Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strefa zagrożenia wybuchem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W drugiej części artykułu (część 1. ukazała się w numerze 4/2023) zwrócono uwagę na współzależności między wymaganym poziomem zabezpieczenia urządzeń i tradycyjnymi strefami zagrożenia wybuchem. Omówiono zasady doboru urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym wg wymaganego poziomu zabezpieczenia urządzeń (EPL), doboru urządzeń elektrycznych wg grup i podgrup (rozporządzenie ministra rozwoju [1]) oraz wg klas temperaturowych gazów i par czy temperatur zapłonu chmur pyłowych i warstw pyłu nagromadzonego na nagrzanych powierzchniach.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiona jest, na podstawie normy PN-EN 60079-26, alternatywna metoda oceny ryzyka przestrzeni potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych i pyłowych. Norma wprowadza pojęcie „poziomu zabezpieczenia urządzeń” (ang. Equipment Protection Levels – EPL) w stosunku do urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Celem przedstawionej metody jest ułatwienie doboru urządzeń elektrycznych w odpowiednim do zagrożenia wykonaniu przeciwwybuchowym. Metoda ta jest alternatywną propozycją w stosunku do metody tradycyjnej, nakazowej, polegającej na sztywnym powiązaniu konstrukcji urządzeń ze strefą zagrożoną wybuchem. System uwzględniający poziom zabezpieczenia urządzeń wskazuje ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej przez urządzenia niezależnie od rodzaju ich konstrukcji (rodzaju zabezpieczenia przeciwwybuchowego). W artykule omówiono podstawowe właściwości i wymagania w stosunku do urządzeń na wszystkich trzech poziomach zabezpieczenia – bardzo wysokim (EPL Ga i EPL Da), wysokim (EPL Gb i EPL Db) oraz normalnym (EPL Gc i EPL Dc). Omówiono również podstawowe wymagania w stosunku do zakresu i zawartości projektu instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
PL
W artykule przedstawiono jedno z najgroźniejszych zagrożeń naturalnych występujących w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, jakim jest wybuch pyłu węglowego. Podano także metody działań profilaktycznych, by zminimalizować ryzyko jego wystąpienia.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić podstawowe zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem dla palnych gazów, par cieczy oraz pyłów. Zapraszamy do lektury.
EN
In industries such as the mining, petrochemistry or power industries, personal protective equipment is often used in explosive atmospheres. What causes the occurrence of explosive hazards is ever-present in the work environment they include, electrostatic phenomena as well as the build-up of electrical charges on the surface of the protective equipment used. This paper presents the results of studies which were aimed at determining the fundamental electrostatic parameters of protective helmets as well as eye and face protection, surface resistance and the voltage of electrostatic fields. Examinations on the typical structure of the above mentioned equipment was conducted including the variable values of ambient humidity, which can occur in the working environment and with the use of various types of materials used to generate a charge. The adopted methods and testing equipment have been presented. Using the current, general requirements regarding the electrostatic properties of materials, the examined helmets and eye protection were assessed for their use in explosive atmospheres
PL
W przemyśle, takim jak górnictwo, petrochemia czy energetyka, środki ochrony indywidualnej często są stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Przyczyną powstawania zagrożenia wybuchowego są występujące w środowisku pracy zjawiska elektrostatyczne i fakt gromadzenia się ładunku elektrycznego na powierzchni używanego sprzętu ochronnego. W artykule przedstawiono wyniki badań, które miały na celu określenie podstawowych parametrów elektrostatycznych hełmów ochronnych oraz środków ochrony oczu i twarzy, takich jak rezystancja powierzchniowa i napięcie pola elektrostatycznego. Badania typowych konstrukcji ww. sprzętu przeprowadzono z uwzględnieniem zmiennych wartości wilgotności powietrza otaczającego, mogących wystąpić w środowisku pracy oraz z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów służących do generowania ładunku. Zaprezentowano zastosowane metody i aparaturę badawczą. Stosując aktualne ogólne wymagania w zakresie właściwości elektrostatycznych materiałów, oceniono przebadane hełmy i środki ochrony oczu pod kątem ich stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
EN
Comparison of different classification methods and marking geometrical dimensions of explosion endangered zones. General structure of technical documents included in the revision. Example of results of numeric analysis made for SZW (explosion endangered zones) classification.
PL
W artykule przedstawiono architekturę rozproszonego systemu kon-trolno-nadzorczego SCADA, opartego na platformie Microsoft .NET Framework. System ten umożliwia sterowanie i akwizycję danych za pośrednictwem sieci polowej o bardzo małej przepustowości, wykorzystywanej w strefach zagrożenia wybuchem. Jako przykład wykorzystano system sterowania górniczymi przenośnikami taśmowymi opracowany przez Zakład Elektroniki Górniczej SA. Pod uwagę wzięto także zagadnienia wydajności aplikacji.
EN
The paper covers an architecture of a distributed SCADA system built with Microsoft .NET Framework for extremely low bandwidth field networks used in explosion-hazardous areas. A control system for mining conveyor belts, developed by Mining Electronics Factory "ZEG" Inc., is used as an example of such field network. Some performance issues are also considered.
8
PL
Omówiono uwarunkowania bezpiecznych lokalizacji magazynów materiałów wybuchowych. Na przykładzie nie obwałowanych magazynów porównano różnice w podejściu do zagadnienia bezpiecznych odległości w kilku krajach.
PL
W 2000 roku Laminopol Sp. z o.o. opracował strukturę laminatu, która w wyniku serii badań i prób uzyskała świadectwo dopuszczenia do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przy zastosowaniu tego materiału wykonano zespół przekryć dachowych o łącznej powierzchni 1000 m2 dla Petrochemii Płock PKNOrlenS.A.
EN
In year 2000 Laminopol Ltd designed laminate structure which after a series of examinations and tests acquired a certificate which allows to use the laminate in areas of high explosion risk. Using this material roofs of total area of 1000 m2 have been produced for Petrochemia Płocka PKN Oren S.A
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.