Вагон-цистерна для перевозки сжиженных углеводородных газов

Требования по эксплуатации и техническому обслуживанию вагона-цистерны. Выбор оптимальных параметров цистерны. Краткое описание общего устройства спроектированной цистерны. Расчёт коэффициентов динамики, амплитуд колебаний и ускорений узлов.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 08.01.2014
Размер файла 24,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Чрезвычайной является обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Чрезвычайные ситуации подразделяются по сфере возникновения, ведомственной принадлежности и масштабу последствий.

По сфере возникновения чрезвычайные ситуации подразделяются на техногенные, природные и экологические.

Техногенной чрезвычайной ситуацией называется состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза из жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде (ГОСТ Р22.0.05-94). Техногенные чрезвычайные ситуации классифицируются по типам аварий, которые определяют особенности воздействия поражающих факторов на людей, природную среду и объекты народного хозяйства. Они подразделяются на аварии, сопровождающиеся выбросами опасных веществ, пожарами, взрывами, затоплениями, нарушениями жизнеобеспечения (энергосистем, инженерных, экологических цепей и т.п.). Аварии, связанные с выбросами опасных веществ, дополнительно подразделяются на радиационные, химические, биологические и, кроме того, делятся по видам распространенного в окружающую среду вещества.

Природные чрезвычайные ситуации классифицируются по видам стихийных бедствий. Они делятся на группы в соответствии с природными явлениями, гидрометеорологические, гелиофизические и массовые заболевания.

Чрезвычайные ситуации экологического характера подразделяются на связанные с отрицательными изменениями суши, гидросферы, атмосферы, биосферы.

Чрезвычайные ситуации на транспорте подразделяются в зависимости от вида транспорта подземного, воздушного (космического), водного (речной, озерный, морской) и наземного (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, канатно-подвесной).

По масштабу и в зависимости от сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных последствий, чрезвычайные ситуации определяются как частные, объективные или местные, региональные и глобальные. Частные чрезвычайные ситуации происходят в одном цехе или на одной отдельной установке. Работы по ликвидации такого рода последствий проводятся штатным персоналом места происшествия. Объективные или местные чрезвычайные ситуации ограничиваются городом, районом, областью. К ликвидации последствий привлекаются территориальные невоенизированные формирования гражданской обороны повышенной готовности, а при необходимости - объектовые формирования и части гражданской обороны. Региональные чрезвычайные ситуации распространяются на несколько областей, республику или крупный регион. Ликвидация последствий происходит с привлечением соединений и частей гражданской обороны, всех видов военизированных формирований. Глобальные чрезвычайные ситуации охватывают несколько субъектов Федерации и сопредельные страны. К ликвидации последствий на территории страны привлекаются силы гражданской обороны, вооруженные силы, министерства и ведомства.

К опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмированию, отравлению, ожогам или заболеваниям людей, животных, птиц.

Опасные грузы в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные». Вредные вещества в соответствии с ГОСТ 12.1.007-81. «Классификация и маркировка» разделяются на следующие классы:

Класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ);

Класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

Класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);

Класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся вещества (СВ.); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

Класс 5 - окисляющие вещества и органические пероксиды;

Класс 6 - ядовитые вещества и инфекционные вещества;

Класс 7 - радиоактивные материалы;

Класс 8 - едкие и коррозионные вещества;

Класс 9 - прочие опасные вещества.

На каждую отправку опасного груза грузоотправитель должен предоставить станции накладную, заполненную в соответствии с Правилами перевозок грузов. В графе накладной «Наименование груза» грузоотправитель должен указать точное наименование опасного груза и номер аварийной карточки.

Класс 2 (газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением). При проведении восстановительных работ с этими грузами необходимо учитывать, что в емкостях (цистернах, баллонах) имеет место избыточное давление. Оно может значительно повышаться с увеличением температуры, что может привести к разгерметизации емкости или даже к её разрушению. Поэтому цистерны со сжиженными и сжатыми газами должны быть охлаждены независимо от природы газа.

При повреждении котла цистерны с негорючим и нетоксичным газом она должна быть отведена в безопасное место, и находиться под наблюдением. Ликвидация утечки или перелив груза в порожнюю цистерну должны осуществляться только в присутствии специалиста.

Если произошла разгерметизация цистерны и утечка горючего газа с плотностью тяжелее воздуха, во избежание создания взрывоопасной концентрации и мощного взрыва или объёмного воспламенения, выходящий газ необходимо поджечь и под контролем специалистов, при интенсивном охлаждении котла цистерны, дать ему выгореть. Решение о поджоге газа может быть принято руководителем работ на основе письменного уведомления специалистов после определения зоны загазованности, эвакуации людей и оценки возможных последствий объемного воспламенения газовоздушной смеси. При проведении восстановительных работ с цистернами, содержащими грузы класса 2, необходимо следить за тем, чтобы подъемные средства и сам процесс подъема не приводили к разгерметизации цистерн.

При утечке ядовитых (токсичных) газов для изоляции газа следует создать водяную завесу.

При повреждении крытого вагона или контейнера, груженых баллонами со сжатыми или сжиженными газами, их необходимо вскрыть, избегая искрообразования и пожара. Проверка исправности баллонов, наличие утечки и степень загазованности осуществляется с соблюдением предусмотренных аварийной карточкой мер безопасности. Если обнаружатся неисправные баллоны, то они должны быть удалены на расстояние не менее 100м от пути на перегоне, зданий и сооружений, по возможности погружены в емкость с раствором в соответствии с указанием аварийной карточки. Затем необходимо установить охрану и наблюдение до полного выхода газа.

Порожние цистерны из-под воспламеняющихся сжиженных газов представляют повышенную опасность, и обращение с ними должно исключать возможность повреждения котла, так как после падения избыточного давления в объеме котла может образовываться взрывоопасная смесь газа с воздухом. В условиях пожара порожние цистерны прогреваются с большой скоростью и из-за повышения давления возможны их разгерметизация или разрушение.

Аварийная карточка № 206

Номер ООН

Наименование груза

Степень токсичности

Классификационный шифр

1950

Аэрозоли, легковоспламеняющиеся

2

2316

1978

Бензин газовый, нестабильный

4

2313

1010

Бутадиен, ингибированный

4

2313

1011

Бутан

4

2313

1012

Бутилен

4

2313

1954

Винилацетилен, ингибированный

4

2313

1969

Изобутан

4

2313

1055

Изобутилен

4

2313

1978

Пропан

4

2313

1077

Пропилен

4

2313

1012

Псевдобутилен

4

2313

1965

Фракция бутан-бутиленовая

4

2313

1965

Фракция бутилен-амиленовая

4

2313

1965

Фракция бутилен-бутадиеновая

4

2313

1965

Фракция бутилен-изобутиленовая

4

2313

1965

Фракция бутиленовая

4

2313

1965

Фракция пропан-бутановая

4

2313

1965

Фракция пропан-пропиленовая

4

2313

1965

Фракция углеводородная, широкая

4

2313

1027

Циклопропан, сжиженный

4

2313

1035

Этан, сжатый

4

2312

1033

Эфир, диметиловый

4

2313

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Газы. Бесцветные. Характерный запах. Нерастворимы в воде, за исключением эфира диметилового. Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии.

ВЗРЫВО- И ПОЖАРО-ОПАСНОСТЬ

Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси на открытых площадках. Баллоны (ёмкости) могут взрываться при нагревании. В порожних ёмкостях образуют взрывоопасные смеси.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

В больших концентрациях опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Головокружение, удушье, головная боль. Покраснение и зуд кожи. Слезотечение, резь в глазах. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда. При превышении ПДК до 100 раз - защитный колпак с фильтрующим элементом с универсальным защитным патроном ПЗУ. Респиратор противогазовый фильтрующий РПГ-67 с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 метров. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование.

ПРИ УТЕЧКЕ РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ

Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ЦСЭН. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. При малой утечке устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке газа по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоём.

ПРИ ПОЖАРЕ

Не приближаться к горячим ёмкостям. Охлаждать ёмкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горение при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распылённую воду. Место разлива покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

Дежурный по станции, сообщив о происшедшем диспетчеру или дежурному по отделению дороги, незамедлительно вызывает начальника станции. Начальник станции докладывает о ЧП начальнику отделения дороги, главному врачу СЭС отделения дороги, а также в местные органы власти и штаб ГОЧС района, города.

Поездной диспетчер, получив сообщение о происшествии, срочно сообщает об этом дежурному по отделению дороги, который в свою очередь, получив сообщение об аварийной ситуации докладывает, о ней начальнику отделения дороги, старшему дежурному помощнику начальника оперативно-распорядительного отдела службы движения дороги, если в зоне аварии попало большое количество опасного груза, дежурный по отделению дороги сообщает об этом в штаб ГОЧС республики, края, области, в специальные воинские подразделения.

Дежурный по отделению дороги также должен сообщить о происшествии дежурному диспетчеру оперативно-распорядительного отдела службы перевозок и дежурному помощнику военного коменданта железнодорожного участка. Дежурный диспетчер оперативно-распорядительного отдела службы перевозок докладывает в штаб ГОЧС республики, края, области. Затем дежурный по отделению дороги сообщает об аварийной ситуации ревизору по безопасности движения, начальнику отряда военизированной охраны ВОХР, начальнику грузового отдела и на ближайшие пункты дислокации военизированной охраны.

Старший дежурный помощник начальника оперативно-распорядительного отдела, получив сообщение о ЧП, незамедлительно сообщает об этом главному санитарному врачу дороги, руководству дороги, дежурному оперативно-распорядительного отдела Департамента управления перевозками МЧС РФ и в территориальную службу по организации ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами соответствующего ведомства.

К принятию неотложных мер по указанию маневрового диспетчера или дежурного по станции могут быть привлечены работники всех других служб, оказавшиеся вблизи места происшествия. При аварийной ситуации, представляющей угрозу поражения людей и загрязнения окружающей среды, руководитель работ совместно со специалистами санитарно-эпидемиологической станции и МЧС, а в необходимых случаях совестно с представителями органов власти, органов здравоохранения, внутренних дел, промышленных предприятий и организаций и специалистами грузоотправителя (грузополучателя) должны:

а) оценить химическую обстановку, определить границы опасной зоны, принять меры по ее ограждению и оцеплению;

б) выявить людей, подвергшихся воздействию ядовитых веществ, и организовать им оказание медицинской помощи;

в) разработать план ликвидации химического заражения, в котором (в зависимости от масштабов и характера заражения) предусматриваются следующие мероприятия:

- краткая характеристика очага поражения;

- силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий аварии, и порядок их использования;

- задачи отдельным, подразделениям и формирования занимающимся ликвидацией чрезвычайных ситуаций;

- очередность работ;

- способы нейтрализации;

- организация контроля за полнотой нейтрализации (дегазации) местности, объектов внешней среды, техники и транспорта;

- организация медицинского обеспечения;

- меры безопасности;

- организация управления и порядок представления донесений о ходе работ. Размещено на http://www.allbest.ru/

Общее руководство за соблюдением требований безопасности осуществляет руководитель работ по ликвидации последствий аварии. Ответственность за выполнение установленных руководителем работ совместно со специалистами грузоотправителя, санитарно-эпидемиологической станции, Гражданской обороны мер безопасности личным составом, привлеченных к этим работам подразделений, несут руководители этих подразделений.

После ряда крупных аварий с железнодорожными цистернами для сжиженных углеводородных газов, произошедших в восьмидесятых годах в России, было признано необходимым проведение комплекса научно-исследовательских работ по повышению безопасности эксплуатации таких вагонов. После анализа статистической информации об авариях и крушениях с цистернами было признано целесообразным иметь на таких вагонах технические средства защиты, обеспечивающие минимизацию ущерба при возникновении аварийной ситуации.

Для защиты торцевой зоны котла от пробоя в качестве технических средств защиты можно было использовать усовершенствованную конструкцию автосцепки с ограничителями саморасцепа и высокоэнергоемкими поглощающими аппаратами, а также специальный защитный экран.

Для защиты горловины люка-лаза и исключения повреждения арматуры были предложены варианты дуг безопасности, реализованные на этих же образцах цистерн.

Одной из сложнейших проблем для цистерн, перевозящих опасные грузы, является обеспечение пожаро- взрывобезопасности. Работы по решению этой проблемы проводятся по следующим направлениям:

- совершенствование сливо-наливной и контрольной арматуры, исключающей несанкционированную утечку продукта;

- совершенствование параметров предохранительной арматуры, обеспечивающей управляемый сброс продукта и исключающей взрыв при аварийном тепловом воздействии в очаге пожара;

- повышение времени пребывания цистерны в очаге пожара до начала сброса продукта, позволяющее повысить безопасность работников пожарных и восстановительных формирований.

В частности, котел цистерны должен иметь теплозащиту и огнезащитное покрытие и быть оборудован предохранительными клапанами с большим проходным сечением.

Применение технических средств защиты на цистернах позволяет существенно снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций с утечкой опасных грузов.

Знание описанных выше способов экстренной локализации и ликвидации очагов химических заражений позволит руководителям планировать действия персонала в ЧС и из представленного комплекса мероприятий выбирать те, которые помогут устранить последствия аварий с наименьшими потерями и в более короткие сроки.

Задача

В Зкм от станции ночью разрушена цистерна с аммиаком в количестве 40т. Количество вылившегося вещества не установлено. Метеоусловия: температура воздуха +20°С; скорость ветра u=3м/с, направление - от цистерны на станцию; переменная облачность. Определить масштабы заражения аммиаком.

Решение. На основании допущений при оперативном прогнозировании принимаем: Q0=40т; Nп=lч.

Степень вертикальной устойчивости атмосферы в ночное время в условиях переменной облачности и u=3м/с - инверсия.

Определяем эквивалентные количества АХОВ, перешедших в первичное (Qэ1) и вторичное (Qэ2) облака:

, (11.1)

, (11.2)

Где - коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, ;

- коэффициент, учитывающий физико-химические свойства АХОВ,

;

- коэффициент, учитывающий токсичность аммиака, ;

- коэффициент, учитывающий скорость ветра, ;

- коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы, при инверсии ;

- коэффициент, учитывающий время, прошедшее от начала аварии, для t=lч ;

- коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, ;

- плотность аммиака, т/м3;

- толщина слоя аммиака, м (свободный разлив).

т

т

По таблице для u=3м/с находим глубину зон возможного заражения первичным и вторичным облаками: Г1=0,99км; Г2=2,65км. Общая глубина зоны заражения:

, (11.3)

гдеГ1 - наибольшее из двух значений Г1 и Г2;

Г2 - наименьшее из двух значений Г1 и Г2.

км

В поражающих концентрациях:

км.

Определяем время поражающего действия аммиака (оно же время испарения аммиака с площади разлива):

, (11.4)

ч

Время подхода облака зараженного воздуха к объекту:

, (11.5)

Где х - расстояние от места аварии до объекта, х=3км;

v - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха,

v=16км/ч;

.

Площадь зоны возможного поражения:

, (11.6)

где - угловой размер площади зоны возможного заражения в зависимости от скорости ветра, ;

км2.

Площадь зоны фактического заражения:

, (11.7)

где - коэффициент, учитывающий влияние степени вертикальной устойчивости атмосферы, при инверсии ;

км2.

Предел допустимой концентрации аммиака 20мг/м3.

Концентрация аммиака в зоне фактического заражения 1,00625мг/м3.

Выводы из оценки химической обстановки.

1. При данных метеоусловиях облако аммиака может достичь станции в пороговых концентрациях и не достигнет в поражающих концентрациях. Большая опасность угрожает персоналу железнодорожной станции.

2. Авария с выбросом аммиака имеет быстротечный характер (быстрое перемещение зараженного облака, быстрое испарение разлившегося аммиака).

3. В этих условиях особое значение приобретает быстрое оповещение персонала станции и населения, а также заблаговременная разработка необходимых мер их защиты.

11.2. Охрана труда при сварочных работах

Электрическая сварка котла цистерны характеризуется высокой концентрацией теплового потока (более 30 кал/г на 1 мм2 площади дугового пятна). Имеет место быстрый переход свариваемого металла и сварочных материалов из твердого в жидкое состояние. Процесс носит взрывной характер и проходит при очень высоких температурах (несколько тысяч градусов в зоне дуги).

При электросварке организм человека может подвергаться воздействию следующих видов энергии:

- электрической;

- электромагнитной;

- механической.

Каждая из указанных составляющих представляет опасность для человека.

Сварочные работы на машиностроительных заводах производятся главным образом в сборочно-сварочных цехах или отделениях. Возникающие в процессе сварки вредные факторы могут стать причиной травм (поражение электрическим током, ожоги брызгами расплавленного металла и др.) и профессиональных заболеваний (электроофтальмия, пневмокониозы, интоксикация марганцем...).

При ручной электродуговой сварке в процессе работы сварщик имеет дело с электроустановками - сварочными агрегатами и подвижными трансформаторами, а также с различным электрооборудованием. В связи с этим возникает опасность поражения электрическим током.

При сварке дугой переменного тока рабочее напряжение, подводимое от сварочного трансформатора к изделию, не должно превышать 70 В. Все корпуса сварочных установок, генераторов, электродвигателей должны быть заземлены. Сварочные агрегаты, машины и трансформаторы снабжают кожухом для защиты токоведущих частей первичной цепи. Кожухи должны быть надежно закреплены. Вторичную обмотку трансформатора для снижения опасности перехода на нее первичного напряжения при пробое следует надежно заземлять вместе с металлическим кожухом.

Напряжение холостого хода источника питания постоянного и, особенно, переменного тока, представляет опасность в тех случаях, когда сварщик соприкасается с большими металлическими поверхностями, поэтому при работе в особо опасных условиях, например при сварке внутри металлической емкости (котла цистерны), во избежание длительного воздействия напряжения холостого хода, электросварочные установки должны иметь блокировку, при которой автоматически происходит включение сварочной цепи при соприкосновении электрода со свариваемым изделием и автоматическое отключение при холостом ходе. При работе внутри котла обеспечивается полная электробезопасность сварщика.

Схема блокировки представлена на рис. 11.2. Откуда видно, что как только сварщик перед началом работы прикоснется электродом к свариваемым деталям, цепь вспомогательного трансформатора, рассчитанная на напряжение 12-24В, оказывается замкнутой. В результате этого катушка контактора возбуждается и замыкает контакты К1 и К2, включает первичную обмотку сварочного трансформатора и, одновременно с этим размыкает контакты КЗ. При этом катушка конденсатора окажется включенной параллельно дросселю.

Сварочный ток, проходя через дроссель, вызывает на нем падение напряжения, которое питает катушку контактора. При окончании работы или смене электрода дуга обрывается, напряжение на дросселе падает до нуля и катушка контактора, теряя питание, размыкает с помощью контактов К2 первичную цепь сварочного трансформатора и этим отключает его от сети. Одновременно происходит размыкание контактов К1 и замыкание КЗ. Помимо электробезопасности, такое решение имеет большое экономическое значение, т.к снижается время холостого хода и тем самым сокращаются потери от холостого хода, повышается коэффициент мощности машины.

А) Схема замкнутого заземления

В) Схема зануления

Рис. 11.1 Схемы зануления

Рис. 11.2 Схема автоматического отключения трансформатора

Сварка внутри емкостей характеризуется быстрым образованием высоких концентраций газов и аэрозоля в зоне дыхания, а также неблагоприятными метеорологическими условиями, поэтому требует специальных санитарно -технических мероприятий. Условия работы при сварке внутри цистерн усугубляются повышенным тепловым излучением и неудобным положением тела сварщика. Исследованиями Института гигиены и трудозаболеваний установлено, что температура воздуха в замкнутых пространствах небольших объемов повышалась за 30 минут работы на 6-10 0С, а интенсивность теплового излучения на уровне лица сварщика 300 -450 ккал/м2*ч. По санитарным нормам СН 245-71 при облучении более 300 ккал/м2*ч для создания нормальных условий труда, необходимо применить воздушное дутирование рабочего места.

В соответствии с «Санитарными правилами при сварке, наплавке и резке металлов» №1009-73 подвижность подаваемого в замкнутые объемы воздуха должна быть 0,7-2 м/с, чтобы исключить возможность простудных заболеваний сварщиков. Температура подаваемого воздуха в холодный период года должна быть не ниже 20 0С.

В соответствии с «Правилами техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах» сварка внутри замкнутых пространств без вентиляции не допускается.

Перед сваркой цистерн должны быть проведены: очистка, промывка и вентилирование их.

В цехах, где производится сварка внутри цистерн, необходимо устройство обще обменной и местной вентиляции. В ряде случаев необходимо применить индивидуальные средства защиты органов дыхания.

Вентилирование замкнутых пространств можно осуществить по следующим принципиальным схемам:

1) создания организованного обмена воздуха в емкости: механическая подача чистого наружного воздуха в емкость; механическое удаление воздуха из нее; совместное действие притока и вытяжки;

2) удаление загрязненного воздуха непосредственно вблизи электросварочной дуги;

3) вентилирование только зоны дыхания сварщика (путем подачи чистого воздуха под маску или под щиток).

Характерной особенностью вентилирования емкостей является необходимость применения в большинстве случаев гибких шлангов и вентиляторов высокого давления.

При вентилировании емкости приточной струей от стационарной вентиляционной установки в емкость подается чистый (наружный) подогретый в холодное время воздух. Цистерну следует при этом способе устанавливать на фиксированных местах. Можно применять и гибкие шланги больших диаметров (~200-300мм) при наличии в торцевой части резервуара готового фланца. При определении объема подаваемого воздуха важно, чтобы скорость воздуха на рабочем месте была 0,7-2,0 м/с при ручной сварке, а при сварке в среде защитных газов в пределах, указанных соответствующими нормами.

Подаваемая струя чистого воздуха должна иметь направление от сварщика к дуге с тем, чтобы вредные выделения не попадали в зону дыхания.

Недостаток рассматриваемой схемы заключается в том, что загрязненный воздух выбрасывается в цех и должен удаляться обще обменной вентиляцией.

Этого можно избежать, если устраивать одновременно удаление загрязненного воздуха из емкости со стороны, противоположной притоку воздуха, с помощью вытяжной вентиляции.

Устройство одной вытяжки из емкости (с выбросом вне цеха) обладает тем недостатком, что в емкость поступает воздух из цеха уже частично загрязненного. Рекомендуемый объем удаляемого воздуха на один пост 2000м3/ч. При таком способе вентиляции создаются меньшие скорости воздуха, чем при подаче приточной струи, но воздух в холодный период не нагревается от температуры цеха (16-18°) до рекомендуемой для подачи в емкости (не ниже 20°).

При сварке емкостей на нестационарных местах, когда невозможно устройство описанных выше систем, применяются передвижные агрегаты.

Передвижные агрегаты передают из цеха в емкость уже частично загрязненный воздух, а отработанный воздух с высоким содержанием аэрозоля и газов поступает обратно в помещение.

Для удаления загрязненного воздуха непосредственно от сварочной дуги разработана воздушная установка с малогабаритными размерами переносных местных отсосов. Удаление пыли и газа осуществляется непосредственно от сварочной дуги малогабаритными пылегазоприемниками с гибкими облегченными шлангами небольшого диаметра.

В качестве побудителей движения воздуха, могут быть использованы:

А) в системах большой протяженностью - различные вакуум насосы, при малом числе постов сварки следует применять водокольцевые вакуум насосы типа РМК или ВВН при большом - многоступенчатые центробежные машины марок ТВ - 50-1,5, ТВ - 70-1,6 и ТВ - 175-1,6, создающие разряжение 2500 -3000 мм вод ст.

Б) в системах с малой протяженностью фронта работ (до 6-8м) могут быть использованы вентиляторы высокого давления, создающие разряжение 1500 мм вод ст.

К побудителю подводится коллектор герметичная тонкостенная, стальная труба, проложенная вдоль возможного фронта элекро-сварочных работ. Длина коллектора может быть 100м и более. К коллектору приваривают штуцера для подключения переносных шлангов. Все штуцера снабжают заглушками для герметичного перекрывания.

В высоковакуумных установках используют специальные резинотканевые шланги облегченной конструкции. На входе воздуха в шланги устанавливают малогабаритные переносные пылегазоприемники с пневматическими присосами - держателями.

Действие пневматического присоса основано на использовании разряжения, создаваемого побудителем тяги. Необходимое для удержания приемника и шланга разряжение в присосе обеспечивается путем местного повышения величины разряжения с помощью вмонтированного в шланге диффузорного пережима, суженое сечение которого сообщается полой втулкой с полостью резиновой полусферы. Крепление присоса осуществляется автоматически при соприкосновении с поверхностью за счет быстрого возникновения вакуума.

Отрыв присоса производится сжатием пальцами краев полусферы. Перестановка присоса осуществляется, как правило, при каждой смене электродов. При правильной эксплуатации таких местных отсосов обеспечивается необходимый санитарно-гигиенический эффект. Концентрация пыли и газов в зоне дыхания сварщика снижается до уровня, близкого предельно допустимой концентрации. Такой эффект достигается при удалении воздуха от одного сварочного поста 100-150 м3/ч.

При ручной сварке конструкций на нестационарных местах могут быть использованы постоянно перемещаемые приемники вытяжной вентиляции, прикрепленные шарнирами к ручкам защитных щитков. Шарнирные соединения позволяют изменить угол поворота патрубка приемника, как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

При сварке внутри цилиндрических плоскостей, осуществляемой на кантователях, т. е выполняемой только в нижнем положении, может быть использован, только передвижной пылегазоприемник, который передвигается на роликах по мере вращения свариваемого цилиндра. Для обеспечения нужного гигиенического эффекта через такой приемник нужно удалять 250м3/ч воздуха.

Требуемый воздухообмен при выделении в помещение вредных веществ (газов, паров и пыли) определяется по формуле:

, (11.8)

Где Кд - предельно допустимая концентрация выделяемых вредностей в помещение Кд = 6 для электродов Э46А марки УОНИ-13/55 по ГОСТ 12.1.005-88;

Кп - концентрация вредностей в приточном воздухе, принимаем Кп = 0;

Кв - количество вредностей, выделяющихся в помещение в течении часа, мг/ч.

, (11.9)

Где Qп - среднее отношение веса пыли, выделяемой в окружающее пространство к весу расходных электродов, принимаем:

Qп = 0,01 при автоматической сварке;

Qп = 0,04 при ручной сварке;

Фн - годовой действительный фонд рабочего времени.

Gэ - годовое потребление проволоки и электродов для электросварки, кг;

, (11.10)

Где П - годовая программа;

Кэ - отношение массы электродного покрытия к массе электродной проволоки, принимаем Кэ = 0,25 - 0,4 при автоматической сварке с флюсом;

Кп -- коэффициент перехода в шов;

Gн - масса потребляемого металла на одно изделие, кг.

, (11.11)

Где g - масса наплавляемого металла на один метр;

t - длина всех швов на котле, м.

При автоматической сварке длина швов равна 130 м, а при ручной -- 85 м.

Определяем массу металла на один метр шва.

, (11.12)

Где - удельный вес наплавленного металла, принимаем г/см3;

- объем наплавленного металла.

, (11.13)

Где КШ -- катет шва, принимаем КШ = 8 мм.

Подставив числовые значения в формулу (11.13), получим

мм2м2.

Подставив числовые значения в выражение (11.12), получим

кг/м.

Масса наплавленного металла на один метр при автоматической сварке g = 0,46 кг/м, тогда, подставив числовые значения в формулу, получим

кг,

кг.

Подставив числовые значения в формулу (11.10), получим годовое потребление проволоки

кг.

Годовое потребление электродов по формуле составит

кг.

Годовой фонд рабочего времени можно вычислить из выражения

, (11.14)

Где Р0 - коэффициент, учитывающий отдых в рабочее время;

Фк - годовой фонд времени работы оборудования.

, (11.15)

где tН - время работы в неделю, принимаем tН = 35 часов;

nсм - число смен, принимаем nсм = 2.

Подставив числовые значения в выражение (11.15), получим

ч.

Подставив числовые значения в формулу (11.14), получим

ч.

Подставив числовые значения в выражение (11.9), получим среднечасовое выделение пыли в цехе при автоматической сварке

мг/ч,

а при ручной сварке оно составит

мг/ч.

Общее среднечасовое выделение пыли в цехе составит Кв = 245693,7 мг/ч.

Таким образом, требуемый воздухообмен при выделении вредных газов можно подсчитать, подставив числовые значения в формулу (11.8):

м3/ч.

По каталогу выбираем вентилятор МЦ-6 с числом оборотов 965 в мин, расходом воздуха L = 40000 м3/ч.

Число вентиляторов выберем из выражения

.

Мощность электродвигателя определим по формуле

, (11.16)

где L - требуемый воздухообмен при выделении вредных газов;

- расчетное сопротивление при стандартных условиях, принимаем кгс/м2;

- КПД вентилятора, принимаем ;

- КПД подачи, принимаем .

Подставив числовые значения в формулу (11.16), получим

кВт.

Таким образом, из результатов расчетов видно, что для обеспечения необходимой вентиляции при производстве котлов цистерны посредством сварочных работ, необходимо иметь как минимум один вентилятор марки МЦ-6.

Сечения и длина шлангов и коллектора определяются расчетом для каждой конкретной установки в зависимости от местных условий и типа принятого в системе вакуумного побудителя тяги.

, (11.17)

Где U - скорость воздуха в рабочем сечении, принимаем 6 м/с;

F - площадь рабочего сечения, составляющая 25% от общей площади Foб (F =0,01 м2). Foб - принимаем равной 0,04 м2.

м3/ч.

При этом эффект удаления воздуха от одного сварочного поста, концентрация пыли и газов в зоне дыхания сварщика снижается до уровня близкого к допустимой концентрации. При их помощи в цехе будут поддерживаться необходимые условия работы. При отсутствии местных отсосов следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, особенно когда местные вытяжные устройства не могут обеспечить требуемых параметров воздушной среды. Когда концентрации газов в зоне дыхания невелики, можно применять противопылевые распираторы ТТТБ-1 «Лепесток», «Астра-2».

Когда сварщик работает в условиях высоких концентраций не только аэрозоля, но и газов, следует пользоваться шланговыми противогазами ПШ-1, ПШ-2-57, ДПА-5, АСМ с принудительной подачей воздуха. Недостатком применяемых для индивидуальной защиты органов дыхания шланговых противогазов является отсутствие устройств для подогрева воздуха, что ограничивает их использование в холодное время года и фильтров для очистки воздуха,

Установка для принудительной подачи воздуха под маску электросварщика состоит из следующих основных узлов:

- маски;

- шлангов;

- электронагревателя;

- фильтра;

- редукционной шайбы.

Воздух для установки может подаваться от вентилятора высокого давления; от заводских поршневых компрессоров или турбокомпрессоров. В случае использования вентиляторов высокого давления шланги должны быть небольшой длины (до 10м) с внутренним диаметром 20-25мм.

Сжатый воздух, подаваемый поршневыми компрессорами, обычно загрязнен продуктами смазочных масел, пылью и водяными парами. При недостаточном охлаждении поршневых компрессоров не исключена возможность присутствия в компрессорном воздухе и окиси углерода. Для очистки воздуха, поступающего от поршневых компрессоров, следует устанавливать специальный фильтр.

При работе у сварщика наблюдается увеличение объема легочной вентиляции в результате воздействия таких факторов, как вынужденное положение тела, влияние лучистого тепла, нарушение терморегуляции и защитной спецодежды. Для обеспечения нормальной легочной вентиляции, поддержание гигиенической нормы углекислого газа и относительной влажности подмазку следует подавать не менее 100 м3/ч воздуха в минуту. Для поддержания избыточного давления около 0,35 кг/см3 должно быть добавлено еще 20% воздуха, то есть 120 л/мин.

Требуемое количество воздуха проходит через редукционную шайбу с отверстием в ней 1,7мм диаметра. Перед шайбой установлена сетка для улавливания случайно попавших в сетке частиц пыли или окалины за шайбой для уплотнения - рябиновая прокладка. Сетка латунная с ячейкой размером 0,3мм в свету легко вынимается для прочистки.

Окончательную очистку воздуха проходит в фильтре и поступает в электродвигатель напряжением 36 В и мощностью 300 Вт, которая используется для подогрева воздуха в холодное время года.

Для подачи воздуха к сварщику применен автогенный шланг с внутренним диаметром 12мм. На участке от коллектора до редукционной шайбы шланг находится под давлением сети.

При подаче воздуха от вентилятора высокого давления, к которому можно подключить до пяти масок, воздухопроводом может служить облегченный пылесосный шланг диаметром 25мм длиной 2м, собранный на муфтах до требуемой длины.

От пояса до козырька установлен шланг длиной 1м из медицинской резины с внутренним диаметром 8мм. Воздух из под козырька через щель, несколько расширяемую от центра маски в стороны, равномерно направляется на переднюю ее стенку.

На передней стенке маски смонтирована на оси откидная рамка со светофильтром, имеющим снаружи защитное стекло. При поднятой рамке смотровое окно, площадью, в 4 раза превышающей габариты светофильтра, закрыто органическим стеклом, поверхностью которого для предотвращения образования царапин обработано лаком, изготовленным на основе кремнисто-органических соединений.

Электросварщик через смотровое стекло может свободно обозревать свариваемый участок, не откидывая всей маски, а благодаря наличию органического стекла и небольшого избыточного давления дышать чистым воздухом.

Чистый воздух, омывая переднюю стенку маски, на которой закреплено оргстекло, устраняет его запотевание, не охлаждая при этом кожаный покров лица.

По внутреннему периметру маски укреплена ткань (черная сарта), затягиваемая с помощью резинки по подбородку и щекам сварщика. Через этот мягкий материал избыточный воздух, включая и выдыхаемый сварщиком, свободно выходит наружу. Ткань, во избежание воспламенения от искры, обработана специальной огнеупорной пропиткой.

Кромке ткани, соприкасающейся с лицом, пристегивается заколками сменный чехол из марли. В случае перехода на новое рабочее место предусмотрен запас ткани, позволяющий полностью оттягивать маску поворотом на наголовнике.

Данная конструкция отличается незначительной концентрацией пыли, хорошим субъективным ощущением сварщика и самочувствием. Отсутствие выделение пота с кожи лица позволили применять маску с подачей воздуха при сварочных работах внутри котла цистерны.

Для защиты глаз и лица сварщиков и подсобных рабочих используются специальные щитки и маски. Для защиты глаз от ослепляющей видимой части спектра излучения, ультрафиолетовых и ультракрасных лучей в очках, щитках и масках должны примениться соответствующие конкретным условиям защитные светофильтры.

Для защиты глаз электросварщиков применяются щитки ЩЭУ универсального типа для электросварщиков. В связи с частыми профессиональными заболеваниями глаз подсобных рабочих для них применяются защитные маски МВЭ. Маска состоит из фибрового экрана, наголовника и фартука. На уровне глаз вмонтирована прямоугольная рамка с комплектом стекол: наружного бесцветного покровного и внутреннего двухцветного защитного светофильтра, позволяющего видеть при горящей и не горящей сварочной дуге. Фартук из кожевенного спилка защищает нижнюю часть лица и шею от брызг металла и излучения. Для защиты глаз крановщиков в сборочно-сварочных цехах рекомендуется применять защитные очки «Восход».

Для защиты головы электросварщиков следует обеспечивать защитными касками из токонепроводимых материалов.

Электросварщикам должны выдаваться защитные костюмы, рукавицы, спецобувь. Спецодежда должна быть прочной, огнестойкой, легкой, воздухопроницаемой, не электропроводимой, с малой усадкой. При повышении опасности поражения электрическим током сварщикам должны выдаваться диэлектрические перчатки, галоши и коврики. При плазменной обработке, потолочной сварке, работе в холодных условиях сварщикам выдают нарукавники, наколенники, подлокотники из огнестойких или теплозащитных материалов. Для защиты на сварщиков и подсобных рабочих от травм и ожогов применяют специальные ботинки с носками, защищенными металлическими пластинками, и боковой застежкой, исключающей попадание искр и капель расплавленного металла.

12. Определение экономического эффекта спроектированной цистерны

С созданием и использованием новой техники всегда связаны те или иные капитальные затраты. Заменять существующую технику более совершенной по техническим и эксплуатационным параметрам экономически целесообразно лишь тогда, когда рассматриваемый вариант обеспечивает максимальный экономический эффект по сравнению с альтернативным, либо при условии тождества полезного результата характеризуется минимальными затратами на его достижение.

Совершенствование эксплуатационной работы железных дорог, повышение её эффективности имеют важное значение для снижения транспортных затрат в народном хозяйстве. Исходные данные для расчета приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 Исходные данные

Наименование показателя

Условное обозначение

Единица измерения

Величина по варианту

базовому

проектируемому

1

2

3

4

5

Тара вагона

Т

т/ваг

35,9

33,6

Грузоподъёмность

Р

т/ваг

44

54,4

Длина вагона по осям сцепления

LСЦ

м

12,02

14,0

Удельный объём котла

Vуд.кот

м3

1,68

1,60

Удельные объёмы грузов

1-го

2-го

3-го

Vгрi

м3

1,96

1,66

1,60

1,96

1,66

1,60

Срок службы вагона

ТСЛ

лет

40

40

Оптовая цена вагона

Цваг

руб/ваг

2352000

2210013,8

Коэффициент порожнего пробега вагонов к гружёному пробегу

-

1

1

Длина приёмоотправочных станционных путей

LСТ

м

850

850

Среднее вагонное плечо

км

150

150

Средне маршрутное плечо

км

370

370

Коэффициент местной работы

км

-

2

2

Средний простой вагона на одной технической станции без переработки

tт.ст.б/п

час

2

2

Средний простой вагона на одной технической станции с переработкой

tт.ст.с/п

час

8

8

Средний простой вагона под одной грузовой операцией

час

40

40

Величина эквивалентного уклона

iэк

-

0,2

0,2

Величина руководящего уклона

iр

-

5,79

5,79

Отношение вспомогательного пробега локомотива к пробегу их во главе поездов

алок

-

0,2

0,2

Отношение вспомогательного линейного пробега локомотива к пробегу их во главе поездов

-

0,18

0,18

Коэффициент, учитывающий дополнительное время работы локомотивных бригад

кбр

-

1,6

1,6

Вес электровоза

Тлок

т

184

184

Затраты маневровых лок-ч на 1000 ваг-км

лок-ч

0,7

0,7

Среднесуточный пробег вагона

Sваг

км

300

300

Среднесуточный оборот локомотива

Sлок

км

500

500

Метод расходных ставок

Готовые текущие издержки при использовании базовых и проектируемых цистерн для перевозки сжиженных газов определяются методом расходных ставок. Согласно этого метода необходимо определить величину эксплуатационных расходов на перевозку 1000км нетто как для базового, так и для проектируемого вагонов.

Для груженых поездов

Затраты вагоно-километров:

, (12.1)

где - динамическая нагрузка гружёного вагона, т/ваг.

, (12.2)

Где - доля каждого вида груза в общем объёме перевозок в исследуемых цистернах;

- дальность перевозки или гружёный рейс (км) i-го типа груза, можно принять в расчётах 1700км для всех наименований перевозимых грузов.

Статическая нагрузка вагона зависит от удельного объёма котла цистерны и удельного объёма груза перевозимого в цистернах и составляет:

, (12.3)

Где - удельный объём котла цистерны, т/м3;

Р - грузоподъёмность;

- - удельный объём i-го груза, т/м3.

Затраты вагоно-часов:

, (12.4)

1) при прохождении вагонов по участкам:

, (12.5)

Где - участковая скорость поездов, км/ч.

2) во время простоя под начальными и конечными грузовыми операциями:

, (12.6)

Где - дальность перевозок по сети, км.

3) во время простоя вагона на технических станциях с переработкой и без переработки:

. (12.7)

Затраты локомотиво-километров:

, (12.8)

Где - масса брутто грузового вагона;

, (12.9)

здесь - погонная нагрузка брутто, т/км;

50м - длина станционных путей для установки локомотива.

Затраты локомотиво-часов:

, (12.10)

Затраты бригадо-часов локомотивных бригад:

, (12.11)

Затраты тонно-километров вагонов и локомотивов:

. (12.12)

Затраты электроэнергии на 1000 ткм нетто перевозок:

, (12.13)

где - расход электроэнергии для тяги гружёных поездов 10000 ткм брутто рассчитывается по удельному расходу электроэнергии на 1 ткм механической работы локомотива, которые принимаем с учётом фактического КПД локомотивов на уровне 4 кВт.ч., т.е.:

, (12.14)

здесь - затрата ткм механической работы локомотива на 1 ткм брутто;

, (12.15)

Где - основное удельное сопротивление движению состава, локомотива, кг/т;

, (12.16)

, (12.17)

здесь - осевая нагрузка вагона брутто, т/ось;

- количество осей в вагоне, ;

- ходовая скорость движения грузовых поездов на однопутных участках с электрической тягой на переменном токе, характеризующихся заданным типом профиля.

, (12.18)

Где ,

здесь N - мощность локомотива, равная 6240 кВт, для электровоза ВЛ80.

Затраты маневровых локомотиво-часов:

, (12.19)

9. Количество грузовых отправок:

, (12.20)

Где - масса грузовой отправки, принимаем равной массе поезда нетто;

, (12.21)

Где - погонная нагрузка нетто, т/м.

, (12.22)

Для порожних поездов

1. Затраты вагоно-километров:

, (12.23)

2. Затраты вагоно-часов:

, (12.24)

1) при прохождении вагонов по участкам:

, (12.25)

2) во время простоя вагона на технических станциях с переработкой и без переработки:

. (12.26)

3. Затраты локомотиво-километров:

, (12.27)

где - число цистерн в порожнем составе;

. (12.28)

4. Затраты локомотиво-часов:

. (12.29)

5. Затраты бригадо-часов локомотивных бригад:

. (12.30)

6. Затраты тонно-километров вагонов и локомотивов:

. (12.31)

7. Затраты электроэнергии на 1000 ткм нетто перевозок:

. (12.32)

где кВт на 10000 ткм брутто.

8. Затраты маневровых локомотиво-часов:

, (12.33)

Расходы на 1000 ткм нетто по каждому калькуляционному измерителю получают перемножением соответствующей расходной ставки на затрату измерителя для выполнения 1000 ткм перевозок.

Проссумировав по каждому варианту эксплутационные расходы на гружённые и порожние поезда, получаем величину зависящих расходов на 1000 ткм нетто. Условно - постоянные расходы можно принять в размере 100% к зависящим расходам базового варианта. Полная себестоимость 8П0Л определяется как сумма зависящих расходов и условно постоянных расходов, включаемых в себестоимость 1000 ткм нетто отдельно по каждому варианту.

Определяем годовую производительность вагона рабочего парка (базового и проектируемого).

, (12.34)

Где - среднесуточная производительность вагона рабочего парка.

, (12.35)

Где - среднесуточный пробег вагона, км.

Подставив числовые значения в формулы (12.34) и (12.35) получаем

ткм/ваг,

ткм/ваг.

Определяем коэффициент повышения производительности - К.

, (12.36)

Подставив числовые значения в формулы (12.36) получаем

.

Найдём стоимость проектируемой цистерны, зная стоимость базовой, стоимость их унифицированных частей и вес этих самых унифицированных частей.

р.; р.; т.

Находим тару котла базовой цистерны:

, (12.37)

т.

Находим стоимость котла базовой цистерны:

, (12.38)

р.

Определяем стоимость 1-ой тонны металлоконструкции:

, (12.39)

р.

Определяем стоимость проектируемой цистерны:

, (12.40)

р.

Определим капиталовложения на строительство новой цистерны:

, (12.41)

р.

Определим чистые денежные потоки (ЧДП) от использования проектируемой цистерны, связанные с сокращением эксплуатационных затрат:

, (12.42)

Где - итоговые расходы на 1000 ткм нетто по базовой и проектируемой цистернам соответственно;

- налог на прибыль, ;

- дополнительные амортизационные отчисления;

, (12.43)

Где - период использования вагона, лет;

- дополнительный налог на имущество.

р,

, (12.44)

р,

р.

Определим чистый дисконтированный доход от эксплуатации проектируемой цистерны:

, (12.45)

р.

i=0,15.

Таким образом внедрение предлагаемой конструкции цистерны обеспечивает экономический эффект в сумме 31513,8 руб. в год., за счёт экономии эксплуатационных затрат и капитальных вложений .

Заключение

В проекте решалась задача по выбору линейных размеров 4-х осной цистерны для перевозки сжиженных газов. В результате расчётов были определены линейные размеры вагона, при которых обеспечивается получение максимальной погонной нагрузки нетто, для принятых в расчёте грузов. Определены напряжения в элементах котла от эксплуатационных нагрузок, выполнена оценка эффективности применения эластомерных поглощающих аппаратов и их расчет, оценка соответствия ходовых качеств вагона и элементов ударно-тяговых устройств требованиям «Норм», а также произведен расчёт прочности элементов ходовых частей вагона, расчёт устойчивости от выжимания вагона продольными силами и от опрокидывания наружу кривой.

Экономический эффект за счёт снижения эксплутационных расходов и единовременных затрат.

В данном дипломном проекте также отражены мероприятия по охране труда, при сварочных работах, а также приведены классификация и меры по ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами.

Список использованной литературы

1. Конструирование и расчет вагонов. Лукин В.В., Шадур Л.А., Котуранов В.Н., Хохлов А.А., Анисимов П.С., М.: УМК МПС России, 2000.

2. Основы проектирования грузовых вагонов. Методические указания. Жданов В.Н., М: МИИТ, 2000.

3. Специализированные цистерны для перевозки опасных грузов. Справочное пособие. М.: Издательство стандартов, 1993.

4. Инструкция по безопасной эксплуатации вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородных газов и легкого углеводородного сырья. Вагоностроительный завод «Свидница», 1989.

5. Пути повышения безопасности перевозки опасных грузов. Филиппов В.Н., 2000....


Подобные документы

  • Нефтяные битумы, их применение и способы получения. Машины и оборудование для работы с ними. Тепловой расчет цистерны автогудронатора ДС-39Б при известных условиях транспортировки битума, схемы обогрева цистерны и материала гидроизоляции цистерны.

    курсовая работа [997,6 K], добавлен 19.05.2011

  • Вписывание вагона в габарит. Основные элементы и технические данные цистерны модели 15-1443. Периодичность и сроки ремонта, техническое обслуживание цистерны. Характерные неисправности, их причины и способы устранения. Автотормозное оборудование.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 10.04.2015

  • Особенности технологии изготовления типовых конструкций на примере корпуса цистерны. Изучение характера соединения деталей между собой, выбор способа сварки и оборудования. Способы транспортировки, установки и закрепления деталей, свойства материалов.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 17.10.2013

  • Характеристика основных технических размеров конструкции цистерны. Обоснование выбора сварочного оборудования и источника питания. Изучение технологии дуговой автоматической и механизированной сварки. Меры борьбы со сварочным напряжением и деформацией.

    курсовая работа [36,9 K], добавлен 12.04.2015

  • Требования и основные характеристики сжиженных газов. Характеристика исходного сырья, реагентов и продуктов. Описание технологического процесса и технологической схемы ректификации сжиженных углеводородных газов. Определение температуры ввода сырья.

    курсовая работа [125,3 K], добавлен 19.02.2014

  • Назначение товарного парка сжиженных газов. Схема сбора факельного газа и подтоварной воды. Подача синтетического спирта в трубопроводы. Система программирования промышленных контроллеров. Схема поступления и откачки пропан-пропиленовой фракции.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 16.04.2015

  • Виды и схемы плазменно-дуговой сварки, обеспечение качественного формирования металла сварного шва. Плазменная наплавка проволокой (прутками). Сварка вагона-цистерны из нержавеющей стали с использованием плазмотрона. Материалы сварных конструкций.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 13.04.2013

  • Оценка технико-экономических показателей пассажирских вагонов. Характеристика межобластного вагона, определение его параметров. Планировка вагона, его населенность. Расчет массы кузова, вагона. Расчет устойчивости колесной пары против схода с рельсов.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 04.11.2013

  • Устройство верхнего налива светлых и нижнего слива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны типа АСН-14ЖД и УСН-150-ХЛ1. Механический и гидравлический расчет трубопровода. Подбор насосного оборудования. Распределение работ при монтаже оборудования.

    курсовая работа [495,2 K], добавлен 12.03.2015

  • Основные источники шума и вибрации в вагоне. Результаты расчёта при использовании плавающего пола. Расчет черного корпуса вагона в Auto SEA. Составляющая общего шума для купе проводника. Меры по снижению вибраций и увеличению звукоизоляции пола вагона.

    курсовая работа [639,0 K], добавлен 27.12.2012

  • Составление упрощенной схемы валопровода и эквивалентных схем. Резонансные режимы работы силовой установки. Работа сил давления газов за один цикл колебаний. Определение резонансных амплитуд колебаний и дополнительных напряжений. Работа сил сопротивления.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.04.2014

  • Баллоны для сжатых и сжиженных газов и пропан-бутана, кислородные и ацетиленовые баллоны, запорные вентили. Хранение и транспортировка, маркировка, объем, конструкция баллонов. Меры безопасности при работе с газовыми баллонами и при их транспортировке.

    реферат [753,5 K], добавлен 16.03.2010

  • Технологическое описание структурной схемы проекта по автоматизации процесса переработки предельных углеводородных газов. Изучение функциональной схемы автоматизации и обоснование выбора средств КИП установки. Математическая модель контура регулирования.

    контрольная работа [67,1 K], добавлен 13.06.2012

  • Вагон как ключевое звено в цепи организации перевозочного процесса, факторы, определяющие его техническое состояние. Элементы конструкции и технические данные гидравлического гасителя колебаний, периодичность и сроки его ремонта, выбор оборудования.

    курсовая работа [123,5 K], добавлен 25.07.2011

  • Разработка принципиальной гидравлической схемы. Проектирование гидропривода фрезерного станка. Выбор гидроаппаратуры и трубопроводов. Построение циклограммы работы гидропривода. Условия эксплуатации и требования к техническому обслуживанию гидроприводов.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 26.10.2011

  • Определение производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту автокрана КС-2572. Расчет количества постов в зоне ТО и ТР, численности рабочих; подбор оборудования. Годовой объем работ по техническому обслуживанию и ремонту; смета затрат.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 27.06.2014

  • Характеристика объекта электрификации, описание технологического процесса. Расчёт и выбор технологического оборудования, электродвигателей, освещения, аппаратуры управления и защиты, проводок. Требования безопасности при эксплуатации электрооборудования.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 30.03.2011

  • Работа доменной печи. Описание технологии производства чугуна. Механизм вращения барабанных затворов вагон-весов. Основные элементы вертикального цилиндрического резервуара. Чугуновоз — вид грузового вагона, предназначенный для перевозки жидкого чугуна.

    отчет по практике [1,1 M], добавлен 14.07.2010

  • Расчёт срока службы приводного устройства. Выбор двигателя и кинематический расчёт привода. Выбор материала зубчатых колец. Проектный и проверочный расчеты зубчатой и цепной передач, валов редуктора. Выбор шпоночного соединения под зубчатое колесо.

    курсовая работа [237,1 K], добавлен 18.06.2014

  • Характеристика системы электроснабжения пассажирского вагона. Расчет мощности основных электропотребителей: вентиляции, отопления, охлаждения воздуха, освещения. Определение мощности источника электроэнергии. Выбор защитной и коммутационной аппаратуры.

    курсовая работа [791,3 K], добавлен 06.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.