализации и аварийной вентиля­ции должно предусматриваться автоматическое или ручное отключение всего или части технологического оборудования, если концентрации газов и паров в воздухе превышают 50 % от НКПВ.
Световая и звуковая сигнализации должны быть предусмотрены: при пе-
риодическом обслуживании технологического оборудования на входе в помеще­ние (допускается установка двух попеременно мигающих световых сигналов); при постоянном обслуживании технологического оборудования у рабочих мест обслуживающего персонала (допускается установка общего светового и звуко­вого устройства на несколько рабочих мест в пределах одного производствен­ного помещения). Необходимо также устанавливать световую и звуковую сигна­лизации в операторских и диспетчерских пунктах.
Запрещается установка кнопки гашения звукового сигнала в производст-
венных помещениях.
62
Световое устройство должно быть установлено в хорошо обозреваемом месте и размещено обособленно от световых устройств контролируемых пара­метров технологического процесса.
Отбор проб анализируемого воздуха при использовании автоматических сигнализаторов довзрывоопасных концентраций и газоанализаторов ПДК следу­ет предусматривать в местах наиболее вероятного скопления газов и паров в зависимости от их свойств, количества, а также конструктивных особенностей оборудования и помещений на минимальном расстоянии по горизонтали.
Места отбора проб воздуха на анализ определяются проектными и конст­рукторскими организациями, а на действующих предприятиях — руководством предприятия по согласованию с проектными организациями, с учетом характера производств, устройств вентиляционный систем, объемов производственных помещений и других факторов, обеспечивающих безопасность производств.
На группу агрегатов (аппаратов) допускается установка одного пробо­отборного устройства к датчику сигнализатора при условии, если расстояние от места отбора проб до наиболее удаленной точки возможных утечек и паров в этой группе агрегатов (аппаратов) не более 3 м по горизонтали для помещений объемом до 2000 м3 и не более 4 м по горизонтали — для помещений объемом более 2000 м3.
В помещениях компрессорных и насосных сжатых и сжиженных газов отбор проб анализируемого воздуха к датчику сигнализатора довзрывоопасных концен­траций следует предусматривать в местах наиболее вероятного скопления газов перекачиваемой среды на расстоянии не более 1 м по горизонтали от них.
В производствах, где установлено технологическое оборудование для разнородных горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей, отбор проб рекомендуется выполнять от каждой группы технологического оборудования на соответствующие (по газам и парам) датчики.
В складских помещениях для хранения легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов, а в обоснованных случаях и в заглубленных производственных помещениях, куда возможно затекание взрывоопасных газов и паров, следует устанавливать по одному пробоотборному устройству на каждые 100 м2 площади помещения, но не менее одного на помещение. Рекомендуется также установка пробоотборных устройств в приямках наружных установок, относящихся по ПУЭ—76 к взрывоопасным зонам класса В-1г.
Пробоотборные устройства сигнализаторов довзрывоопасных концентра­ций следует размещать по высоте помещений в соответствии с плотностями га­зов и паров, с учетом поправки на температуру:
при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха менее
1,0 — на высоте от 0,5 до 0,7 м над источником;
при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха от 1,0 до
1,5 — на высоте источника или ниже его не более чем на 0,7 м;
при выделении газов и паров с плотностью относительно воздуха 1,5 —
не более 0,5 м над полом.
При выделении водорода или метана пробоотборные устройства к датчи-
63
кам сигнализаторов довзрывоопасных концентраций рекомендуется устанавли­вать на высоте от 0,5 до 0,7 м над сосредоточенным источником выделения или на расстоянии 0,5—0,6 м ниже верхнего горизонтального перекрытия при многих рассредоточенных источниках выделения или в других, наиболее вероятных мес­тах скопления указанных газов. В многоэтажных производственных помещениях с несплошными решетчатыми междуэтажными перекрытиями и в производст­венных помещениях с металлическими площадками каждый этаж и каждую ме­таллическую площадку следует рассматривать как самостоятельное помещение.
При выделении в воздух смесей газов и паров с различными плотно­стями условия установки пробоотборных устройств сигнализаторов необходи­мо определять по веществу данной смеси, имеющему наибольшее значение отношения С/НКПВ, где С — концентрация компонента в смеси, г/м3.
Пробоотборные устройства газоанализаторов для контроля ПДК вред­ных веществ следует устанавливать в рабочей зоне на высоте до 2 м над уровнем пола или площадки в местах постоянного или временного пребывания обслу­живающего персонала. При этом на каждые 200 м2 площади помещения необхо­димо устанавливать не менее одного пробоотборного устройства, но не менее одного датчика на помещение.
Газоподводящие линии к датчику следует выполнять из труб с внут­ренним диаметром от 6 до 12 мм в соответствии с требованиями завода­изготовителя на конкретный тип газоанализатора или сигнализатора. В месте отбора проб они должны заканчиваться обращенными вниз воронками вы­сотой от 100 до 150 мм и диаметром от 50 до 100 мм. Газоподводящие линии к датчикам должны быть по возможности короткими. Датчики целесообразнее располагать вблизи возможных источников выделения газов и паров без газо­подводящих линий [6].
Время запаздывания поступления пробы к датчику за счет газоподводя­щих линий должно быть минимальным и не превышать 60 с.
В тех случаях, когда по условиям производства время образования дов­зрывоопасных концентраций в воздухе значительно, допускается применять взрывобезопасные автоматические газовые переключатели, например типа ГП-1ХЛ4, для попеременной подачи проб контролируемого воздуха от не- скольких точек к одному датчику. При этом периодичность анализа для ка­ждой точки отбора не должна превышать 10 мин.
Материал пробоотборных устройств и газоподводящих линий должен быть коррозионностойким к воздействию анализируемой и окружающей сред, а внутренняя поверхность не должна изменять состав анализируемой пробы за счет адсорбции или десорбции в пределах анализируемых концентраций газов и паров.
Датчики сигнализаторов, газоанализаторов и сигнальная аппаратура, а также газовые переключатели для подачи проб контролируемого воздуха, уста­навливаемые во взрывоопасных зонах, должны быть во взрывозащищенном ис­полнении, соответствующем категориям и группам взрывоопасных смесей, кото­рые могут образоваться в помещении.
64
Указанная аппаратура должна иметь взрывозащищенное исполнение: по
n
i
i
n
i
i
i
Т
М
М
С
К
1
1
1
наружной оболочке — исключающее воспламенение окружающего датчик анали­зируемого воздуха; по газовым вводам — исключающее воспламенение анали­зируемого воздуха через газоподводящие трубки.
Для улучшения технических характеристик автоматических газоанализа-
торов широко применяют микропроцессорную технику. В функции микропро­цессоров входят:
обработка результатов измерений и вывод их в цифровой форме; усреднение и суммирование показаний за определенный интервал вре-
мени;
линеаризация диапазонов измерения; внесение корректировки в
показания приборов, зависящих от изменения внешних параметров и состава среды;
управление последовательностью операций; калибровка приборов с запоминанием калибровочного значения и вве-
дением соответствующей корректировки в показания; непрерывная и автоматическая проверка функционирования основных элементов прибора. В последние годы наблюдается миниатюризация приборов, заключающаяся
в создании переносных персональных и индивидуальных дозиметров небольших габаритов и массы; появление новых классов газовых датчиков — волоконно­оптических и сенсорных (с использованием микроэлектронной технологии).
Контрольные задания и вопросы
Задание 3
Определить токсичность выбрасываемых
в атмосферу загрязняющих веществ
При оценке опасности загрязнения окружающей среды в результате ан­тропогенной деятельности человека в качестве одного из показателей использу­ется коэффициент токсичности предприятия (отрасли). Такие оценки позволяют учесть степень токсичности валовых выбросов предприятий.
Коэффициент токсичности выбросов в атмосферу рассчитывается сле­дующим образом:
, (3.1)
где Сi – ПДК i-го компонента, содержащегося в выбросах предприятий отрасли,
мг/м3 (табл. 3.1);
М
– объем выбросов вещества, тыс. т;
i
n - число выбрасываемых веществ.
65
ПДК выбрасываемых веществ
Наименование
ПДК, мг/м
3
Оксид серы
0,05
Оксид углерода
3
Оксид азота
0,04
Углеводороды
1,5
qМММ
iоiоi
Отрасли
промышленности
Коэффициент токсично-
сти выбросов
в атмосферу
Оценка токсичности
выбросов
Цветная металлургия,
нефтехимическая,
химическая
10,1÷15
Особенно токсичные
Нефтехимическая,
микробиологическая
5,1÷10
Очень токсичные
Черная металлургия,
лесная,
деревообрабатывающая
1,6÷5,0
Токсичные
Теплоэнергетика,
топливная промышлен-
ность, машиностроение
и металлообработка,
лесная
1,0÷1,5
Менее токсичные
Объем выбросов вещества
Таблица 3.1
где М
– количество выбрасываемого вещества, тыс. т;
iо
, тыс. т, (3.2)
qi – количество уловленного вещества, доли единицы.
По полученным данным можно оценить токсичность выбросов (табл. 3.2).
Классификация отраслей промышленности
по степени токсичности выбросов
Таблица 3.2
66
Задачи для самостоятельного решения
1. Рассчитать коэффициент токсичности выбросов в атмосферу. По нефте­химической отрасли выбрасывается 125,3 тыс. т. Диоксида серы (уловлено 40 %); оксида углерода – 38,6 тыс. т (уловлено 1,1 %); оксида азота – 2,4 тыс. т (улов­лено 0,3 %); углеводородов – 99,2 тыс.т (уловлено 67,8 %).
2. Рассчитать коэффициент токсичности выбросов в атмосферу. По отрас­ли промышленности строительных материалов выбрасывается 27,6 тыс. т ди­оксида серы (уловлено 1,6 %); оксида углерода – 108,4 тыс. т (уловлено 43,3 %); оксиды азота – 62,6 тыс. т; углеводородов – 1,7 тыс.т (уловлено 32,9 %).
3. Рассчитать коэффициент токсичности выбросов в атмосферу. По отрас­ли черной металлургии выбрасывается 241,7 тыс. т диоксида серы (уловлено 12,2 %); оксида углерода – 1530,9 тыс. т (уловлено 53,9 %); оксидов азота – 143,3 тыс. т (уловлено 0,5 %); углеводородов – 1,6 тыс.т (уловлено 51,2 %).
4. Рассчитать коэффициент токсичности выбросов в атмосферу. По отрас­ли цветной металлургии выбрасывается 2717,6 тыс. т диоксида серы (уловлено 24,5 %); оксида углерода – 336,3 тыс. т (уловлено 0,4 %); оксида азота – 47,7 тыс. т (уловлено 2,7 %); углеводородов – 2,0 тыс.т (уловлено 56,9 %).
5. Рассчитать коэффициент токсичности выбросов в атмосферу. По маши­ностроительной отрасли выбрасывается 58,3 тыс. т диоксида серы (уловлено 2,6 %); оксида углерода – 182,9 тыс. т (уловлено 31,6 %); оксида азота – 50,4 тыс. т (уловлено 0,6 %); углеводородов – 3,2 тыс. т (уловлено 2,9 %).
Вопросы с выбором ответа
1. Какие существуют категории постов наблюдений?
А. «Пост-1». Б. «Пост-2». В. Передвижные. Г. Все вышеперечисленные.
2. Какой пост наблюдения предназначен для регулярного отбора проб
воздуха, когда необходимо более детально изучить состояние воздуха районов города?
А. Маршрутный. Б. Передвижной. В. Стационарный. Г. «Пост-2».
67
3.Неполная программа наблюдений предназначена для:
А. Получения информации о разовых и среднесуточных концентрациях. Б. Получения информации о разовых концентрациях ежедневно в 7, 13,
19 ч местного времени.
В. С целью получения информации только о разовых концентрациях
ежедневно в 7 и 13 ч местного времени.
Г. Получения информации о среднесуточной концентрации
4. На какие типы подразделяются газоанализаторы?
А. Переносные. Б. Маршрутные. В. Стационарные. Г. Все вышеперечисленные.
5. Выберите из перечисленного неподходящее устройство для хране-
ния проб атмосферных осадков:
А. Полиэтиленовые колбы(флаконы. Б. Пластмассовая бутылка. В. Полиэтиленовое ведро с крышкой. Г. Стеклянный сосуд.
6. Что из ниже перечисленного не является программой на стацио-
нарном посту:
А. Полная. Б. Неполная. В. Дневная. Г. Суточная.
7. Чем осуществляют отбор проб радиоактивных аэрозолей?
А. Снегомером-плотномером. Б. Полиэтиленовым ведром с крышкой. В. Фильтр-установкой в виде воздуходувок (тайфун). Г. Баком-сборником.
8 .Из чего состоит электроаспиратор ЭА-1А?
А. Из четырех ротаметров и побудителя расхода. Б. Батареи аккумуляторов. В. Штатива. Г. Все вышеперечисленные.
68
9. Прибор для измерения количества воздуха или какого-либо другого
газа, проходящего через исследовательскую аппаратуру это
А. Реометр. Б. Барботер. В. Аспиратор Г. Ротаметр
10. Концентрацию СО2, О2 и СО в добываемом газе определяют
с помощью:
А. Переносного газоанализатора типа ОРС. Б. Переносным газоанализатором типа ПГФ-11. В. Переносным газоанализатором типа МБ-2ВЗГ. Г. Переносным газоанализатором типаУГ-2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебное пособие по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности»,
«Производственная безопасность», «Ноксология» поможет студентам, обучаю­щимся по направлению подготовки бакалавров 20.03.01 «Техносферная безо­пасность» и по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность», изучить об­щие теоретические сведения об опасностях и их воздействии на человека, иссле­довать опасности, содержащие горючие, взрывчатые и токсические вещества.
При реализации большинства технологических процессов и производств
возможно возникновение аварийных ситуаций и несчастных случаев с людьми. Кроме того, такие происшествия приводят и к выходу из строя производствен­ного оборудования, материальному ущербу и загрязнению окружающей среды.
Последовательное изучение студентами всех разделов учебного пособия
поможет создать необходимую основу для получения теоретических знаний и практических навыков в рамках курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Производственная безопасность», «Ноксология».
Умение выявить и произвести оценку качественных и количественных
значений переменных параметров позволит разработать мероприятия по сниже­нию вероятности возникновения аварий в конкретных условиях ведения произ­водственных процессов и предупреждению несчастных случаев с людьми.
Учебное пособие может использоваться и в практической инженерной деятельности для выявления и идентификации чрезвычайных ситуаций. Буду­щие специалисты должны четко ориентироваться в мире опасностей, все более увеличивающихся в наш век научно-технического прогресса.
69
Библиографический список
Номер
вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Задания 1
А А А А А А Б В А
А
Задания 2
В
Г
А,В
А,Б,
В,Г
Г Б Д
Г
А,Б,
Г
А,Б,
В
Задания 3
Г А Б Г В В В Г В
Г
рекомендуемой литературы
1. Акинин, Н. И. Промышленная экология: принципы, подходы, техниче-ские
решения: Учебное пособие / Н. И. Акинин. - Долгопрудн: Интеллект, 2011.
- 312 c.
2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей сре- ды (Техносферная безопасность): учебник / С. В. Белов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 702 c.
3. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрез- вычайных ситуациях/ Я.Д. Вишняков [и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 304 с.
4. Бесчастнов, М.В. Промышленные взрывы. Оценка предупреждения/ М. В. Бесчатнов. – М.: Химия, 1991. – 432с.
5. Зайцев, В. А. Промышленная экология: учебное пособие / В. А. Зайцев. ­М.: БИНОМ. ЛЗ, 2013. - 382 c.
6. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - М.: Дашков и К, 2015. – 496 c.
7. Колотушкин, В. В. Промышленная экология: учеб.-метод. пособие/ В. В. Колотушкин, Э. В, Соловьева; ВГАСУ. - Воронеж, 2008. - 73 с.
8. Колотушкин, В. В. Безопасность жизнедеятельности : сб. задач / В. В. Ко- лотушкин, Э. В. Соловьева; Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. - Воронеж: ВГАСУ, 2005. - 160 с.
9. Павлова, И. В. Ноксология / учебное пособие для вузов / И. В. Павлова, И. Н. Постникова. – Н. Новгород, 2012. – 126 с.
Ответы на вопросы
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]