1. Az éghetőségi határok közötti koncentráció elkerülése

Hasonló dokumentumok
TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN :2003 SZABVÁNY SZERINT.

(2006/C 168/04) (EGT vonatkozású szöveg) Az összehangolt szabvány hivatkozása és címe (és referenciadokumentum)

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Robbanásbiztonság-technikai rendszerek

A TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS ÉS A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS KAPCSOLATA A ROBBANÁSVÉDELMI TERVEZÉS ÚJFAJTA MEGKÖZELÍTÉSE

POR ÉS GÁZROBBANÁS ELLENI VÉDELEM

on.hu

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

Tantárgyi kommunikációs dosszié

Ventillátorok felépítése robbanásveszélyes környezetben

1. Éghető porok által okozott veszélyek

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

2. Milyen esetekben éghető, illetve robbanóképes valamely folyadék?

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Előszó FEJEZET ATEX Bevezetés... 12

Robbanásvédelmi koncepció levegőtisztításhoz

1. Az MSZ EN :2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások

A robbanásvédelem szabályozásának gyakorlati tapasztalatai

Tűzvédelmi ismeretek OMKT

AKTÍV OLTÓBERENDEZÉSEK MAGYARORSZÁGI VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI Tóth Péter, ÉMI Nonprofit Kft.

TELESTO alacsonynyomású vízköd technológia

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tűzvédelmi tervezés és robbanásvédelem

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Örvényáramú berendezések robbanásvédelme

Robbanásveszélyes terekre vonatkozó szabványok aktuális állapota

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

3/2003.(III.1.) FMM-ESZCSM együttes rendelet (ATEX 137) Baradits György Sr. TÜV id: TP

A tűzvédelmi osztályba sorolás gyakorlata és problémái. Bónusz János

Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia

Villamos és nem villamos robbanásbiztonság-technika, azonosságok és eltérések a témakör megközelítésében

Ex Fórum 2010 Konferencia június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

A VÍZKÖDDEL OLTÓK ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

Vízködös oltástechnológia. a korszerű tűzvédelem fontos eszköze

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Automata titrátor H 2 O 2 & NaOCl mérésre klórmentesítő technológiában. On-line H 2 O 2 & NaOCl Elemző. Méréstartomány: 0 10% H 2 O % NaOCl

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

Constant 2000 palack-nyomásszabályozók

Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003

Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

BIZTONSÁGI ADATLAP az EEC 91/155-ös direktívájával egyetértésben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf MSZ EN

Szakmai továbbképzés

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

2.4. oldal Pneumatikus vezélésű szelepek

Konfigurációs és Értékelő Szoftver Szoftver

Ex Fórum 2014 Konferencia május 13. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat

Hidász Napok A MINDEN-KORR Korrózióvédelmi Mérnökiroda Bt. szeretettel üdvözli a konferencia résztvevőit. Visegrád,

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

ROBBANÁSVÉDELEM. VI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok. Zónabesorolás, megfelelőségértékelési eljárások október 3.

Szakmai továbbképzés

A MOL Petrolkémia Zrt. Lakossági tájékoztatóhoz készített kivonata

BIZTONSÁGI ADATLAP 93/112EWG Dentiro Törlőkendő. Dentiro Feuchttüchlein/Törlőkendő Felváltja a i verziót 5. verzió:

Minden ami robbanásbiztonság-technika. Előadó: Veress Árpád

Visegrád november

Az egyes technológiai elemek méretezése és

Korszerű ipari robbanásvédelem: az újonnan szabályozott robbanásvédelem a gyakorlatban

Gázos, gőzös, ködös technológiák

MSA munkavédelmi megoldások az ipar részére

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szabadentalpia nyomásfüggése

MCS. MCS - Gázérzékelők

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011-BEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

A Dräger PEX 1000 egy 4-20 ma távadó modul, amelyik a Dräger Polytron SE Ex DD szenzor fejek mv jeleit ma jelekké alakítja, és elküldi őket a

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET

Tüzivízhálózat, sprinklerberendezések. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Villanyszerelő Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Irányítástechnikai projekt életciklusa az id függvényében

Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele

Fogalom-meghatározások. Koburger Márk Megfelelőségi értékelési eljárások atex 100a

MSZ EN (EBF szóbeli 8.tétel)

F-R/2-07 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

1. TÉTEL 2. TÉTEL 3. TÉTEL 4. TÉTEL

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK IV. FEJEZET TŰZOLTÓ KAPCSOK 1

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Zónabesorolás a gyakorlatban. Az alapok alapjai

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Átírás:

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 5 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Megelőzés és védelem Amennyiben a robbanóképes közeg és az effektív gyújtóforrás egyidejű jelenlétével kell számolni, akkor a robbanásvédelmet a következő három alapelv alkalmazásával lehet biztosítani: Megelőzés a robbanóképes közeg kialakulásának elkerülése az éghetőségi (ARH-FRH) határok közötti koncentráció elkerülése az O2 koncentráció OHK (oxigén-határkoncentráció) alatt tartása (pl. inertizálás) az összes lehetséges effektív gyújtóforrás 100%-ban történő kizárása Védelem a robbanás (tűz) következményeinek elfogadható mértékűre való korlátozása 1. Az éghetőségi határok közötti koncentráció elkerülése A legegyszerűbb és leggyakrabban használt módszer a szellőztetés. Természetesen csak megfelelő körültekintéssel alkalmazható. Zárt technológiai folyamatban különleges védelmet igényelnek az elszívó berendezések! (lásd. III. Melléklet) A munkahelyek általános üzemi és vészszellőztetését megfelelő koncentrációszámítások alapján kell méretezni! Figyelem! Az úniós szabványok szerint a vész üzemmód a szünetmentes táplálást feltételezi! Sok esetben kielégítő eredménnyel alkalmazható a természetes kiszellőztetés is! Ennek ellenére igen sok technológia üzemel elkerülhetetlenül az éghetőségi határokon belül ezek csak zárt technológiák lehetnek!

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 2.oldal / 5 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 2. Az OHK alatti oxigénkoncentráció biztosítása A leggyakrabban alkalmazott módszer az inertizálás, de igen gyakran találkozunk különböző védőgázas technológiákkal is, ahol a védőgáz éghető, pl. hidrogén, vagy földgáz, esetleg propán, vagy bután. Ez a módszer az MSZ EN 746-1, MSZ EN 746-2 és a MSZ EN 746-3 szabványsorozat előírásaival jól szabályozott. Általánosságban azt mondjuk, hogy a 8 trf% alatti O 2 koncentráció esetében már nem kell égéstől, robbanástól tartani! 3. Az összes effektív gyújtóforrás kizárása Az MSZ EN 1127-1 szabvány kellő részletességgel foglalkozik ezzel a témával, hozzáfűznénk azonban néhány gyakorlati és mostanában többször előfordult eset során előtérbe került problémát: a veszélyt okozó anyagok biztonsági adatlapjai nem tartalmaznak arra utasítást, hogy melyik másik anyaggal való találkozás indíthat el nem kívánt vegyi reakciót öngyulladást okozva ezzel pl. szerves oldószeres festékre (szűrőben beszáradva) vízhígítású festék kerül, és néhány óra elteltével öngyullad peroxidot tartalmazó oldat kerül szerves anyagot (biogázt) tartalmazó aknába, amitől gázrobbanás keletkezik! o Megjegyzés: Több mosószer (fehérítőszer) tartalmaz úgy peroxidot, hogy ez az ismertetőjében csak álnéven szerepel! (pl. Vanish Oxi Action nátrium-perkarbonát > 30%) 4. A védelem módszerei Amennyiben a megelőzés hatékonysága nem bizonyíthatóan 100%-os hatásfokú, akkor a védelem módszereit is alkalmazni kell az esetleges károk minimalizálása érdekében.

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 3.oldal / 5 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 4.1. Robbanásálló építési mód Robbanási nyomásnak ellenálló építésmód: a legnagyobb robbanási nyomásra (Pmax), vagy a csökkentett robbanási nyomásra (Pred) összekapcsolva nyomásleeresztéssel, vagy robbanáselfojtással Maradó alakváltozás nélkül kell kibírniuk a várható robbanási nyomást. Robbanási nyomáshullámnaknak ellenálló építésmód: Maradó alakváltozás megengedhető, de a várható robbanási nyomást ki kell bírnia. 4.2. Robbanási nyomás lefúvatása Eszközei: hasadótárcsák robbanó ajtók Méretezésük a megnyílási nyomásra: a P red értékénél nagyobb nyomás már ne alakulhasson ki megnyílásuk után Méretezésük a nyílófelület nagyságára: a szabványokban meghatározott számítási módszerrel kell meghatározni o Figyelem! Ezen számítások nem azonosak a 2/2002 BM rendeletben az épületek, helyiségek nyomásleeresztőire közölt számítással! Egyéb figyelembe veendő tényezők: a lefúvatás iránya nem veszélyeztethet személyeket, vagy más berendezéseket lehetőleg a szabadtérbe kell kivezetni a lefúvatást

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 4.oldal / 5 COPYRIGHT, minden jog fenntartva helyiségbe csak porok esetében különleges védőberendezés (pl. Q- cső) alkalmazásával engedhető meg a lefúvatás, de még a lefúvatás, és a helyiség térfogatarányát is figyelembe kell venni 4.3. Robbanáselfojtás Működési elvük szerint a kialakuló robbanás nyomáshullámát érzékelik, és nagynyomású oltóanyagbefúvással a P red elérése előtt megállítják a robbanást. Ehhez a védendő berendezésnek két feltételt kell teljesítenie: nem nyílhat ki a környezet felé (tehát nem lehet üzemszerűen nyitott nyílása, vagy pl. szűrője a tér felé) a berendezés robbanásálló kivitelű legyen 4.4. A robbanásterjedés megakadályozása Gázok, gőzök, ködök eszközei lángzárak egyszerű lángzárak tartós tűz elleni lángzárak detonáció zárak lángvisszacsapás elleni eszközök tűzoltó gátak (a nyomáshullámot nem állítják meg, ezt figyelembe kell venni) Porok eszközei tűzoltó gátak (a nyomáshullámot nem állítják meg, ezt figyelembe kell venni) gyorszárású szelepek, csappantyúk forgócellás adagolók lefúvató csatorna (180 -os iránytörésű, vagy 90 -os iránytörésű különleges csőszakasz a lefúvatás egyidejű használatával) kettős tolózárak fojtások (anyaggal teli kihordócsiga)

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 5.oldal / 5 COPYRIGHT, minden jog fenntartva Hibrid keverékek eszközei Elsősorban a poroknál alkalmazott megoldások jöhetnek számításba, azonban minden esetben egyedileg kell vizsgálni a gáz/gőz/köd összetevő sajátosságai miatt a választandó megoldás működőképességét. A szabványosítás e területen folyamatban van. A készülő szabványok számait röviden ismertetjük: EN 14994 (nincs honosítva) Robbanási nyomásleeresztők gáz-levegő keveréknél. EN 14491:2006 (angol nyelvű) Szellőzőnyílásos porrobbanás-védelmi rendszerek. (Robbanási nyomásleeresztő rendzerek) EN 12874:2001 (angol nyelvű) Lánggátló berendezések. Teljesítménykövetelmények, vizsgálati módszerek és a használat korlátai. (Lángzárak) EN 15089:2005 (nincs honosítva) Robbanást elválasztó rendszerek. MSZ EN 14373:2006 (angol nyelvű) Robbanáselfojtó rendszerek. (Sajnos a fenti címek magyarra fordításával nem tudunk egyet érteni! A zárójelben írt magyar címeket talán jobban lehet értelmezni!)