Организация тушения пожара на установке № 209 цеха 8/14 нефтеперерабатывающего завода ОАО "АНХК"

Дипломная работа - Безопасность жизнедеятельности

Другие дипломы по предмету Безопасность жизнедеятельности



?пользования насосов на полную мощность для подачи водяных стволов:

Определение предельного расстояния по подаче пенных стволов

Lпр = [Hн - (Hр Zм Zств)]20/SQ2, м (4.29)

где:пр - предельное расстояние подачи огнетушащих веществ, м;н - напор на насосе, м;р - напор у разветвления, м (Hр = Нприб + 10);м - высота подъема местности, м;ств- высота подъема ствола, м.

- длина рукава, м.- сопротивление одного рукава, табл. 9;2 - расход по одной максимально загруженной рукавной линии, лс-1.

Lпр = [90 - (70 0 0)]20/0,015тАв182 = 82м

Вывод: Автомобиль пенного тушения следует установить на расстоянии не далее 82 метров от здания холодной насосной.

Определение предельного расстояния по подаче водяных стволов:

Lпр = [90 - (45 0 5)]20/0,015тАв212 = 121м

Вывод: Автоцистерну для подачи водяных стволов следует установить на расстоянии не далее 121 метра от здания холодной насосной.

Определяем необходимое количество личного состава для работы на пожаре:

, чел. (4.30)

чел.;

Необходимое количество отделений:

, шт. (4.31)

шт.

Выводы по главе:

. Для тушения пожара в холодной насосной станции необходимо привлечение сил и средств по вызову № 3.

. Необходимо привлечение автомобилей пенного тушения для проведения пенной атаки и доставки личного состава к месту пожара, а также служб жизнеобеспечения объекта.

тушение пожар цех нефтепродукт

5. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

.1 Тактический замысел возникновения и развития пожара

На каждый объект хранения нефти и нефтепродуктов на основании требований [13] следует разрабатывать три варианта развития и тушения возможного пожара. В связи с этим проведем прогнозирование развития пожара по трем вариантам:

Вариант № 1 - Пожар в резервуаре № 379 начинается с взрыва смеси паров горючей жидкости с воздухом, находящейся под крышей резервуара.

Вариант № 2 - Пожар группы резервуаров - РВС-1000 и РВС-2000 № 379, № 380, № 381, № 382.

Вариант № 3 - Пожар одного резервуара РВС-2000 № 379, на запорной арматуре и в обваловании одновременно.

В результате взрыва (самая вероятная ситуация из статистики возникновения пожаров) происходит частичное разрушение стенок резервуара и сброс крыши с последующим горением жидкости на всей свободной поверхности зеркала резервуара. Так как в теплое время испарение горючих жидкостей будет происходить интенсивнее, чем в зимнее, то возможность возникновения пожара наиболее реальная в весенне-летний период. Скорость ветра составляет 3-4 м/с, направление ветра юго-восточное, температура воздуха - плюс 21оС.

Процесс горения жидкости на свободной поверхности зеркала будет характеризоваться рядом показателей: высота светящейся части факела достигающая от 1,5 до 2 диаметров резервуара, при ветре пламя будет наклонено к горизонту, и иметь примерно те же размеры, температура светящейся части пламени может колебаться в пределах от 1000 до 1200оС.

5.2 Прогнозирование развития пожара в резервуарной группе светлых нефтепродуктов

Прогнозирование выполняется для оценки максимально допустимого времени ввода сил и средств и первоочередного охлаждения резервуаров, расположенных рядом с горящим резервуаром. Прогнозирование выполняется iелью предотвращения возможного взрыва в паровоздушном пространстве или факельного горения паровоздушной смеси, выходящей из мест сообщения газового пространства облучаемого резервуара с атмоiерой.

Методика прогноза включает два этапа. На первом этапе определяют максимально допустимое время введения сил и средств на охлаждение соседних резервуаров. В этом случае исходят из условий предотвращения нагрева элементов конструкции подвергающегося облучению резервуара выше температуры самовоспламенения паров нефтепродуктов. На втором этапе по взрывоопасности среды в облученном резервуаре определяют первоочередность введения стволов для охлаждения резервуаров, особенно при недостатке сил и средств в начальной стадии пожара.

При возникновении пожара в резервуаре № 379 охлаждению подлежат все соседние резервуары, находящиеся на удалении от горящего не более двух минимальных расстояний между резервуарами, с учетом направления ветра и теплового излучения (приложение 1, табл. 3) [13]. Для резервуаров со стационарной крышей принимается расстояние равное 1,5 диаметра горящего резервуара.

Тогда делаем вывод о том, что охлаждению подлежит в первую очередь резервуар № 382, а также соседний резервуара № 380 iелью предотвращения деформации металлических конструкций этих резервуаров и взрыва паровоздушной среды в них.

По приложению 1 (Рис. 1) [13] определяем максимально допустимое время ввода сил и средств, для охлаждения соседних резервуаров № 382 и № 380. Температура окружающего воздуха +210С. Отношение расстояния между резервуарами к диаметру горящего составит:

(4.1)

где ? - отношение расстояния между резервуарами к горящему резервуару;

L - расстояние между горящим и соседним резервуаром;

D - диаметр горящего резервуара.

для резервуара № 382:

для резервуара № 380:

Из точки соответствующей температуре окружающей среды (+210С), проводим направленный луч ?, который пересекает шкалу Отношение расстояния между резервуарами к диаметру горящего в точке равной 0,8 и 1,3 и получаем на шкале Критическое время для резервуара №