1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások



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

Gyújtóforráselemzés a gyakorlatban: motoros vezérelt pillangószelep. Dr Kun Gábor ExNB Tanúsító Intézet

Országos Tűz- és Katasztrófavédelmi Konferencia

Ex Fórum 2009 Konferencia május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása

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

on.hu

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Minden ami robbanásbiztonság-technika. Előadó: Veress Árpád

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

Elektrosztatika vs. robbanásbiztonságtechnika

ATEX EU direktíva. A robbanásvédelmi dokumentáció tartalma

Szakmai továbbképzés

Ventillátorok felépítése robbanásveszélyes környezetben

Szakmai továbbképzés

MSZ EN (EBF szóbeli 8.tétel)

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem. VI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

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

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf MSZ EN

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

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek

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

Konferencia. robbanásbiztonság-technika haladóknak

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

Ex Fórum május 26.

A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Tisztelt Ipari Végfelhasználó!

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata

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

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

1. Az éghetőségi határok közötti koncentráció elkerülése

Munkaügyi elõírások. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem

Optikai Robbanáselleni Védelem

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

tiszta alumínium hegesztő azonos tartalmú főlemezekhez ) magnézium-alumínium hegesztő huzal aluminium flux (kínai hegesztőhuzal (általános

Robbanásvédelmi dokumentáció

Fehér Dániel Richter Gedeon Nyrt. Biztonságtechnikai mérések, avagy a tűzzel játszunk?

Védő- és munkaruházatra vonatkozó szabványok

Szabadentalpia nyomásfüggése

Dávid lángálló, vegyszerálló, antisztatikus - védőruházat MSZ EN VEGYSZERÁLLÓ

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

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

Ex GUIDE. Minden, ami robbanásbiztonság-technika

AZ ELŐRETOLT CSŐTÁMOGATÁS GYORS TELEPÍTÉST ÉS KONDENZÁCIÓ- MEGELŐZÉST TESZ LEHETŐVÉ AZ AF/ARMAFLEX -SZEL

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- MSZ EN :2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás

Robbanásbiztos berendezés gyártója lettem. Dr. Kun Gábor ExNB Tanúsító Intézet

Robbanásbiztonság-technikai rendszerek

Építményeink védelme március 27. Acélfelületek korrózió elleni védelme fémbevonatokkal

A termék csomagolási rendszerek műszaki vizsgálatai. Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék, H-9026 Gyır, Egyetem tér 1.

Gyakran ismételt kérdések Meglévő vegyipari szabadtéri létesítmény villámvédelme

Elmúlt időszakban bekövetkezett tanulságos események bemutatása

Robbanásvédelmi koncepció levegőtisztításhoz

ROBBANÁSBIZTOS ATEX TANÚSÍTOTT RADIÁLIS VENTILÁTOR

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

Földelésellenőrzés és sztatikai levezetés. Tömlők vezetőképességének ellenőrzése

Ex GUIDE. Minden, ami robbanásbiztonság-technika

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

Egyéni védőeszköz juttatás rendje. részecskeszűrő félálarc szerves eredetű szagok elleni védelemmel, újra felhasználható kivitelű

FÓKUSZBAN AZ ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM ÉRINTÉSVÉDELEM HIBAVÉDELEM. Dr. Novothny Ferenc ( PhD) Egyetemi docens

VI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok. Tűzjelző rendszerek gyakorlati megvalósítása robbanásveszélyes környezetben

Zónabesorolás a gyakorlatban. Az alapok alapjai

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Belső villámvédelmi rendszer

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN , ÉS MSZ EN SZABVÁNY SZERINT

12. Zavarjelek a mérőkörben

SZABVÁNYOK tõl hatályban lévõ szabványok jegyzéke (forrás MSZT)

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

A kockázatelemzés menete

Tantárgyi kommunikációs dosszié

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

2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!


Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt

12. TÉTEL a.) A földelési ellenállásmérésre vonatkozó szabvány. Rajzolja le a mérés alapelvét voltampermérős

A robbanásvédelem személyi, tárgyi és dokumentációs feltételei

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf Telefon: , Fax:

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

ÓBUDAI EGYETEM NAPELEMES RENDSZEREK ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELME

Katasztrófavédelmi törvény

LÁMPATESTEK TERVEZÉSE ESZTERGOMI FERENC MŰSZAKI IGAZGATÓ

KIÉGETT HÁZ. Javasolt otthonunkba beszerezni és működtetni egy füstérzékelőt, ami a kezdeti tüzeket is jelzi.

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 2.) Ismertesse a fémek fizikai tulajdonságait (hővezetés, hőtágulás stb.)!

Örvényáramú berendezések robbanásvédelme

Irányítástechnikai projekt életciklusa az id függvényében

BDI-A Használati útmutató, személyvédő köztes dugalj

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

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite REMOTE II. Üzembe helyezési és használati útmutató.

Uponor előreszerelt megoldások

Dokumentum száma. Oktatási segédlet. ESD Alapismeretek. Kiadás dátuma: ESD alapismeretek. Készítette: Kovács Zoltán

Típussorozat 240 Villamos állítószelep Típus Átmeneti szelep Típus 241 Villamos állítószelep Típus Háromjáratú szelep Típus 3244

Villanyszerelő Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

Átírás:

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja felsorolja a lehetséges gyújtóforrásokat és csoportosítja is előfordulásuk valószínűsége szerint. Miután a szabvány kellő részletességgel foglalkozik velük, ezért itt mi most csak a felsorolásukat ismételjük meg: A gyújtóforrások a 15. sz. ábrán láthatóak. 4. Villamos gyártmányok 6. Sztatikus elektromosság 7. Villámcsapás 8. Rádiófrekvenciás hullámok 10 4 3*10 12 Hz frekvencia tartományban 9. Elektromágneses hullámok 3*10 11 3*10 15 Hz frekvencia tartományban 10. Ionizáló sugárzás 11. Ultrahang 12. Adiabatikus kompresszió és lökéshullámok 13. Exoterm reakciók, beleértve a porok öngyulladását 15. sz. ábra gyűjtemény (gyújtóforrások)

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 2.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva forró felületek lángok és forró gázok (beleértve a forró részecskéket) mechanikai eredetű szikrák villamos gyártmányok villamos kóboráramok, katódos korrózióvédelem sztatikus elektromosság villámcsapás rádiófrekvenciás hullámok 10 4 3*10 12 Hz frekvencia tartományban elektromágneses hullámok 3*10 11 3*10 15 Hz frekvencia tartományban ionizáló sugárzás ultrahang adiabatikus kompresszió és lökéshullámok exoterm reakciók, beleértve a porok öngyulladását A vizsgálat során a gyújtóforrás gyújtási képességét össze kell hasonlítani a jelen levő veszélyt okozó anyag gyulladási jellemzőivel. Azt is figyelembe kell venni, hogy a gyújtóforrás milyen valószínűséggel fordul elő: állandóan, vagy gyakran előforduló normál üzemben is előforduló gyújtóforrás kizárólag üzemzavar esetén fordul elő kizárólag ritka üzemzavar esetén fordulhat elő 2. Felületi hőmérséklet A technológia, illetve a veszélyt okozó anyagok öngyulladási hőmérsékletének ismeretében egyszerűen eldönthető kérdés.

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 3.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 3. Mechanikus szikraképződés Mechanikus szikraképződés ütés és/vagy dörzsölés hatására keletkezik olyan anyagpárok között, amelyek közül legalább az egyik szikrázásra hajlamos. A legelterjedtebbek ezen anyagok közül pl.: acél vas rozsdás vas (igen veszélyes) alumínium és ötvözetei magnézium és ötvözetei Azok a fémek, illetve fémbevonatok, amelyek esetében kizárható a mechanikus szikrától eredő gyújtás pl.: rozsdamentes (KO) acél réz és ötvözetei (bronz) arany ezüst és ötvözetei horgany, horganyzott acél Azt is tudni érdemes, hogy a gyújtóképes szikra energiája ugyanazon robbanóképes gázközeg esetén villamos szikra esetén 1 J alatti, míg mechanikus szikra esetében 10 J és 100 J közé esik. Először a veszélyességi zónát kell megnézni: 0-ás zónában csak teljes bizonyossággal kizáró megoldás lehetséges 1-es zónában a veszélyes koncentráció valós helyén kell foglalkozni a kérdéssel 2-es zónában a veszélyt okozó anyag elhelyezkedését (pl. r d alapján) nézve kell a szükséges védelemre törekedni

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 4.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 4. Elektrosztatikus feltöltődések Tisztázni kell, hogy a technológiából, az alkalmazott anyagokból, illetve a berendezések szerkezeti anyagaiból adódóan kell-e sztatikus feltöltődésre számítani: ha igen, akkor a Tanúsító Intézet kell, hogy nyilatkozzon ha nem, akkor is célszerű ellenőrző méréssel megbizonyosodni A döntéshez ismerni kell a veszélyt okozó anyag gyújtási energiaszintjét. A teljesség igénye nélkül röviden ismertetnénk a kérdéscsoport alapvető problémáit. A feltöltődések keletkezésének leggyakoribb okai Egymással akár rövid ideig is érintkező felületek elválásakor keletkező feltöltődések a 16. sz. ábrán látható módon: porok kitöltése emberi haladás padlón folyadék porlasztása folyadék áramlása csővezetékben fólia tekerése (hengeren áthajtása) pneumatikus porszállítás (porleválasztás szűrőn, porszállítás silóba) 16. sz. ábra gyűjtemény (feltöltődések keletkezése) porok kitöltése emberi haladás padlón folyadék porlasztása folyadék áramlása csővezetékben fólia tekerése (hengeren áthajtása)

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 5.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva pneumatikus porszállítás (porleválasztás szűrőn, porszállítás silóba) Földeléstől elszigetelt vezetőképes test térerő hatására való feltöltődése. Pl.: egy műanyagpadlón álló ember feltöltődése egy feltöltődött tárgy közelében egy elektrosztatikus por- vagy festékszórást végző dolgozó mellett álló, nem vezetőképes lábbelit használó (vagy szigetelőlapon álló) ember feltöltődése egy fóliahúzó gépsor mellett álló nem földelt ember feltöltődése stb. Az iparban a töltésfelhalmozódás leggyakrabb módjai láthatóak a 17. sz. ábrán: szigetelő talpazaton lévő fémhordón szigetelő talpú cipőben álló személyen fémkarimákon üvegcsővezetéken csomagolófólián műanyag porelszívóvezetéken nem vezetőképes szűrőzsákokon silóban szigetelő por tömegén 17. sz. ábra gyűjtemény (töltésfelhalmozódások) a csővezetékben a földeléstől elszigetelt csőszakaszon

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 6.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva szigetelő talpazaton lévő fémhordón műanyaghordóban lévő fémhulladékon szigetelő talpú cipőben álló személyen fémkarimákon üvegcső-vezetéken csomagolófólián csomagolófólián műanyag porelszívó-vezetéken nem vezetőképes szűrőzsákokon silóban szigetelő por tömegén Töltéslevezetés módjai folyamatos keletkezés közbeni levezetés a felhalmozódott feltöltődés levezetése a föld felé energiakorlátozással (kisülés nélkül) a felhalmozódott feltöltődés levezetése a föld felé kisüléssel A tűz- és robbanásveszélyes környezetben nem engedhető meg a gyújtóképes kisülés létrejötte. Ennek megakadályozására több lehetőség kínálkozik. Mindig a környezet és a technológia adottságainak figyelembevételével kell kiválasztani a módszert, esetleg több módszer együttes felhasználásával kell megoldást találni. A kisülések fajtái A különböző kisülési fajták a 18. sz. ábrán láthatóak. szikrakisülés

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 7.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva koronakisülés kefekisülés kúszó kefekisülés

Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 8.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva feltöltődött tömeg felületi kisülése Elektrosztatikus gyújtás elleni védekezés módszere Az eddig bemutatottak alapján több olyan általános érvényű megállapítás tehető, amely tűz- és robbanásveszélyes környezetben kötelezően és igen komolyan figyelembe veendő: Nem megengedhető a töltésfelhalmozódás kialakulása! Ha lehet, ezt folyamatos töltéslevezetéssel vagy energiakorlátozott levezetéssel meg kell akadályozni! Nem megengedhető a feltöltődések kisüléssel való levezetése! Ez az iparban komoly feladat, mert azt is jelentheti, hogy kerülni kell a földelést, illetve a technológiai berendezések szerkezeti anyagait gyújtóképes kisülés lehetősége szempontjából is meg kell vizsgálni. Tűz- és robbanásveszélyes környezetben semmiféle mérés nem megengedett! Ez abban az esetben is igaz, ha pl. egy mérőműszer egyébként robbanásbiztos kivitelű! Egy nem ismert nagyságú feltöltődés környezetében bármilyen földelt vagy más potenciálon lévő tárgy közelítése kisülést okozhat! 5. Sugárzások veszélyei A körülmények és a technológia ismeretében eldönthető, szükséges-e ilyen irányú vizsgálat. Ami biztos és még nem mindenhol figyelnek erre a veszélyforrásra: A mobiltelefon, hasonlóan más rádiófrekvenciás hullámokat sugárzó eszközhöz, gyújtásveszélyt jelenthet! Ahogyan már utaltunk rá, a rádiófrekvenciás hullámok gyújtóforrásként vehetők figyelembe, ha a sugárzás útjában vezetőképes, de nem földelt tárgy van és a rajta felhalmozódó feltöltődés kisülhet egy földelt tárgy felé! Természetesen a kisülés gyújtóképessége függ a sugárzás energiájától, a feltöltődött tárgy méretétől és vezetőképessége mértékétől de mivel ezen jellemzők együttese nem általánosan meghatározható, így a mobiltelefonok kitiltása a járható út.