Eksplosive grenser for gass-luftblandinger. Fysisk-kjemiske egenskaper ved naturgass Konsentrasjonsgrenser for eksplosjonen av naturgass

generelle kjennetegn brensel. Komposisjon. Brennverdien av brensel.

Brensel er brennbare stoffer, det viktigste en integrert del som er karbon, brukt til å oppnå termisk energi under forbrenningen.

Som drivstoffbruk:

Naturgass hentet fra gassfelt;

Tilknyttet gass oppnådd under utbygging av oljefelt;

Flytende petroleumsgass oppnådd fra prosessering av tilknyttede oljefelt og gasser produsert fra gasskondensatfelt

De største gassforekomstene i Russland: Urengoyskoye, Stavropolskoye, Syzranskoye, etc.

Naturgasser er homogene i sammensetning og består hovedsakelig av metan. Tilknyttet gass fra oljefelt inneholder også etan, propan og butan. Flytende gasser er en blanding av propan og butan, og gassene som er oppnådd ved raffinerier i termisk prosessering av olje, i tillegg til propan og butan, inneholder etylen, propylen og butylen.

I tillegg til brennbare komponenter inneholder naturlige gasser store mengder hydrogensulfid, oksygen, nitrogen, karbondioksid, vanndamp og mekaniske urenheter.

Den normale driften av gassapparater avhenger av konstanten til gassens sammensetning og antall skadelige urenheter som er inneholdt i den.

I følge GOST 5542-87 er brennbare stoffer av naturlige gasser preget av Wobbe-tallet, som er forholdet mellom brennverdien og kvadratroten til den relative (med luft) gasstettheten:

Gassens viktigste egenskaper.

Luftens egenvekt er 1.293 kg / m3

Naturgass metan CH4, egenvekt 0,7 kg / m3., 1,85 ganger lettere enn luft, så det samler seg i den øvre delen av rommet eller brønnen.

Flytende gass propan-butan blanding (propan C3H8, butan C4H10) har en egenvekt på 0,5 t / m3 i flytende tilstand, 2,2 kg / m3 i gassform.

Brennverdi.

Med fullstendig forbrenning av en kubikkmeter gass frigjøres 8-8,5 tusen kilokalorier;

LPG propan-butan 24-28 tusen kilokalorier

Forbrenningstemperaturen til gasser er +2100 grader C.

Naturlige og flytende gasser blandet med luft er eksplosive.

Eksplosive grenser for gass-luftblandinger.

Opptil 5% tenning forekommer ikke

5% til 15% eksplosjon oppstår

Over 15% hvis det er en brannkilde, vil den antenne og brenne

Tennkilder for luftkilde

● åpen ild (fyrstikker, sigaretter);

● En elektrisk gnist som oppstår når du slår av og på ethvert elektrisk apparat;

● Gnist fra verktøyfriksjon på en del gassutstyr eller når metallgjenstander treffer hverandre

Naturlige og flytende gasser er fargeløse og luktfrie. Etylmerkaptan, et stoff med en karakteristisk lukt av surkål, tilsettes det for å lette påvisningen av gasslekkasjer.

Hva er de nedre og øvre eksplosive grenser (LEL og ERW)?

For dannelse av en eksplosiv atmosfære er tilstedeværelsen av et brennbart stoff i en viss konsentrasjon nødvendig.

I utgangspunktet er oksygen nødvendig for å antenne alle gasser og damper. Med et overskudd av oksygen og dets mangel, vil ikke blandingen antennes. Det eneste unntaket er acetylen, som ikke krever oksygen for å antenne. Lav og høy konsentrasjon kalles "eksplosjonsgrensen".

  • Nedre eksplosjonsgrense (LEL): Konsentrasjonsgrensen for gass-luftblandingen under hvilken gass-luftblandingen ikke kan antennes.
  • Øvre eksplosjonsgrense (UEL): Konsentrasjonsgrensen for en gass-luftblanding som gass-luftblandingen over ikke kan antennes over.

Eksplosive grenser for eksplosive atmosfærer:

Hvis konsentrasjonen av stoffet i luften er for lav (uttømt blanding) eller for høy (mettet blanding), vil eksplosjonen ikke skje, og mest sannsynlig kan en langsom forbrenningsreaksjon oppstå, eller den vil ikke inntre i det hele tatt.
Tenningsreaksjonen med den påfølgende eksplosjonsreaksjonen vil skje i området mellom de nedre (LEL) og øvre (ERW) eksplosjonsgrensene.
Eksplosive grenser avhenger av trykket i den omgivende atmosfæren og oksygenkonsentrasjonen i luften.

Eksempler på nedre og øvre eksplosive grenser for forskjellige gasser og damper:

Støv er også eksplosivt i visse konsentrasjoner:

  • Nedre støveksplosjonsgrense: fra omtrent 20 til 60 g / m3 luft.
  • Øvre støveksplosjonsgrense: fra 2 til 6 kg / m3 luft.

Disse alternativene kan endres. forskjellige typer støv. Spesielt brennbare støv kan danne en brennbar blanding i konsentrasjoner på mindre enn 15 g / m3.

3. juni 2011
Nedre eksplosjonsgrense Øvre eksplosive grense
B-70 bensin 0,8 5,1
Parafin traktor 1,4 7,5
propan 2,1 9,5
n-bhutan 1,5 8,5
metan 5 15
Ammoniakk 15 28
Hydrogensulfid 4,3 45,5
Karbonmonoksid 12,5 75
hydrogen 4 75
acetylen 2 82

En eksplosjon er en øyeblikkelig kjemisk transformasjon, ledsaget av frigjøring av energi og dannelse av komprimerte gasser.

Eksplosjoner av gass-luftblandinger produserer en stor mengde varme og produserer en stor mengde gass.

På grunn av den frigjorte varmen, blir gassene oppvarmet til en høy temperatur, øker kraftig i volum og ekspanderer, trykk med stor kraft på bygningskonvolutten eller veggene i apparatet der eksplosjonen skjer.

Trykket på eksplosjonen av gassblandinger når 10 kgf / cm2, temperaturen varierer fra 1500-2000 ° C, og utbredelseshastigheten for eksplosjonsbølgen når flere hundre meter per sekund. Eksplosjoner har en tendens til å forårsake store skader og branner.

Brannfareegenskaper for brennbare stoffer er preget av en rekke indikatorer: flammepunkt, tenning, auto-tenning, etc.

Andre egenskaper for brennbare stoffer inkluderer eksplosjonstrykk, det minimale eksplosive oksygeninnhold, under hvilket antennelse og forbrenning av blandingen blir umulig i noen konsentrasjon av det brennbare stoffet i blandingen, arten av samspillet med brannslukkingsmidler, etc.

"Arbeidsbeskyttelse og sikkerhetstiltak i gassindustrien",
A.N. Yanovich, A.Ts. Astvatsaturov, A.A. Busurin

Indikatorer metan propan n-butan luftfart bensin traktor parafin industriell olje Damp flammepunkt, ° С –188 - –77–34 27.200 Selvantennelsestemperatur, ° С 537 600–588 490–569 300 250 380 Konsentrasjonsgrenser tenning, volumprosent 6,3-15 2,2-9,5 1,9-8,5 0,8-5,2 1,4-7,5 1-4 Temperaturgrenser for antennelse av damper over væsken, ° С —188 / + 180 - - (77/52) - (34/4) 27–69 146—191 hastighet ...

Eksplosive konsentrasjoner av flytende og naturlige gasser dannes under avstengning av rørledninger, stridsvogner og apparater, når gassen ikke er fullstendig fjernet og når den blandes med den innkommende luften, dannes en eksplosiv blanding. I denne forbindelse vaskes gassrørledninger og reservoarer med vann, dampes og skylles med en inert gass før du starter arbeidet. For å forhindre reparasjon av gass fra andre stridsvogner eller rørledninger ...

En analyse av brannene som skjedde ved de operative klyngebasene med flytende gass indikerer at hovedtyper av ulykker er følgende: gasslekkasjer, brudd på rørledninger og fleksible slanger, sammenbrudd i flensforbindelser og brudd på plugger, sammenbrudd av pakningsforsegling på avstengningsventiler, løst lukkede ventiler, ødeleggelse av flytende gasstanker på grunn av overløp; forskjellige feil på rørledninger og stridsvogner (ødeleggelse ...

Under gassfordamping dannes en eksplosiv gass-luft-blanding. Ved innendørs ulykker oppstår eksplosive gasskonsentrasjoner primært i nærheten av gasslekkasjen, og spres deretter over hele rommet. Når gass fordamper i åpne områder nær lekkasjen, dannes det en gassforurensningssone som sprer seg over lageret. Størrelsen på gassforurensningssonen under en nødsgasstrøm avhenger av mange ...

Den viktigste vanskeligheten med å slukke gassbranner er kampen mot gassforurensning og regjeringstid etter slukking av brann. Ingen av de kjente slukkemidlene fjerner faren for gassforurensning og -reignasjon. Hovedoppgaven i kampen mot gassbranner er lokaliseringen av brannen. Det bør utføres ved å begrense utløpetid og volumet av den utgående gassen, samt ved termisk beskyttelse ...

Naturgass forstås som en hel blanding av gasser som dannes i tarmene på jorden etter anaerob nedbrytning av organiske stoffer. Det er et av de viktigste mineralene. Naturgass ligger i tarmene på planeten. Det kan være separate ansamlinger eller en gasshette ved et oljefelt, men det kan presenteres i form av gasshydrater, i krystallinsk tilstand.

Farlige egenskaper

Naturgass er kjent for nesten alle innbyggere i utviklede land, og selv på skolen lærer barna reglene for å bruke gass i hverdagen. I mellomtiden er eksplosjoner med naturgass ikke uvanlig. Men i tillegg til dette, er det en rekke trusler fra slike praktiske enheter som kjører på naturgass.

Naturgass er giftig. Selv om etan og metan i deres rene form er giftfrie, vil en person, når den er mettet med luft, kveles på grunn av mangel på oksygen. Dette er spesielt farlig om natten, under søvn.

Eksplosiv grense for naturgass

Når du er i kontakt med luft, eller rettere, dens komponent, oksygen, kan naturlige gasser danne en brennbar detonerende blanding, som kan forårsake en stor eksplosjon selv fra den minste brannkilden, for eksempel en gnist fra en ledning eller en flamme av en fyrstikk, et stearinlys. Hvis massen av naturgass er relativt lav, vil antennelsestemperaturen ikke være høy, men eksplosjonens kraft avhenger av trykket til den resulterende blandingen: jo høyere trykk i gass-luft-sammensetningen er, jo mer vil den eksplodere.

Imidlertid opplevde nesten alle mennesker minst en gang i livet en gasslekkasje oppdaget av en karakteristisk lukt, og likevel skjedde ingen eksplosjoner. Fakta er at naturgass bare kan eksplodere når visse proporsjoner med oksygen er nådd. Det er en lavere og høyere eksplosjonsgrense.

Så snart den laveste eksplosive grensen for naturgass er nådd (for metan er den 5%), det vil si en konsentrasjon som er tilstrekkelig til å starte, kan en eksplosjon oppstå. Å redusere konsentrasjonen vil eliminere muligheten for brann. Overskridelse av det høyeste nivået (15% for metan) vil heller ikke la forbrenningsreaksjonen starte, på grunn av mangel på luft, eller rettere sagt, oksygen.

Den eksplosive grensen for naturgass øker med økende trykk på blandingen, så vel som om blandingen inneholder inerte gasser, for eksempel nitrogen.

Trykket på naturgass i gassrørledningen kan være forskjellig fra 0,05 kgf / cm2 til 12 kgf / cm 2.

Forskjellen mellom eksplosjon og brenning

Selv om det ved første øyekast ser ut til at eksplosjon og forbrenning er noe forskjellige ting, er faktisk disse prosessene av samme type. Deres eneste forskjell er reaksjonens intensitet. Under en eksplosjon i et rom eller et annet lukket rom, fortsetter reaksjonen utrolig raskt. Detonasjonsbølgen forplanter seg med en hastighet som er flere ganger høyere enn lydhastigheten: fra 900 til 3000 m / s.

Siden metan som brukes i den innenlandske gassrørledningen er naturgass, følger også mengden oksygen som er nødvendig for tenning en hovedregel.

Den maksimale eksplosjonskraften oppnås hvis oksygenet som er til stede teoretisk er tilstrekkelig for fullstendig forbrenning. Andre forhold må også være til stede: gasskonsentrasjonen tilsvarer tenngrensen (over den nedre grensen, men under den høyeste) og en brannkilde er til stede.

En gassstråle uten oksygenforurensning, det vil si overskridelse av den høyeste antennelsesgrensen, som kommer inn i luften vil brenne med en jevn flamme, forbrenningsfronten forplanter seg med en hastighet på 0,2-2,4 m / s ved normalt atmosfæretrykk.

Gassegenskaper

Detonasjonsegenskapene er manifestert i hydrokarboner i parafin-serien fra metan til heksan. Strukturen til molekyler og molekylmasse bestemmer deres detonasjonsegenskaper avtar med synkende molekylvekt, og oktantallet øker.

Inkluderer flere hydrokarboner. Den første av disse er metan ( kjemisk formel CH 4). Fysiske egenskaper gass \u200b\u200ber: fargeløs, lettere enn luft og luktfri. Det er ganske brennbart, men likevel ganske trygt å oppbevare, i tilfelle sikkerhetstiltakene overholdes fullt ut. Ethane (C 2 H6) er også fargeløs og luktfri, men litt tyngre enn luft. Det er brennbart, men ikke brukt som drivstoff.

Propan (C 3 H 8) - fargeløs og luktfri, i stand til å kondensere ved lavt trykk. Denne nyttige egenskapen tillater ikke bare å transportere propan, men også isolere den fra en blanding med andre hydrokarboner.

Butan (C 4 H 10): De fysiske egenskapene til gassen ligger nær propan, men dens densitet er høyere og massen av butan er dobbelt så tung som luft.

Kjent for alle

Karbondioksid (CO 2) er også en del av det naturlige. Kanskje alle kjenner de fysiske egenskapene til gassen: den har ingen lukt, men er preget av en sur smak. Det er en av gassene med den minste giftigheten og er den eneste (unntatt helium) ikke-brennbar gass i naturgass.

Helium (He) er en veldig lett gass, den andre etter hydrogen, er fargeløs og luktfri. Det er veldig inert og under normale forhold klarer ikke å reagere med noe stoff, deltar ikke i forbrenningsprosessen. Helium er trygt, ikke-giftig, med forhøyet trykk, sammen med andre inerte gasser, introduserer det en person i en tilstand av anestesi.

Hydrogensulfid (H 2 S) er en fargeløs gass med en karakteristisk lukt av råtne egg. Alvorlig og veldig giftig, kan forårsake lammelse av luktnerven selv i lave konsentrasjoner. I tillegg er eksplosjonsgrensen for naturgass veldig bred, fra 4,5% til 45%.

Det er to hydrokarboner til som ligger i nærheten av naturgass i bruk, men er ikke en del av det. Etylen (C 2 H4) ligger i etanens egenskaper nær etan, som har en behagelig lukt og fargeløs gass. Det skilles fra etan ved lavere tetthet og brennbarhet.

Acetylen (C 2 H 2) er en fargeløs eksplosiv gass. Det er veldig brennbart, eksploderer hvis alvorlig komprimering har oppstått. Med tanke på dette er acetylen farlig å bruke i hverdagen, men det brukes hovedsakelig i sveisearbeid.

Bruken av hydrokarboner

Som brensel i gassapparater til husholdningen brukes metan.

Propan og butan fungerer som drivstoff for biler (for eksempel hybridbiler), og lightere blir ladet med propan i flytende form.

Men etan brukes sjelden som drivstoff. Hovedformålet i industrien er å produsere etylen, som produseres på planeten i store mengder, fordi det er det som er råstoffet for polyetylen.

Acetylen tjener til behovene i metallurgi, med sin hjelp oppnås høye temperaturer for sveising og skjæring av metaller. Siden den er ekstremt brannfarlig, kan den ikke brukes som drivstoff, og når du lagrer gass, er strengt overholdelse av betingelsene obligatorisk.

Selv om hydrogensulfid er giftig, brukes det i ekstremt små mengder i medisin. Dette er de såkalte hydrogensulfidbadene, hvis virkning er basert på de antiseptiske egenskapene til hydrogensulfid.

Det viktigste nyttige er dens lave tetthet. Denne inerte gassen brukes når du flyr på ballonger og luftskip, den er fylt med flyktige luftballongerpopulær blant barn. Antenning av naturgass er umulig: helium brenner ikke, så du kan varme den over åpen ild uten frykt. Hydrogen ved siden av helium i det periodiske systemet er enda lettere, men helium er den eneste gassen som ikke har en fast fase under noen forhold.

Husholdningsgassforskrifter

Alle som bruker gassapparater må gjennomgå sikkerhetstrening. Den første regelen er å overvåke enhetens brukbarhet, med jevne mellomrom sjekke trekk og skorstein, hvis enheten sørger for utladning etter at den er slått av gassapparat det er nødvendig å lukke kranene og stenge ventilen på sylinderen, hvis noen. I tilfelle at gassforsyningen plutselig blir avbrutt, samt i tilfelle en funksjonsfeil, må du ringe til bensintjenesten umiddelbart.

Hvis du kjenner lukten av gass i en leilighet eller et annet rom, er det nødvendig å stoppe all bruk av apparater øyeblikkelig, ikke slå på elektriske apparater, åpne et vindu eller vindu for ventilasjon, deretter forlate rommet og ringe nødetaten (telefon 04).

Reglene for bruk av gass i hverdagen er viktige å overholde, fordi den minste funksjonsfeil kan føre til katastrofale konsekvenser.

Det er kjent at det er en viss grenseverdi for konsentrasjonen av brennbare stoffer i den omkringliggende atmosfæren, som kalles den nedre eksplosive grensen (LEL). Hvis konsentrasjonen av brennbare komponenter i luften er lavere enn LEL, er tenning ikke mulig: blandingen er ikke brennbar. Imidlertid bestemmes LEL-verdiene som er gitt i referanselitteraturen, som regel for en normal temperatur på 20 ° C. Er det mulig å ta utgangspunkt i at metan, propan og andre brennbare gasser beholder de kjente LEL-verdiene ved en temperatur på for eksempel 150 ° C når du designer gassforurensningssystemer for drift i høye temperaturmiljøer?

Nei du kan ikke. Med en økning i temperaturen synker faktisk LEL-verdiene for brennbare gasser.

La oss finne ut hva LEL-konsentrasjonen egentlig betyr: dette er den minste konsentrasjonen av brennbare stoffer i luften ved omgivelsestemperatur, tilstrekkelig til å starte selvopprettholdende forbrenning. All energi som er nødvendig for å opprettholde forbrenning frigjøres under oksidasjonsreaksjonen (brennverdi). Når konsentrasjonen av stoffet er under nivået av LEL, er energi ikke nok til å opprettholde forbrenningen. Vi kan hevde at brennverdien er nødvendig for å varme opp gassblandingen fra omgivelsestemperatur til flammetemperatur. Imidlertid når høy temperatur miljø for å varme opp gassblandingen til en flammetemperatur vil kreve mindre energi, eller med andre ord, for å få selvopprettholdende forbrenning, trenger du mindre brennbare stoffer. Det vil si at med økende temperatur synker LEL.

For de fleste hydrokarboner er det funnet at LEL avtar med en hastighet på 0,14% LEL per grad. Sikkerhetsmarginen (lik 2) er allerede inkludert i denne hastighetsverdien for å oppnå temperaturavhengighet som er gyldig for alle brennbare gasser og damper.

Ved omgivelsestemperatur t kan således LEL beregnes ved å bruke følgende omtrentlige formel:

LEL (t) \u003d LEL (20 ° C) * (1 - 0,0014 * (t - 20))

Naturlig kan denne formelen bare brukes for temperaturer under tenningstemperaturen til en gitt gass.

LEL metan kl normal temperatur (20 ° C) er 4,4% vd
Ved en temperatur på 150 ° C, vil LEL av metan være lik:

LEL (150 ° C) \u003d 4,4 * (1 - 0,0014 * (150 - 20)) \u003d 4,4 * (1 - 0,0014 * 130) \u003d 4,4 * (1-0,182) \u003d 3,6% .d.

Avhengigheten av den nedre eksplosive grensen for brennbare gasser av temperaturen


Avhengighet av den nedre eksplosive grense for brennbare gasser på temperaturen. Det er kjent at det er en viss grenseverdi for konsentrasjonen av brennbare stoffer i den omgivende atmosfæren, som

Arbeidsbeskyttelse og hviterussiske jernbaner

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Arbeidsbeskyttelse i forhold med økt fare
Gassanlegg. Drift av gassutstyr

Drift av gassutstyr

I industrien brukes naturgass i økende grad sammen med bruk av kunstige gasser. I sin rene form har den ingen farge eller lukt, men etter odorisering får gassen lukten av råtne egg, som bestemmer dens tilstedeværelse i luften.

Denne gassen, som mange av dens analoger, består av ms av følgende komponenter: metan - 90%, nitrogen - 5%, oksygen - 0,2%, tunge hydrokarboner - 4,5%, karbondioksid - 0,3%.

Hvis det dannes en blanding av luft og gass i en mengde på minst et visst minimum, kan gassen eksplodere. Dette minimum kalles den nedre eksplosive grensen og er lik 5% av gassinnholdet i luften.

Når gassinnholdet i denne blandingen overstiger den maksimale mengden, blir blandingen ikke-eksplosiv. Dette maksimumet kalles. den øvre eksplosive grensen og er lik 15% av gassinnholdet i luften. Blandinger med et gassinnhold som ligger i det spesifiserte området fra 5 til 15%, i nærvær av forskjellige antennelseskilder (åpen flamme, gnister, varme gjenstander eller når denne blandingen varmes opp til en selvantennelsestemperatur) fører til en eksplosjon.

Antennelsestemperaturen for naturgass er 700 0 C. Denne temperaturen er betydelig redusert på grunn av den katalytiske effekten av noen materialer og oppvarmede overflater (vanndamp, hydrogen, sotkullavleiringer, varm chamotteoverflate, etc.). For å forhindre eksplosjoner er det for det første nødvendig å forhindre dannelse av en blanding av luft med gasser, dvs. å sikre pålitelig tetting av alle gassanordninger og opprettholde positivt trykk i dem. For det andre, ikke la gassen komme i kontakt med noen antennelseskilde.

Som et resultat av ufullstendig forbrenning av naturgass dannes karbonmonoksid CO, som virker giftig for menneskekroppen. Tillatt karbonmonoksidinnhold i atmosfæren i industrilokaler bør ikke overstige 0,03. mg / l

Hver ansatt i foretakets gassanlegg er pålagt å gjennomgå spesiell opplæring og sertifisering for å kjenne bruksanvisningen for arbeidsplassen sin i bedriften. For alle gassfarlige steder og gassfarlig arbeid blir det utarbeidet en liste, avtalt med sjefen for gassindustrien på anlegget, sikkerhetsavdelingen, som er godkjent av sjefingeniøren og lagt ut på arbeidsplassen.

I gassektoren sikres suksess, problemfritt og trygt arbeid ved grundig kunnskap om virksomheten, høy organisering av arbeidskraft og disiplin. Ingen arbeid ikke forutsatt stillingsbeskrivelse, uten indikasjon eller tillatelse fra lederen og nødvendig opplæring kan ikke ledes. Gassarbeidere bør i alle tilfeller ikke forlate arbeidsplassene sine uten kunnskap om og tillatelse fra sin mester. De er forpliktet til omgående, umiddelbart å rapportere til masteren om eventuelle kommentarer, selv de mest mindre funksjonsfeil.

I kjelerommet og andre gassfyrte enheter skal følgende vises:

  1. En instruksjon som definerer personalets plikter og handlinger som i forhold normal operasjonog i nødsituasjoner.
  2. En liste over operatører som viser antall og gyldighetsperioder på sertifikatene deres for retten til arbeid og tidsplanen for å gå inn i arbeidet.
  3. En kopi av ordren eller et utdrag fra den etter utnevnelse av den ansvarlige for gassindustrien, hans kontor og hjemmetelefonnummer.

På enheten i servicelokalet er det logger: se, forebyggende reparasjoner og undersøkelser, registreringer av kontrollresultater.

Som praksis viser, er de fleste ulykker og ulykker på gassoppvarmede enheter forbundet med brudd på reglene, instruksjoner og bestilling forberedelser for å slå på enhetene og tenning av brennerne.

Før hver oppstart av kjeler, ovner og andre enheter, må ovnene deres være ventilert. Varigheten av denne operasjonen bestemmes av lokale instruksjoner og tas avhengig av volumet på ovnen og skorsteinens lengde.

Røykutblåsningen og viften for tilførsel av luft til brennerne slås på når du ventilerer ovnene og skorsteinen. Før dette roterer du rotoren til røykavtrekkeren manuelt, og sørg for at den ikke berører kroppen og ikke kan forårsake lysbue under støt. Ansvarlig arbeid før du starter gassen, renser også rørledningene. Før du starter rensingen, må du sørge for at det ikke er mennesker i sonen for gassutslipp fra rensepluggen, det ikke er noen lyslamper og at det ikke utføres noe arbeid med åpen ild.

Slutten av rensingen bestemmes ved analyse av gassen som forlater rensegassrørledningen, der oksygeninnholdet ikke skal overstige 1%.

Før du tenner brennerne, sjekk:

  1. Tilstedeværelsen av tilstrekkelig gasstrykk i gassledningen foran kjelen eller annen enhet.
  2. Lufttrykk når det tilføres fra blåseanordninger.
  3. Tilstedeværelsen av rarefaction i ovnen eller svin (til porten).

Juster eventuelt trekkraften.

Enheten som slår av gasstilførselen foran brenneren, skal åpnes jevnt og først etter at tenneren eller brenneren er ført til den. I dette tilfellet skal personen som utfører dette arbeidet, ved gassens antennelse være på siden av gassbrennerenheten. Når gass tennes på brenneren, bør den minste mengden luft føres inn i ovnen, ved mottak av hvilken fullstendig forbrenning av gassen ville være sikret. Andre brennere antennes også. Hvis flammen gikk ut av antennelse, regulering eller drift, eller at den ble separert, gjennombrudd skjedde, er det nødvendig å slå av gassen øyeblikkelig, ventilere ovnen og tenne på nytt i ovennevnte rekkefølge.

Brudd på dette kravet er en av hovedårsakene til ulykker.

Det er forbudt å bruke gassoppvarmede enheter i tilfelle funksjonsfeil, mangel på trekkraft, eller å la enheter være slått på for arbeid uten tilsyn.

Nødstans av gassfyrte enheter utføres umiddelbart i tilfelle avbrudd i gassforsyningen; når du stopper blow fans; i tilfelle farlig gass lekker inn i rommet; i tilfelle branntrussel eller dens forekomst.

Under utarbeidelsen av reparasjoner har lederen som er ansvarlig for å utføre omrissene en plan, tatt hensyn til gjennomføringen av alle tiltak som garanterer menneskers sikkerhet. Planen skal inneholde: et diagram av gjenstanden som blir reparert med plasseringen av reparasjonsarbeidet og en indikasjon på omfanget av dem; liste over mekanismer, enheter og verktøy som er godkjent for bruk for reparasjonsarbeid; etternavn liste og plassering av arbeidstakere lov til reparasjonsarbeid; En komplett liste over tiltak for å sikre sikker utførelse av arbeid, ble enige med bensinredningstasjonen og en merknad om gjennomføringen av dem. Reparasjonsplanen i hvert enkelt tilfelle må være signert av butikksjefen, den som er ansvarlig for reparasjonen, og avtalt med gassjefen.

Reparasjonsleder instruerer i tillegg personell og overvåker implementeringen av reglene under utarbeidelse og utførelse av reparasjonsarbeid.

Under reparasjoner kan bare bærbar elektrisk belysning med en spenning ikke høyere enn 12 - 24 V og i eksplosjonssikker design brukes. Arbeid knyttet til mennesker som oppholder seg i høyden skal utføres ved bruk av pålitelige stiger, plattformer, stillas, samt bruk av sikkerhetsbelter, om nødvendig (fangerplasser med belter er angitt av reparasjonssjefen). Etter at reparasjonen er fullført, må tørke og brennbare materialer og sporene deres fjernes umiddelbart. Fjern deretter pluggene, blåst gjennom gassrørledningen og sjekk for lekkasjer. Alle skjøter, juster og juster utstyret til den spesifiserte modusen.

Arbeidsbeskyttelse og hviterussiske jernbaner


Informasjonsportal - Arbeidsmiljø. Seksjon - Arbeidsbeskyttelse i forhold med økt fare. Gassanlegg. Drift av gassutstyr

Økologidirektorat

Informasjon

Tenngrense

Tenngrensene endres betydelig med tilsetning av visse stoffer som kan påvirke utviklingen av kjeder før flamme-reaksjoner. Stoffer er kjent som å utvide og begrense antennelsesgrensene. [. ]

Tenngrenser påvirkes kjemisk oppbygning drivstoff og oksydasjonsmiddel, temperatur, trykk og turbulens av mediet, konsentrasjon og type tilsetningsstoffer eller inerte fortynningsmidler, tennkildens kraft under tvungen antenning. Effekten av typen drivstoff på tenngrensene er vist i tabell 3.4. [. ]

Den høyeste grensen er konsentrasjonen av drivstoffdamp i blandingen, med en økning i hvilken antenning av drivstoffblandingen ikke forekommer. [. ]

Antennelsestemperatur, flammepunkt og temperaturgrenser for tenning er indikatorer for brannfare. I bordet. 22.1 presenterer disse indikatorene for noen tekniske produkter. [. ]

Jo bredere tenningssone og jo lavere den nedre konsentrasjon av tenning, desto farligere er røykmiddel under lagring og bruk. . [. ]

Antennelsestemperaturen er 290 ° C. Den nedre og øvre grensen for den eksplosive konsentrasjonen av hydrogensulfid i luften er respektivt 4 og 45,5 vol. % Hydrogensulfid er tyngre enn luft, dets relative tetthet er 1,17. Med manifestasjonene av hydrogensulfid er eksplosjoner og branner mulig, som kan spre seg over et enormt territorium og forårsake mange skader og store tap. Tilstedeværelsen av hydrogensulfid fører til farlig ødeleggelse av boreverktøyet og boreutstyret og forårsaker deres intense korrosjonssprekker, samt korrosjon av sementstein. Hydrogensulfid er veldig aggressivt mot leirevæsker i formasjonsvann og gasser. [. ]

Tennforsinkelsesperiode diesel drivstoff estimert cetan antall. Cetantallet diesel er prosentandelen (volum) av cetaninnholdet (n. Heksadekan) i blandingen med (-metylnaftalen, som tilsvarer testdrivstoffet når det gjelder motorstivhet. Cetan-hydrokarbon med det laveste, og a-metylnaftalen-hydrokarbon med høyest, tennforsinkelsesgrensene for drivstoffet (henholdsvis 100 og 0 enheter.) Blandinger av cetan med a-metylnaftalen i forskjellige proporsjoner har forskjellig brennbarhet. [.]

De største antennelsesgrensene er besatt av hydrogen og acetylen. Hydrokarbonblandinger av forskjellige sammensetninger har tette tenngrenser. ]

Test av en motor med tenning av en tynt fokusert laserstråle som genererer plasmakjerner, viste at i dette tilfellet trykket i forbrenningskammeret øker mer intensivt, tenningsgrensene utvides, og motorens kraft og økonomiske ytelse forbedres. ]

Verdiene av temperaturgrensene for antennelse av stoffer brukes i beregningen av brann- og eksplosjonssikre driftsformer teknologisk utstyr, ved vurdering av nødsituasjoner forbundet med søl av brennbare væsker, samt for dannelse av konsentrasjonsantennelsesantenn. [. ]

Den nedre konsentrasjonen av antennelse er den minste konsentrasjonen av avgassdannende damp i luften, hvor dampen antennes fra en åpen flamme eller fra en elektrisk gnist. [. ]

Utvidelsen av tennkonsentrasjonsgrensene skaper forutsetningene for stabil drift av motoren i magre blandinger. [. ]

Man skal imidlertid ikke miste synet av at tenningsgrensene bestemmes under statiske forhold, dvs. i et bevegelsesløst miljø. Som et resultat av dette, karakteriserer de ikke1 stabiliteten i forbrenningen i strømmen og reflekterer ikke stabiliseringsevnen til brenneren. Med andre ord, den samme kraftig ballasterte gassen kan med hell brennes i en gassbrenner som stabiliserer forbrenningen godt, mens i en annen brenner kan et slikt forsøk mislykkes. . [. ]

Ved økende turbulisering av den brennbare blandingen utvides tenngrensene hvis egenskapene til turbulens er slik at de forsterker prosessene for varme og aktiv produktoverføring i reaksjonssonen. Tenngrensene kan bli innsnevret hvis turbulisering av blandingen på grunn av intensiv fjerning av varme og aktive produkter fra reaksjonssonen forårsaker avkjøling og en reduksjon i hastigheten på kjemiske transformasjoner. [. ]

Med en reduksjon i molekylvekten til hydrokarboner utvides tenngrensene. [. ]

I tillegg til konsentrasjonsområdet, skilles også temperaturgrensene (nedre og øvre) for antennelse, som forstås som temperaturene til et stoff eller et materiale der dets mettede brennbare damper danner konsentrasjoner i oksiderende medium som tilsvarer henholdsvis de nedre og øvre konsentrasjonsgrenser for flammeutbredelse. [. ]

Oljesøl som et resultat av ødeleggelse av reservoaret / reservoarene, uten antennelse av oljen. Det representerer minst fare for miljøet og personell hvis olje ikke sprer seg utover ruskene. Når du bryter gjennom ruskene som et resultat av de hydrodynamiske effektene av olje som strømmer ut, er det mulig å forurense hovedkomponentene i miljøet i betydelig skala. ]

Den andre betingelsen er eksistensen av konsentrasjonsgrenser, utover som verken antennelse eller forplantning av forbrenningssonen ved et gitt trykk er mulig. [. ]

Skille mellom øvre (høyere) og nedre (nedre). [. ]

Kjemiske egenskaper. Flammepunkt (i åpen kopp) 0 °; brennbarhetsgrenser i luft - 3-17 vol. %. [. ]

Under forbrenning i motorer med gnisttenning, faller ikke konsentrasjonens antennelsesgrenser for blandingen med de angitte grensene for begynnelsen av sotdannelse. Derfor er sotinnholdet i avgassen til gnistantenningsmotorer ubetydelig. [. ]

Ulike stoffer og materialer forhåndsbestemte forskjellige konsentrasjonsgrenser for flammeutbredelse. Det er slike konsepter som de nedre og øvre konsentrasjonsgrensene for flammeutbredelse (antenning) - dette er det minimale og maksimale drivstoffinnholdet i blandingen "brennbart stoff - oksiderende medium", der flammen kan forplante seg gjennom blandingen på hvilken som helst avstand fra antennelseskilden. Konsentrasjonsområdet mellom nedre og øvre grense kalles området for flammeutbredelse (tenning). [. ]

En økning i begynnelsestemperaturen og trykket til den brennbare blandingen fører til en utvidelse av tenngrensene, noe som forklares med en økning i reaksjonshastigheten for transformasjoner før flamme. [. ]

Med økende varmekapasitet, varmeledningsevne og konsentrasjon av inerte fortynningsmidler utvides tenngrensene. [. ]

Brennbarhet av damper (eller gasser) er preget av de nedre og øvre konsentrasjonsgrenser for antennelse og konsentrasjonssonen for antennelse. [. ]

Nivået av målte temperaturer langs aksen og periferien til fjerningen (fig. 6-15, b) er mindre enn antennelsestemperaturen til en blanding av naturgass med luft, lik 630-680 ° C, og bare ved utgangen av fjerningen, i dens koniske del, når temperaturen 680-700 ° C, dvs. tenningssonen er plassert her. En betydelig økning i temperaturen er observert utenfor fjerningen i en avstand på (1,0-g-1,6) Vgun. [. ]

Brannfaren under gassdannelsesarbeidene øker betydelig når forbrukshastigheten til røykmiddelet per 1 m3 er innenfor tenningssentralen. [. ]

I fig. 2.21 viser maksimale trykkverdier under en eksplosjon av massen Mg \u003d 15 tonn overopphetet bensin. I dette tilfellet varierte flammehastigheten i området: 103,4-158,0 m / s, noe som tilsvarer det minimale og maksimale rotete ™ -rommet i blandingsstedets antennelsessted. En eksplosjon av en slik mengde overopphetet bensin (type 1 ulykke i henhold til scenario A) er mulig med den kalde ødeleggelsen av K-101 eller K-102 stridsvogner. Hyppigheten av en slik hendelse er 1,3 10 7 år-1, så det er usannsynlig. ]

Ulempen med den vurderte prosessen er langdistansespraybrenneren til kake sedimenter med en liten åpningsvinkel, noe som fører til gjennombrudd av uforbrente partikler utenfor syklonreaktoren og krever konstruksjon av en etterbrenner. I tillegg deltar ikke forbrenningsproduktene til den organiske delen av sedimentene i den første varmebehandlingen - tørking og oppvarming til antennelsestemperaturen; for dette forbrukes ekstra drivstoff, og temperaturen på avgassene overstiger den som er nødvendig for fullstendig oksydasjon av organiske stoffer. [. ]

Vanligvis, organiske løsningsmidler antennelig, deres damp danner eksplosive blandinger med luft. Brennbarhet av løsningsmidler Karakterisert ved flammepunkt og antennelsesgrenser. For å unngå eksplosjon må konsentrasjonen av løsemiddeldamp i luften holdes under den nedre tenngrensen. [. ]

Brannfarlige gasser, damper av brennbare væsker og brennbart støv under visse forhold danner eksplosive blandinger med luft. Skille mellom de nedre og øvre konsentrasjonsgrenser for eksplosivitet, utover hvilken blandingen ikke er eksplosiv. Disse begrensningene varierer avhengig av kraften og egenskapene til antennelseskilden, temperaturen og trykket i blandingen, hastigheten på flammeutbredelse og innholdet av inerte stoffer. ]

Forbrenning opphører når en av følgende betingelser er oppfylt: avvikling av et brennbart stoff fra en forbrenningssone eller en reduksjon i konsentrasjonen; redusere prosentandelen oksygen i forbrenningssonen i den grad forbrenning er umulig; senke temperaturen på den brennbare blandingen til en temperatur under antennelsestemperaturen. [. ]

I tillegg kan dannelse av brannkuler eller brenning av drivende bensinskyer føre til død av alle mennesker på stedet (opptil 4 personer som jobber i et skift), samt nederlag til mennesker utenfor bensinstasjonen. Dessuten vil antallet skadde når de kommer inn i det berørte området på motorveien, først og fremst avhenge av trafikkintensiteten. Personer som reiser på vei kan bare bli skadet hvis en ildkule oppstår eller en sky sky tenner. Når skyen brenner, er det dessuten mulig skader i veibanen forutsatt at den ikke antenner på drivstien, men når kjøretøy kommer inn i den. Også risikoindikatorer blir betydelig påvirket av profesjonell og nødopplæring av personell. [. ]

Støvet av mange faste brennbare stoffer suspendert i luft danner brennbare blandinger med det. Minste støvkonsentrasjon i luften som den antennes på kalles den nedre konsentrasjonsgrensen for støvantennelse. Konseptet med den øvre konsentrasjonen av antennelse for støv blir ikke brukt, siden det er umulig å skape veldig store konsentrasjoner av støv i suspensjon. Informasjon om den nedre (LEL) for noen støv er presentert i tabell. 22.2. [. ]

Hos noen raffinerier og petrokjemiske foretak kan mengden utslippte gasser noen ganger komme opp i 10.000-15.000 m3 / t. La oss anta at innen fem minutter vil 1000. m3 av gasser med en lavere konsentrasjonsantennelsesgrense på omtrent 2% (volum) bli utladet (som tilsvarer eksplosjonsfareegenskapene til de fleste gasser fra oljeraffinering og petrokjemiske prosesser). En slik mengde gass, blandet med den omkringliggende luften, kan skape en eksplosiv atmosfære med et volum på omtrent 50 000 m3 på kort tid. Hvis vi antar at den eksplosive skyen er lokalisert slik at dens gjennomsnittlige høyde er ca 10 m, vil skyområdet være 5000 m2 eller dekke omtrent 0,5 hektar overflaten. Det er veldig sannsynlig at det kan oppstå en slags tenningskilde i et slikt område, og da vil det oppstå en kraftig eksplosjon i dette enorme territoriet. Det har vært slike tilfeller. For å forhindre en eksplosjon er det derfor nødvendig å samle alle utslipp, hindre dem i å spre seg i atmosfæren og enten kaste dem ut eller brenne dem. [. ]

På universet "B" utvikles de tekniske forholdene. I følge konklusjonene om brann og giftige egenskaper, refererer Universin “B” til produkter i klasse IV og regnes som en lavfarlig og lite giftig forbindelse. Det er et brennbart stoff som har en antennelsestemperatur på 209 ° C og en selvantennelsestemperatur på 303 ° C. Temperaturgrenser for dampeksplosjon: nedre 100 ° С, øvre 180 ° С. De grunnleggende fysiske egenskapene til universin “B” er gitt nedenfor. ]

La oss vurdere brannfaren (brannfaren) for forskjellige stoffer og materialer, under hensyntagen til deres tilstand av aggregering (fast, flytende eller gassformet). De viktigste indikatorene for brannfare er antennelsestemperaturen og tennkonsentrasjonsgrensene. [. ]

Avfall fra løsningsmiddelbensiner, ekstraksjonsmidler, petroleumeter, som er smale, lavtkokende fraksjoner av direkte destillasjon av olje, har et kokepunkt på 30-70 ° С, et flammepunkt på -17 ° С, en selvantennelsestemperatur på 224-350 ° С, og en lavere antennelseskonsentrasjonsgrense ( NKP) 1,1%, øvre (VKP) 5,4%. [. ]

Konverteringsdesignet skal gi nødvendig oppholdstid for de behandlede gassene i apparatet ved en temperatur som garanterer muligheten for å oppnå en gitt grad av nøytralisering (nøytralisering). Oppholdstiden er vanligvis 0,1-0,5 s (noen ganger opptil 1 s), arbeidstemperatur i de fleste tilfeller er det fokusert på den nedre grensen for selvantennelse av nøytraliserte gassblandinger og overskrider antennelsestemperaturen (tabell 1.7) med 100-150 ° C [. ]

Av de eksisterende gassrenseanordningene er de viktigste for konverterproduksjon Venturi-rør, elektrostatiske filtre og stoff (posefilter). Vaskemaskiner, skumapparater og sykloner brukes som regel i kombinasjon med venturirør og elektrostatisk utfelling. Innholdet av brennbare komponenter i gassene som kommer inn i elektrostatisk bunnfall, bør være betydelig lavere enn den nedre tenngrense for de tilsvarende komponenter. Som et resultat kan ikke elektrostatiske presipitatorer operere i eksosanlegget uten etterforbrenning. [. ]

Beregninger utført i henhold til ovennevnte metodikk viste at det dannes en gasssky med høy konsentrasjon på bruddstedet, som er spredt på grunn av adektiv transport og turbulent diffusjon i atmosfæren. Ved bruk av RISK-programmet ble sannsynligheten for å overskride to terskelkonsentrasjoner beregnet: 300 mg / m3 - den maksimalt tillatte konsentrasjonen av metan i arbeidsområdet og 35000 mg / m3 - den nedre antennelsesgrensen for metan-luftblandingen. ]

Nær jordoverflaten dannes en ganske sammensatt gravitasjonsstrøm som bidrar til radiell fordeling og spredning av LNG-damp. Som illustrasjon av resultatene fra numeriske beregninger av spredningen av en metan-luftsky på fig. Figur 5 viser utviklingen av dampskyen for de mest ugunstige spredningsforholdene (atmosfærisk stabilitet "B" i henhold til klassifiseringen Gifford - Pesquil, vindhastighet 2 m / s) i form av isosfaser med konsentrasjonen av LNG-damp i luft. Kretsene som er vist tilsvarer den øvre tenngrensen for LNG-damp i luft (15% vol.), Den nedre tenngrensen (5% vol.) Og halve den nedre tenngrensen (2,5% vol.). [. ]

Futures for naturgass stiger i løpet av den amerikanske økten

På New York Mercantile Exchange handles futures for naturgass for levering i august til 2,768 dollar per million BTU, en økning på 0,58% på dette tidspunktet.

Maksimum for økten var merket dollar per million BTU. I skrivende stund fant naturgass støtte til $ 2.736 og motstand på $ 2.832.

US Dollar Index Futures, som viser forholdet mellom amerikanske dollar og en kurv med seks hovedvalutaer, falt 0,17% og handles til 94,28 dollar.

Som for andre varer som handles på NYMEX, falt WTI-oljefutures for levering i september 3,95% til 67,19 dollar fatet, og oljefutures for levering i august falt 3,19% og nådde nå til $ 2.0654 dollar.

Nyere instrumentkommentarer

Fusjonsmedier bærer ikke noe ansvar for tap av pengene dine som et resultat av at du stolte på informasjonen på dette nettstedet, inkludert data, sitater, diagrammer og valutasignaler. Vurder det høyeste nivået av risiko forbundet med investering i finansmarkeder. Transaksjoner i det internasjonale valutamarkedet inneholder høy level risiko og ikke egnet for alle investorer. Å handle eller investere i cryptocurrencies innebærer potensielle risikoer. Cryptocurrency-prisene er ekstremt ustabile og kan endres på grunn av ulike økonomiske nyheter, lovgivningsmessige beslutninger eller politiske hendelser. Cryptocurrency trading er ikke egnet for alle investorer. Før du begynner å handle på en internasjonal børs eller et annet finansielt instrument, inkludert cryptocurrencies, må du vurdere investeringsmålene, nivået på kompetansen din og det akseptable risikonivået riktig. Spekulere bare med pengene du har råd til å tape.
Fusjonsmedier minner deg om at dataene som leveres på dette nettstedet ikke nødvendigvis er sanntid og kanskje ikke er nøyaktige. Alle aksjekurser, indekser, futures og cryptocurrencies er veiledende og bør ikke være avhengige av å handle. Derfor er Fusion Media ikke ansvarlig for tap du kan påføres som følge av bruk av disse dataene. Fusjonsmedier kan motta kompensasjon fra annonsører som det vises til på sidene i en publikasjon basert på ditt samspill med annonser eller annonsører.
Versjon av dette dokumentet på engelske språk er avgjørende og skal seire i tilfelle det er uoverensstemmelser mellom versjonene på engelsk og russisk.

Den 25. juli 2018, fra klokka 10 til kl. 13, vil Civil Code of Republic of Kazakhstan “Department of Fire-Fight Service and Civil Protection” samle inn kvikksølvholdig avfall på territoriet til Uchta ICHO

Den viktigste dødsårsaken til barn - Forsømmelse fra voksnes side, inkludert under en felles hvile av foreldre med barn.

16. juli 2018 gjennomførte ansatte i Kommuneadministrasjonen for sivilforsvar og beredskap en statlig sjekk brannvesenet sikkerhet mSW deponi

11. juli 2018 reiste ansatte i Kommuneadministrasjonen for sivilforsvar og beredskapssituasjoner til 1, 2, 3 Vodnensky dachas og SOT “Trud” for å gjennomføre forebyggende tiltak for å sikre tiltak brannsikkerhet.

11. juli 2017 gjennomførte ansatte i Kommuneadministrasjonen for sivilforsvar og nødssituasjoner ved administrasjonen til Ukhta sivilforsvarsdepartementet en sjekk av statusen til brannmagasiner og branntekniske våpen.

MU "Office for Civil Defense and Emergencycies" i administrasjonen til Ministry of Civil Defense "Ukhta" anbefaler å observere pbrannsikkerhet i sommerhus

Resolusjonen om administrasjonen av ICDO “Ukhta” datert 29. juni 2018 nr. 1453 “Om organisering av sikkerheten til mennesker ved vannforekomster i territoriet til ICDO” Ukhta ”i sommersesongen 2018 ble godkjent

4. juli 2018 dro ansatte i Municipal Unitary Administration for Civil Defense and Emergencycies til Urozhay mobiltelefonstasjon, Yaregskiye Dachi, med sikte på å utføre forebyggende tiltak for å sikre brannsikkerhetstiltak

Leger anbefaler å ikke skynde seg å kjøpe tidlige vannmeloner og meloner: de blir ofte "overfed" med nitrater og vekststimulerende midler, noe som kan forårsake forgiftning.

På grunn av det økende antall dødsfall i vannforekomstene i Ukhta og Sosnogorsky-distriktene, ber Sosnogorsky GIMS-delen overbevisende de som besøker vannforekomstene være forsiktige og være forsiktige.

Økonomidepartementet i Komi Republic rapporterer at nettstedet “Project Management in the Komi Republic” er satt i kommersiell drift

Hvert år i Russland, på grunn av kontakten med kua pastinakk, blir flere millioner mennesker brent.

MU “Office for Civil Defense and Emergencycies” i administrasjonen av IHO “Ukhta” minner foreldre om behovet for å styrke kontrollen over barn i sommerferien

minner innbyggere i ICHO “Ukhta” om regler for oppførsel på vannforekomster om sommeren

Før svømmesesongstart og foran sommerferien, kommunaladministrasjonen for sivilforsvar og kriser, administrasjon av Ukhta minner elevene om forholdsregler og regler for svømming

Før svømmesesongstart og foran sommerferien, kommunaladministrasjonen for sivilforsvar og kriser, administrasjon av Ukhta minner foreldre om behovet for å føre samtaler med barna sine om vannregler

Fra 15. juni 2018 territoriet til ICDO “Ukhta” introdusert spesiell brannsikring

Sosnogorsk-delen av GIMS EMERCOM i Russland informerer om at med åpningen av navigasjonen i en kort periode, registrerte tilfeller av døden til 12 personer i vannforekomstene i Komi Republic

FBI Avialesohrana utstedte mobilapp “Ta vare på skogen”

Nyheter 1 - 20 av 181
Start | prev | 1 2 3 4 5 | Spor. | slutten

Eksplosiv grense for naturgass


Den 25. juli 2018, fra klokka 10 til kl. 13, vil Civil Code of Republic of Kazakhstan “Fire and Civil Protection Department” samle inn kvikksølvholdig avfall på territoriet til Ukhta ICD. Den viktigste dødsårsaken