Тушение пожаров на открытых технологических установках нефтеперерабатывающих предприятий. — КиберПедия 

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Тушение пожаров на открытых технологических установках нефтеперерабатывающих предприятий.

2017-11-16 687
Тушение пожаров на открытых технологических установках нефтеперерабатывающих предприятий. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Они обычно состоят из одноэтажных аппаратов, высота которых достигает 80 - 100 м, а объем до2000 м3 (рис. 10.20.). Технологические процессы в них про­ходят при высоких температурах и давлениях. За счет блочной системы компо­новки достигается компактное размещение оборудования, уменьшение длины тех­нологических коммуникаций. Большая плотность застройки и поэтажное размещение оборудования увеличивают удельные нагрузки горючих веществ, повышают пожарную опасность, усложняют процесс тушения пожара. Открытые технологические установки, как правило, оборудуют стационарными сис­темами тепловой защиты и тушения пожаров. Однако коммуникации трубопроводов, мел­кие технологические аппараты и строитель­ные конструкции ими обычно не защищают­ся. Кроме того, стационарные установки мо­гут быть выведены из строя в результате тем­пературных деформаций и взрывов техноло­гического оборудования. Пожары на открытых технологических установках характеризуются большой скоро­стью распространения горения, высокой теп­ловой радиацией пламени, возможностью возникновения взрывов, выброса и растека­ния горючих жидкостей и сжиженных газов на большие площади. Размеры пожара зависят от условий растекания нефтепродукта и степени разрушения и деформации оборудования от воздействия пламени. Если в момент аварии нефтепродукт воспламеняется, то площадь пожара зависит от количества вытекающего продукта, гидродинамических свойств потока жидкости, рельефа местности, скорости выгорания. Развитию пожара способствует также то, что отдельные блоки, например, ректификационные и газофракционирующие колонны, технологические печи, теплообменники, конденсаторы, холодильники, отстойники технологически связаны между собой разветвленной сетью коммуникаций трубопроводов, и горение на одном блоке аварийную ситуацию на других. Особенно опасны вакуумные аппараты, где при нарушении герметичности могут образоваться взрывоопасные концентрации паро-газовоздушных смесей внутри аппаратов. Во многих случаях для ликвидации пожаров привлекаются более 20 основных и специальных пожарных автомобилей. В качестве основных средств тушения применяются: воздушномеханическая пена (ВПМ), водяные струи, водяной пар, огнетушащие порошки, газоводяные струи. При авариях на открытых технологических установках горючие газы и пары нагретого нефтепродукта могут образовать загазованные зоны, величина которых зависит от расхода продукта и скорости ветра. Одним из важных условий успешной ликвидации пожаров на открытых технологических установках является постоянное взаимодействие пожарных подразделений со службами объекта, участвующими в тушении пожара и ликвидации аварии. Одним из мероприятий, обеспечивающих взаимодействие различных служб, является разработка плана ликвидации аварий и тушения пожаров. Планы ликвидации аварий со­ставляют на каждую установку, блок или площадку. Для обеспечения четкого взаимодействия подразделений и выполнения мероприятий по ликвидации пожара руководитель тушения пожара в состав оперативного штаба включает представителей и специалистов объекта.

РТП и штаб должны решить ряд специфических задач, в частности: прекращение подачи нефтепродукта на аварийный участок и освобождение от него аппаратов, находящихся в зоне ее защиты; порядок использования автоматических систем тушения и защиты, обеспечение сброса пожарных расходов воды и смываемого нефтепродукта в канализацию и т. п. Если горение происходит в виде факела, то решающим направлением будет защита аппаратов и конструкций, подвергающихся действию пламени. Если горит вытекающая из аппаратов или трубопроводов жидкость, то основными действиями будут ограничение площади растекания и защита аппаратов от взрыва. Боевые действия пожарных подразделений по тушению пожаров на установках можно условно разделить на три этапа: локализацию пожара, тушение пожара, обеспечение условий для успешной ликвидации аварии.

Локализация пожара достигается путем прекращения поступления нефтепродукта на аварийный участок, ограничения площади разлива горящей жидкости, проведение защиты технологического оборудования от теплового воздействия, а также проведения других мероприятии, обеспечивающих контролируемое выгорание нефтепродукта; Боевые действия по тушению, т. е. ликвидацию горения осуществляют, когда обеспечены условия исключающие возможность повторного воспламенения паров или газов. В зависимости от обстановки в отдельных случаях РТП может принять решение о ликвидации горения при возможном образовании взрывоопасных зон после прекращения горения. До прекращения горения РТП должен определить зону возможной загазованности. После ликвидации горения БД направляются на защиту технологического оборудования, смыв разлитого нефтепродукта, т. е. обеспечение ликвидации аварии в целом. Для ликвидации пожара и защиты оборудования, как правило, применяются компактные и распыленные струи воды, а также ВМП различной кратности; Защита от воздействия тепла осуществляется путем орошения факела пламени распыленной водой, охлаждения поверхности оборудования водой или пеной, а также путем устройства водяных завес. Орошая факел, необходимо добиваться, чтобы эффективная часть распыленной струи, т. е. половина или более ее длины, приходилась на основной участок факела пламени. При охлаждении технологического оборудования необходимо обеспечивать орошение всей поверхности горящих и половины поверхности соседних аппаратов и установок. Необходимость орошения соседних аппаратов определяется расстоянием до фронта пламени. Водяные завесы являются эффективным средством защиты оборудования при пожаре, например, если установить стволы распылители с насадками турбинного или щелевого типа на расстоянии 1,5-2,0 м от фронта пламени, то плотность теплового потока снижается втрое. Порошковые составы могут применяться для тушения, как струйных факелов, так и для разлитого нефтепродукта. При тушении факелов порошковую струю подают в место истечения продукта и постоянно перемещают ее по оси факела до полного срыва пламени. При тушении разлитого нефтепродукта порошковую струю подают с ближнего края разлива с последующим охватом всей площади горения. Стволы используют для защиты от воздействия тепла аппаратов, трубопроводов и строительных конструкций, для смыва разлитого нефтепродукта, а также для тушения факельного горения на установках. Установки защиты от воздействия тепла колонных аппаратов выполняют в виде водяных колец с перфорированными отверстиями или с оросителями дренчерного типа. Интенсивность подачи воды на орошение защищаемой поверхности составляет 0,1 л/м2·с). В целях безопасности ЛС должен использовать укрытия, тепловые экраны, теплоотражательные и теплозащитные костюмы, индивидуальные средства защиты. При угрозе взрыва или обрушения, внезапного розлива или выброса нефтепродуктов РТП должен вывести ЛС в безопасное место на расстояние не менее100 м от горящей установки, здесь же должен быть сосредоточен резерв сил и средств. Необходимо определить и контролировать границы загазованности с помощью специальных служб объекта, а также избегать размещения боевых позиций напротив ретурбентов печей, торцевых стенок горизонтальных аппаратов, головок теплообменников люков и фланцевых соединений аварийных аппаратов

 


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.