对于确定保护任何特定设施的气体检测头的数量和位置,没有绝对的规则。在所有可能泄漏气体和需要检测有害气体的区域仔细放置传感器。在需要增强保护或可靠性的地方使用冗余。轻气体(如甲烷)往往会上升,而重气体(如丙烷)往往会积聚在低洼区域。向了解被检测气体特性、空气流动模式和设施的专家寻求建议。使用常识并参考讨论您所在行业一般准则的各种出版物。
气体检测管和手动泵 霍尼韦尔比色气体检测管可快速、现场测量各种有毒和可燃气体和蒸汽。霍尼韦尔检测管易于读取,并可直接根据气体浓度提供清晰、鲜明的颜色变化。霍尼韦尔检测管与霍尼韦尔活塞手动泵兼容,后者是一种可靠的方法,可抽取精确体积的样本,以实现最准确的测量。
• 每天在工作开始前、班次期间条件发生变化时以及每次暴雨后,请合格人员检查沟渠、附近区域和防护系统。 • 在沟渠周围设置标志、屏障和防护装置。 • 使所有车辆和机械与挖掘现场保持安全距离。 • 确保梯子和出口距离沟渠内的任何工人不超过 25 英尺。 • 一旦发现任何可能导致塌方的证据,立即将工人从挖掘现场撤出。 • 监测可能发生的其他类型的沟渠相关危险,例如从边缘坠落、索具危险、有毒和可燃气体或缺氧情况。 • 执行程序以确保不会在无保护的沟渠中工作。
根据文献和我们的经验,由于多个绝缘缺陷而产生的电弧是锂离子电池起火的重要原因 [1, 2]。其结果是电池的部分或全部短路,而传统的全系统保护装置(电池管理系统 (BMS) 和保险丝)却不起作用。在这种情况下,与 [3] 有关热失控是否从单个电池蔓延到其他电池的研究不同 [4],多个电池可能同时进入热失控状态。风险是短路回路中的所有蓄电池同时热失控,火势非常迅速,可燃气体大量产生,能量释放。我们的研究工作的一部分是表征蓄电池内部保护装置的最大断路功率 [5]。这项工作表明,内置电池保护装置无法在这种情况下断路电流。因此,必须在所有情况下实施有效的绝缘策略。在本文中,我们研究了创建正确隔离的电池系统需要考虑的各种概念。
- 包括可远程访问的可燃气体监测,以检测可燃气体的存在 - 包括适当的标牌和现场清单,以识别与 BESS 内容相关的危险化学危害 - 将 BESS 产生的有毒气体纳入现场应急响应程序,包括适当的禁区、应急响应人员的 PPE 以及与邻近行业和当地居民所需的通信 - 确认 BESS 产生了哪些有毒物质(类型和体积),并要求供应商提供有关燃烧产物的信息 - 使用合适的空气扩散模型确定 BESS 周围的潜在毒性危害影响区,并考虑风速和风向 - 在扩散模型完成后,为社区准备有关 BESS 有毒气体扩散对居民的潜在危害的信息 - 考虑并确认噪音墙(如果实施)的意外后果,包括进出现场的可达性、危险气体的积聚和场地内热量的限制(“热岛效应”)
根据文献和我们的经验,由于多种绝缘缺陷而引起的电弧是锂离子电池火灾的重要原因[1,2]。结果是电池零件的短路或整个电池的短路,而无需经典系统范围的保护措施(电池管理系统(BMS)和保险丝)。在这种情况下,与从单个细胞到其他细胞的热失控[4]相关的研究[3] [3],几个细胞可以同时进入热失控。风险是同时在短路环路中所有累加器的热失控,火灾的启动非常快,大量可燃气体产生和能量释放。我们研究工作的一部分是表征累加器内部保护的最大中断功能[5]。这项工作表明,在这种情况下,内置电池保护无法打断电流。因此,必须在所有情况下实施有效的绝缘策略。在本文中,我们研究了需要考虑到正确隔离电池系统的各种概念。
摘要 为了安全运行 CERN 加速器综合体,安全警报的获取、运输和管理至关重要。法国监管机构 [Direction de Sûreté des Installations Nucléaires de Base (INB)] 将其定义为 3 级警报;它们对生命构成威胁,需要消防队立即干预。安全警报由火灾和可燃气体检测系统、电气紧急停止装置和其他安全相关系统产生。出于可靠性原因,3 级警报使用两种不同的介质传输到其运行中心:CERN 安全控制室 (SCR):硬线网络和基于计算机的系统。硬线网络连接到本地面板,将整个 CERN 地理区域概括为 34 个安全区域。基于计算机的系统提供数据管理功能,例如警报采集、分发、归档和信息关联。3 级警报系统在不断发展,以实现更好的可靠性并集成行业提供的新型安全交钥匙系统