Надписи на криогенных сосудах

Надписи на криогенных сосудах thumbnail

Скачать статью (691 KB)

Первые капли жидкого кислорода получены в далеком 1877 году.

Луи Поль Кайете́ французский физик и изобретатель, член Парижской академии наук во время эксперимента, доведя давление кислорода в сосуде до 300 атмосфер и подвергнув его охлаждению до −29°C, окружил его испаряющимся диоксидом серы. Когда давление резко упало, он наблюдал образование облачка конденсирующихся капель кислорода. Кайете предоставил Академии наук отчёт о получении жидкого кислорода 24 декабря 1877 года.

Рисунок 1. Луи Поль Кайете

Рисунок 2. Аппарат Кайете для сжижения газов

В 1877 году швейцарский физик Рауль-Пьер Пикте первым получил жидкий азот. В 1876 году Пикте начал эксперименты в области ожижения газов, не обладая существенным опытом в инженерной деятельности. Тем не менее, предложенная Пикте установка отличалась сложностью и оригинальностью решения. Был разработан «каскадный» метод ожижения газов и, почти одновременно с французским инженером Кайете, Пикте получил (1877 г.) жидкий кислород при температуре −140°С, достигнутой при использовании сернистой и угольной кислот. В дальнейшем Пикте ожижал также воздух, азот, водород и углекислый газ.

Пикте разработал рабочее вещество для холодильных установок, состоящее из смеси двух разных компонентов. Идея смесевых хладагентов со временем была развита и использована в различных холодильных и криогенных установках.

Рисунок 3. Рауль-Пьер Пикте

В настоящее время в промышленности широко применяются установки с криогенными продуктами – веществами или смесями веществ, находящихся при криогенных температурах от 0 до 120 К (от -273°С до -153°С). К основным криогенным продуктам относятся: азот, кислород, водород, гелий, аргон, неон и метан.

При производстве, хранении, транспортировании и использовании криогенных продуктов образуются опасные и вредные производственные факторы, воздействию которых подвержен персонал, обслуживающий криогенное оборудование или находящийся рядом с ним.

Работа при криогенных температурах требует особого внимания к конструкционным материалам, так как в таких условиях у многих из них существенно изменяются физико-механические свойства. Для широко применяемых конструкционных материалов при понижении температуры такие характеристики, как временное сопротивление, предел текучести, предел усталости, как правило, повышаются, но понижаются показатели пластичности и, что самое важное, ударная вязкость. В результате у многих металлических материалов при низких температурах появляется склонность к хрупкому разрушению (разрушению без заметной макропластической деформации, явление хладо-ломкости). К таким материалам относятся углеродистые и низколегированные стали. При этом ударная вязкость понижается настолько, что применение стали этой группы при температурах ниже 230К недопустимо.

Криогенные жидкости хранятся и транспортируются в специальных сосудах с качественной теплоизоляцией (порошково-вакуумной или экранно-вакуумной). О том, для какого криогенного продукта предназначен сосуд, свидетельствуют окраска сосуда и надпись на нем. При необходимости их применения для другого криогенного продукта выполняются специальные, оговоренные в технической документации изготовителя, мероприятия, включающие, например, при переходе с азота на кислород обезжиривание внутренних полостей и испарителя.

При непосредственном контакте человеческого тела с криогенной жидкостью, её парами, охлажденной или газовой средой, частями оборудования, трубопроводами, инструментом и конструкциями под действием криогенной температуры происходит образования кристаллов льда в живых тканях, что может вызвать их разрыв. Контакт с криогенными продуктами может вызвать ожог участка тела, глаз (вплоть до потери зрения) и легкие обморожения в результате глубокого охлаждения участков тела. К тому же, некоторые криогенные продукты являются токсичными для человека (см. табл. 1).

Табл. 1. Токсикологическая характеристика криогенных продуктов.

КислородВдыхание чистого кислорода в течение 5ч приводит к отравлению. Граница токсичности находится при концентрации около 60% (при нормальном давлении).Дыхательные пути
МетанТоксичен. Вызывает головные боли, слабость, рвоту, снижение кровеносного давления, потерю сознания.Органы дыхания300
Азот, аргон, неон, гелийПри атмосферном давлении своим присутствием снижают парциальное давление кислорода воздуха. Аргон, гелий, неон при применении под давлением действуют как наркотики.Органы дыхания
ВодородХимически активен, чрезвычайно опасен.Органы дыхания

Основные опасности при работе с криогенными продуктами:

  • низкие температуры криогенных продуктов;
  • обмораживание при контакте с криогенными продуктами, вследствие глубокого охлаждения;
  • ожоги легких при вдыхании паров, ожоги открытых участков тела и глаз при соприкосновении с предметами и оборудованием криогенных установок;
  • возможное повышение давления при хранении и транспортировке криогенных продуктов, термическое деформирование, увеличение хрупкости металла при низкой температуре и разрушение оборудования из-за взрыва;
  • утечки криогенных продуктов, вследствие разгерметизации оборудования.

Специфическими вредными и опасными производственными факторами являются:

  • наличие в воздухе токсичных паров и газов криогенных продуктов превышающих ПДК;
  • контакт органических веществ и материалов с криогенными жидкостями – окислителями и контакт криогенных жидкостей, горючих газов с кислородом или воздухом, что приводит к возгораниям, пожарам или взрывам.

Для достижения безопасности в работе криогенных установок необходимо соблюдение целого комплекса профилактических и организационно-технических мер.

Помещения, в которых ведется работа или хранятся криогенные продукты, должны быть сконструированы с учетом высокой пожаро- и взрывоопасности продуктов, оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией (приток воздуха должен быть сверху, а вытяжка – снизу). Для удаления пролитых криогенных продуктов вдоль стен оборудуются специальные сливные каналы с уклоном не менее 1: 100 / 1: 500, сток в сторону аварийной вентиляции. Помещение должно быть оборудовано автоматическим включением вентиляции при достижении концентрации криогенных продуктов выше допустимой.

Криогенные установки, для снижения опасности от превышения давления, должны быть оборудованы предохранительными устройствами (клапанами, мембранами), запорной арматурой. Применение компенсационных устройств из материалов с равнозначными коэффициентами линейного расширения позволяет снизить опасность при возникновении критических деформаций из-за резкого нагрева или охлаждения.

При хранении и транспортировке криогенных жидкостей необходимо обеспечить высококачественную теплоизоляцию (порошково-вакуумную или экранно-вакуумную). Сосуды для хранения и транспортирования криогенных жидкостей должны быть оборудованы предохранительными клапанами, разрывными мембранами, а работающие под избыточным давлением – манометрами.

Должны соблюдаться нормы заполнения сосудов криогенными жидкостями (табл. 2), установленные правилами. Наружная поверхность емкостей для криогенных жидкостей должна быть окрашена светоотражающей белой или алюминиевой (серебристой) краской, иметь надписи и отличительные полосы.

Табл. 2. Нормы заполнения сосудов криогенными жидкостями.

Водород0,06515
Гелий0,119
Кислород1,080,926
Азот0,771,3

Хранение и переноску криогенных продуктов в небольших количествах следует производить в сосудах Дьюара. Для переливания необходимо использовать подставки, а при переливании в посуду применять специальные лейки.

При работе с сосудами Дьюара следует учитывать, что взрывы сосудов Дьюара происходят вследствие плотно закрытой горловины сосуда; закупорки горловины льдом; нарушения вакуумной изоляции сосуда и резкого повышения температуры внутри сосуда; расширения поглощенных адсорбентом газов при обогреве сосудов.

Запрещается:

  • перевозить сосуды Дьюара в пассажирском лифте;
  • допускать присутствие посторонних лиц на площадке, где находятся сосуды Дьюара во время их заполнения жидкими газами;
  • оставлять на отогрев сосуды Дьюара, потерявшие герметичность, там, где могут находиться люди;
  • в местах нахождения сосудов Дьюара курить, пользоваться открытым огнем, хранить горючие материалы и вещества.
Читайте также:  Почему лопаются сосуды на руках ногах

Запрещается также ремонтировать неотогретые сосуды и содержащие криогенные продукты.

При работе с криогенными продуктами следует применять специальную обувь, одежду, рукавицы и защитные очки, исключающие попадание криогенных продуктов на открытые участки тела. Верхняя одежда должна быть закрытой, а брюки прикрывать обувь.

Для исключения соприкосновения персонала с оборудованием, имеющим низкую температуру, применяют герметизацию и термоизоляцию, защитные ограждения. На оборудовании должны быть вывешены знаки безопасности.

Криогенное оборудование большого объема и большого рабочего давления должно быть зарегистрировано в органах Ростехнадзора и проходить техническое освидетельствование при пуске в работу, а также, и периодически. Работать с криогенным оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет после прохождения обучения и аттестации комиссией с выдачей удостоверения на право производства работ. Периодическая проверка знаний производится не реже 1 раза в год.

При сливе сжиженного природного газа и при заправке автотранспорта как сжиженным, так и компримированным природным газом необходимо учитывать риски накопления электростатических зарядов. Электрические заряды, накопленные на диэлектриках вследствие трения их друг о друга или о металл, называют статическим электричеством. При трении в местах соприкосновения на поверхности диэлектрика возникает электрический заряд большой плотности, который вследствие малой электропроводности диэлектрика исчезает весьма медленно.

Электризация возникает также посредством индукции. На металле проявляется электрический заряд противоположного знака, который растекается с равномерной плотностью по его поверхности. Явления электризации возникают в самых разных условиях: при движении жидкости по трубопроводам; при сливе, наливе, перекачке и переливании жидкости падающей струей; при движении по трубопроводам и выходе из сопла сжатых и сжиженных газов; при перемешивании веществ в смесителях; при фильтрации воздуха и газа; при работе ременных передач, выполненных из различных непроводящих материалов, при измельчении, обработке и транспортировке материалов на органической или полимерной основе и т.п.

Разность потенциалов при электризации диэлектриков может достигать очень высоких напряжений. Так, например, при перекачивании бензина через трубопровод, имеющий изолированный участок, величина потенциалов между изолированным участком трубопровода и землей колеблется в пределах 1460-14600 В.

Накопившаяся энергия представляет большую опасность и может проявиться в виде искрового разряда. Освободившаяся в виде искры энергия 0,01 Дж способна обусловить возникновение пожара и взрыва. Опасность искрового разряда в воздухе возникает уже при напряжении 300 В. Для выравнивания потенциалов и предотвращения искрения все параллельно идущие трубопроводы, при расстоянии между ними до 100 мм, следует соединить между собой перемычками через 20-25 м. Каждая система оборудования и трубопроводов должна быть заземлена не менее чем в двух местах. Наличие заземления необходимо проверять мегомметром или тестером не реже одною раза в шесть месяцев и после каждого ремонта оборудования.

Для снятия электростатических зарядов, возникающих при наливе, перекачке и транспортировке сжиженного природного газа, этилена или водорода, все металлические насосы, трубопроводы, цистерны и другие устройства необходимо металлически соединить между собой посредством специального соединения, либо плотного контакта с объектом, если конструкция системы сама хорошо заземлена.

При защите жидких и газообразных веществ от статического электричества необходимо знать, что более интенсивная электризация характерна для жидкостей, которые имеют более высокое электрическое сопротивление. При электрической проводимости менее 109 Ом/см жидкости склонны к сильной электризации.

Интенсивность электризации прямо пропорциональна скорости подачи жидкого продукта. Подача сплошной и плавной струей способствует электризации в меньшей степени, чем при свободно падающей струе с разбрызгиванием. Разность потенциалов при свободном падении струи жидкости в емкость, а также при длительном времени и большой скорости истечения жидкостей достигает 18 000-20 000 В.

Электризация жидкости возникает и усиливается лишь в некоторых наиболее благоприятных для электризации местах (клапаны, насосы, изменения сечения трубопровода). На других участках электризованная жидкость или теряет свои заряды, или только сохраняет полученный заряд.

Значительное накопление статического электричества может происходить на технологическом оборудовании и представляет опасность для окружающих.

Для предупреждения возможности опасных искровых разрядов с поверхности оборудования предусматривают следующие меры:

  • заземление всех металлических и электропроводящих частей технологического оборудования;
  • уменьшение удельного поверхностного электрического сопротивления материалов-диэлектриков; повышение относительной влажности воздуха до 65 – 70% (если это позволяет условия производства);
  • охлаждение электризующих поверхностей до температуры на 10 °С ниже температуры окружающей среды;
  • нейтрализация разрядов статического электричества путем ионизации воздуха рабочего пространства (воздействие сильного электрического поля или радиоактивного излучения);
  • применение нейтрализаторов коронного разряда;
  • применение гидрофильных добавок при возможности увлажнения продуктов и материалов или применение гидрофобных добавок с высокими электропроводными свойствами;
  • изменение режима технологического процесса (ограничение скорости транспортировки, обработки, истечения), замена взрыво- и пожароопасных веществ на менее опасные и т.д.
  • применение токопроводящих полов.

Покрытие пола и обувь считаются электропроводящими, если сопротивление между электродом, установленным на полу, и землей или между электродом внутри обуви и наружным электродом не превышает 106 Ом/см2.

Заряды статического электричества могут накапливаться на теле человека, особенно при пользовании обувью с непроводящими электричество подошвами, одеждой и бельем из шерсти, шелка и искусственных волокон, при передвижении по непроводящему покрытию пола и при выполнении ряда ручных операций с веществами-диэлектриками.

Высокое поверхностное сопротивление тканей человека затрудняет стечение зарядов, которые накапливаются на теле, и человек длительное время может находиться под большим потенциалом. Потенциал изолированного от земли тела человека может достигать 7000 В и более, а максимальная энергия, освобождающаяся при искровом разряде с него, может составлять 2,5-7,5 мДж. Человек под воздействием электростатических разрядов испытывает неприятные ощущения, удары, теряет равновесие.

При работе, как с кислородом, так и с взрывоопасными криогенными жидкостями, такими как природный газ, следует избегать ношения одежды из синтетических материалов (нейлона, перлона и т.п.) и шёлка, а также не рекомендуется ношение колец, браслетов, на которых аккумулируются заряды статического электричества. При выполнении работ в зоне с возможным накоплением статического электричества рекомендуется его отводить при помощи электропроводной обуви, антистатического халата, электропроводной подушки стула, легко снимаемых электропроводных браслетов, соединенных с землей через сопротивление 105 – 107 Ом. Хорошими электропроводными свойствами обладают покрытия из бетона, антистатического линолеума, электропроводной резины и т.д.

Каждое производственное предприятие стремится к обеспечению безопасности, как своих сотрудников, так и оборудования, продукции и услуг в целом. Это во многом влияет на имидж предприятия и уровень доверия к нему клиентов, а также является гарантом высокой конкурентоспособности.

С момента основания компания ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F) активно развивает криогенное направление. Изготавливается оборудование для криогенного применения: трубопроводы и арматура с экранно-вакуумной изоляцией (ЭВИ), атмосферные испарители, электрические нагреватели и испарители, насосные установки, криоадсорбционные установки, криогенные испытательные стенды.

Читайте также:  Фен шуй сосуд желаний

Направления деятельности ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» (MV&F):

  • поставка широкого спектра криогенного оборудования;
  • поставка комплектующих и запасных частей к криогенной технике;
  • проектирование криогенных комплексов;
  • монтажные и пусконаладочные работы;
  • сервисное и техническое обслуживание.

Рисунок 4. Криогенный насос производства ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»

Если Вам нужно решить задачу, связанную с применением криогенных жидкостей, или Вам нужна помощь в обеспечении безопасности Вашего криогенного процесса, Вы всегда можете обратиться за консультацией к специалистам компании ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг». Мы всегда помогаем как конечным потребителям, так и проектным, монтажным и газовым компаниям.

>>> АВТОР СТАТЬИ
Дияна Даянова,
руководитель службы охраны труда
ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг»

Источник

Действующий

Группа Л19
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Срок действия с 01.07.86
до 01.07.96
РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ

В.С.Горшков, Л.К.Холопов, Н.М.Дыхно, канд. хим. наук
ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра З.Н.Поляков
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 марта 1985 г. N 674
ВНЕСЕНО Изменение N 1, принятое Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28.05.98 N 13). Государство-разработчик Россия. Постановлением Госстандарта России от 18.11.98 N 402 введено в действие на территории РФ с 01.03.99 и опубликовано в ИУС N 1, 1999 год
Настоящий стандарт распространяется на газообразные и жидкие продукты разделения воздуха – кислород, азот, аргон, неон, криптон, ксенон, а также газовые смеси на основе этих продуктов с другими газами и устанавливает правила их упаковки, маркировки, транспортирования и хранения.
Стандарт не распространяется на поверочные газовые смеси – стандартные образцы состава, а также в части упаковки и маркировки, на газы, предназначенные для метрологических целей.
Настоящий стандарт не распространяется на стационарно установленные резервуары и сосуды, предназначенные для хранения газов и криогенных продуктов.

1.1. Газообразными продуктами разделения воздуха наполняют стальные баллоны малого и среднего объема по ГОСТ 949-73, а также баллоны большого объема по ГОСТ 9731-79 и ГОСТ 12247-80, стационарно укрепленные на автомашине и прицепе (автореципиенты).

1.2. Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена, содержание надписей и цвет поперечных полос должны соответствовать табл.1.
Таблица 1 

Наименование газаОкраска баллонаТекст надписиЦвет надписиЦвет полосы
АзотЧернаяАзотЖелтый
Азот особой чистотыТо жеАзот особой чистотыТо же
Азот высокой чистотыАзот высокой чистоты
Азот повышенной чистотыАзот повышенной чистоты
Аргон сыройАргон сыройБелый
АргонСераяАргонЗеленый
Аргон высокой чистотыТо жеАргон высокой чистотыБелый
КислородГолубаяКислородЧерный
Кислород особой чистотыТо жеКислород особой чистотыТо же
Кислород повышенной чистотыКислород повышенной чистоты
Кислород медицинскийКислород медицинский
Кислород, получаемый электролизом водыКислород электролизный
КриптонЧернаяКриптонЖелтый
КсенонТо жеКсенонТо же
Неон высокой чистотыНеон высокой чистоты
Смеси газовые без горючих компонентов на основе:
азота, криптона, ксенона, неона, воздуха, двуокиси углерода, аргонаСлово “Смесь” и
наименование компонентов, начиная с газа основы (с наибольшей объемной долей)
БелыйЖелтая при наличии в смеси токсичных компонентов. Голубая при наличии в смеси кислорода
кислородаГолубаяСлово “Смесь” и наименование компонентов, начиная с газа основы (с наибольшей объемной долей)БелыйЖелтая при наличии в смеси токсичных компонентов
Смеси газовые с горючими компонентами на основе азота, криптона, ксенона, неона, воздуха, двуокиси углерода, аргона при объемной доле горючего компонента:
до предельно допустимой взрывобезопасной концентрации (ПДВК) поГОСТ 12.1.004-91ЧернаяТо жеТо жеЖелтая при наличии в смеси токсичных компонентов. Голубая при наличии в смеси кислорода
свыше ПДВККраснаяЖелтая при наличии в смеси токсичных компонентов

Надписи на баллонах наносят по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а полосы – по всей окружности. Высота букв на баллонах вместимостью более 12 дм   должна быть 60 мм, а ширина полосы 25 мм. Размеры надписей и полос на баллонах вместимостью до 12 дм  должны определяться в зависимости от площади боковой поверхности баллонов.
Окраску вновь изготовленных баллонов и нанесение надписей проводят заводы-изготовители, а в дальнейшем – наполнительные станции или испытательные пункты.
Окраску сферической части баллонов, отличительные полосы и надписи подновляют по мере необходимости, обеспечивая хорошие отличительные признаки баллона по заполняемому продукту.

1.3. Баллоны среднего объема, используемые для наполнения техническими газами, должны быть оснащены вентилями типа ВК-86 и ВК-94 по нормативному документу.
Баллоны среднего объема, используемые для наполнения газами высокой и особой чистоты, а также газовыми смесями на их основе, должны быть оборудованы мембранными вентилями типа КВБ-53.
Баллоны среднего объема, используемые для наполнения аргоном высокой чистоты, азотом особой чистоты и высокой чистоты и кислородом особой чистоты, могут быть оснащены вентилями типа ВК-86 и ВК-94.
Баллоны малого объема должны быть оснащены мембранными вентилями типа КВ-1М.
Баллоны, используемые для горючих смесей, должны быть оснащены вентилями типа ВВ-55, ВВ-88 и ВВБ-54 по нормативному документу.
Боковые штуцеры вентилей баллонов, наполненных газами высокой чистоты, газовыми смесями на их основе, а также смесями, содержащими токсичные или горючие компоненты, должны быть герметично закрыты металлическими заглушками.

1.4. После наполнения баллонов криптоном, ксеноном или криптоно-ксеноновой смесью колпаки баллонов должны быть опломбированы.

1.5. Подготовка баллонов и автореципиентов и их наполнение газообразными продуктами разделения воздуха и смесями газов выполняется в соответствии с технологической инструкцией (технологическим регламентом), утвержденной в установленном порядке.

1.6. Номинальное давление газов при 20 °С в баллонах и автореципиентах должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на каждый продукт.

При наполнении баллонов и автореципиентов азотом, аргоном и кислородом, их хранении и транспортировании в интервале температур от минус 50 до плюс 50 °С, давление газа в баллоне должно соответствовать указанному в обязательном приложении.
Наполнение, хранение и транспортирование наполненных баллонов при температуре выше 50 °С не допускается.

1.7. Давление газа в баллонах и автореципиентах измеряют манометром по ГОСТ 2405-88:

класса не ниже 1,5 – для газов высокой чистоты, а также газовых смесей на их основе;
класса не ниже 2,5 – для технических газов.
Перед измерением давления газа наполненный баллон должен быть выдержан при температуре измерения не менее 5 ч.

1.8. При наполнении баллонов ксеноном масса продукта в наполненном баллоне не должна превышать 0,7 и 1,45 кг на 1 дм   вместимости баллона для рабочих давлений 9,8 и 14,7 МПа соответственно.

1.9а. При транспортировании по железной дороге, автомобильным и речным транспортом баллоны малого объема должны быть упакованы в дощатые ящики по ГОСТ 2991-85, типов II и III, изготовленные по ГОСТ 15623-84 и ГОСТ 18617-83. Баллоны должны укладываться в ящики горизонтально, вентилями в одну сторону с обязательными прокладками между баллонами, предохраняющими их от ударов друг о друга. Материал прокладок должен быть инертным по отношению к кислороду. Масса груза в каждом ящике не должна превышать 65 кг.
Баллоны малого объема, транспортируемые всеми видами транспорта, и баллоны среднего объема, транспортируемые по железной дороге и речным транспортом, формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663-85 и ГОСТ 24597-81 с использованием средств крепления по ГОСТ 21650-76 и поддонов по ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87.
1.10. Жидкие азот, кислород и аргон наливают в транспортные цистерны по нормативному документу, предназначенные для хранения и перевозки криогенных продуктов, и в транспортные газификационные установки по нормативным документам.
Жидкие технические кислород и азот наливают также в криогенные сосуды по нормативному документу.
1.11. Количество криогенного продукта, наливаемого в транспортную цистерну, должно соответствовать нормативно-технической документации на наполняемую цистерну. Количество продукта в цистерне определяют по указателю уровня жидкости или взвешиванием.

1.12. Устройство и эксплуатация баллонов, автореципиентов, криогенных сосудов и цистерн, на которые распространяются правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные Госгортехнадзором, должны соответствовать требованиям этих Правил.

2.1. Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного знака “Беречь от нагрева”.
Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, – по ГОСТ 19433-88 в соответствии с классификацией продуктов, приведенной в табл.2.
Таблица 2 

ПродуктыКлассПодклассКлассифи-
кационный шифр группы
Знаки опасности (номер чертежа по ГОСТ
19433-88)
Серийный номер ООН
Азот сжатый22.1211121066
Аргон сжатый22.1211121006
Азот жидкий22.1211521977
Аргон жидкий22.1211521951
Кислород сжатый22.121212 и 51072
Кислород жидкий22.121252 и 51073
Криптон сжатый22.1211121056
Ксенон22.1211222036
Неон сжатый22.1211121065
Смеси газовые на основе инертных газов:
с инертными газами и двуокисью углерода22.1211121956
с кислородом:
при объемной доле кислорода:
до 23%22.1211121956
свыше 23%22.121212 и 51956
с токсичными газами при массовой концентрации токсичного компонента:
до предельно допустимой концентрации (ПДК) по ГОСТ 12.1.005-8822.1211121956
свыше ПДК22.222112 и 6а1955
с горючими газами при объемной доле горючего компонента: до предельно допустимой взрывоопасной концентрации (ПДВК) по ГОСТ 12.1.004-9122.1211121956
свыше ПДВК22.323112 и 31954
с токсичными и горючими газами при массовой концентрации токсичного компонента до ПДК и объемной доле горючего компонента до ПДВК22.1211121956
свыше ПДК и/или ПДВК22.424112, 3 и 6а1953
Смеси газовые на основе кислорода с токсичными газами с массовой концентрацией токсичного компонента:
до ПДК22.121212 и 51956
свыше ПДК22.222212, 5 и 6а1955

Примечание. На крупногабаритной таре или контейнере, железнодорожном транспортном средстве должен быть знак опасности, серийный номер ООН, а также номер аварийной карты при транспортировании в пределах страны. 
2.2. Транспортную маркировку разрешается не наносить при перевозке баллонов автомобильным транспортом.

2.3. Знаки и надписи на железнодорожных цистернах для жидких кислорода, азота и аргона должны соответствовать правилам перевозок опасных грузов, действующим на железнодорожном транспорте.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1. Газы и криопродукты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором, а также правилами безопасности при транспортировании опасных грузов железнодорожным транспортом, утвержденными Госгортехнадзором.
Продукция, не указанная в алфавитных перечнях правил перевозок грузов железнодорожного ведомства, но допущенная к транспортированию по аналогам, перевозится в соответствии с действующими дополнениями и изменениями к этим правилам.
Опасные грузы транспортируют автомобильным транспортом в соответствии с инструкцией по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.

3.2. Наполненные баллоны, а также порожние баллоны из-под смесей на основе инертных газов с токсичными газами (подкласс 2.2) и с легковоспламеняющими и токсичными газами (подкласс 2.4), транспортируют по железной дороге повагонными отправками в крытых вагонах или контейнерах. Баллоны малого и среднего объема перевозят в транспортных пакетах.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. Для механизации погрузочно-разгрузочных работ и укрупнения перевозок автомобильным транспортом баллоны среднего объема помещают в металлические специальные контейнеры (поддоны).

3.4. Баллоны малого и среднего объема транспортируют речным транспортом в закрытых грузовых помещениях судов и в универсальных контейнерах на палубах согласно п.1.9а.
Баллоны с газовыми смесями, имеющими классификационные шифры 2211, 2311, 2411 и 2221, перевозят в количествах, не превышающих 500 баллонов на одно судно.
Помещения, в которых возможно накопление газовых продуктов, должны быть оборудованы механической приточной и вытяжной вентиляцией и приборами контроля воздушной среды согласно ГОСТ 12.1.005-88.

3.5. Технические газообразные азот, аргон и кислород транспортируют также по трубопроводу. Окраска трубопроводов – по ГОСТ 14202-69. Давление газа в трубопроводе измеряется манометром по ГОСТ 2405-88, класса не ниже 1,5.

3.6. Криогенные продукты разделения воздуха транспортируют:

железнодорожным транспортом – в специальных железнодорожных цистернах грузоотправителя (грузополучателя), допущенных к перевозке;
автомобильным транспортом – в транспортных цистернах для жидких кислорода, азота и аргона по нормативному документу, а также в криогенных сосудах по нормативному документу и в автомобильных газификационных установках по нормативным документам;
воздушным транспортом – в транспортных цистернах по нормативному документу и в криогенных сосудах по нормативному документу.

3.5, 3.6. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1. Баллоны, наполненные газами и газовыми смесями, хранят в специальных складских помещениях или на открытых площадках под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Допускается совместное хранение на открытых площадках баллонов с различными продуктами разделения воздуха, а также совместно с баллонами, наполненными горючими газами, при условии отделения площадок для хранения баллонов с различными продуктами разделения воздуха друг от друга несгораемыми барьерами высотой 1,5 м, а от площадок для хранения баллонов с горючими газами – несгораемыми защитными стенками высотой не менее 2,5 м.

Зависимость давления азота, аргона и кислорода от температуры
при наполнении, транспортировании и хранении баллонов 

Рабочее давление баллона, МПа (кгс/см  )
14,7 (150)19,6 (200)14,7 (150)19,6 (200)14,7 (150)19,6 (200)
Температура, °СДавление газа в баллоне при температуре наполнения, МПа (кгс/см  )
АзотАргонКислород
-5010,0 (102)12,9 (132)9,7 (99)12,4 (127)9,7 (99)12,3 (126)
-4010,7 (109)13,9 (142)10,5 (107)13,5