Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 52350.29.2-2010; Страница 35

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 53879-2010 Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Эксплуатационные требования Self-ballasted lamps for general lighting services. Performance requirements (Настоящий стандарт распространяется на трубчатые люминесцентные лампы со встроенным пускорегулирующим аппаратом и другие разрядные лампы с встроенными средствами для контроля зажигания и стабильной работы, предназначенные для бытового и аналогичного общего освещения, и устанавливает эксплуатационные требования, методы и условия испытаний. Настоящий стандарт применим к лампам со встроенным пускорегулирующим аппаратом всех напряжений и мощностей независимо от типа цоколя) ГОСТ Р 53887-2010 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза Water. Methods for the determination of cations (ammonium, barium, potassium, calcium, lithium, magnesium, sodium, strontium) content using capillary electrophoresis (Настоящий стандарт распространяется на питьевую, природную и сточную воду и устанавливает методы определения массовой концентрации катионов с использованием капиллярного электрофореза:. - аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция в диапазонах значений массовой концентрации (метод А). Метод А не применяется для определения массовой концентрации катионов аммония в питьевой воде, расфасованной в емкости;. - аммония в диапазоне измеряемых значений массовой концентрации от 0,1 до 200,0 мг/дм в кубе (метод Б)) ГОСТ Р МЭК 60127-2-2010 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки Miniature fuses. Part 2. Cartridge fuse links (Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к трубчатым плавким вставкам миниатюрных плавких предохранителей размерами 5 х 20 мм и 6,3 х 32 мм, применяемых для защиты электрических приборов, электронной аппаратуры и их компонентов, как правило, предназначенных для эксплуатации в закрытых помещениях. Настоящий стандарт не распространяется на плавкие предохранители для устройств, предназначенных для эксплуатации в особых условиях, например в коррозионной или взрывоопасной среде. Требования, установленные настоящим стандартом, дополняют требования и сведения, относящиеся к испытаниям, приведенным в МЭК 60127-1)
Страница 35
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 52350.29.2— 2010
руемой средах необходимо обратиться к руководству по эксплуатации или получить рекомендации изгото
вителя газоанализаторов.
7 Характеристики газовых утечек
7.1 Природа утечки
7.1.1 Общие положения
Размер утечки и (или) скорость накопления взрывоопасной смеси в основном определяются описан
ными ниже физическими и химическими свойствами, некоторые из них являются характеристиками горю
чего вещества, другие характеризуют технологический процесс или место эксплуатации. Далеедля про
стоты изложения принятодопущение, что при изменении одного параметра все остальные параметры не
изменяются.
7.1.2 Интенсивность утечки газа или пара
Чем выше интенсивность утечки, тем больше размер взрывоопасной зоны и скорость накопления
взрывоопасной смеси.
Интенсивность утечки определяется следующими свойствами источника утечки:
a) геометрией источника утечки.
Под геометрией имеют в виду физические характеристики источника утечки (например, открытую
поверхность жидкости, неплотное фланцевое соединение и др.);
b
) скоростью истечения горючего вещества.
Для конкретного источника утечки интенсивность утечки возрастает с увеличением скорости истече
ния горючего вещества. Если горючее вещество находится внутри технологического оборудования, то
скорость истечения зависит отдавления рабочего процесса и геометрии источника утечки.
Значительная интенсивность утечки в сочетании с высокой скоростью истечения приводит к возник
новению конусообразной струи, которая будет воздействовать на поведение вытекающего газа по крайней
мере в непосредственной близости от источника.
Газ. поступающий из источника утечки с высокой скоростью (например, утечка из находящихся под
давлением трубы или емкости), вначале будет иметь вид конусообразной струи, направленной от источни ка
утечки. По мере того как расстояние от источника утечки увеличивается, кинетическая энергия струи
уменьшается, пока в итоге газ не рассеивается под влиянием ветра, благодаря разнице в плотности с
воздухом и в меньшей степени из-за диффузии;
c) содержанием горючего вещества.
На интенсивность утечки влияет содержание горючего газа или пара в вытекающей смеси;
d) испаряемостью горючей жидкости.
Испаряемость зависит отдавления насыщенных паров и теплоты парообразования горючей жидко
сти. Если давление насыщенного пара неизвестно, то следует руководствоваться температурами кипения
и вспышки.
Взрывоопасная смесь не может существовать, если температура вспышки значительно превышает
максимальную рабочую температуру горючей жидкости. Чем ниже температура вспышки, тем больше
размеры взрывоопасной зоны и скорость накопления взрывоопасной смеси.
Не все жидкости (например, некоторые галогенсодержащие углеводороды) характеризуются таким
параметром, как температура вспышки, хотя и могут образовать взрывоопасную газовую смесь. В подоб
ных случаях следует сравнивать установившееся значение температуры жидкости, соответствующее кон
центрации насыщенного пара при нижнем концентрационном пределе воспламенения, с максимальной тем
пературой жидкости.
Жидкости следует принимать в расчет, когда их температура выше (Г8Д7), К. где Тв темпера
тура вспышки, а лТ запасбезопасности. Этот запас безопасности примерно равен 5 Кдля чистых хими
ческих веществ, но он должен быть повышен до 15 К для смесей.
П р и м е ч а н и е Если горючее вещество поступает в воздух таким образом, что образуется туман
(например, путем распыления), то образование взрывоопасной смеси возможно при температуре, которая ниже
температуры вспышки:
e) температуройжидкости.
Давление насыщенного пара возрастает с увеличением температуры, увеличивая интенсивность
утечки вследствие испарения.
29