Пожарная безопасностьСтатьи / Устранение слабых сторон заводского технологического процесса, а также снижения трудоемкости и себестоимости технологического процесса механической обработки путем перевода технологического процесса / Пожарная безопасностьСтраница 1
Пожаровзрывобезопасность производственных помещений и технологического оборудования во многом определяется наличием горючих газов (ГГ), паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), паров горючих жидкостей (ГЖ) и горючих пылей (ГП). К основным показателям пожаровзрывоопасности веществ и материалов относятся: нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения газов (НКВП, ВКПВ), паров и горючих пылей; температура вспышки, самовоспламенения горючих жидкостей; минимальная энергия зажигания смесей горючих газов и паров с воздухом и аэровзвесей горючих пылей. В таблицах 7.8., 7.9. Приведены показатели пожароопасных свойств веществ, используемых в производстве. Пожарная безопасность объекта обеспечивается системой противопожарной защиты и организационно-техническими мероприятиями. Требования к указанным системам и комплекс организационно-технических мероприятий определены соответствующими стандартами.
Таблица 7.8.
Показатели пожаровзрывоопасности смесей и технических продуктов
Продукт, состав смеси, мас. % |
Характеристика пожаровзрыво-опасности |
Tвсп |
Tвс |
НКВП |
ВКПВ |
С0 |
Об, % | ||||
Ацетон (20%) |
ЛВЖ |
-22 |
419 |
- |
- |
Бензин А-70 |
ЛВЖ |
-34 |
300 |
0,79 |
5,16 |
Бензин А-66 |
ЛВЖ |
-39 |
255 |
0,76 |
5,0 |
Бензин 91/115 |
ЛВЖ |
-38 |
435 |
- |
- |
Бензин БР-1 |
ЛВЖ |
-17 |
350 |
1,1 |
5,4 |
Дизельное топливо «Л» |
ГЖ |
65 |
210 |
0,5 |
- |
Керосин КО-20 |
ЛВЖ |
55 |
227 |
0,6 |
- |
Керосин КО-25 |
ЛВЖ |
40 |
236 |
0,9 |
- |
Смотрите также
Моделирование стационарного и нестационарного истечения адиабатно-вскипающей жидкости из коротких каналов
В работе [1] для анализа процесса нестационарного и
стационарного истечения вскипающей жидкости в термодинамически неравновесном
приближении использован нетрадиционный подход, в основу котор ...