• Nebyly nalezeny žádné výsledky

Příloha 1 Seznam souvisejících českých technických předpisů V této příloze jsou uvedeny vybrané technické předpisy, souvisejících s vodíkovými technologiemi.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Podíl "Příloha 1 Seznam souvisejících českých technických předpisů V této příloze jsou uvedeny vybrané technické předpisy, souvisejících s vodíkovými technologiemi."

Copied!
10
0
0

Načítání.... (zobrazit plný text nyní)

Fulltext

(1)

Příloha 1 Seznam souvisejících českých technických předpisů

V této příloze jsou uvedeny vybrané technické předpisy, souvisejících s vodíkovými technologiemi.

Tabulka 1 Seznam souvisejících technických předpisů použitelných pro vodíkové technologie v rámci ČR

Označení normy/předpisu Název

TPG 706 01 Rozvody vodíku

ČSN 66 4435 Vodík plynný stlačený

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

ČSN EN 10229:2000 Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)

ČSN EN 1089-1 Láhve n přepravu plynů – Označovaní lahví (kromě lahví LPG) – Část 1: Značení ražením (07 8500)

ČSN EN 1089-2 Láhve na přepravu plynů – Označovaní lahví (kromě lahví LPG) – Část 2: Informační nálepky (07 8500)

ČSN EN 1089-3 Láhve na přepravu plynů – Označovaní lahví (kromě lahví LPG) – Část 3: Barevné značení (07 8500)

ČSN EN 1127-1:2008 Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika

ČSN EN 12874:2002 Protiexplozivní pojistky – Funkční požadavky, zkušební metody a vymezení použití

ČSN EN 13463:2009 Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 1: Základní metody a požadavky

ČSN EN 14373:2006 Systémy pro potlačení výbuchu

ČSN EN 14460:2006 Konstrukce odolné výbuchovému tlaku

(2)

ČSN ISO 14687-1:2009 Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 1: Pro všechny typy využití vyjma využití v palivových článcích s protonovýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě ČSN EN 14797:2007 Zařízení pro odlehčení výbuchu

ČSN EN 14994:2007 Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu ČSN EN 15089:2009 Systémy pro oddělení výbuchu

ČSN EN 15198:2008 Metodika hodnocení rizika vznícení pro neelektrická zařízení a součásti určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN ISO 15330 Spojovací součásti – Zátěžová zkouška pro zjištění vodíkové křehkosti – Metoda rovnoběžné opěrné plochy ČSN EN 50073:1999 Návod pro výběr, instalaci, používání a údržbu zařízení pro

měření hořlavých plynů a par

ČSN EN 60079-0 ed. 3 Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Všeobecné požadavky

ČSN EN 60079-10-1:2009 Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry

ČSN EN 60079-29-1:2008 Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů

ČSN EN 60079-29-2:2008 Detektory plynů – Výběr , instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku

ČSN EN 61779:2010 Elektrická Zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů ČSN EN 62282:2007 Technologie palivových článků

ČSN ISO 7225 :2007 Láhve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky (07 8500)

(3)

Příloha 2 Seznam souvisejících zahraničních technických norem a předpisů

V první části přílohy je uved seznam vybraných mezinárodní standardů ISO a IEC týkající se vodíkových technologií. Vzhledem k velkému množství těchto předpisů, lze ucelený a aktuální seznam veškerých standardů nalézt na internetových stránkách http://wwwfuelcellstandards.com, jenž byly vytvořeny ve spolupráci s ministerstvem energetiky USA (U. S. DOE), National Hydrogen Association a US Fuel Cell Council.

V druhé části přílohy jsou uvedeny základní směrnice EU vztahující se k problematice palivových článků a vodíkových zařízení.

2.1 Seznam vybraných souvisejících norem ISO a IEC

Ucelený seznam standardů ISO a IEC lze nalézt na internetových stránkách http://www.iso.org/ a http://www.iec.ch.

Tabulka 2 Související standardy ISO a IEC

Označení normy Název Aplikace

ISO 11114-4:2005 Transportable gas cylinders – Compatibility with gas contents – Part 4: Test methods for selecting metallic materials resistant to hydrogen embrittlement

ISO 13984:1999 Liquid hydrogen – Land vehicle fuel tanks ISO 13984:1999 Liquid Hydrogen - Land vehicle fuelling system

interface

ISO 13985:2006 Liquid hydrogen – Land vehicle fuel tanks ISO 14687-1:1999 Hydrogen fuel – Product specification – Part 1:

All applications exceptproton exchange membrane (PEM) fuel cell for road vehicles ISO/TS 14687-2:2008 Hydrogen fuel – Product specification – Part 2:

Proton exchange membrane (PEM) fuel cell

(4)

applications for road vehicles

ISO/PAS 15594:2004 Airport hydrogen fuelling facility operations ISO/TS 15869:2009 Gaseous hydrogen and hydrogen blends – Land

vehicle fuel tanks

ISO/TR 15916:2004 Basic considerations for the safety of hydrogen systems

Safety

ISO 16110-1:2007 Hydrogen Generators Using Fuel Processing Technologies: Part 1 - Safety

Hydrogen generators – safety

ISO 16110-2:2007 Hydrogen generators using fuel processing technologies – Part 2: Procedures to determinate efficiency

Hydrogen generation

ISO 16110-2:2010 Hydrogen generators using fuel processing technologies – Part 2: Test methods for performance

ISO 16111:2008 Transportable gas storage devices – Hydrogen absorbed in reversible metal hydride

ISO 17268:2006 Compressed hydrogen surface vehicle refueling connection devices

ISO/TS 20100:2008 Gaseous hydrogen – Fuelling stations

ISO 22734-1:2008 Hydrogen generators using water electrolysis process – Part 1: Industrial and commercial application

Hydrogen generation

ISO/CD 22734-2 Hydrogen generators using water electrolysis – Part 1: Residential applications

ISO/DIS 26142 Hydrogen detection Detection

(5)

IEC 60079 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres

IEC 61508 Functional safety of

electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems

IEC 61779-1 Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases

IEC 61779-6:1999 Guide for the selection, installation, use and maintenance of apparatus for the detection and measurement of flammable gases

IEC 62282-3-1:2007 Fuel cell technologies – Part 3-1: Stationary fuel cell power systems – Safety

(6)

2.2 Soupis souvisejících směrnic EU

Všechny zařízení v aplikacích s vodíkem musí splňovat základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [28]

ATEX Equipment Directive

Směrnice se vztahuje na všechny elektrické, neelektrické zařízení a ochranné systémy z hlediska návrhu, výroby nebo použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Pressure Equipment Directive (PED)

Směrnice se týkají návrhu, výroby a posouzení shody pro zařízení s hodnotou maximálního pracovního tlaku větší než 0,05 MPa nad tlakem atmosférickým.

Low Voltage Directive (LVD)

Dané směrnice se vztahují na elektrická zařízení pracující při napětí od 50 do 1000 V střídavého a od 75 do 1500 V stejnosměrného proudu.

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)

Směrnice platí pro komerčně dostupné zařízení určené pro koncového uživatele, jenž je zdrojem elektromagnetického rušení nebo které může být tímto rušením ovlivněno.

Gas Appliances Directive (GAD)

Směrnice platí pro plynová zařízení určená pro vaření, vytápění, výrobu teplé užitkové vody, chlazení, osvětlení nebo mytí, ve kterých teplota vody nepřesáhne 105 C. Daná směrnice se vztahuje také na palivové články určené pro vytápění (kogenerační jednotky).

Dále směrnice ve své působnosti zahrnuje bezpečnostní, regulační a kontrolní komponenty, které mohou být instalovány na přívodním vedení plynu do palivového článku nebo reformní jednotky pro generování vodíku.

Machinery Directive

Směrnice se vztahuje na strojní a související zařízení, bezpečnostní prvky, zdvíhací příslušenství, řetězy, lana a popruhy, mobilní mechanické přenosné zařízení a také části strojních zařízení. Směrnice se tak může vztahovat i na montáž palivových článků, stejně jako na související zařízení potřebné pro tyto instalace.

(7)

Příloha 3 Seznam organizací zapojených do tvorby standardů souvisejících s vodíkem

Seznam organizací v rámci EU a severní Ameriky zapojených do tvorby a rozvoje legislativních norem a standardů v souvislosti s vodíkovými technologiemi1.

 American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA)

 American Gas Association (AGA)

 American National Standards Institute (ANSI)

 American Petroleum Institute (API)

 American Society for Nondestructive Testing (ASNT)

 American Society of Mechanical Engineers (ASME)

 CSA-America, Inc.

o Fuel Cell and Hydrogen Standards: TC 105 and TC 197 Activities

 CSA-International

 Compressed Gas Association (CGA)

 European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)

 European Committee for Standardization (CEN)

 European Industrial Gases Association (EIGA)

 European Integrated Hydrogen Project-Phase 2 (EIHP2) – ukončení projektu v roce 2004

 Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)

 International Code Council (ICC)

o ICC Ad Hoc Committee for hydrogen Gas (AHC-H2G)

 International Electrotechnical Commission (IEC)

o IEC TC 105: Fuel Cell Technologies – (WG 1: Terminology, WG 2: Fuel cell modules, WG 3: Stationary fuel cell power plants Safety, WG 4: Performance of Fuel Cell Power Plants, WG 5: Stationary Fuel Cell Power Plants – Installation, WG 6: Fuel Cell System for propulsion and auxiliary power units (APU), WG 7: Portable fuel cell appliances – Safety and performance requirements, WG 8: Fuel cell technologies – 6-1: Micro fuel cell power systems – Safety, WG 9: Fuel cell technologies – 6-2: Micro fuel cell power systems – Performance, WG 10: Interchangeability)

1 Zdroj: The National Hydrogen Association

(8)

 International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO)

 International Organization for Standardization (ISO) o TC 11: Boilers and pressure vessels

o TC 22: Road vehicles o TC 58: Gas Cylinders

o TC 118: Compressors, pneumatic tools and pneumatic machines o TC 153: Valves

o TC 197: Hydrogen technologies – (WG 1: Liquid hydrogen – Land vehicles fuel tanks, WG 2: Tank containers for multimodal transportation of liquid hydrogen, WG 4: Airport hydrogen fuelling facility, WG 5: Gaseous hydrogen blends and hydrogen fuels – Service station and filling connectors, WG 6: Gaseous hydrogen and hydrogen blends – Land vehicle fuel tanks, WG 7: Basic considerations for the safety of hydrogen systems, WG 8: Hydrogen generators using water electrolysis process, WG 9: Hydrogen generators using fuel processing technologies, WG 10: Transportable gas storage devices – hydrogen absorbed in reversible metal hydride, WG 11:

Gaseous hydrogen – Service station, WG 12: Hydrogen fuel – Product specification)

o TC 220: Cryogenic vessels

 National Evaluation Service, Inc. (NES)

 National Fire Protection Association (NFPA) o NFPA2: Hydrogen Technologies Code

o NFPA 52: Vehicular Gaseous Fuel Systems Code

o NFPA 55: Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code

o NFPA 853: Standard for the Installation of Stationary Fuel Cell Power Systems

o NFPA 30A: Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair garages o NFPA 70: National Electrical Code®

o NFPA 88A: Standard for Parking Structures

o NFPA 497: Recommended Practice for Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installation in Chemical Process Area

o NFPA 86: Standard for Ovens and Furnaces

(9)

o NFPA 5000: Building Construction and Safety Code®

o NFPA 1: Fire Code

 National Hydrogen Association

o Codes and Standards Committee – (WG 8: national and international regulations for Hydrogen Storage, WG 9: Analyze Impact of Draft Global Technical regulations, WG 10: DER Road Show Support, WG 12: Portable Power Coordination, WG 13: Support NFPA Hydrogen Coordination Group, WG 14: Continue Ongoing Coordination Activities with SDOs, Other)

 National Institute of Standards and Technology

 National Renewable Energy Laboratory

 Society of Automotive Engineers (SAE)

 Underwriters Laboratories (UL)

 U.N. Economic Commission for Europe

o WP 29: World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation

 U.S. Department of Energy (DOE)

o Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE)

o Hydrogen, Fuel Cell & Infrastructure technologies Program – Hydrogen Codes and Standards Coordinating Committee (HCSCC)

 U.S. Department of transportation

o National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) o Research and Special Programs Administration (RSPA)

 U.S. Fuel Cell Council

o Codes and Standards Working Group

(10)

Příloha 4 Nomogram pro výpočet délky plamene při úniku vodíku pod tlakem

Obrázek 1 Nomogram ke stanovení délky plamene při náhlém úniku a vzniku "jet fire" v závislosti na velikosti netěsnosti a tlaku při skladování [12]

Odkazy

Související dokumenty

|n case you disagree with your mark, first contact your examineÍs" When you sti|| d|sagřee with youÍ examineÍs, contact the lxam board of the Technica| Masters for a

The data shows that the energy produced from the PV panels first covers the household con- sumption, and then the rest of energy is used by the electrolyzer, until the pressure in

Neutron radiography images of pre-oxidized Cr 2 AlC coated Zircaloy-4 specimens after hydrogen permeation at (a) 700 °C and (b) 500 °C for 1 h (hydrogen dark).. Hydrogen

- High level controller: Optimize the power split between battery and fuel cell system based on the predicted power demand and current state of the vehicle such as

2 – NASA's Space Shuttle Endeavour with 2 solid-propellant boosters and 3 RS-25 liquid hydrogen/oxygen engines and Virgin Galactic's SpaceShipTwo with single

Při korozi žárovzdorné vyzdívky jde vždy o chemické reakce v polykomponentních soustavách, ke kterým nemáme rovnovážné diagramy k dispozici, proto musíme

The user’s interface and control algorithm were programmed to make the intended ideal operation of power system en- sure mainly uninterrupted supply for the permanent design

Vysoká škola evropských a regio- nálních studií, o.p.s., nabízí v rámci projektu „Udržitelný rozvoj a envi- ronmentální výchova ve vzdělávání pedagogických