Требования склад кислородных баллонов: Правила хранения и использования кислородных баллонов
Относится ли склад для хранения кислородных баллонов (количество баллонов -15 шт), которые используются для резки металла,к ОПО?
Относится ли склад для хранения кислородных баллонов (количество баллонов -15 шт), которые используются для резки металла,к ОПО?Поиск по сайту: |
|
20 | 07 | 2023 |
|
|
Какие установлены требования безопасности к эксплуатации баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами?
- Информация о материале
- Просмотров: 15687
Баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными газами относятся к сосудам, работающим под давлением.
Поэтому эксплуатация баллонов должна соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 56, и Правил промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6 (в редакции от 3 мая 2014 г. № 14).
Эксплуатация баллонов связана с целым рядом опасных факторов. Наполненный сжатым газом баллон обладает большой энергией. Разрушение баллона может произойти при падении, сильных ударах (особенно в зимних условиях), при нагревании до высоких температур, при их переполнении сжатыми и особенно сжиженными газами и др.
В соответствии с пунктом 693 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, эксплуатация, хранение и транспортирование баллонов должны производиться в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной руководителем предприятия в установленном порядке. Рабочие, обслуживающие баллоны, должны быть обучены и проинструктированы в соответствии с пунктом 597 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
Безопасность эксплуатации баллонов обеспечивается:
необходимой механической прочностью баллонов и надлежащим контролем за их состоянием;
исключением возможности наполнения горючими газами баллонов, предназначенных для негорючих газов, и наполнения кислородом баллонов, предназначенных для горючих газов;
соблюдением правил наполнения, транспортирования и использования.
Механическая прочность баллонов обеспечивается правильным расчетом, качественным изготовлением и регулярным техническим освидетельствованием.
Для исключения ошибочного наполнения баллонов не тем газом боковые штуцера вентилей баллонов, наполняемых водородом и другими горючими газами, имеют левую резьбу, а баллонов, наполняемых кислородом и другими негорючими газами, – правую. Кроме того, Правила строго регламентируют окраску баллонов, текст и цвет надписи, цвет маркировочной полосы.
Для исключения переполнения баллонов сжиженными газами Правила регламентируют массу заполняемого газа на 1 л вместимости баллона.
При эксплуатации всех баллонов должно строго соблюдаться правило, не допускающее полного их опорожнения. Баллоны не принимаются для наполнения, если остаточное давление в них менее 0,05 МПа.
Для отбора газа из баллонов и снижения его давления используются редукторы, предназначенные только для данного газа.
Склады для хранения баллонов должны быть оборудованы соответствующей вентиляцией и освещением, выполненным во взрывозащищенном исполнении.
Хранить горючие материалы и производить работы, связанные с применением открытого огня, в радиусе 25 м от склада баллонов запрещается.
Баллоны с кислородом хранить в одном помещении с баллонами с горючим газом, а также с карбидом кальция, красками и маслами (жирами) запрещается.
Пустые баллоны следует хранить отдельно от баллонов, наполненных газом.
Home Oxygen Safety — Compressed Gas Association
Безопасное использование домашнего кислорода
Домашняя кислородная терапия назначается медицинскими работниками для оказания поддерживающей помощи пациентам с различными заболеваниями. Вы можете получать кислород из баллона со сжатым кислородом, баллона с жидким кислородом, стандартного кислородного концентратора или переносного кислородного концентратора.
При использовании домашней оксигенотерапии пользователи должны прочитать и следовать инструкциям и мерам предосторожности, предоставленным поставщиком домашнего кислорода. Хотя кислород негорюч, он легко поддерживает горение. В результате все вещества, воспламеняющиеся на воздухе, горят в кислороде гораздо сильнее; некоторые материалы, такие как лосьоны, масла и жиры, легко воспламеняются и горят почти со взрывом при возгорании в кислороде. Курение и открытое пламя никогда не должны находиться рядом с кислородом. Крайне важно, чтобы пользователи домашнего кислорода принимали меры предосторожности для предотвращения возгорания кислорода и безопасного использования своего кислородного оборудования.
Этот плакат, предоставленный Ассоциацией производителей сжатого газа, содержит основную информацию о безопасности для пользователей домашнего кислорода. Загрузите бесплатную копию сегодня!
Загрузить плакат
Загрузить плакат
CGA предлагает плакаты по кислородной безопасности в качестве бесплатного ресурса по безопасности. Важно отметить, что эти плакаты не заменяют чтение и соблюдение норм и правил, отраслевых стандартов и инструкций поставщиков. Загрузите бесплатный плакат по безопасности домашнего кислорода сегодня!
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте файлы самостоятельной печати для печати дома или в офисе и файлы без полей для профессиональной печати.
11×17 Self Print 11×17 Full Bleed 18×24 Full Bleed
Дополнительные ресурсы
- CGA P-45, Пожароопасность кислорода и атмосфер, обогащенных кислородом
- CGA G-4, Кислород
Информация о продукте: Кислород
Общая информация
Кислород представляет собой бесцветный, без запаха и вкуса элементарный газ, который поддерживает жизнь и горение составляет около одной пятой атмосферы (20,95% по объему и 23,2% по массе). При температуре ниже –297,3 ° F (–147,4 ° C) и атмосферном давлении это прозрачная бледно-голубая жидкость, которая немного тяжелее воды. Все элементы, кроме инертных газов, соединяются непосредственно с кислородом с образованием оксидов. Кислород негорюч, но легко поддерживает горение. Все материалы, легко воспламеняющиеся на воздухе, гораздо активнее горят в кислороде. Некоторые горючие вещества, такие как масло и жир, легко воспламеняются и сгорают в кислороде с почти взрывной силой.
Безопасное хранение, обращение и использование
Общие меры предосторожности для безопасного обращения с газообразным кислородом содержатся в CGA G-4, Oxygen . Меры предосторожности при обращении со сжатыми газами в контейнерах приведены в CGA P-1, «Безопасное обращение со сжатыми газами в контейнерах ». Подробное обсуждение необходимых мер предосторожности для жидкого кислорода можно найти в CGA P-12, «Безопасное обращение с криогенными жидкостями ».
Все легко воспламеняющиеся материалы, особенно масла и смазки, должны быть защищены от контакта с кислородом. Источники воспламенения должны быть по возможности устранены. Клапаны следует открывать медленно, чтобы избежать воспламенения частиц, переносимых потоком кислорода с высокой скоростью.
Утечки и разливы
В случае утечки кислорода или разлива жидкого кислорода:
- выключить все источники возгорания в общей зоне, если это возможно, чтобы сделать это безопасно;
- перекрыть источник утечки, если это возможно сделать безопасно;
- проветрить помещение;
- эвакуировать территорию; и
- , немедленно позвоните своему поставщику домашнего кислорода для получения помощи.
Избегайте контакта с пролитой жидкостью. Если жидкий кислород пролит на асфальт или другие поверхности, не ходите и не катайте оборудование по этому участку в течение как минимум 1/2 часа после исчезновения инея. Сильная реакция может произойти просто от удара или удара.
Первая помощь
В случае обморожения в результате контакта с жидким кислородом поместите обмороженный участок тела в теплую воду температурой от 100 °F до 105 °F (от 37,8 °C до 40,6 °C). Если теплой воды нет, осторожно заверните пораженный участок в одеяло. Дайте циркуляции восстановиться естественным путем. Поощряйте пострадавшего тренировать пораженную часть тела, пока ее согревают. Проконсультируйтесь с врачом.
Физиологические эффекты
Общая информация
В целом, чистый кислород является местным раздражителем слизистых оболочек и при длительном воздействии может быть разрушительным для легочной ткани. Таким образом, когда оксигенотерапия используется для коррекции гипоксии (низкой концентрации кислорода в артериальной крови), она должна быть с минимальной концентрацией кислорода, которая позволит преодолеть гипоксию. Его следует продолжать только до тех пор, пока это необходимо.
Вдыхание стопроцентного кислорода при атмосферном давлении может вызвать раздражение и отек легких после 24 часов воздействия. Самыми ранними симптомами являются плевритная боль за грудиной и сухой кашель, появляющийся только через 6 часов. Респираторный дистресс-синдром взрослых, который включает экстравазацию интерстициальной и внутриальвеолярной жидкости в легочную ткань, развивается через 24-48 часов. Другие известные токсические эффекты включают ретролентальную фиброплазию, которая возникает у недоношенных детей, подвергшихся воздействию высоких концентраций кислорода при рождении, нарушение кровообращения сетчатки и гемолиз эритроцитов у взрослых.
Вдыхание высоких концентраций кислорода в течение нескольких часов не оказывает вредного воздействия, за исключением некоторых особых категорий пациентов.
Особые указания
Недоношенные дети могут страдать от необратимого нарушения зрения или слепоты из-за вдыхания кислорода в высоких концентрациях, и их оксигенотерапия должна тщательно контролироваться. Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких ненормально удерживают углекислый газ. Если им вводят кислород, повышение концентрации кислорода в крови угнетает их дыхание и повышает содержание углекислого газа до опасного уровня.
Кислородная среда высокого давления
Двумя системами организма взрослых, наиболее подверженными повреждению при высоких концентрациях кислорода, являются дыхательная и центральная нервная системы (ЦНС). Морские водолазы или строители туннелей – это рабочие группы, которые чаще всего страдают от кислородной среды высокого давления.
При вдыхании чистого кислорода при двух или более атмосферах возникает токсическое воздействие на ЦНС. Симптомы включают тошноту, рвоту, головокружение или головокружение, подергивание мышц, изменения зрения, потерю сознания и генерализованные судороги. При трех атмосферах токсичность для ЦНС возникает менее чем за 2 часа, а при шести атмосферах всего за несколько минут. Физические нагрузки сокращают период до появления токсических симптомов и признаков.
Физические константы
Физические константы | Единицы США | Единицы SL 9010 6 |
Химическая формула | O 2 | O 2 |
Молекулярная масса | 31,9988 | 31,9988 |
Плотность газа при 70 °F (21,1 °C) и 1 атм | 0,08279 фунт/фут 3 | 1,329кг/м 3 |
Плотность газа при температуре кипения | 0,2799 фунт/фут 3 | 4,483 кг/м 3 |
Удельный вес газа при 70 °F (21,1 °C) и 1 атм (воздух = 1) | 1,105 | 1,105 |
Удельный объем газа при 70 °F (21,1 °C) и 1 атм | 12,05 фута 901 41 3 /фунт | 0,752 м 3 /кг |
Плотность жидкости при температуре кипения и 1 атм | 71,23 фута 3 /фунт | 1141 кг/м 3 |
Температура кипения при 1 атм | –297,3 °F | –182,9 °C |
Температура замерзания при 1 атм | –361,1 °F | –218,4 °C |
Критическая температура | –181,4 °F | –118,6 °C |
Критическое давление | 731,4 фунт/кв.![]() | 5043 кПа, абс. |
Критическая плотность | 27,23 фунт/фут 3 | 436,1 кг/м 3 |
Тройная точка | –361,82 °F при 0. 0216 psia | –218,8 °C при 0,1489 кПа, абс. |
Скрытая теплота испарения при температуре кипения | 91,7 БТЕ/фунт | 213 кДж/кг |
Скрытая теплота плавления при температуре плавления –361,1 °F (–218,4 °C) | 5,98 БТЕ/фунт | 13,9 кДж/кг |
Удельная теплоемкость газа при 70 °F (21,1 °C) и 1 атм | ||
C p | 0,2197 БТЕ/(фунт)(°F) | 0,9192 кДж/(кг)(°C) 90 107 |
C v | 0,1572 БТЕ /(фунт)(°F) | 0,6577 кДж/(кг)(°C) |
Отношение удельных теплоемкостей (C p / C v ) 900 29 | 1,40 | 1,40 |
Растворимость в воде, об.![]() | 0,0489 | 0,0489 |
Масса жидкости при температуре кипения | 9,52 фунт/галлон | 1141 кг/м 3 | Соотношение газ/жидкость (газ при 70 °F (21,1 °C) и 1 атм, жидкость при температуре кипения, об./об.) | 860,5 | 860,5 |
Основанная в 1913 г. техники безопасности в промышленной, медицинской и специальной газовой промышленности. С более чем 180 глобальными компаниями-членами, в которых работает более 500 000 человек, работа CGA влияет на большинство сегментов мировой экономики и почти на каждого человека на земле.
Заинтересованы в членстве? Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Вопросы пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности для медицинских кислородных систем
ХРАНЕНИЕ КИСЛОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ФУНКЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БОЛЬНИЦЫ.
Автор Steven Dannaway, PE, DBIA – Медицинские газовые системы играют ключевую роль в оказании помощи пациентам в больницах. Объемные системы хранения кислорода являются обычными элементами медицинских газовых систем, которые обслуживают больницы. Двумя основными нормами, которые регулируют объемные системы хранения кислорода, являются Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) 55, 9.0028 Сжатый газ и криогенные жидкости, код и NFPA 99, Медицинские учреждения, код .
NFPA 55 (редакция 2020 г.), раздел 3.3.95.3, определяет кислородную систему как «комплект оборудования, такого как контейнеры для хранения кислорода, регуляторы давления, устройства сброса давления, испарители, коллекторы и соединенные трубопроводы, который имеет емкостью хранения более 20 000 стандартных кубических футов кислорода, и это заканчивается на исходном клапане». Объем 20 000 SCF кислорода эквивалентен 173 галлонам жидкого кислорода. Не требуется значительного количества жидкого кислорода как части системы подачи кислорода, чтобы квалифицироваться как объемная кислородная система в соответствии с NFPA 55.
Отделение от опасностей воздействия
Основным соображением пожарной безопасности и безопасности жизни для наружных кислородных систем является отделение от опасностей воздействия. NFPA 55, таблица 9.3.2, перечисляет 18 опасностей воздействия, которые требуют различных уровней физического расстояния от кислородной системы. Обычно встречающиеся опасности воздействия и требуемые расстояния могут включать:
- Пункт 1 – Здания типа I и II конструкции: 1 фут
- Пункт 2 — Здания типа III, IV или V конструкции: 50 футов
- Пункт 3 – Проемы в стенах, измеренные от регуляторов, устройств сброса давления, испарителей, коллекторов и соединенных трубопроводов: 10 футов
- Пункт 4 – Линии собственности: 5 футов
- Пункт 5 — Общественные тротуары: 10 футов
- Пункт 7 – Площади, занятые неамбулаторными пациентами, измеренные от выпускного отверстия основного устройства сброса давления и от наполнительных и вентиляционных соединений: 50 футов
- Пункт 8 — Припаркованные транспортные средства: 10 футов
Вместо нескольких физических разделительных расстояний, NFPA 55, 9.
В случаях, когда ограничивающие стены площадки для хранения кислорода образуют площадку с тремя или более сторонами, NFPA 55, раздел 8.12.2.7.2.1 требует, чтобы баллоны с кислородом были расположены на расстоянии от двух ограничивающих стен площадки, равном по крайней мере до высоты стены. Например, если площадка кислородной системы ограничена стенами высотой 12 футов, площадка должна быть устроена таким образом, чтобы резервуары для хранения кислорода располагались на расстоянии не менее 12 футов по горизонтали от по крайней мере двух ограничивающих стен. Это требование направлено на то, чтобы избежать создания замкнутого пространства вокруг системы хранения кислорода, обеспечивая свободное движение воздуха и вентиляцию на площадке для оборудования.