Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2012 в 20:55, дипломная работа
В настоящей дипломной работе на основании экспериментально-теоретических исследований, изучения технологического процесса рассмотрены закономерности и определения пожарной безопасности склада хранения нефтепродуктов, выдвинуты и обоснованы пожарно-технические требования к ее эксплуатации.
Введение 4
1. Характеристика объекта противопожарной защиты 6
2.2 Пожаровзрывоопасные свойства нефтепродуктов, обращающихся в нефтебазе 11
1.2 Основные причины пожаров в резервуарном парке 12
1.3 Обзор пожаров в резервуарных парках 16
1.4 Выводы и задачи дипломного проекта 19
1. Моделирование пожарной опасности технологического процесса Наро-Фоминской нефтебазы 20
2.1 Модель развития пожара № 1 25
2.2. Модель развития пожара № 2 26
2.3. Модель развития пожара № 3 26
2.4. Модель развития пожара № 4 27
3. Пожарно-техническая экспертиза Наро-Фоминской нефтебазы на соответствие нормам и правилам 29
3.1. Основы обеспечения пожарной безопасности предприятия по распределению нефтепродуктов 29
3.2. Экспертиза технологической части 30
3.3. Экспертиза размещения нефтебазы на местности и зонирование ее территории 31
3.4 Экспертиза резервуарного парка 34
3.5 Выводы по результатам экспертизы объекта на соответствие действующим нормативным документам 38
4. Оценка пожарной опасности Наро-Фоминской нефтебазы для населения и территории 40
4.1. Расчет площади аварийного разлива нефтепродукта 40
4.2. Расчет зоны взрывоопасных концентраций при испарении бензина с поверхности разлива 42
4.3 Расчет зоны избыточного давления при взрыве взрывоопасных концентраций 44
4.4. Определение опасных зон теплового излучения при пожаре разлива нефтепродуктов 47
5. Разработка комплекса пожарно-технических мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность населения и территории на случай возникновения пожара или аварийной ситуации 50
5.1 Комплекс неотложных мероприятий по повышению устойчивости объекта и возникновению и развитию пожара 50
5. 2. Ограждающая стенка для удержания гидродинамического истечения жидкости в случае разрушения резервуара 57
5.3. Подслойный способ пожаротушения 62
6.Технико-экономическая оценка предлагаемых решений 72
6.1 Краткая характеристика объекта 72
6.2 Выбор базового варианта 73
6.3 Определение основных показателей 73
7. Обеспечение экономической безопасности нефтебазы 75
8. Выводы дипломного проекта 79
Литература 80
- недочеты, связанные
с несовершенством ранее
- недочеты, возникшие из-за ошибок более ранних проектных решений;
- недочеты, допущенные при осуществлении проектных решений;
- недочеты, допущенные в период эксплуатации (нефтебаза с 1949 года);
- недочеты, связанные
с содержанием требований
- недочеты, связанные с нарушением требований противопожарных правил;
- нарушение противопожарного режима.
- хранение нефтепродуктов
осуществляется в типовых
- насосная для перекачки нефтепродуктов выполнена открытой, чем созданы благоприятные условия для рассеивания паров в окружающую среду;
- продуктопроводы по территории нефтебазы в основном проложены открыто, что позволяет осуществлять контроль за их состоянием;
- резервуарные парки имеют обваловки;
- резервуары с бензином
без понтона, а из шесть,
оборудованы дыхательными и
- электрооборудование
на нефтебазе выполнено
- подача нефтепродуктов
в резервуары предусмотрена
Вместе с тем имеются следующие основные противопожарные нарушения:
- расстояния до жилых зданий от объектов нефтебазы не соответствуют требованиям СНиП;
- не предусмотрены
мероприятия, исключающие
Определение опасных факторов пожара для населения и территории основано на гипотетическом варианте реализации пожара, развивающегося по наиболее неблагоприятному варианту на предприятии нефтепродуктообеспечения.
В качестве наиболее неблагоприятного варианта рассматривают случай полного разрушения резервуара, связанного с образованием гидродинамической волны нефтепродукта, которая либо промывает типовое обвалование, либо перехлестывает через него и разливается на большой площади.
При этом прорабатываются следующие наиболее опасные варианты пожара для населения и территории, связанные с полным разрушением резервуара наибольшей вместимости или резервуара меньшей вместимости, на наиболее близко расположенного к жилым массивам.
В данной работе рассмотрим полное разрушение резервуара с нефтепродуктом типа «бензин». При этом определим:
- зону разлива нефтепродукта, т.е. последующую зону пожара;
- зону взрывоопасных
концентраций при испарении
- зоны избыточного
давления при взрыве
- зоны опасных тепловых
нагрузок при горении нефтепрод
Расчет будет производиться для резервуара № 10 РВС – 3000, т.к. он является наибольшим по объему (3000 м3) и он заполнен бензином А-76, который наиболее опасен по своим свойствам.
Резервуар № 10 находится на ровной площадке, и очевидней всего зону разлива рассматривать в виде круга. Радиус зоны разлива характеризует максимальное расстояние от центра резервуара.
Рассчитываем площадь зоны разлива при полном разрушении резервуара.
F3p = f3EpVp
F3p = 5*0.9*3000 = 13500 м2
F3p - площадь зоны разлива, м2
f3 – коэффициент разлива, м-1
f3 = 5 при расположении в низине или на ровной поверхности с уклоном до 15.
Ep – степень заполнения резервуара
Vp – номинальная вместимость резервуара, м3
Находим радиус зоны разлива:
R3p =
R3p - радиус зоны разлива
R3p =
С учетом произведенных расчетов составим карту прогнозируемой зоны разлива, показанную в чертеже.
В зону разлива попадают следующие объекты – резервуары № 11, №23, № 22, №21, №7, №8, №9.
Данные резервуары могут пострадать в случае мгновенного воспламенения зоны разлива, если в результате взрыва земляное обвалование будет разрушено.
Учитывая неровный рельеф нефтебазы, разлившийся нефтепродукт может достичь насосной слива СНП и электрощитовой, склад металла, склад фасованных НП. Возможно тепловое поражение обслуживающего персонала.
Зону взрывоопасных концентраций при испарении нефтепродукта с поверхности разлива определяют для наиболее неблагоприятного варианта. Подвижность воздуха принимается равной нулю, а температура нефтепродукта окружающей среды для июля месяца (28оС).
Данное определение зоны взрывоопасных концентраций выполнено на основании проведенных исследований в России по изучению закономерностей распределения концентрации взрывоопасных газов и паров на открытых территориях в Главной Геофизической обсерватории. Расчетная формула, заимствованная из работы В.Н. Эльтермана «Охрана воздушной среды на химических и нехимических предприятиях» (М. Химия. 1985 г.) имеет вид:
Хзвк =
Хзвк – расстояние от источника испарения, м.
А – const = 0,17
- интенсивность испарения, кг · с-1
- продолжительность испарения, с (принимаем 3600 с)
- нижний концентрационный предел распространения пламени для нефтепродуктов, равный 0,04 кг · м-3.
Mn – молекулярная масса паров нефтепродукта
Ps – давление насыщенных паров нефтепродукта, кПа,
Fзр – поверхность разлива (испарения) нефтепродукта, м2.
Ps =
= температура нефтепродукта, оС.
= температура нефтепродукта, оС.
Ps =
= 10-6 · · 13,5 · 13500 = 1,7968 ≈ 1,8 кг/с
Хзвк =
По результатам определения составим и нанесем на чертеж зоны загазованности.
В случае мгновенного
воспламенения зоны загазованности
возможны поражения работающего
персонала нефтебазы и
- весь резервуарный парк нефтебазы;
- очистные сооружения нефтебазы;
- авто- и железнодорожная эстакады;
- котельная нефтебазы;
- насосная слива отработанных нефтепродуктов;
- склад МТС;
- склад металла;
- насосная СНП;
- насосная выдачи масел;
- манифельд СНП;
- насосная ТНП;
- склад фасованных НП;
- автомастерская;
- модуль «ОРСК»;
- Московская ж/д Киевского направления;
- жилые постройки вне территории базы;
- операторная.
Зону избыточного давления
при взрыве паров нефтепродукта,
которые испарились с поверхности
разлива, определяют для наиболее неблагоприятного
варианта. Подвижность воздуха
Расстояние до границы зоны опасного избыточного давления определяют от центра зоны разлива.
Для проведения многовариантных расчетов радиуса зон взрывных нагрузок при сгорании паровоздушных облаков используем выражение, заимствованное из «Общих правил взрывобезопасности для взрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».
Ri = Ki
(0,45 mn )1/3 при mn ≥ 5000 кг
Ri - радиус класса опасной зоны с заданным избыточным давлением на границе зоны, м.
Ki – коэффициент взаимосвязи величины избыточного давления с радиусом опасной зоны.
mn – масса паров, испарившихся с поверхности разлива нефтепродукта, кг.
Массу испарившихся паров определяем:
mn = Yn ·τ
τ – продолжительность испарения, с
τ – 3600 с
Yn = 1,8 кг/с
mn = 1,8 · 3600 = 6468, 4936 кг
Степень разрушения зданий и сооружений определяет величина воздействия избыточного давления взрыва Δ Р в таблице № 6.
При Ki = 3,8
Ri = 3,8 (0,45 · 6468, 4936)1/3 = 54,3 м ≈ 54 м
При Ki = 5,6
Ri = 5,6 (0,45 · 6468, 4936)1/3 = 79,96 м ≈ 80 м
При Ki = 9,6
Ri = 9,6 (0,45 · 6468, 4936)1/3 = 137,1 м ≈ 137 м
При Ki = 28
Ri = 28 (0,45 · 6468, 4936)1/3 = 399,8 м ≈ 400 м
При Ki = 56
Ri = 56 (0,45 · 6468, 4936)1/3 = 799,6 м ≈ 800 м
при Δ Р = 5кПа Ki = 49,8
при Ki = 49,8
Ri = 49,8 (0,45 · 6468, 4936)1/3 = 711,1 м ≈ 711 м
Таблица № 6 Классификация опасных зон разрушений
Класс Зоны |
Коэффициент, Ki |
Δ P, кПа |
Степень разрушения зданий и сооружений |
1 |
3,8 |
≥ 100 |
Полное разрушение |
2 |
5,6 |
53 |
Сильное повреждение – 50% полного разрушения |
3 |
9,6 |
28 |
Среднее повреждение – разрушение зданий без обрушений. Разрушаются резервуары нефтехранилищ |
4 |
28 |
12 |
Умеренные разрушения, повреждения внутренних перегородок, рам, дверей |
5 |
56 |
3 |
Малые повреждения – разбито не более 10% остекления |
По результатам расчетов на ситуационный план нанесены зоны избыточного давления. В результате взрыва паровоздушного облака возможно:
№ 10, 11, 23, 22, 21 – светлых НП
№ 7,8 – темных НП