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
Таблица № 13 Тактико-технические
Пеногенератор |
Расходы при давлении, л/с |
d напорной головки, мм |
Давление пены на выходе, м | ||
6 атм |
8 атм |
10 атм | |||
|
10,0 21,0 8,1 15,0 |
12,0 23,0 9,4 17,3 |
13,8 25,3 10,5 19,3 |
77 2 * 77 77 2 * 77 |
7 / 11 / 15 12 / 13 / 22 9 / 12 / 18 5 / 20 / 25 |
Рис. 3
Принципиальная схема
боевого развертывания при
Наро-Фоминская
Основными объектами нефтебазы являются:
- резервуарные парки
светлых и темных
- насосная станция
для слива светлых
- насосная станция для слива темных нефтепродуктов;
- железнодорожная эстакада для слива темных и светлых нефтепродуктов;
- автоматизированная
станция светлых и темных
- очистные сооружения;
- разливочная темных нефтепродуктов;
- насосная станция
для слива отработанных нефтепр
- складское хозяйство;
- дизельная котельная;
- вспомогательные здания и сооружения.
Наро-Фоминская нефтебаза
находится в черте городской
застройки. Проведенная в дипломном
проекте пожарно-техническая
Базовый вариант – это вариант (эталон), с которым сравнивается предлагаемый вариант. При выборе базового варианта необходимо соблюдать принципы:
- базовый и предлагаемый вариант должен соответствовать действующим нормам и правилам;
- базовый вариант должен быть экономически сопоставлен с предлагаемым вариантом, т.е. стоимостные показатели сравниваемых вариантов должны быть приняты в ценах одного периода и защищаемые площади должны быть одинаковыми;
- базовый вариант должен быть наиболее передовым и прогрессивным.
Согласно Федеральной целевой программы «Пожарная безопасность и социальная защита на 1995-1997 годы» в качестве базового варианта принят вынос предприятия нефтепродуктообеспечения за пределы населенного пункта.
К основным показателям относятся:
- капитальные затраты
– затраты, идущие на создание
новых, реконструкцию и
- эксплуатационное расходы – затраты на поддержание в рабочем состоянии объекта и текущие расходы;
- материальный ущерб
от пожара – стоимостное
Так как рассматривается одна и та же нефтебаза, то ущерб от пожара будет одинаковым в обоих случаях, то есть:
γ1 = γ2 = 0
Эксплуатационные расходы в данном случае из-за сложности подсчета и значительно не влияющие на окончательный расчет можно принять равными в обоих случаях:
С1 = С2 = 0
При определении капитальных
затрат в обоих случаях, нормативный
коэффициент экономической
На сегодняшний день более 50 % технологического оборудования нефтебаз эксплуатируются свыше 20 лет, то есть выработали свой срок службы. Физический износ основных фондов нефтебаз составляет 45 %, что отрицательно влияет на экологическую безопасность таких объектов.
Эффективными способами защиты атмосферы от загрязнения парами нефтепродуктов являются методы холодной сорбции паров при выбросах из резервуаров, а так же холодной сорбции или улавливания паров с последующим их сжижением при приеме и отпуске нефтепродуктов (СКБ «Транснефтеавтоматика» и др.). Эффективность улавливания паров нефтепродуктов составляет при этом 90-98 %. Окупаемость установок данного типа достигается в среднем в течение 1 года эксплуатации при одновременном достижении установленных нормативов содержания этих паров в воздушной среде: установка ограждающей стены для удержания гидродинамического истечения жидкости в случае разрушения резервуара. При использовании этой стены достигается сокращение площади разлива от 13500 м2 до 707 м2; сокращение массы испарившихся паров от 4608 кг до 252 кг.
В данной дипломной работе рассматривается пожар в результате полного разрушения резервуара РВС – 3000. Загрязнение водоемов и почв не произойдут, так как пожар будет ограничен обвалованием соседних групп резервуаров. На объекте имеется система очистных сооружений. Определим экономический ущерб от загрязнения окружающей среды при горении бензина.
γ = γа + γв + γп
γв = γп = 0
γ – экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.
Вещества, выделяющиеся в результате горения бензина и загрязняющие атмосферу, сведены в таблицу № 14.
Таблица № 14.
Наименование вещества |
Удельная масса загрязнителя, попавшего в атмосферу |
ПДК, мг/м3 |
Класс опасности |
Оксид азота NO |
1,51 · 10-2 |
0,06 |
3 |
Оксид серы SO2 |
1,2 · 10-3 |
0,05 |
3 |
Сероводород H2S |
1 · 10-3 |
0,008 |
2 |
Оксид углерода CO |
3,11 · 10-1 |
3 |
4 |
Сажа С |
1,47 · 10-3 |
0,05 |
3 |
Синильная кислота HCN |
1 · 10-3 |
0,01 |
2 |
Формальдегид HCNO |
5,33 · 10-4 |
0,003 |
1 |
Органические кислоты СН3, COOH |
5,33 · 10-4 |
0,04 |
1 |
Пятиокись ванадия |
1 · 10-6 |
0,002 |
1 |
Бензопирен C2OH12 |
6,1 · 108 |
1,0 · 10-6 |
1 |
Рассчитаем экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха в результате полного разрушения резервуара и горения разлитого нефтепродукта на площади 13500 м2 (см. раздел 4).
где γа – экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха.
γуд – удельный экономический ущерб (руб/усл.т.) от загрязнения природной среды с учетом коэффициента индексации цен равным 1,02 руб/усл.т. на 1999 г (без учета деноминации)
Кэ – коэффициент, учитывающий аварийность и экологическое состояние региона для Московской области 1,9, т.к. нефтебаза находится в черте города 1,9 · 20% = 1,9 · 1,2 = 2,28
mi – удельная масса загрязнения т/т.г.
Рассчитаем количество
бензина, сгоревшего в результате полного
разрушения резервуара без применения
ограждающей стены и
G = Fзр · tг · M · 0,85
Fзр – площадь разлива
tг – время горения (мин.), нормативное 10 мин.
M – массовая скорость выгорания из справочника РТП (М = 2,93 кг/м2·мин).
0,85 – коэффициент химического недожега.
G = 13500 · 10 · 2,93 · 0,85 = 344 тонны
С применением ограждающей стены и применения подслойного способа пожаротушения:
Fзр = πR2 = 3,14 · 152 = 707 м2
G = 707 · 10 · 2,93 · 0,85 = 18,2 тонны
Рассчитаем γа без применения ограждающей стены и подслойного способа пожаротушения:
γа = 10 · 2,28 · 1,02 (
С применением ограждающей стены и подслойного способа пожаротушения:
γа = 10 · 2,28 · 1,02 (
Вывод: по результатам расчетов видно, что предлагаемые технические решения направлены на снижение площади разлива и времени тушения, тем самым уменьшается объем вредных выбросов при пожаре и как следствие – экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.