Gazların Sınıflandırılması – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri
Gaz/Buhar Yakıtlar Gaz, bağımsız bir şekle veya hacme sahip olmayan ancak süresiz olarak genişleme eğiliminde olan bir sıvı olarak tanımlanan maddenin halidir. Gazlar her zaman depolandıkları kabı doldurur. Normalde gaz olan malzemeler, sıvı olarak içerildiklerinde, ortam sıcaklığında kaynama noktalarında veya üzerindedir ve serbest bırakıldıklarında gaza dönüşürler. Örneğin, bütan ve propan kaplarından salındığında gaz haline geri dönerler. Gazların Sınıflandırılması Gazlar yanıcı ve yanmaz olarak sınıflandırılabilir. Yanmayı destekleyen yanıcı olmayan gazlar vardır - en iyi örneği oksijendir. Oksijenin kendisi yanmaz, ancak oksijen konsantrasyonu artarsa, çoğu yangın daha hızlı yanar. Yanıcı gazlardan bahsederken anlaşılması gereken önemli birkaç tanım vardır. Bu tanımlar gazların özelliklerini tanımlar. ■ Yanıcı üst sınır. Havadaki, üzerinde buharların tutuşmasının mümkün olmadığı maksimum gaz veya buhar konsantrasyonu, alevlenebilirlik üst sınırıdır. Yanıcı üst sınırının üzerinde olan bir buharın yanamayacak kadar "zengin" olduğu söylenir. ■ Alt alev alma sınırı. Altında buharları tutuşturmanın mümkün olmadığı havadaki minimum gaz veya buhar konsantrasyonu, alt yanıcı sınırıdır. Alt yanıcı sınırının altında olan bir buharın yanamayacak kadar "zayıf" olduğu söylenir. ■ Yanıcı menzil. Havadaki gaz veya buharın üst ve alt yanıcı sınırlar arasındaki oranı, yanıcı aralığıdır. Havadaki bu buhar oranı yüzde olarak ölçülür. Sıvı yüzeyinde, buhar yüzde 100 konsantrasyonda olacaktır. Limitler yüzeyden ne kadar uzaksa, konsantrasyon yüzde 0'a ulaşana kadar o kadar azalacaktır. Gaz halindeki yakıtlar hakkında bir uyarı: Bütan gibi sıkıştırılmış bir gaz salındığında, gördüğünüz buhar bulutu, gazın hava sıcaklığından daha soğuk olduğunu ve havadaki nemi yoğunlaştırdığını gösterir. Sis gibi görünüyor. Bu, buhar bulutunun kapsamı değildir. Buhar ısındığında gözden kaybolur, ancak yine de bölgede kalabilir. Yanıcı aralığı içinde bir konsantrasyona sahip bir buhar bulutu içinde durmak mümkündür. Bulut tutuşursa, kişi öldürülmezse ciddi şekilde yanacaktı. Dizel motorlu bir araç bir buhar bulutunun içinden geçiyorsa, tıpkı gaza basıyormuş gibi davranabilir. Gazı bırakmanın bir etkisi olmaz. Vali motor hızını sınırlamaz çünkü hava akışını değil yakıt akışını sınırlar. Motor, muhtemelen parçalanacağı noktaya kadar devir yapacaktı. Turboşarjın ısısından veya egzozdan üflenen sıcak karbon parçalarından buhar bulutunun tutuşması muhtemeldir. GÜVENLİK İPUCU Buhar ısındığında gözden kaybolur, ancak yine de bölgede kalabilir. Muhtemelen bulutta, yanıcı menzilde olabilir ve bunun farkında olmayabilirsiniz. Kendi kendine yeten bir solunum cihazı takmış olsaydınız kokudan anlayamazdınız çünkü verilen havada olurdunuz ve burnunuz solunum maskesinin içinde olurdu. Zehirli gazlar Nelerdir Kimyasal Boğucu Gazlar Basit Boğucu Gazlar En zehirli gaz nedir Sistemik zehir etkisi gösteren gazlar Karbonmonoksit boğucu mudur Boğucu gaz nedir Reaktif gazlar Isı ve Sıcaklık Isı bir enerji şeklidir. Birkaç olası ısı kaynağı vardır: kimyasal (moleküllerin parçalanması ve yeniden birleşmesi), mekanik (sürtünme, sürtünme kıvılcımları, sıkıştırma), elektrik (ark veya kıvılcım, statik elektrik, yıldırım) ve nükleer enerji (fisyon ve füzyon). Isı enerjisi bir madde tarafından emildiğinde, sıcaklığı yükselir. İtfaiyede, ısı enerjisinin bir maddenin sıcaklığını değiştirme yeteneği çeşitli şekillerde ifade edilir. İngiliz sistemi iki ölçü birimi kullanır. Biri İngiliz ısı birimidir (BTU). Bu, 1 pound suyun sıcaklığını 1°F yükseltmek için gereken enerji miktarı olarak tanımlanır. Diğer ifade ise metrik sistemden alınan kaloridir. Kalori, 1 gram suyu 1°C yükseltmek için gereken ısı miktarıdır. Uluslararası Birimler Sistemi sistemi joule kullanır. Bir kalori 4.187 jul'e eşittir ve 1 BTU'da 1054 jul vardır. Sıcaklık, bir cismin sıcaklığının veya soğukluğunun ölçüsüdür. Daha bilimsel bir tanım, bir maddedeki moleküllerin ortalama titreşim hızının ölçülmesidir. Sıcaklık dört ölçekte ölçülür: Fahrenheit, Celsius, Kelvin ve Rankine. Fahrenheit ölçeğinde su 32°F'de donar ve 212°F'de kaynar. Celsius ölçeğinde su 0°C'de donar ve 100°C'de kaynar. Kelvin ölçeğinde su 273K'da donar ve 373K'da kaynar. (Not: Kelvin ölçeği, dereceleri temsil etmek için ° sembolünü kullanmaz.) Rankine ölçeğinde, su 492°R'de donar ve 672°R'de kaynar. Kelvin ve Rankine ölçeklerinde, 0K veya 0°R elde edilebilecek en düşük sıcaklığı temsil ettiği için negatif sayılar yoktur. Bilimsel teori ve deneyler, altında maddeyi soğutmanın imkansız olduğu bir sınır olduğunu göstermektedir. Bu kitabın amacı doğrultusunda, sıcaklıklar Fahrenheit (°F) ve Celsius (°C) olarak verilecektir. Isı ve sıcaklık karıştırılmamalıdır. Isı, bir enerji ölçümüdür ve sıcaklık, bir malzemenin ne kadar enerji tuttuğunun bir ölçüsüdür. Bu noktayı yaşamak için güneşli bir günde dışarı çıkın. Koyu renkli bir arabanın çatısı, açık renkli bir arabanın çatısından çok daha sıcak olacaktır. Her ikisi de güneş tarafından yayılan aynı miktarda ısı enerjisine maruz kalır. Karanlık çatı, bu enerjinin daha fazlasını emer ve tutar ve daha sıcak ve dolayısıyla daha yüksek sıcaklıkta hissettirir. Isı transferi Pirolizin gerçekleşmesi için ısının (enerjinin) ısı kaynağından yakıta aktarılmasının bir yolu olmalıdır. Üç ısı transferi yöntemi vardır: 1. İletim. Bu, görünür hareket olmaksızın katı bir ortamdan ısı transferidir. Bu, sıcak bir soba üzerine bir tava yerleştirerek gözlemlenebilir. Tava kısa sürede ısınır (sıcaklıkta bir artış), ancak tavanın görünür bir hareketi yoktur. Bir malzeme ne kadar yoğunsa, o kadar iyi iletken yapar. Metaller, ısı veya elektrik enerjisinin iyi iletkenleridir. Bu nedenle bilgisayarlarda ve uzay gemilerinde elektrik kontakları için altın kullanılır. Ahşap zayıf bir enerji iletkenidir. Hava çok zayıf bir enerji iletkenidir. 2. Konveksiyon. Bu, sıvılar ve gazlar gibi dolaşımdaki bir ortamdan ısı transferidir. Bir yangın meydana geldiğinde, konveksiyon nedeniyle duman ve ısınan gazlar yükselir. Bir gaz ısıtıldıkça genişler ve daha az yoğun hale gelir, bu da onu çevreleyen gazlardan daha hafif hale getirir ve yükselir. Gazlar ne kadar sıcaksa, o kadar hızlı yükselirler. Bu, yapı yangınlarında belirgindir. Daha yoğun bir şekilde yandıkça duman daha hızlı yükselir. Gaz soğudukça eski yüksekliğine dönerek sirkülasyonu tamamlar.

Proaktif – İş Sağlığı ve Güvenliği Ödevleri – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma – İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Tez Yaptırma Ücretleri

Etkili Öneriler Nasıl Yapılır?

Tesislerin güvenliğini ve varlıkların güvenilirliğini artırmaya yönelik öneriler, dahili ve harici incelemeler ve denetimler, saha yönetim turları, yeni standartlar ve sektördeki en iyi uygulamalar, PSM gereksinimleri, sigorta anketleri ve operasyonel mükemmellik (OE) gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir.

Güvenlik ve güvenilirliğin artırılması için, tüm tavsiyelerin birincil amacı anlamak, her bir tavsiyeyi zamanında ve uygun maliyetli bir şekilde uygulamak için gereken eylemleri açıkça belirlemek üzere dikkatlice gözden geçirilmesi çok önemlidir. Olay inceleme eğitim kursları sırasında, eylem tarafı tarafından bir tavsiyenin kabul edilebilirliğinin, tavsiye SMARTER kuralı kullanılarak ifade edilirse büyük ölçüde artırılabileceği tüm katılımcılara vurgulanır.

SMARTER, bir tavsiyenin uygulanmasından nihai olarak sorumlu olacak kişiler tarafından açıkça anlaşılmasını sağlamak için bir tavsiyeye eklenmesi gereken temel özellikleri tanımlayan bir kısaltmadır.

Tarihten Dersler

Daha önce belirtildiği gibi, proses endüstrisinde (petrol ve gaz, petrokimya, kimyasallar ve kara ve açık deniz kurulumları dahil) meydana gelen olaylardan değerli dersler öğrenebiliriz. Bu olaylar, meydana geldikleri sırada büyük bir kamu yararı yarattı; bazıları, onlardan etkilenen insanların anılarına sonsuza kadar kazınmıştır ve hepsi güvenlik, kayıp önleme veya müttefik konularla ilgili tarih kitaplarına girmiştir. Bunları incelerken, herhangi bir tartışmalı suçluluk konusuna veya herhangi bir partizan gündemine gereksiz yere dalmamak gerekir. Amaç, kendi kuruluşunuzda meydana gelme olasılığını önlemek veya en aza indirmek için bunlardan yalnızca ilgili dersleri çıkarmak olmalıdır.

18 ölümle sonuçlanan Feyzin LPG BLEVE olayı 1966’da bir Fransız rafinerisinde meydana geldi ve burada operatör vananın donması nedeniyle bir tahliye vanasını kapatamadı. Bu olay, LPG’nin toplu olarak depolanmasıyla ilgili riskleri daha iyi anlama arayışımızı tetikledi.

“BLEVE” denen olgu Feyzin’den önce pek iyi anlaşılmamıştı. “Dış yangın” olasılığı için tasarlanmış ve boyutlandırılmış bir LPG küresi üzerindeki bir tahliye vanasının, genel yangına maruz kalma süresinden bağımsız olarak koruma sağlayabileceğini düşünmekte temel bir hata vardı. O zamanlar LPG’nin daha büyük mesafeler boyunca sürüklenip bir tutuşma kaynağı bulabilen, yeri saran gözleme şeklinde bir buhar bulutu oluşturacağı net olarak bilinmiyordu.

Küre susuzlaştırma prosedürüyle ilişkili önemli tehlikeler tanınmadı. Feyzin’den alınan derslerle bile, Kasım 1984’te PEMEX’e (Meksika’nın ulusal petrol şirketi) ait LPG terminalinde BLEVE gemisinin ağır kayıplara uğramasına neden olması üzücü – bu kazada 500’den fazla kişi öldü.


Proaktif Ne Demek
Tdk proaktif
Netkoza proaktif
Aktif proaktif
Dalaman proaktif
Proaktif ekşi
Proaktif PROGRAMI
Reaktif proaktif ne demek


Flixborough olayı, araştırmacıları “sınırsız” buhar bulutu patlaması (UVCE) gerçeğini tanımaya zorladı. Bu olaydan önce, bir UVCE teorik bir olasılık olarak görülüyordu, Flixborough bunu bir gecede değiştirdi. Birleşik Krallık Hükümeti, o yıl (1974) “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası”nı ilan etmişti ve bu olay, şok edici bir şekilde, işverenlerin iş güçlerinin sağlığı ve güvenliği ile uğraşırken proaktif olma ihtiyacını ortaya çıkardı. Bu olaydan bir başka önemli ders de, ister geçici ister kalıcı olsun, tesis ve ekipmandaki değişiklik ve modifikasyonların kapsamlı ve sistematik bir şekilde “yönetilmesi” gerektiğiydi.

Seveso olayı, AET’nin, halkın tesislerin ve endüstriyel tesislerin ortasında yer alan tehlikeler hakkında bilgi edinme hakkını kanun haline getiren Seveso Direktifini benimsemesindeki başlıca motivasyon kaynağı olmuştur.

Bhopal ve sonrası endüstrimizin tarihinde kara bir leke olarak kalacak. Güvenlikten bağımsız olarak kısa vadeli kâr maksimizasyonu ve maliyet düşürme ile bu kadar kararlı bir şekilde yönlendirilen yönetim, birkaç rupi tasarruf etmek için tankın A/C ünitesinin kapatılmasını başka nasıl haklı çıkarabilir ki endüstrimizi yönetemez. Piper Alpha bize çalışma izni sistemine bağlılığın istisnasız her zaman sağlanması gerektiğini öğretti.

Birleşik Krallık Hükümeti, Piper Alpha felaketinin ardından açık deniz tesislerinde güvenlikle ilgili kapsamlı bir yasa çıkardı. Olay, Lord Cullen’ın başkanlığında bu amaçla kurulmuş bir kraliyet komisyonu tarafından çok kapsamlı bir şekilde soruşturuldu. Raporu, mükemmel ayrıntılar ve bu olayın temel nedenlerinin dikkatli bir analizini sunuyor.

Houston Phillips patlaması, olaydan kısa bir süre sonra, Amerikan Kimyasal İşlem Güvenliği Merkezi tarafından orijinal olarak tasarlanan ve yaygınlaştırılan PSM sistemini detaylandıran tavsiye edilen uygulamalarını RP-750 (1990) yayınlayan Amerikan Petrol Enstitüsü için bir uyandırma çağrısı işlevi gördü. 

Yalnızca API değil, ABD hükümet organları da Şubat 1992’de Federal Register OSHA 1910.119 (PSM) şeklinde yanıt vermek zorunda kaldı.

BP Texas City olayı, bize, uygun şekilde tasarlanmış parlama sistemleri lehine tüm arazi tahliye havalandırma deliklerini ortadan kaldırma ihtiyacının altını çiziyor. Bir geri dönüş ve inceleme aşamasından sonra bir ünitenin çalıştırılması sırasında “yağ girişine” izin verdiğimizde, sahada ünitenin çalıştırılmasına doğrudan dahil olmayan hiçbir personelin bulunmadığından emin olmalıyız. Ayrıca, üst yönetimimizin “personel güvenliği” ile “proses güvenliği” arasındaki farkı açıkça anladığından emin olmalıyız.

Vandallar ve sabotajcılardan kaynaklanan işleme tesislerine, özellikle boru hatlarına yönelik riskler, son on yılda ciddi bir endişe kaynağı haline gelecek şekilde çoğaldı. Dünyanın birçok yerinde ham petrol ve ürünlerin boru hatları ile taşınması en uygun maliyetli seçenek olarak görülüyordu: Örneğin Rusya Federasyonu’ndan Avrupa, Nijerya, Angola, Güney Afrika ve komşu ülkelere, Güney Irak’a, Umman’dan güzergâha hatlar. Hindistan, İran’dan Hindistan’a yönlendirme ve bir dizi başka teklif yer alır.

Genel olarak, olayların tarihi bize, proses endüstrisindeki kayıp önleme alanında, yerleşim ve tasarımla ilgili, bir tesisin içsel güvenliğini artırma eğiliminde olan birkaç temel özelliğin olduğunu öğretir. Örneğin:

• Uygun boşluk (ekipman/birimler arasında)
• Uygun ölçü (boru/damar boyutu/duvar kalınlığı vb.)
• Uygun çelik (doğru metalurji)

Bu özellikler, bir rafinerinin veya proses tesisinin yerleşim planına ve tasarımına dahil edildiğinde, proses sapmalarının ve diğer olayların sonuçlarını azaltarak önemli derecede güvenlik sağlar. Ayrıca, insan hatasının veya diğer istenmeyen insan müdahalesinin olumsuz etkilerinden bağışıktırlar. İyi düzenlenmiş rafinerilerde, birimler arası cömert mesafeler nedeniyle riske maruz kalma sınırlı olacaktır. Bu gibi durumlarda sigortacılar tarafından gerçekleştirilen tahmini maksimum hasar (EML) hesaplamaları, bu düşük riski yansıtır ve bu da daha düşük primlere dönüşür.

Bir yanıt yazın