КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
ГЛАВА 15 4 страницаЭлектрозащитные средства следует использовать по их прямому назначению и только в тех электроустановках, на напряжение которых они рассчитаны. Перед применением электрозащитных средств производятся проверка их исправности, осмотр на отсутствие внешних повреждений, очистка от пыли, проверка по штампу срока годности и напряжения, на которое рассчитано защитное средство. Перед применением диэлектрических перчаток необходимо убедиться в отсутствии проколов путем скручивания их в сторону пальцев. Основные электрозащитные средства могут применяться в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках и на воздушных линиях — только в сухую погоду. На открытом воздухе в сырую погоду могут быть применены только средства защиты, предназначенные для работы в этих условиях. Все электрозащитные средства перед эксплуатацией проходят приемо-сдаточные испытания и периодически (через 6-36 месяцев) подвергаются контрольным осмотрам и эксплуатационным электрическим испытаниям повышенным напряжением. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Перечислите электрозащитные средства, используемые в электроустановках. 2. Чем характеризуются основные электрозащитные средства? 3. Какие электрозащитные средства относятся к дополнительным? 4. Приведите виды электрозащитных средств, применяемых при напряжениях до 1000В. 5. Что относится к основным электрозащитным средствам выше 1000 В? 6. Что надо делать перед применением электрозащитных средств? ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК Опыт показывает, что для обеспечения безопасной, безаварийной и высокопроизводительной работы электроустановок необходимо, наряду с совершенным их исполнением и оснащением средствами защиты, так организовать эксплуатацию, чтобы исключить всякую возможность ошибок со стороны обслуживающего персонала. Основой организации безопасной эксплуатации электроустановок является высокая техническая грамотность и сознательная дисциплина обслуживающего персонала, который обязан строго соблюдать организационные и технические мероприятия, а также приемы и очередность выполнения эксплуатационных операций в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок. На производстве персонал, обслуживающий электроустановки, предварительно проходит обучение по электробезопасности и только после проверки знаний и стажировки допускается к работе с действующими электроустановками, а в быту к электроприборам имеют доступ и дети, и домохозяйки, и пенсионеры, и работающие на производстве люди. Статистика показывает, что в быту травмируется в основном работающее население (74%). Это происходит вследствие того, что люди, не будучи специалистами, монтируют, ремонтируют и недостаточно грамотно эксплуатируют свою бытовую электротехнику и электросеть. Детский электротравматизм в быту хоть и высок (каждый шестой случай), однако уступает взрослому из-за повышенного надзора за ними со стороны членов семьи, тем не менее и здесь встречаются электротравмы из-за отсутствия надлежащего присмотра за детьми (например, игры возле розеток, оставление включенных в сеть машин и приборов). Причин высокого уровня электротравматизма у нас много. По данным анализа производственного электротравматизма это: технические дефекты монтажа, эксплуатации и ремонта установок, неснятие напряжения при работе, неприменение знаков безопасности и надписей, несоответствие работе СИЗ, нарушения трудовой дисциплины и др. Основные причины бытового электротравматизма: пользование неисправными электросетями и электроприборами; самостоятельный ремонт, монтаж, демонтаж и прочие электротехнические работы; дефекты конструкции, монтажа, эксплуатации; пользование самодельными электроустановками, светильниками. Наиболее распространенные причины поражения электрическим током в быту: повреждения изоляции электроустановок с замыканием на корпус (30,8%), отсутствие изоляции и повреждение изоляции на дворовой проводке (20,1%), повреждение изоляции на питающем проводе, кабеле (14,8%), повреждение изоляции осветительной арматуры (7,7%), дефект монтажа (7,3%) и др. Подытоживая причины бытового электротравматизма, их можно кратко сформулировать следующим образом: несовершенство нормативно-технической документации на бытовые электроприборы и машины, отсутствие в бытовых сетях эффективных мер защиты, наличие ненадежной бытовой электротехники, низкое качество электромонтажных работ, отсутствие квалифицированного технического контроля и надзора за эксплуатацией бытовых электросетей и электроприемников, недостаточное представление у населения об опасности действия тока и необходимости соблюдения элементарных правил пользования электроэнергией в бытовых условиях и др. Борьба с электротравматизмом весьма сложна и многопланова, она требует постоянных усилий как многих организаций, так и каждого человека и предполагает научный подход к обоснованию санитарно-гигиенических и технических нормативов, тщательную проработку проектно-конструкторской документации на электротехнические изделия в соответствии с требованиями безопасности, неукоснительную технологическую культуру при изготовлении, строгий контроль выпускаемой электропродукции, безопасную эксплуатацию промышленных электроустановок и грамотное пользование бытовыми электроприборами. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Что является основой организации безопасной эксплуатации электроустановок? 2. Чем объясняется повышенный электротравматизм в быту? 3. Как можно оценить риск электротравматизма в России в сравнении с развитыми зарубежными странами? 4. Каковы причины производственного электротравматизма? 5. Что можно отнести к основным причинам бытового электротравматизма? ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА Устранение опасности возникновения электростатических зарядов достигается применением ряда мер: заземлением, повышением поверхностной проводимости диэлектриков, ионизацией воздушной среды, уменьшением электризации горючих жидкостей. Заземление используется прежде всего для производственного оборудования и емкостей для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Оборудование считается электростатически заземленным, если сопротивление в любой его точке не превышает 106 Ом. Сопротивление заземляющего устройства, предназначенного для защиты от статического электричества, не должно превышать 100 Ом. Поверхностная проводимость диэлектриков повышается при увеличении влажности воздуха или применении антистатических примесей. При относительной влажности воздуха 85% и более электростатических зарядов обычно не возникает. Антистатические вещества (графит, сажа) вводят в состав резинотехнических изделий, из которых изготовляют шланги для налива и перекачки легковоспламеняющихся жидкостей, что резко снижает опасность воспламенения этих жидкостей при переливании их в передвижные емкости (автоцистерны, железнодорожные цистерны). Металлические наконечники сливных шлангов во избежание проскакивания искр на землю или заземленные части оборудования дополнительно заземляют гибким медным проводником. Ионизация воздуха приводит к увеличению его электропроводности, при этом происходит нейтрализация поверхностных зарядов ионами противоположного знака. Ионизация воздуха осуществляется воздействием на него высоковольтного электрического поля, образующего коронный разряд, либо воздействием источника радиоактивного излучения. Во многих случаях эффективнее применять комбинированные нейтрализаторы, представляющие совмещенный в одном устройстве радиоактивный и индукционный нейтрализаторы. Индукционный нейтрализатор состоит из несущей конструкции, на которой укреплены заземленные иглы. Под действием электрического поля, образованного зарядами наэлектризованного материала, около острия игл возникает ударная ионизация воздуха. Уменьшение электризации горючих и легковоспламеняющихся жидкостей достигается повышением электропроводности жидкости, введением в нее антистатических добавок, снижением скорости движения жидкостей-диэлектриков. Для защиты работающих от статического заряда, который может накапливаться на них за счет емкости тела, равной примерно 200...250 пФ, используют обувь с электропроводящей подошвой. Предусматриваются также электропроводящие полы. При работах сидя применяют статические халаты в сочетании с электропроводной подушкой стула или электропроводные браслеты, соединенные с заземляющим устройством через сопротивление 105...107 Ом. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Какими способами можно устранить опасность возникновения электростатических зарядов? 2. В каких ситуациях используется заземление при защите от статического электричества? 3. При какой влажности электростатические заряды не возникают? 4. Как действует ионизация воздуха для нейтрализации зарядов? 5. За счет чего достигается уменьшение электризации горючих и легковоспламеняющихся жидкостей? 6. Как обеспечивается защита работающих от статических зарядов? ЗАЩИТА ОТ МОЛНИЙ Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и разрушения зданий и сооружений, а также поражение людей, что привело к необходимости разработки специальной системы молниезащиты. Молниезащита — комплекс защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов молнии. Молния способна воздействовать на здания и сооружения прямыми ударами (первичное воздействие), которые вызывают непосредственное повреждение и разрушение, и вторичными воздействиями — посредством явлений электростатической и электромагнитной индукции. Высокий потенциал, создаваемый разрядами молнии, может заноситься в здания также по воздушным линиям и различным коммуникациям. Канал главного разряда молнии имеет температуру 20 000°С и выше, что инициирует пожары и взрывы в зданиях и сооружениях. Здания и сооружения подлежат молниезащите в соответствии с СН 305-77. Выбор защиты зависит от назначения здания или сооружения, интенсивности грозовой деятельности в рассматриваемом районе и ожидаемого числа поражений объекта молнией в год. Интенсивность грозовой деятельности характеризуется средним числом грозовых часов в году или числом грозовых дней в году. Определяют ее с помощью соответствующей карты, приведенной в СН 305-77, для конкретного района. Применяют и более обобщенный показатель — среднее число ударов молнии в год на 1 км2 поверхности земли, который зависит от интенсивности грозовой деятельности: В зависимости от вероятности вызванного молнией пожара или взрыва, исходя из масштабов возможных разрушений или ущерба, нормами установлены три категории устройства молниезащиты. В зданиях и сооружениях, отнесенных к I категории молниезащиты, длительное время сохраняются и систематически возникают взрывоопасные смеси газов, паров и пыли, перерабатываются или хранятся взрывчатые вещества. Взрывы в таких зданиях, как правило, сопровождаются значительными разрушениями и человеческими жертвами. В зданиях и сооружениях II категории молниезащиты названные взрывоопасные смеси могут возникнуть только в момент производственной аварии или неисправности технологического оборудования, взрывчатые вещества хранятся в надежной упаковке. Попадание молнии в такие здания, как правило, сопровождается значительно меньшими разрушениями и жертвами. В зданиях и сооружениях III категории от прямого удара молнии может возникнуть пожар, механические разрушения и поражения людей. К этой категории относятся общественные здания, дымовые трубы, водонапорные башни и др. Здания и сооружения, относимые по устройству молниезащиты к I категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии, электростатической и электромагнитной индукции и заноса высоких потенциалов через надземные и подземные металлические коммуникации по всей территории России. Здания и сооружения II категории молниезащиты должны быть защищены от прямых ударов молнии, от вторичных ее воздействий и заноса высоких потенциалов по коммуникациям только в местностях со средней интенсивностью грозовой деятельности. Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высоких потенциалов через наземные металлические коммуникации в местностях с грозовой деятельностью 20 ч и более в год. Здания защищаются от прямых ударов молнии молниеотводами. Зоной защиты молниеотвода называют часть пространства, примыкающую к молниеотводу, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с определенной степенью надежности. Зона защиты А обладает степенью надежности 99,5% и выше, зона защиты Б — 95% и выше. Молниеотводы состоят из молниеприемников (воспринимающих на себя разряд молнии), заземлителей, служащих для отвода тока молнии в землю, и токоотводов, соединяющих молниеприемники с заземлителями. Молниеотводы могут быть отдельно стоящими или устанавливаться непосредственно на здании или сооружении. По типу молниеприемника их подразделяют на стержневые, тросовые и комбинированные. В зависимости от числа действующих на одном сооружении молниеотводов их подразделяют на одиночные, двойные и многократные. В качестве молниеприемников можно использовать также металлические конструкции защищаемых сооружений — дымовые и другие трубы, дефлекторы (если они не выбрасывают горючие пары и газы), металлическую кровлю и другие металлоконструкции, возвышающиеся над зданием или сооружением. Токоотводы устраивают сечением 25...35 мм2 из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм или стали полосовой, квадратного или иного профиля. В качестве токоотводов можно использовать металлические конструкции защищаемых зданий и сооружений (колонны, фермы, пожарные лестницы, металлические направляющие лифтов ит.д.), кроме предварительно напряженной арматуры железобетонных конструкций. Токоотводы следует прокладывать кратчайшими путями к заземлителям. Соединение токоотводов с молниеприемниками и заземлителями должно обеспечивать непрерывность электрической связи в соединяемых конструкциях, что, как правило, обеспечивается сваркой. Токоотводы нужно располагать на таком расстоянии от входов в здания, чтобы к ним не могли прикасаться люди во избежание поражения током молнии. Заземлители молниеотводов служат для отвода тока молнии в землю, от их правильного и качественного устройства зависит эффективная работа молниезащиты. Конструкция заземлителя зависит от требуемого импульсного сопротивления и учитывает удельное сопротивление грунта и удобство его укладки в грунте. Для обеспечения безопасности людей рекомендуется ограждать заземлители или во время грозы не допускать людей к заземлителям на расстояние менее 5...6 м. Заземлители следует располагать вдали от дорог, тротуаров и т. д. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Какими последствиями чревато воздействие молний? 2. Какие установлены категории молниезащиты и чем они характеризуются? 3. Что такое зона защиты молниеотвода? 4. Из каких частей состоят молниеотводы? Охарактеризуйте их. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Первую доврачебную помощь пораженному током должен уметь оказывать каждый человек. Первая помощь при несчастных случаях, вызванных поражением электрическим током, состоит из двух этапов: освобождение пострадавшего от действия тока и оказание ему первой доврачебной медицинской помощи. Освобождение пострадавшего от действия тока. Первым действием должно быть быстрое отключение той части установки, к которой прикасается пострадавший. Если быстро отключить установку нельзя, надо отделить пострадавшего от токоведущих частей. Способы оказания первой помощи. Оказание первой помощи зависит от состояния, в котором находится пораженный электрическим током. Для определения этого состояния необходимо немедленно: 1) уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность; 2) проверить наличие у пострадавшего дыхания, пульса; 3) выяснить состояние зрачка — узкий или расширенный (расширенный зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга). Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать врача независимо от состояния пострадавшего. При этом следует немедленно начать оказание соответствующей помощи пострадавшему: 1) если пострадавший находится в сознании, но до этого был в состоянии обморока, или продолжительное время находился в состоянии обморока, или продолжительное время находился под током, его следует удобно уложить на подстилку, накрыть чем-нибудь (одеждой) и до прибытия врача обеспечить полный покой, непрерывно наблюдая за дыханием и пульсом; 2) если сознание отсутствует, но сохранились устойчивые пульс и дыхание, нужно ровно и удобно уложить пострадавшего на подстилку, расстегнуть пояс и одежду, обеспечить приток свежего воздуха и полный покой; давать пострадавшему нюхать нашатырный спирт и обрызгивать его водой; 3) если пострадавший плохо дышит (резко, судорожно), делать искусственное дыхание и наружный массаж сердца; 4) если отсутствуют признаки жизни (дыхание, сердцебиение, пульс), нельзя считать пострадавшего мертвым, так как смерть часто бывает лишь кажущейся; в этом случае также надо делать искусственное дыхание и массаж сердца; заключение о смерти пострадавшего может сделать только врач. При оказании помощи мнимо умершему дорога каждая секунда, поэтому первую помощь нужно оказывать немедленно и непрерывно тут же на месте. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Из каких этапов состоит первая помощь пострадавшему при поражении током? 2. Как осуществляется освобождение пострадавшего от воздействия тока? 3. Как оценить состояние пострадавшего после освобождения от воздействия тока? 4. В каких случаях необходимо оказать немедленную помощь? 5. Как осуществляется искусственное дыхание и непрямой массаж сердца? §16.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ К сосудам, работающим под давлением, условно относится оборудование, в котором давление значительно превышает атмосферное. К такому оборудованию относятся баллоны, паровые и водогрейные котлы, трубопроводы, компрессоры, цистерны, технологические емкости. Все это оборудование должно быть герметичным. Несмотря на различие перечисленных объектов их объединяет присущая им основная опасность — возможность разрушения и взрыва. Поэтому их относят к объектам повышенной опасности и к ним предъявляются особые требования безопасности. Такие требования зафиксированы в соответствующих правилах и сводятся к следующим положениям: 1) материалы, применяемые для изготовления сосудов, должны соответствовать особым техническим условиям; 2) конструкция сосудов и процесс их изготовления должны соответствовать требованиям безопасности; 3) сосуды после изготовления и периодически в процессе эксплуатации подлежат освидетельствованию и гидравлическим испытаниям; 4) сосуды снабжаются приборами для измерения уровня жидкости, давления и температуры, предохранительными и запорными приспособлениями; 5) определенная категория сосудов до пуска в работу должна быть зарегистрирована в органах Ростехнадзора и контролироваться инспекторами; 6) на предприятии приказом назначаются лица, ответственные за эксплуатацию сосудов; 7) для каждой группы сосудов (объектов) разрабатываются правила безопасной эксплуатации и др. Теперь рассмотрим некоторые особенности отдельных объектов. Баллоны предназначены для хранения, использования и перевозки сжатых (кислород, водород, азот, воздух идр.), сжиженных (хлор, аммиак, бутан, сероводород, углекислота) и растворенных (ацетилен)газов. Основная опасность — разрушение и взрыв баллона. Для ацетилена применяются баллоны, заполненные пористой массой (активированным углем) и растворителем (ацетоном). Ацетилен растворяется в ацетоне и распределяется в пористой массе. В таких условиях способность ацетилена к распаду и взрыву снижается. Причины взрывов баллонов: 1) удары, падения, нагрев; 2) переполнение при заправке; 3) старение пористой массы (активированного угля) в ацетиленовых баллонах; 4) попадание в вентиль масел (особенно опасно для кислородных баллонов); 5) загрязнение кислородом (водородных баллонов); 6) появление окалины; 7) неправильная перевозка и переноска; 8) ошибочное заполнение баллона несоответствующим газом и др. Рассмотрим некоторые меры безопасности, вытекающие из названных причин. Чтобы избежать заполнения баллона несоответствующим газом, разработан комплекс мер. Баллоны окрашиваются и надписываются в соответствии с требованиями, то есть маркируются. Сигнальная окраска баллонов позволяет исключить образование смеси «горючее-окислитель» вследствие заполнения емкостей рабочим телом, для которого они не предназначены. Заводы-наполнители должны принимать опорожненные баллоны с остаточным давлением не менее 0,05 МПа, а баллоны для растворенного ацетилена — не менее 0,05 и не более 0,1 МПа. Это необходимо для контроля остатка газа и предотвращения заполнения баллона другим газом. Недопустимо устанавливать баллоны под прямыми солнечными лучами и вблизи отопительных устройств. Коэффициент объемного расширения сжиженных газов на порядок больше коэффициента сжатия. В баллонах, заполняемых сжиженным газом, необходимо оставлять пустым 10% — компенсационный объем (на случай теплового расширения газа). Для защиты от соударений при перевозке баллоны снабжаются резиновыми амортизационными кольцами. Баллоны необходимо переносить на специальных носилках или перевозить на тележках. Компрессорные установки служат для сжатия газов. Они бывают низкого давления (до 1 МПа), среднего (до 10 МПа) и высокого (до 100 МПа). Основная опасность — воспламенение компрессорного масла при работе компрессора. Температура вспышки масла уменьшается с ростом давления, а температура сжимаемого воздуха возрастает. Чтобы исключить химический взрыв, необходимо выбрать нужный температурный режим сжатия газов. Температура сжимаемого газа не должна превышать температуру вспышки компрессорного масла (« 200°С). Для обеспечения безопасной работы компрессорных установок необходимо предотвратить образование взрывоопасной смеси «масло-кислород». Это может быть достигнуто: 1) смазкой цилиндров компрессора термически стойкими маслами; 2) правильной работой охлаждающих установок и влагомаслоот-делителей; 3) регулированием расхода масла и снижением его подачи. Для защиты от физических взрывов на компрессорах устанавливают предохранительные клапаны. Компримируемый воздух необходимо очищать от пыли во избежание образования статического электричества. С этой целью на воздухозаборных устройствах устанавливают воздушные фильтры. Компрессор должен быть немедленно остановлен, если непрерывно увеличивается нагрев какой-либо части; если манометр на нагнетательной линии показывает давление выше допустимого; если прекратилась подача охлаждающей воды; если температура сжатого воздуха выше допустимой нормы; если неисправна система смазки; если замечена (по электроприборам) перегрузка двигателя. Паровые и водогрейные котлы, бойлеры и экономайзеры. Основные причины взрывов паровых и водогрейных котлов: 1) недостаток (упуск) воды, ведущий к перегреву стенок котла; 2) превышение допустимого давления в котле; 3) отложение накипи, вызывающее прогар стенок; 4) коррозия металла стенок и швов; 5) неисправность устройств, питающих котел водой, перегрев стенок котла. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации котлы, пароперегреватели и экономайзеры снабжают приборами безопасности, арматурой, приборами автоматики, предохранительными клапанами, указателями уровня воды, манометрами, термометрами. По давлению котлы делятся на 2 группы: больше 0,07 МПа (0,7 атм) и меньше 0,07 МПа; по температуре воды: выше и не выше 115°С. Эти параметры учитываются при определении требований безопасности. Безопасная эксплуатация котлов требует соблюдения правил их устройства и эксплуатации. Вот некоторые из этих требований: 1) соблюдение правил проектирования, изготовления, монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации; 2) оснащение котлов соответствующими устройствами и приборами (предохранительные клапаны, указатели уровня воды, манометры, запорная и регулирующая арматура, звуковые и световые сигнализаторы верхнего и нижнего предельных уровней воды, автоматические регуляторы питания и др.); 3) обеспечение регламентированного водно-химического режима для избежания накипи; 4) наличие квалифицированного обслуживающего персонала, прошедшего обучение и проверку знаний; 5) проведение освидетельствования и диагностики котлов в установленные сроки; 6) выполнение требований ФЗ «Опромышленной безопасности опасных производственных объектов». ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ Предохранительные клапаны. Каждый котел паропроизводитель-ностью более 100 кг/ч снабжают не менее чем двумя предохранительными клапанами, один из которых должен быть контрольным. На котлах паропроизводительностью 100 кг/ч и менее допускается установка одного предохранительного клапана. Допускается применение предохранительных клапанов рычажно-грузовых, или пружинных (прямого действия), или импульсных (непрямого действия). Указатели уровня воды. На каждом вновь изготовленном паровом котле для постоянного наблюдения за положением уровня воды в барабане должно быть установлено не менее двух водоуказательных приборов прямого действия. Эти приборы должны устанавливаться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед под углом 30° и должны быть расположены и освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места оператора. Манометры. На каждом паровом котле должен быть установлен манометр, показывающий давление пара. Манометр устанавливают на барабан котла, а при наличии у котла пароперегревателя — и за пароперегревателем (до главной задвижки). Манометр должен быть с такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка находилась в средней трети шкалы. На шкале манометра должна быть красная черта на делении, соответствующем высшему рабочему давлению в котле. Приборы для измерения температуры пара, воды, уходящих газов. На паропроводах перегретого пара, находящихся на участке от котлов до главной паровой задвижки, должны быть установлены приборы для измерения температуры перегретого пара. Для котлов с естественной циркуляцией паропроизводительностью свыше 20т/ч, для прямоточных котлов паропроизводительностью более 1 т/ч обязательна установка прибора, регистрирующего температуру пара. У водогрейных котлов приборы для измерения температуры устанавливают на выходе из них. Приборы автоматики (безопасности). Котлы паропроизводительностью 0,7 т/ч и выше с камерным сжиганием топлива должны быть оборудованы устройствами, автоматически прекращающими подачу топлива к горелкам при снижении воды ниже допустимого предела. Паровые и водогрейные котлы, работающие на газообразном топливе, при подаче воздуха в горелки от дутьевых вентиляторов должны быть оборудованы устройствами, автоматически прекращающими подачу газа в горелки при падении давления воздуха ниже допустимого. РЕГИСТРАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ Котлы и самостоятельные пароперегреватели до пуска в работу должны быть зарегистрированы в местных органах Ростехнадзора. Регистрация котла производится на основании письменного заявления администрации предприятия-владельца котла. Первое техническое освидетельствование вновь установленных котлов производит инспектор котлонадзора после их монтажа и регистрации. Периодическое техническое освидетельствование зарегистрированных в местных органах надзора котлов, находящихся в эксплуатации, проводит инспектор котлонадзора в следующие сроки: внутренний осмотр — не реже 1 раза в 4 года; гидравлическое испытание — не реже 1 раза в 8 лет. Если при техническом освидетельствовании котла не обнаружены дефекты, снижающие их прочность, они допускаются к эксплуатации при номинальных параметрах до очередного освидетельствования. К средствам защиты котлов от образования накипи относятся: 1) ограничение жесткости воды в котлах; 2) оборудование установок водоочистителями, в которых происходит умягчение воды. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. Какое оборудование относится к сосудам, работающим под давлением? 2. Перечислите особые требования безопасности, которые предъявляются к сосудам под давлением. 3. Укажите причины взрывов баллонов с газами. 4. Какая маркировка применяется с целью различения баллонов, используемых для разных газов? 5. Какие меры безопасности используются при транспортировке, хранении и заполнении газовых баллонов? 6. Как обеспечивается безопасность компрессорных установок при эксплуатации? 7. При каких условиях компрессор должен быть остановлен немедленно? 8. Перечислите основные причины взрывов паровых и водогрейных котлов. 9. Какие требования предъявляются к устройству и эксплуатации котлов для их безопасной работы? 10. Какие устройства безопасности и контрольно-измерительные приборы используются для безопасной эксплуатации сосудов под давлением?
|