ГОСТ РЕН 1127-1—2009
При определенных условиях излучение интенсивных источников света (непрерывных или про
блесковых) настолько интенсивнопоглощаетсячастицами пыли, чтоэти частицы становятся источника
ми воспламенения взрывоопасных сред или отложений пыли.
При лазерном излучении (например, в системах связи, приборах для измерения расстояния при
изыскательных работах, в измерителях дальности видимости) энергия или удельная мощность даже
несфокусированного луча могут быть настолько велики, что воспламенение взрывоопасной среды ста
новится возможным. Здесь также процесс нагревания происходит, главным образом, когда лазерный
луч попадает на поверхностьтвердоготелаили когда он поглощается частицами пыли, находящимися в
окружающей воздушной среде либо на загрязненных прозрачныхчастях.
Должно бытьучтено, что оборудование, системы защиты и компоненты, генерирующие излучение
(например, лампы, электрическиедуги, лазеры), могут самистатьисточникамивоспламенения(см. 5.3.2
и 5.3.5).
Технические предупредительные и защитные меры в отношении опасностей воспламенения от
воздействияэлектромагнитных волн указанного спектральногодиапазона — см. 6.4.10.
5.3.11 Ионизирующее излучение
Ионизирующее излучение, генерируемое, например, рентгеновскимитрубками ирадиоактивными
веществами, может привести к воспламенению взрывоопасных сред (особенно взрывоопасных сред с
частицамипыли) в результате поглощения энергии.
Кроме того, сам источник радиоактивного излучения может нагреваться вследствие внутреннего
поглощениялучевойэнергиидо такой степени, что минимальная температура воспламененияокружаю
щей взрывоопасной среды будет превышена.
Ионизирующее излучение может вызвать химическое разложение или другие реакции, которые
могут привести к возникновению радикалов с высокой химической активностью илинеустойчивыххими
ческих соединений. Это может привести к воспламенению взрывоопасной среды.
П р и м е ч а н и е — Такое излучение может также создать взрывоопасную среду посредством разложения
(например, смесь кислорода и водорода путем разложения воды при облучении).
Технические предупредительные и защитные меры в отношении опасностей воспламенения от
воздействия ионизирующего излучения — см. 6.4.11.
5.3.12 Ультразвуковые волны
При использованииультразвуковыхволнзначительнаядоляэнергии, испускаемойэлектроакусти
ческим преобразователем, поглощается твердыми или жидкими веществами. В результате вещество,
подвергнутое воздействию ультразвуковых волн, нагревается настолько, что может произойти воспла
менение взрывоопасной среды.
Технические предупредительные и защитные меры в отношении опасностей воспламенения от
воздействия ультразвуковых волн — см. 6.4.12.
5.3.13 Адиабатическое сжатие и ударные волны
При адиабатическом или почти адиабатическом сжатии и при ударных волнах могут иметь место
такие высокие температуры, что взрывоопасные среды (и отложения пыли) могут быть воспламенены.
Повышение температуры зависит, главным образом, отстепенисжатия, а неот перепада давления.
П р и м е ч а н и е — В линиях нагнетания воздушных компрессоров и емкостях, связанныхс этими линиями,
могут происходить взрывы в результате воспламенения от сжатия паров и дисперсных смесей смазочных мате
риалов.
Ударные волны возникают, например, при внезапной разгрузке трубопроводов газа высокогодав
ления. При этом ударные волны распространяются в область более низкого давления со скоростью
выше скорости звука. Когда они преломляются илиотражаются изгибами труб, ограничителями, соеди
нительными фланцами, закрытыми клапанами и т. д.. могут возникать оченьвысокие температуры.
П р и м е ч а н и е — Оборудование, системы защиты и компоненты, содержащие высокооксидантные газы,
например чистый кислород, или тазовые среды с высокой концентрацией кислорода, могут стать активным источни
ком воспламенения при воздействии адиабатического сжатия, ударных волн или даже чистого потока, поскольку
смазочные материалы, прокладки и даже материалы конструкции могут воспламеняться. Если это приведет к раз
рушению оборудования, систем защиты и компонентов, то их части вызовут воспламенение окружающей взрывоо
пасной среды.
Технические предупредительные и защитные меры в отношении опасностей воспламенения от
воздействия адиабатического сжатия иударных волн — см. 6.4.13.
9