Минимальный срок годности продукта

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

Комментарии отключены далее...

-          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.

Комментарии отключены далее...

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.

Комментарии отключены далее...

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.

Комментарии отключены далее...

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.

­

Комментарии отключены далее...

Авторские права © Строительство в Гомеле. Все права защищены