Разделы презентаций


Опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые вещества

Содержание

Горению как химической реакции, идущей с большим выделением тепла, соответствует ряд физических явлений:-происходит перенос тепла реагирующих веществ и продуктов горения от объекта к объекту теплопроводностью за счет молекулярной и турбулентной диффузии;-за

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые вещества

Опасности объектов, содержащих горючие и взрывчатые вещества

Слайд 2Горению как химической реакции, идущей с большим выделением тепла, соответствует

ряд физических явлений:
-происходит перенос тепла реагирующих веществ и продуктов горения

от объекта к объекту теплопроводностью за счет молекулярной и турбулентной диффузии;
-за счет конвекции осуществляется тепломассообмен как внутри горящей системы (между объектами горения), так и между потоками;
-происходит теплопередача от горящего объекта в окружающую среду.

Все перечисленные процессы взаимосвязаны. Скорость химической реакции горения определяется процессами теплопередачи, взаимной диффузией горючего, окислителя, продуктов горения. В свою очередь, температура, скорость горения зависят от интенсивности химической реакции. Важная особенность явления горения - способность к пространственному распространению (лесные и степные пожары).

Характеристика процесса горения

Горению как химической реакции, идущей с большим выделением тепла, соответствует ряд физических явлений:-происходит перенос тепла реагирующих веществ

Слайд 3Виды горения
Обобщенная запись брутто-уравнения материального и теплового баланса реакции горения

имеет вид:

nг [г] + no [o] = nпгi [пг] + Q,
где:
nг, no, nпгi - стехиометрические коэффициенты при соответствующих веществах ([г] - горючее, [o] - окислитель, [пг] - продукты горения);
Q - тепловой эффект химической реакции.

Минимальное (теоретическое) количество воздуха, необходимое для полного сжигания 1 кг твердого или жидкого горючего материала или 1 м3 горючего газа, называется теоретическим количеством воздуха и обозначается

Действительное количество воздуха

является произведением коэффициента избытка воздуха  и теоретического количества воздуха

Коэффициент избытка воздуха  показывает, во сколько раз объем воздуха, поступивший на горение, больше теоретического объема воздуха, необходимого для полного сгорания единицы количества вещества в стехиометрической смеси.

Виды горенияОбобщенная запись брутто-уравнения материального и теплового баланса реакции горения имеет вид:

Слайд 4Концентрационные пределы распространения пламени (КПР) являются едва ли не основной

характеристикой пожароопасных свойств веществ и материалов. Мощность зажигающей искры, температура

самовоспламенения, температура горения имеют смысл только внутри концентрационной области распространения пламени (в горючей системе).

Объемы продуктов горения

Концентрационные пределы распространения пламени (КПР) являются едва ли не основной характеристикой пожароопасных свойств веществ и материалов. Мощность

Слайд 5Самовоспламенение и самовозгорание
К параметрам процесса самовоспламенения относится период индукции. Величина

периода индукции зависит от начальной температуры, давления и химической природы

горючего материала.
Если температура начала процесса лежит в пределах 290-320º К, то говорят о самовозгорании, а если она выше, то процесс возникновения пламени называют самовоспламенением.
Причиной самовозгорания могут быть:
микробиологические процессы;
адсорбция паров и газов, сопровождающаяся повышением температуры;
большая реакционная способность некоторых веществ, например щелочных металлов.
Самовоспламенение и самовозгораниеК параметрам процесса самовоспламенения относится период индукции. Величина периода индукции зависит от начальной температуры, давления

Слайд 6Взрыв и пожар
Пожары и взрывы зачастую представляют собой взаимосвязанные явления.

Взрывы могут быть вторичными последствиями пожаров как результат сильного нагрева

емкостей с горючими газами (ГГ), легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ), горючими жидкостями (ГЖ), а также пылевоздушных смесей (ГП), находящихся в закрытом пространстве помещений, зданий, сооружений.
Взрыв и пожарПожары и взрывы зачастую представляют собой взаимосвязанные явления. Взрывы могут быть вторичными последствиями пожаров как

Слайд 7К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:
1)

пламя и искры;
2) тепловой поток;
3) повышенная температура окружающей среды;
4) повышенная

концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
5) пониженная концентрация кислорода;
6) снижение видимости в дыму.
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:
1) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
2) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
3) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;
4) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
5) воздействие огнетушащих веществ.
К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:1) пламя и искры;2) тепловой поток;3) повышенная температура

Слайд 8По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:
1) негорючие

- вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества

могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом);
2) трудногорючие - вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления;
3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.
По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы:1) негорючие - вещества и материалы, неспособные гореть в

Слайд 9Взрывы могут иметь химическую и физическую природу.
При химических взрывах в

твердых, жидких, газообразных взрывчатых веществах или аэровзвесях горючих веществ, находящихся

в окислительной среде, с огромной скоростью протекают экзотермические окислительно-восстановительные реакции или реакции термического разложения с выделением тепловой энергии.
Физический взрыв возникает вследствие неконтролируемого высвобождения потенциальной энергии сжатых газов из замкнутых объемов технологического оборудования, трубопроводов и других сосудов, работающих под давлением.
Взрывы могут иметь химическую и физическую природу.При химических взрывах в твердых, жидких, газообразных взрывчатых веществах или аэровзвесях

Слайд 10Основными поражающими факторами взрыва являются:
ударная волна (воздушная — при взрыве

в газовой среде; гидравлическая — при взрыве в жидкой среде);
осколочные

поля.
Осколочные поля — площади территории, поражаемые разлетающимися осколками разорвавшихся объектов и объектов, разрушенных ударной волной.
Осколочные поля условно делятся на две зоны:
первая зона определяется площадью круга при ненаправленном взрыве и площадью кругового сектора при направленном взрыве, на которую разлетается до 80 % всех осколков;
вторая зона непосредственно примыкает к первой и определяется площадью падения оставшихся 20 % осколков. Радиус этой зоны превышает радиус первой зоны в 20 и более раз, в зависимости от мощности взрыва.
Воздушная ударная волна образуется за счет энергии, выделенной в центре взрыва, которая приводит к возникновению очень высокой температуры и огромного давления. Продукты взрыва, воздействуя на окружающие слои воздуха, создают в нем затухающее волновое поле, в котором переносятся на значительное расстояние тепловая, акустическая и кинетическая энергия взрыва. В воздушном пространстве образуются подвижные зоны cжатия и разрежения слоев воздуха, давление в которых будет значительно отличаться от нормального атмосферного. По сферической границе зоны сжатия возникает фронт ударной волны.
Основными поражающими факторами взрыва являются:ударная волна (воздушная — при взрыве в газовой среде; гидравлическая — при взрыве

Слайд 11На объектах техносферы имеют место следующие основные типы взрывов:
свободный воздушный;
наземный

на открытой территории;
наземный в непосредственной близости от объекта;
взрыв внутри объекта.

На объектах техносферы имеют место следующие основные типы взрывов:свободный воздушный;наземный на открытой территории;наземный в непосредственной близости от

Слайд 12По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения

независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная

взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на

Слайд 13Основными задачами обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса являются:
1) нормативное правовое

регулирование в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса;
2) определение

угроз совершения актов незаконного вмешательства и предупреждение таких угроз;
3) категорирование объектов топливно-энергетического комплекса;
4) разработка и реализация требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
5) разработка и реализация мер по созданию системы физической защиты объектов топливно-энергетического комплекса;
6) подготовка специалистов в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
7) осуществление контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
8) информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
Основными задачами обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса являются:1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения антитеррористической защищенности объектов

Слайд 14Анализ пожарной опасности производственных объектов должен предусматривать:
1) анализ пожарной опасности

технологической среды и параметров технологических процессов на производственном объекте;
2) определение

перечня пожароопасных аварийных ситуаций и параметров для каждого технологического процесса;
3) определение перечня причин, возникновение которых позволяет характеризовать ситуацию как пожароопасную, для каждого технологического процесса;
4) построение сценариев возникновения и развития пожаров, повлекших за собой гибель людей.
Анализ пожарной опасности производственных объектов должен предусматривать:1) анализ пожарной опасности технологической среды и параметров технологических процессов на

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика