Травмы при работе с сосудами под давлением

Травмы при работе с сосудами под давлением thumbnail

Наличие на предприятии рисков, связанных с имеющимися сосудами под давлением требуют особых мер предосторожности при их хранении, использовании и обращении. К этому типу рисков можно также отнести опасности связанные с эксплуатацией систем со сжатым воздухом. А так же хранение и эксплуатацию газовых баллонов.

Остановимся подробнее на оценке профессиональных рисков в данной конкретной области.

Риски связанные с газовыми баллонами

Опасности, связанные использованием баллонов со сжатыми газами, включают: вытеснение кислорода, воздействие токсичных газов, пожары и взрывы, а также физические опасности, связанные с наличием высокого давления.

Наибольшую опасность представляют газы не имеющие запаха или не имеющие специальных добавок для возможности идентификации их утечки по запаху.

Возьмем к примеру углекислоту (СО2). Баллоны с данным газом широко используются, при этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и должен рассматриваться как источник опасности с плохими предупреждающими свойствами. Он в 1,5 раза плотнее воздуха, и высокие концентрации могут долго сохраняться около пола и в технологических ямах.

Углекислый газ является удушающим. Концентрация 10% и более может привести к потере сознания или смерти. Более низкие концентрации могут вызвать головную боль, потливость, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, одышку, головокружение, депрессию, нарушения зрения. Серьезность последних симптомов зависит от концентрации углекислого газа и продолжительности воздействия на человека.

Другой пример. Утечка кислорода (О2) из баллона опасна тем, что может вызвать пожар. В условиях избытка окислителя нужна намного меньшая энергия для воспламенения материала. Так например, масло попавшее в кислород воспламеняется при комнатной температуре. Именно по этой причине следует избегать попадания машинного масла на кислородные баллоны, в том числе пользоваться перчатками со следами масла.

При вдыхании кислорода его действие на организм аналогично действию яда и может привести к гипероксии.

В быту и на производстве применяется газ пропан (C3H8). Своей популярностью он обязан свойству не выделять побочных продуктов в процессе горения и потому получил очень широкое распространение именно в процессах связанных с его сжиганием.

Чистый пропан не имеет запаха. Привычный всем запах газа это запах специальных добавок, по которым мы можем судить о его утечке.

Различают несколько стадий отравления пропаном:

  1. Начинает кружиться голова, появляется сонливость, появляется покраснение глаз
  2. Сильно учащается пульс, нарушается координация движений, появляются судороги
  3. Потеря сознания
  4. Смерть

Каждый газ имеет свои уникальные свойства, и воздействие его на организм работников может быть разным. Задача работодателя ознакомить работников с свойствами используемых газов и научить распознавать симптомы от контактов с ними.

Для оценки существующих мер управления рисками, связанными с эксплуатацией газовых баллонов и планирования мероприятий по снижению риска, можно воспользоваться списком контрольных вопросов:

  1. Баллоны хранятся в вертикальном положении и зафиксированы цепями или другими средствами, чтобы предотвратить их опрокидывание?
  2. Баллоны хранятся вдали от легковоспламеняющихся веществ, таких как масло, бензин, растворители или отходы?
  3. Баллоны хранятся вдали от электрических соединений, газового пламени или других источников возгорания?
  4. Ацетиленовые и пропановые баллоны хранятся отдельно от кислородных баллонов, когда они не используются?
  5. Баллоны хранятся вдали от источников тепла?
  6. Баллоны хранятся вдали от агрессивных химикатов?
  7. Баллоны хранятся в сухом помещении? Защищена ли нижняя часть цилиндра от земли для предотвращения ржавчины?
  8. Баллоны со сжатым газом имеют четкую маркировку?
  9. Колпачки клапанов баллонов установлены, когда баллоны не используются?
  10. Баллоны со сжатым газом не мешают проходу?
  11. Заряженные или полные баллоны хранятся отдельно от пустых баллонов?
  12. Баллоны регулярно проверяются на предмет коррозии, выбоин, выпуклостей, дефектов и общих деформаций?
  13. Соблюдаются правила транспортировки баллонов со сжатым газом даже на короткие расстояния?
  14. Все соединения баллонов со сжатым газом, такие как регуляторы давления, коллекторы, шланги, манометры и предохранительные клапаны, поверены на целостность и герметичность (1 раз в 12 месяцев)?
  15. Со сжатыми газами работают только опытные и обученные люди?

Сосуды работающие под давлением

Сосуд под давлением – это резервуар, который был спроектирован для работы при давлении выше 0,07 мегапаскаля (МПа).

К этому типу рисков можно также отнести опасности связанные с эксплуатацией систем со сжатым воздухом. А так же трубопроводов пара и горячей воды.

Безопасное проектирование, установка, эксплуатация и техническое обслуживание сосудов под давлением в соответствии с соответствующими нормами и стандартами имеют важное значение для безопасности и здоровья работников.

Читайте также:  Представьте себе что у вас есть два сосуда

При эксплуатации сосудов под давлением существует риск вызванный растрескиванием и повреждением сосуда, что может являться причиной утечки рабочей среды и разрушения сосуда.

Как следствие возможны:

  • Повреждение осколками и травмы в случае разрыва сосуда
  • Удушье или отравление, в зависимости от природы содержащейся жидкости
  • Пожар и взрыв
  • Химические и термические ожоги от контакта с технологическими жидкостями

Анализ опыта обслуживания СРД и информация о авариях позволяет выявить закономерности:

  • Повреждения обнаруживаются после гидравлического удара или внешнего механического воздействия
  • Растрескивание чаще встречается в области сварки
  • Коррозия является основным механизмом образования и роста трещин.

Меры управления:

  • Визуальный контроль.
  • Техническое обслуживание и освидетельствование.

Соответственно, расположение сосудов в здании должно быть спроектировано с учетом возможности свободного доступа персонала к сосуду для его полного осмотра. (Не менее 1 м от стен здания). Контрольно-измерительное оборудование должно быть расположено удобно для персонала.

При наличии аварийных клапанов на оборудовании работающем при избыточном давлении, в момент проведения оценки рисков, следует оценить куда отводится среда. Нет ли риска для персонала оказавшегося рядом с оборудованием.

Как отдельный риск рассматривается риск ошибки персонала при обслуживании сосудов. Для минимизации этого риска на трубопроводы наносится маркировка в виде стрелок с указанием направления движения среды и ее состава. Используются системы «Lockout/Tagout»

маркировка трубопроводов

Использование компрессоров, помимо перечисленного, связано с риском передачи вибрации на конструкцию здания. Для минимизации данного риска компрессор устанавливают на гасящие вибрацию основание. Между выходом с компрессора и трубопроводом должен иметься участок с гибким шлангом.

Источник

15.1 Безопасность эксплуатации паровых и водогрейных котлов и баллонов

На предприятиях строительной индустрии широко используют сосуды, находящиеся под давлением: паровые и водогрейные котлы, газовые баллоны, автоклавы, компрессорные установки, паро- и газопроводы и др.

Паровые котлы применяют для производства пара, идущего на различные технологические нужды. Кроме того, эти котлы, а также котлы водогрейные используют для отопления помещений.

Газовые баллоны применяют для хранения и использования различных газов в сжатом, сжиженном или растворённом состоянии. Для газовой резки и сварки металлов применяют различные горючие газы ( например, ацетилен) и кислород, находящиеся в сосудах под высоким давлением.

Компрессорные установки используют для производства сжатого воздуха, который применяют в качестве носителя энергии для привода машин и технологического оборудования, а также ручного механизированного инструмента.

В автоклавах под высоким давлением производится пропарка железобетонных изделий, пропитка древесины огнезащитными составами.

Сосуды, работающие под давлением, представляют собой производственную технологическую опасность, так как при нарушении их нормального режима эксплуатации или вследствие дефектов при их изготовлении могут происходить взрывы. Последние сопровождаются разрушением зданий и оборудования, травматизмом и гибелью людей, значительными материальными и социальными убытками.

Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, и баллонов с газом регламентируется следующими документами:

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338°К(115°С), утв. Минстроем России 28.08.92.

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (от 28.05.93 с изм. от 1996 г.).

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 10 – 115 – 96, утвержденные Ростехнадзором России от 18.04.95 (с изменениями и дополнениями от 02.09.97).

Лицо, осуществляющее на предприятии надзор за сосудами, а также лицо, ответственное за их исправное состояние и безопасное действие, должны назначаться приказом по предприятию из числа инженерно-технических работников, прошедших проверку знаний в установленном порядке.

Обслуживание сосудов может быть поручено лицам, достигшим 18-летнего возраста, прошедшим производственное обучение, аттестацию в квалификационной комиссии и инструктаж по безопасному обслуживанию сосудов. Состав квалификационной комиссии назначается руководством организации или предприятия, проводившего обучение. Результаты аттестации оформляются протоколом, подписанным председателем и членами квалификационной комиссии. Лицам, сдавшим испытания, должны быть выданы удостоверения за подписью председателя комиссии.

На предприятии должна быть разработана и утверждена главным инженером инструкция по режиму работы сосудов и их безопасному обслуживанию. Такие инструкции должны быть вывешены на рабочих, местах, а также выданы под расписку обслуживающему персоналу. Периодическая проверка знаний персонала должна производиться комиссией, назначаемой приказом по предприятию, не реже чем через 12 месяцев. Результаты проверки должны оформляться протоколом.

Читайте также:  Аномалия кровеносных сосудов на почке

Основными причинами взрывов паровых котлов являются:

  1. дефект изготовления (несоответствие материала котла условиям его эксплуатации, некачественная проварка швов, дефекты заклёпочных соединений и т.п.);

  2. перенапряжение материала стенок в результате длительного воздействия давлений, превышающих расчётные значения;

  3. перегрев стенок котла в результате чрезмерного понижения уровня воды или вследствие отложения накипи, нарушающей теплоотвод от материала стенок. В результате перегрева металла снижается механическая прочность стенок котла, образуются выпучины и трещины, приводящие к взрыву.;

  4. старение котла вследствие его длительной эксплуатации, появление коррозии, раковин и других дефектов, снижающих прочность материала стенок;

  5. нарушение технических требований при обслуживании котельных установок малоквалифицированным персоналом.

Взрыв котла сопровождается выделением в окружающее пространство большого количества пара. Вода, находящаяся в котле в перегретом состоянии, при падении давления мгновенно переходит в пар. При этом из единицы объёма воды образуется около 1700 единиц объёма пара. Это приводит к взрыву котла, разрушению здания котельной, тяжёлому травматизму или гибели находящегося в нём персонала.

При утечке воды и перегреве неохлаждаемых стенок немедленная подача воды на раскалённые стенки вызывает её мгновенное испарение и. как следствие, резкое повышение давления. Взрыв котла в этом случае практически неизбежен.

Большую опасность представляет собой отложение накипи и шлаков на стенках котла при его нерегулярной очистке. Эти отложения препятствуют охлаждению стенок, в результате чего они перегреваются и теряют механическую прочность.

Для того, чтобы избежать взрыва котла, проводится ряд мероприятий:

1) особое внимание уделяется качеству изготовления котла и обеспечению 100 % контроля качества сварных швов;

2) обязательно устанавливаются приборы, сигнализирующие об уровне воды, её температуре, давлении пара;

3) для сброса излишнего давления, путём выпуска части пара, предусматриваются предохранительные клапаны;

4) для предотвращения взрыва котла в случае утечки воды или чрезмерного понижения её уровня в потолке топки устанавливают предохранительную пробку их легкоплавкого свинцово-оловянистого сплава. При понижении уровня воды нижняя стенка котла перестаёт охлаждаться. Температура её повышается, предохранительная пробка выплавляется и пар из котла поступает в топку, гася в ней огонь.

Паровые и водогрейные колы устанавливают в специальных помещениях – котельных, которые отделяются от смежных помещений несгораемыми стенками. Кровлю котельных изготовляют из легкосбрасываемых элементов для снижения давления в помещениях на случай взрыва котла. Такую же функцию выполняют оконные проёмы.

На предприятиях строительной индустрии применяют баллоны, предназначенные для наполнения, хранения, транспортировки и использования различных газов: кислорода, водорода, воздуха и других горючих газов. Газы в баллонах могут быть в сжатом, сжиженном или растворённом состоянии.

Причинами взрывов баллонов могут быть следующие обстоятельства:

  1. чрезмерное наполнение баллонов сжиженными газами ( более 90 % объёма);

  2. значительный перегрев или переохлаждение стенок баллона;

  3. попадание масел и др. жировых веществ во внутреннюю полость баллонов, наполненных кислородом, приводящее к образованию взрывоопасных смесей;

  4. образование коррозии и ржавчины внутри баллона;

  5. удары по стенке баллонов вследствие их падения, соударения при транспортировании и др.;

  6. неправильное наполнение баллонов, приводящее к образованию взрывоопасных сред (например, при наполнении водородных баллонов кислородом).

Газовые баллоны должны подвергаться освидетельствованию и испытанию на заводах, производящих их наполнение.

При потере массы более, чем на 20 %, или при увеличении объёма, более чем на 3 % от начальных параметров, баллоны бракуются. Баллоны подвергаются также гидравлическим испытаниям при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза.

Перемещение баллонов должно производиться на специально приспособленных для этого тележках или при помощи других устройств. Перевозка наполненных газом баллонов должна производиться на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилями в одну сторону.

Ручная переноска баллонов запрещена. Совместная транспортировка ацетиленовых и кислородных баллонов не допускается. Хранение газовых баллонов осуществляется в хорошо проветриваемых помещениях, в которых исключено попадание прямых солнечных лучей. Расстояние от баллонов до отопительных приборов должно быть не менее 1 м

Читайте также:  Изменения сосудов в глазном дне у ребенка

Аварии пропан-бутановых баллонов происходят из-за дефектов сварных швов и неисправных вентилей в результате чего возникают также утечки газа с образованием взрывоопасной газовоздушной смеси .

Аварии с кислородными баллонами вызваны загрязнением маслами и попаданием их вовнутрь баллона в результате окисления и значительного повышения температуры. Эти баллоны очень чувствительны к механическим ударам. Так, например, при переносе баллона двумя рабочими через цех, баллон уронили. От удара о рельс баллон взорвался. В другом случае газорезчик для снятия колпака воспользовался молотком. От ударов колпак взорвался, а рабочий был травмирован осколком.

В летние солнечные дни баллоны должны храниться под навесом, так как при повышении температуры газа в баллоне на каждые 2 градуса, давление возрастает примерно на 1 атм.

Аммиачные баллоны подвержены взрыву из-за переполнения и повышения температуры выше + 35 градусов С. Опасная зона при взрыве может достигать в радиусе до 70-100 метров.

Обслуживающий персонал обязан строго выполнять инструкции по режиму работы сосудов и безопасному их обслуживанию и своевременно проверять исправность действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.

Эксплуатация сосуда должна быть прекращена в случаях, предусмотренных инструкцией, в частности:

а) при повышении давления в сосуде выше разрешенного, несмотря на соблюдение всех требований, указанных в инструкции;

б) при неисправности предохранительных клапанов;

в) при обнаружении в основных элементах сосуда трещин, выпучин, значительного утончения стенок, пропусков или потения в сварных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, разрыва прокладок;

г) при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду под давлением;

д) при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

е) при снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом;

ж) при неисправности или неполном количестве крепежных деталей крышек и люков;

з) при неисправности указателя уровня жидкости;

и) при неисправности предохранительных и блокировочных устройств;

к) при неисправности (отсутствии), предусмотренных проектом, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Запрещается наполнять газом баллоны, у которых:

а) истек срок периодического освидетельствования;

б) отсутствуют установленные клейма;

в) неисправны вентили;

г) поврежден корпус (трещины, сильная коррозия, заметное изменение формы);

д) окраска и надписи не соответствуют Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Взрывы сосудов, сопровождающиеся большими разрушительными последствиями, характеризуются работой адиабатического расширения сжимаемого или сжатого газа.

Работа взрыва (в Дж) при адиабатическом расширении

где V – начальный объем газа, – показатель адиабаты [Ср-удельная теплоемкость газа при постоянном давлении, Дж/(кг*К), СV- удельная теплоемкость при постоянном объеме, Дж/(кг*К)]; Р1 и Р2- начальное и конечное давление в сосуде, МПа.

Мощность взрыва (в кВт)

Практика эксплуатации паровых котлов и сосудов, работающих под давлением, показывает, что при нарушении действующих правил по технике безопасности имеют место случаи взрывов и аварий, сопровождающиеся разрушениями зданий и сооружений, а также травматизмом обслуживающего персонала.

В зависимости от величины рабочего давления все сосуды подразделяются на две группы. К первой группе относятся сосуды, которые работают под давлением более 0,07 Мпа (без учета гидростатического давления), и на которые в основном (за исключением отдельных случаев) распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», утвержденные Ростехнадзором России, ко второй – сосуды, которые работают под давлением до 0,07 МПа. Требования техники безопасности к таким сосудам приведены в отраслевых правилах по технике безопасности и производственной санитарии.

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, не распространяются: на сосуды и баллоны вместимостью не более 25 л, для которых произведение вместимости (в л) на рабочее давление (в МПа) составляет не более 20; на части машин, не представляющие собой самостоятельных сосудов (цилиндры двигателей паро­вых и воздушных машин и компрессоров, не отключаемые промежуточные холодильники и маслоотделители компрессорных установок и т. п.); на сосуды, изготовленные из неметаллических материалов, независимо от рабочего давления; на трубчатые печи независимо от диаметра труб; на сосуды, состоящие из труб с внутренним диаметром не более 150 мм; на сосуды, работающие под давлением воды температурой не выше 115 °С, а также других жидкостей температурой не выше точки кипения при давлении 0,07 МПа.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

    22.05.20151.8 Mб273учебник.doc

  • #
  • #
  • #
  • #

Источник