4. До конца переходного периода, во время которого в Сообществе разрешено использование стандартных мер, указанных в Главе D Приложения к Директиве 71/354/ЕЕС от 18 октября 1971 по сближению законов государств-членов относительно единиц измерения, в последний раз измененной Директивой 76/770/ЕЕС, Ирландия и Великобритания могут разрешить выражение количества только в стандартных единицах измерения, рассчитанных на основе следующих соотношений: http://building-arh.pp.ua/
- 1 мл = 0.0352 унций жидкости
- 1 л = 1.760 пинт или 0.220 галлонов
- 1 г = 0.0353 унций
- 1 кг = 2.205 фунтов
Минимальный срок годности продукта
- ингредиенты, принадлежащие к одной из категорий, перечисленных в Приложении 1, и являющиеся составляющими других продуктов питания, можно обозначить только названием этой категории;
- ингредиенты, принадлежащие к одной из категорий, перечисленных в Приложении 2, должны быть обозначены названием этой категории, за которым следует их специфическое название или номер ЕЕС; если ингредиент принадлежит к нескольким категориям, нужно определить категорию, подходящую для его принципиальной функции в данном продукте; поправки к этому приложению, основанные на научных и технических открытиях, должны быть приняты в соответствии с процедурой, заложенной в Статье 17.
- Ароматизаторы должны быть описаны в соответствии с применимыми национальными предписаниями, до вступления в силу предписаний Сообщества;
- Предписания Сообщества по http://allstroy.pp.ua/, или, при их отсутствии, национальные предписания, применимые к определенным продуктам, также могут содержать категории, дополняющие категории Приложения 1. Безотносительно к уведомлению, указанному в Статье 22, государства-члены должны проинформировать Комиссию и другие государства-члены о любых мерах, принятых в соответствии с этим абзацем.
Условия возгорания легковоспламеняющихся веществ
В условиях хорошей теплоизоляции, создаваемой отложениями льняной пыли (аэрогеля), попадание на них искры обязательно вызовет загорание аэрогеля (минимальная энергия зажигания аэрозоля 25 мДж). Способствует такой реакции и при более низком тепловыделении искры тепловой эффект от самоускоряющихся реакций разложения и окисления льняной пыли. Поэтому попадание искры в среду с развитой поверхностью и хорошей теплоизоляцией (например, поверхность горючих волокнистых и пылевидных материалов, места стыков и трещин в плитных горючих материалах и т. п.) особенно благоприятствует возникновению горения и эту особенность следует учитывать при экспертизе пожаров. Благодаря ей возникают пожары от искр с небольшой энергией зажигания.
Согласно приведенным данным при использовании стальных инструментов (молотков, зубил, ключей и т. п.) во взрывоопасных цехах могут возникать опасные искры удара. Это может также наблюдаться во время аварий, связанных с поломкой быстродвижущихся механизмов, разрывом корпуса аппаратов и другого оборудования.
К характерным механическим повреждениям, связанным с работами удара н трения и приводящим к пожарам на железнодорожном транспорте, например, на тепловозах, относятся: излом спицы задней нажимной шайбы якоря ТЭД (тягового электродвигателя); излом оси ротора центробежного масляного фильтра; разрушение подшипника вентилятора охлаждения и обрыв крепления вала его привода; поломка поршня дизеля; разрушение резиновой втулки муфты на вале привода вентилятора охлаждения ТЭД и др.
Из-за трения перегреваются до критических температур сильно затянутые подшипники, сальники машин и аппаратов.
Неисправность подшипников валов и их перегрев наиболее распространенная причина пожаров на лесопильных заводах.
К перегреву могут привести нарушение смазки трущихся поверхностей, загрязнение, перекосы, перегрузка машины и др.
Процент ударов, приведших к зажиганию
Следует отметить, что процент ударов, приведших к зажиганию указанных газо-паровоздушных смесей, меньше для металлов с низкими твердостью и температурой плавления. Так, алюминий и цинк способны при ударе инициировать термитную реакцию в том случае, когда ударяемая поверхность импрегнирована ржавчиной и алюминием от предыдущих опытов. Эксперименты с использованием молотка из сплава меди и бериллия, гак называемого «не искрящего» сплава, показали, что изготовленный из него инструмент не безопасен при ударе о ржавые детали из малоуглеродистой стали, «загрязненные» алюминием.
Расчеты количества тепла, выделяемого частицей из малоуглеродистой стали диаметром 0,5 мм при охлаждении от 1375 до 813°С, показали величину, соответствующую примерно 0,24 Дж. Этого количества тепла при высоком градиенте температур, обеспечивающем большую интенсивность его выделения, и хорошей теплоизоляции достаточно для зажигания многих горючих веществ и материалов. Так, для большинства горючих пылей минимальная энергия зажигания соответствует 10- 40 мДж, а для большинства горючих газов 0,2-10 мДж. Следует однако отметить, что согласно полученным расчетным данным искрой удара даже мощностью примерно 185 ватт зажечь непосредственно аэровзвесь, например, льняной пыли не представляется возможным, требуется мощность зажигания более 250 ватт.
Оценка опасности воспламенения искрами удара и трения
Особенности воспламенения искрами удара и трения газо-паровоздушных смесей представляют интерес и при оценке опасности их возникновения в пылевых средах. Однако имеющиеся в литературе весьма ограниченные данные по чувствительности твердых дисперсных материалов к искрам, производимым механическим путем, носят главным образом качественный характер, По данным работы искры, образовавшиеся при шлифовании, зажигают пыль лишь с минимальной энергией зажигания, меньшей 5 мДж.
В работе показано, что искры, возникающие при шлифовании стали, зажигают аэрозоли титана, циркония, магния, алюминия, карбонильного железа, цинка и серы. Аэрозоли большинства органических пы- лей этими искрами воспламенить не удалось. Однако при добавлении к ним небольшого количества магния их способность к зажиганию резко возрастала.
Аэрогели некоторых дисперсных органических материалов (дерева, бурого угля, пробковой и пшеничной муки), как и металлических порошков все же зажигались фрикционными искрами без всяких добавок.
| Концентрационные пределы воспламенения горючих газов и паров искрвми, возниквющими при шлифовании углеродистой стали [40] |
Следует отметить, что пламя, возникающее при горении аэрогеля, в свою очередь может вызвать загорание и взрыв любой пылевоздушной смеси. Чтобы определить, являются ли потенциальным источником зажигания термитные реакции, возникающие при ударе, проведены исследования с воспроизведением этих реакций в среде аэрозолей 95 веществ, относящихся к взрывоопасным пылям. Существо методики и исследований изложено в разделе 2. Результаты опытов наглядно показали, что термитная реакция, возникающая при ударе металла о ржавую поверхность малоуглеродистой стали, покрытую алюминием, может вызвать зажигание аэрозоля, образующегося в определенных условиях. Создаваемый в опытах скользящий удар молотка из нержавеющей стали, малоуглеродистой стали, латуни, сплава меди с бериллием, бронзы, алюминия, меди и цинка о ржавую и загрязненную алюминием поверхность малоуглеродистой стали может также вызвать термитную реакцию, приводящую к воспламенению следующих, использованных в опытах, горючих смесей: светильного газа, метана, ацетона, толуола и метанола с воздухом.
