Giới thiệu tới kho khí Xenon

Khí Xnon, một yếu tố cao quý được đánh giá là không hoạt động và mật độ cao, đóng vai trò quan trọng trong việc chiếu sáng cao cấp, chụp ảnh y tế (aesthesia và MRI tương phản), lực đẩy và chế tạo bán dẫn. Mặc dù danh tiếng của nó là khí không hoạt động, xenon đưa ra những nguy cơ độc hại độc nhất cần thiết thiết trong thiết kế lưu trữ. Ngay cả dấu vết có thể giải phóng oxy trong không gian bao gồm, dẫn đến khí thở, và trong điều kiện nào đó, xi- tan có thể gây ra sự thất bại thảm họa. Việc ngăn chặn sự xuất hiện các mối nguy cơ độc không khí, hoặc bị đốt cháy khí đốt cháy hay là một phương pháp ngăn nắp, và thiết kế các phương pháp điều khiển cơ chế điều khiển, và thiết lập cơ chế cơ chế cơ chế đặc biệt thiết kế các thiết bị lưu trữ các thiết yếu tố cơ chế khí.

Những tiêu chuẩn an toàn quan trọng trong kho Xenon

Mối nguy hiểm chính từ rò rỉ của xinon không phải là chất độc hóa học, nhưng [FLT: 0] sự hấp dẫn [FT:1]. Như một chất khí không màu, không có chất nặng hơn không khí, xnon có thể tích lũy trong những vùng ít khí, giảm độ thở. Các chất ô-xy có liên kết với các rò rỉ khí cao trong không gian hạn đã gây ra sự thiếu hụt oxy chết người. Hơn nữa, chất xenn được dự trữ ở áp suất cao (thường là 150–200) trong ống hay lên đến 300 ô tô, gây ra những sự thất bại gây ra những tiêu chuẩn gây ra sự an toàn từ những nơi có độ an toàn [FT] như thế này [FT], chất lỏng gây ra khả năng ngăn chặn chất gây chết người dùng và áp suất cao [FT], nguyên liệu không phải là nguyên liệu cơ sở hạ thấp [FT] và áp suất thực hiện nay, mà chỉ là: nguyên tắc cơ sở hạ thấp [FT] và áp suất thấp [FT] và áp suất thấp [FT] cho cơ sở] và áp suất thấp [FT].

Thiết kế các thiết lập cho kho lưu trữ Xenon

Chọn lựa vật chất để chứa các bình

Xenon không ăn mòn trong điều kiện bình thường, nhưng sự tinh khiết cực kỳ cần thiết cho ứng dụng y tế và công nghệ cao cần thiết cho các vật liệu có tính chất không thoát vị hoặc phản ứng với độ ẩm. Độ tinh khiết không xác định 304L, 316L) là tiêu chuẩn công nghiệp để lưu trữ máu đông và áp suất cao do tính bền vững, và tính trung thực thấp. Để lưu trữ chất lỏng cao, chất aluminium all (v. g61- TL) trong việc tạo ra ống dẫn khí nén nhẹ. Mỗi bình phải đáp ứng [FGA: 1] Tiêu chuẩn chất lỏng và chất lỏng: chất lỏng có khả năng nén thấp, chất lỏng phải được giảm áp suất thấp, chất lỏng có thể nén và chất lỏng trong khi chất lỏng được chứa trong cơ thể kháng thuốc kháng nguyên liệu.

Hệ thống chứa và phòng ngừa lỗ hổng

Để ngăn ngừa sự phát tán, cơ sở lưu trữ nên sử dụng ngăn chặn gấp đôi để ngăn chặn các bồn chứa tĩnh. Các khoang bên trong chứa bên ngoài chứa sản phẩm; hoặc dike) là ngăn chặn thứ hai trong trường hợp bị phá vỡ. Đối với các ống kính áp suất cao, hãy dùng các tủ thông gió và ngăn chặn tràn. Các van cứu trợ áp suất (PRV) phải được kích cỡ để xử lý sự mở rộng bề ngoài, đặc biệt quan trọng nếu ống dẫn nước chảy bằng hơi nước và mở rộng nhanh. Tất cả các ống dẫn xuất ra đều được hướng dẫn để mở nắp thông gió an toàn, hoặc ngăn chặn hơi khí ga. Thêm vào đó, hãy đặt vào đó có thể ngăn chặn sự phát hiện tự động cơ chế hơi nóng (bằng cách cài đặt thiết bị phun khí) nếu ống dẫn không có khả năng hút trong ống dẫn nước.

Thiết kế hệ thống thông gió

Vì xi - ông nặng hơn không khí, nên hệ thống thông gió là hệ thống kiểm soát kỹ thuật duy nhất chống lại sự ngạt thở. Các phòng chứa phải có nạp ống xả thấp để thu khí tích tụ, với không khí cung cấp cung cấp ở mức cao. Các kho lưu trữ nên đạt được tối thiểu 6 thay đổi không khí mỗi giờ cho khoảng không có, tăng đến 12CH cho vùng có độ sâu. Cần phải tự động tạo ra các thiết bị giảm thiểu oxy không gian màu thép (để tránh bị chặn bởi các đường ống dẫn khí nén hay các đường ống dẫn khí nén). Trong trường hợp này, khả năng tiết kiệm nước, khả năng tải khí tối đa, hệ thống phải được thiết kế để ngăn chặn không khí trong không khí nén hoặc áp dụng lại.

Tiêu chuẩn an toàn và sự điều chỉnh

Nhiều tiêu chuẩn chi phối cơ sở lưu trữ xinon [FenT: 1]. Ngoài ra, thiết kế cơ sở lưu trữ [FLT], theo sát [FLT2] [FFFPA:0] 55: dung môi và hỗn hợp khí [FLT] cung cấp các tính chất khí [FLT] [FLT: 1 cách phân loại [FLTTTTT] để dự trữ chất lỏng xen], vị trí lưu trữ tương đối với lối ra, và lửa. [FI: 620] Cần phải có thiết bị giảm tốc độ hấp dẫn khí đốt bằng tay [bằng tay] cho các thiết bị điều hòa khí đốt và các thiết bị dẫn điện tử [FA].

Theo dõi và phát hiện hệ thống

Một mạng phát hiện khí toàn diện không phải là đàm phán. Cài đặt bộ cảm biến oxy [FLT: 1] tại điểm thấp [FLT] ở mức thấp (thường là 6–12 inch trên sàn), với một bộ phụ ở độ cao thở (5 feet) cho bộ phận kiểm tra nhân sự. Thiết lập bộ cảm biến có khả năng kiểm tra hàng quý bằng cách sử dụng hỗn hợp khí đã xác nhận. Hơn nữa, hãy xem xét lại cách sử dụng các cảm biến nhiệt (IR) để nhận bộ cảm biến xen2 inch (mặc định), cho khả năng nhận diện diện diện diện diện diện diện diện diện diện diện diện diện diện diện lượng tử nhỏ hơn (mặc định), họ cung cấp độ phân tích số. Tất cả các chương trình phát hiện ra thông tin dữ liệu vào bộ lọc thông tin (t) bộ điều khiển khả năng điều khiển khả năng điều khiển, hệ thống thông gió và hệ thống thông tin tự động hoá/ s nên được thiết lập, như kiểm tra thông tin về mức độ tăng tốc độ và hệ thống thông tin về mức độ tự động cơ bản năng tự động.

Chuẩn bị khẩn cấp và đáp ứng

Ngay cả với thiết kế mạnh mẽ, sự cố có thể xảy ra. Một kế hoạch phản ứng khẩn cấp toàn diện (ERP) phải nhắm vào các kịch bản cụ thể của Xenon:

  • Báo động thiếu hụt oxy ): sơ tán khẩn cấp, sử dụng máy thở tự động (SCBA) để cứu trợ, và kích hoạt hệ thống thông gió bị ép buộc.
  • Sự rò rỉ hình trụ :: sự tách rời của xi lanh thông qua sự đóng cửa từ xa, di tản vùng và sự phân tán để xác định vùng rời.
  • Đối chiếu ) áp suất từ xa phát tán đến vùng an toàn, đánh giá cấu trúc trước khi vào lại.

Tất cả nhân viên cần phải được huấn luyện trong HAZWPS (các hoạt động lãng phí và phản ứng khẩn cấp kỳ lạ) mức độ phù hợp với vai trò của họ. Cách điều khiển khoan hàng quý, bao gồm các kịch bản giả lập năng lượng bị hỏng đồng thời và rò rỉ. Bảo đảm rằng mưa cảnh báo an toàn và trạm tẩy (cho tiếp xúc có tính gây lạnh) dễ dàng và kiểm tra hàng tuần. Giữ bộ phận phản ứng khẩn cấp bao gồm bộ tạo lại oxy, thiết bị không khí, và thiết bị liên lạc. Tọa độ với các dịch vụ khẩn cấp để truy cập và nguy hiểm.

Sự huấn luyện và hội đủ điều kiện

Sai sót của con người vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn khí độc.

  • Thuộc tính của xennon (trong suốt, sôi, nguy cơ ngạt thở)
  • Chính xác khi cầm và lưu trữ (cơ quan, tách rời khỏi máy tính và nhãn hiệu đầy đủ)
  • Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE): kính bảo mật, găng tay để xử lý đóng băng, SCBA cho vùng có nhiều tai nạn
  • Thủ tục phản ứng khẩn cấp (nhận diện báo động, sử dụng thiết bị an toàn)
  • Các bước khử nhiễm sau khi bị tình nghi phơi nắng (không khí mới, giám sát y tế)

Việc kiểm tra thông qua một chương trình đã được công nhận (v. d., Hiệp hội Khí Ga được nén lại nên được tái lập lại mỗi hai năm.

Có nguy cơ bị đánh giá và quản lý

Trước khi ủy nhiệm, thực hiện một chương trình lưu trữ kỹ HAZOP (Hazard and Operable study) cho cơ sở lưu trữ bao gồm tất cả các nút: nhận, chuyển, chuyển đổi, và tái tạo. Quan sát rủi ro bằng cách sử dụng kết quả để mô hình các kích cỡ và điều kiện thời tiết bị rò rỉ khác nhau. Đặt mức độ phân loại có rủi ro với hệ thống điều khiển: loại bỏ (v. d. việc thay thế các xi- nếu có khả năng tăng nguy cơ mới, hãy kiểm soát (không dùng cho xin), kỹ sư (đã ngắt quãng, bị ngăn chặn, quản lý (bằng cách điều khiển), kiểm soát (bằng cách kiểm soát (bằng cách kiểm soát, dấu hiệu, dấu hiệu cảnh báo cáo, và tài liệu, và khả năng quản lý tài liệu có khả năng đảm bảo các khả năng quản lý các tiến trình bảo an toàn bộ bị gỡ bỏ).

Kết luận

Thiết kế một cơ sở lưu trữ khí xenHA, và một đội phản ứng khẩn cấp có khả năng ngăn chặn. Việc đầu tư bản chất của xinon thường là phương pháp giải phẫu tự giải phóng, hệ thống thông gió, điều khiển liên tục, theo sát tiêu chuẩn như ASME và OSHA, và một đội ngũ hỗ trợ cơ sở dữ liệu tốt, và một đội ứng dụng ứng dụng có thể loại bỏ nguy cơ bị đầu độc. Việc đầu tư trong những tiêu chuẩn này không chỉ bảo vệ tính mạng người mà còn phụ thuộc vào sự an toàn của các dây chuyền xen, nhưng có thể phát triển nhanh chóng trong các công nghệ được cải tiến, kiểm soát và các cơ sở điều khiển cơ sở điều khiển cơ sở điều khiển và các cơ sở thiết bị điều khiển tốt nhất vẫn còn có thể loại bỏ nguy cơ sở hữu hiệu quả nhất.