Системы пожаротушения резервуаров — КиберПедия 

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

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

Системы пожаротушения резервуаров

2017-05-16 630
Системы пожаротушения резервуаров 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Системы пожаротушения с установкой на резервуаре стационарного или полустационарного оборудования для пожаротушения, а также использование передвижной пожарной техники должны обосновываться и разрабатываться генпроектировщиком и утверждаться заказчиком резервуара.

Необходимость установки стационарного пожаротушащего оборудования должна быть обоснована оценкой взрывопожароопасности резервуара, включая предварительное планирование тушения возможного пожара, или принята в соответствии с нормами проектирования резервуарных парков на складах нефти и нефтепродуктов.

Стационарные и полустационарные системы пожаротушения должны предусматривать установку стационарных пеногенераторов и пенокамер, подачу пены средней и низкой кратности на или под слой продукта, комбинацию технологий тушения в зависимости от хранимого продукта, типа и объема резервуара, категории склада нефти и нефтепродуктов и других характеристик конкретного объекта.

Пожары в резервуарных парках характеризуются сложной оперативно-тактической обстановкой, необходимостью привлечения большого количества сил и средств подразделений пожарной охраны. Это, как правило, затяжные пожары, ликвидация которых требует значительных материальных ресурсов.

Опыты, проведенные управлением ГПС МВД Республики Татарстан на полигоне АО «Татнефть» в Альметьевске 10-11 сентября 1997 г., показали, что наиболее эффективными способами тушения пожара открыто горящего стального резервуара с нефтью являются:

 

– система подслойной подачи огнетушащей пены низкой кратности на основе фторированных пенообразователей типа «легкая вода», которая позволяет ликвидировать горение нефти в резервуарах, несмотря на разрушение верхнего пояса и наличие закрытых сверху участков (карманов); разработчик – Московский институт пожарной безопасности (МИПБ);

– подача пены средней кратности привозными средствами пожаротушения через подъемник типа П-ЗО, установленный за пределами обвалования.

В резервуарных парках головных НПС осуществляется монтаж систем подслойного пожаротушения; для РВС объемом до 10000 м3 имеются технические средства – пеноподъемники BRONTOSKUUFT35-3FT (рабочий вылет стрелы 27 м, высота подъема 35 м), пеноподъемники П-ЗО (на шасси ТТ-4М-510 и Т-55) с вылетом стрелы 30 м, высотой подъема 36 м, углом поворота стрелы подъемников 3600, способные обеспечить пожарную безопасность.

В настоящее время ОАО «Пожтехника» (г. Торжок Тверской обл.) выпускает пеноподъемник АП-50 (на шасси МАЗ-79032) с высотой подъема стрелы 50 м и комплектом пеногенераторов, но он имеет вылет стрелы всего 21 м. Если вылет стрелы довести до 45–50 м, то с его помощью можно будет тушить пожары открыто горящей нефти в РВС-20000 (при отсутствии «карманов» и достаточном количестве пенообразователей), т.к. будет возможность равномерно распределять пену по горящей поверхности, подавая ее с небольшой высоты.

При опасности возникновения крупномасштабных пожаров важное значение для подразделений пожарной охраны имеет пожарная техника, дающая возможность получать мощные (большой производительности) струи воды или пены лафетными стволами (мониторами). Эти мониторы позволяют подавать пену необходимой кратности на большие расстояния (до 55–60 м).

Установки комбинированного тушения пожаров (УКТП) «Пурга» (НПО «СОПОТ», Санкт-Петербург) предназначены для получения и подачи пены низкой и средней кратности, распыленных и компактных струй воды, создания теплозащитных экранов, завес. Они применяются для тушения пожаров пролитой нефти и нефтепродуктов, пожаров в земляных амбарах, заполненных нефтью, и т.п.

На некоторых объектах промышленности внедрены роботизированные системы пожаротушения «УПP-l», которые представляют собой комплекс электроуправляемых водопенных лафетных стволов, средств обнаружения возгораний и микропроцессорной системы управления (завод «Арсенал», Тула). Обнаружение возгораний может осуществляться как стационарными пожарными извещателями, так и дистанционными инфракрасными детекторами, размещенными на стволе. К одному микропроцессорному пульту управления можно подключить до четырех лафетных стволов. Удаление пульта управления от лафетного ствола – до 50 м.

Машина высокой проходимости на шасси ГАЗ-5903В с установкой мобильной системы импульсного пожаротушения «Ветлуга» предназначена для тушения пожаров классов «А» (древесина, текстиль, бумага), «В» (горючие жидкости или плавящиеся твердые вещества), «С» (газы) на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах путем подачи в очаги горения с расстояния 50–300 м диспергированного огнетушащего порошка методом импульсного метания снарядов, заполненных этим порошком. Установка представляет собой зенитное устройство типа «Катюша», имеющее 22 ствола. Выброс снарядов можно произвести единовременно или импульсно, через определенные промежутки времени.

 

 

Для тушения пожаров жидким азотом создан пожарный автомобиль-цистерна вместимостью 5 т азота, смонтированный на шасси «КамАЗ» (разработчик НПО «Астрофизика»). Установка оснащена лафетным и ручным пожарными стволами, может тушить пожары в помещениях (насосные, лаборатории, материальные склады, трансформаторные подстанции, административные здания, центры ЭВМ, операторные) и на открытых площадках. В последнее время для тушения пожаров классов «А», «В» и «С» широкое применение получили устройства аэрозольного пожаротушения (аэрозоль воды, порошка или инертного газа). Например, для тушения пожаров классов «А» и «В» успешно применяются устройства аэрозольного пожаротушения «Тайфун–1-10» (ранцевое исполнение) и «Тайфун–1-20» (на тележке), разработанные специалистами Фонда пожарной безопасности «Средства пожарной безопасности».

Устройства «Тайфун» позволяют в 4–5 раз сократить время тушения очагов пожара, в 20–25 раз сократить расход огнетушащего вещества по сравнению с тушением водой, пеной, что приводит к значительному уменьшению убытков как от самого пожара, так и от последствий, вызываемых при его тушении (проливы значительных количеств воды, порча материалов и т.д.).

Широкое применение при тушении сравнительно небольших очагов пожаров получили генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) типа «МАГ», «Пурга» (изготовитель – Федеральный центр двойных технологий «Союз»), АГС-З, АГС-4, АГС-6, СОТ-5м и др. (изготовитель – ОАО «Гранит - Саламандра»).

Эти новые средства пожаротушения предназначены для тушения и локализации пожаров твердых горючих материалов, ЛВЖ, оборудования, в том числе находящегося под напряжением.

Применение систем аэрозольного тушения регламентируется НПБ 21-94 «Системы аэрозольного тушения пожаров. Временные нормы и правила проектирования и эксплуатации».

Исходя из опыта работы подразделений пожарной охраны, тактико-технических возможностей рассмотренных установок и систем пожаротушения, можно сделать следующие выводы:

– в качестве стационарных (полустационарных) систем пожаротушения резервуаров для хранения нефти целесообразно использовать системы подслойного тушения пожаров;

– предпочтительным способом тушения пожаров в резервуарах привозными средствами – пеной средней или низкой кратности – является ее подача на поверхность горящей в резервуаре нефти навесным способом через пеногенераторы ГПС-2000 или лафетные стволы-гидромониторы и установленные за обвалованием;

– при отсутствии на резервуаре устройств для подачи пены под слой нефти, невозможности ее подачи навесными способами (горение нефти в обваловании, наличие в резервуаре закрытых «карманов», образованных упавшей крышей или сворачивающимися стенками и т.п.) целесообразно произвести безопасным способом быструю регулируемую откачку нефти из горящего резервуара в нефтепровод или в свободный резервуар;

– при пожаре на резервуаре с небольшим уровнем взлива нефти
(0,5–0,7 м) для предотвращения ее вскипания и выброса целесообразно подать в него в виде струи или в трубопровод водный состав дeпpecaнт – «Apres», который предотвращает эти нежелательные явления;

– тушение разлившейся горящей нефти на сливно-наливных эстакадах, в обвалованиях резервуаров, в земляных амбарах, заполненных нефтью, или аварийно разлитой нефти следует производить пеной низкой или средней кратности мощными лафетными стволами-мониторами, в том числе установками «Пурга», роботизированной системой пожаротушения УПР-1 и т. п.;

– тушение пожаров на складах ЛВЖ, в насосных и т.п. целесообразно производить пеной высокой кратности;

– тушение пожаров в административных зданиях, вычислительных центрах, операторных предпочтительнее производить установками или средствами аэрозольного (аэрозоль воды, огнегасящий порошок) или газового пожаротушения.


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ГОСТ 26098-84. Нефтепродукты. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 88 с.

2. ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 35 с.

3. ГОСТ 20772-81. Устройства присоединительные для технических средств заправки, перекачки, слива-налива, транспортирования и хранения нефти и нефтепродуктов. Типы. Основные параметры и размеры. Общие технические требования. – М.: Изд-во стандартов,1989. – 19 с.

4. ГОСТ 25560-82. Устройства дыхательных цистерн для нефтепродуктов. Технические условия. – М.: Изд-во стандартов, 2010. – 16 с.

5. Ерохин В.Г. Основы термодинамики и теплотехники: учебник для техникумов / В.Г. Ерохин, М.Г. Маханько, П.И. Самойленко. – М.: Машиностроение, 1980. – 224 с.

6. Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче / Е.А. Краснощеков, А.С. Сукомел. – М.: Энергия, 1975. – 264 с.

7. Коршак А.А. Нефтебазы и АЗС: учеб. пособие / А.А. Коршак,
Г.Е. Корабейников, Е.М. Муфтахов. – Уфа: ООО «Дизайн-Полиграф Сервис», 2006. – 416 с.

8. Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз). ВНТП 5-95. – Минэнерго России: Волгоград, 1995. – 124 с.

9. Нефтепродукты: справочник. – М.: Химия, 1966. – 776 с.

10. Пектемиров Г.А. Справочник инженера нефтебаз / Г.А. Пектемиров. – М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1962. – 325 с.

11. Проектирование и эксплуатация нефтебаз: учебник для вузов /
С.Г. Едигаров, В.М. Михайлов, А.Д. Прохоров. – М.: Недра, 1982. – 280 с.

12. Правила технической эксплуатации нефтебаз. – М.: Недра, 1986. – 168 с.

13. Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара: справочник / С.Л. Ривкин, А.А. Александров. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80 с.

14. РД 153 – 39. 4 – 03. Регламент по проектированию и эксплуатации комплексной защиты резервуарных парков нефтеперекачивающих станций и нефтебаз ОАО «АК ТРАНСНЕФТЬ» от воздействия опасных факторов молний, статического электричества и искрения.

15. РД 08 – 95 – 95. Положение о системе диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

16. РД 153 – 39.4 – 078 – 01. Правила технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и нефтебаз.

17. СНиП 2.11.03 – 93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. – М.: Госстрой, 1993.

18. СНиП 11. 106 – 79. Нормы проектирования. Склады нефти и нефтепродуктов. – М.: Госстрой, 1979.

19. СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой, 1987.

20. СНиП 3. 01 – 09. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. – М.: Госстрой.

21. Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах: учеб. пособие / под общ. ред. Ю.Д. Земенкова. – СПб.: Недра, 2004. – 544 с.

22. Тугунов П.И. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов: учеб. пособие для вузов / П.И. Тугунов
[и др.]. – Уфа: ООО «Дизайн-Полиграф Сервис», 2002. – 658 с.

23. Типовые технические решения по проектированию. Нефтеперекачивающие станции с резервуарным парком в системе магистральных трубопроводов ОАО «АК ТРАНСНЕФТЬ». Графические материалы. – М., 2007. – Кн. 1, 2.

24. Трубопроводный транспорт нефти: учебник для вузов: в 2 т. / С.М. Вайншток [и др.]; под общ. ред. С.М. Вайнштока. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. – Т. 2. – 621 с.

25. Трубопроводный транспорт нефти: учебник для вузов: в 2 т. / Г.Г. Васильев [и др.]; под общ. ред. С.М. Вайнштока. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2002. – Т. 1. – 407 с.

26. Хранение нефти и нефтепродуктов: учеб. пособие / под общ. ред.
Ю.Д. Земенкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2003. – 536 с.

27. Шалай В.В. П. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и АЗС: учеб. пособие / В.В. Шалай, Ю.П. Макушев. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. – 296 с.

28. Шишкин Г.В. Справочник по проектированию нефтебаз /
Г.В. Шишкин. – Л.: Недра, Ленингр. отд-ние, 1978. – 216 с.

 


 

Учебное издание

 

К. А. Вансович,
М. В. Кучеренко


Поделиться с друзьями:

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

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

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© 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!

0.04 с.