Продувка (газ)

редактировать

В технике предотвращения пожаров и взрывов продувка означает введение инертного (т.е. негорючий) продувочный газ в закрытую систему (например, контейнер или технологический сосуд) для предотвращения образования воспламеняющейся атмосферы. В основе продувки лежит принцип, согласно которому горючий (или горючий) газ может воспламениться (взорваться) только в том случае, если он смешан с воздухом в правильных пропорциях. Пределы воспламеняемости газа определяют эти пропорции, то есть диапазон воспламенения.

Содержание
  • 1 Выполнение продувки
  • 2 Выведение из эксплуатации
  • 3 Преимущества наличия двух условий продувки
  • 4 Сравнение с другими методами предотвращения взрыва
  • 5 Путаница с инертизацией
  • 6 См. Также
  • 7 Внешние ссылки
  • 8 Ссылки
Ввод в эксплуатацию

Предположим, что закрытая система (например, контейнер или технологическая емкость) изначально содержит воздух, который должен быть подготовлен для безопасного введения горючий газ, например, как часть процедуры запуска. Система может быть промыта инертным газом , чтобы снизить концентрацию кислорода, чтобы при впуске горючего газа не могла образоваться горючая смесь. В NFPA 56 это называется очисткой в ​​рабочем состоянии. С точки зрения технологии сжигания, поступление инертного газа приводит к разбавлению кислорода ниже предельной концентрации кислорода.

Выведение из строя

Предположим, что закрытая система, содержащая горючий газ, должна быть подготовлена ​​к безопасному проникновению. воздуха, например, как часть процедуры отключения. Систему можно промывать инертным газом , чтобы снизить концентрацию горючего газа, чтобы при подаче воздуха не могла образоваться горючая смесь. В NFPA 56 это называется отключением от чистки.

Преимущества наличия двух условий продувки

Это полезно с двумя условиями для продувки, потому что при отключении продувки требуется гораздо большее количество инертного агента, чем при вводе в эксплуатацию. Терминология немецких стандартов относится к включению в работу как частичному инерционированию, а выведение из строя как полному инертированию, что четко указывает на разницу между двумя методами очистки, хотя выбор термина инертизация, а не продувка, может сбивать с толку, см. ниже.

Сравнение с другими методами предотвращения взрыва

Предотвращение случайных пожаров и взрывов также может быть достигнуто путем контроля источников возгорания. Однако продувка инертным газом обеспечивает более высокую степень безопасности, поскольку практика гарантирует, что воспламеняющаяся смесь никогда не образуется. Таким образом, можно сказать, что продувка полагается на первичную профилактику, уменьшающую вероятность взрыва, тогда как контроль источников возгорания полагается на вторичную профилактику, уменьшающую вероятность взрыва. Первичная профилактика также известна как внутренняя безопасность.

Путаница с инертированием

Продувочный газ инертен, то есть по определению негорючий, или, точнее, нереактивный. Наиболее распространенными продувочными газами, коммерчески доступными в больших количествах, являются азот и диоксид углерода. Другие инертные газы, например Можно использовать аргон или гелий. Азот и диоксид углерода непригодны для продувки в некоторых случаях, поскольку эти газы могут вступать в химическую реакцию с мелкой пылью некоторых легких металлов.

Поскольку используется инертный продувочный газ, процедура продувки может (ошибочно) называться инертизацией на повседневном языке. Эта путаница может привести к опасным ситуациям. Двуокись углерода - безопасный инертный газ для продувки. Двуокись углерода является небезопасным инертным газом для инертизации, так как он может воспламенить пары и привести к взрыву.

См. Также
Внешние ссылки
  • Тушение тлеющих пожаров в силосах - предостережение при использовании двуокиси углерода. Гостевой пост в блоге www.mydustexplosionresearch.com, 27 ноября 2017 г.
Ссылки
  1. ^ NFPA 56. Стандарт по предотвращению пожаров и взрывов во время очистки и продувки систем трубопроводов для горючего газа. Национальная ассоциация противопожарной защиты
  2. ^ Hedlund, FH (2018). «Двуокись углерода не подходит для тушения тлеющих возгораний силоса: статическое электричество может вызвать взрыв силоса». Биомасса и биоэнергетика. Эльзевир. 108 : 113–119. doi : 10.1016 / j.biombioe.2017.11.009.
  3. ^TRBS 2152 Teil 2 / TRGS 722. Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre. Technische Regeln für Betriebssicherheit. Ausgabe: März 2012 [Часть 2: Предупреждение или уменьшение взрывоопасных атмосфер]
  4. ^ Ashford, NA (1997). «Промышленная безопасность: забытая проблема промышленной экологии». J Clean Prod. Эльзевир. 5 (1–2): 115–21. DOI : 10.1016 / S0959-6526 (97) 00024-3. hdl :1721.1/115912.
Последняя правка сделана 2021-06-02 11:02:38
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте