3.1. Расчет количества средств пожаротушения резервуара.

В резервуарных парках СНН, как правило, следует предусматривать пожаротушение воздушно-механической пеной средней кратности. Могут предусматриваться порошковые составы, вода аэрозольного распыла и др. средства и методы тушения, обоснованные результатами научно-исследовательских работ и согласованные в установленном порядке.

Тушение пожара на СНН может осуществляться установками:

стационарными автоматического пожаротушения, стационарными неавтоматического пожаротушения и передвижными. Выбор установок пожаротушения следует предусматривать в зависимости от вместимости СНН, объемов устанавливаемых единичных резервуаров, расположения СНН, организации пожарной охраны на СНН или возможности сосредоточения необходимого количества пожарной техники из близ-расположенных в радиусе 3 км пожарных частей.

Стационарная установка автоматического пенного пожаротушения состоит:

- из насосной станции;

- пунктов для приготовления раствора пенообразователя;

- резервуаров для воды и пенообразователя;

- генераторов пены, установленных на резервуарах в верхней части;

- дозирующей аппаратуры;

- трубопроводов для подачи раствора пенообразователя к генераторам пены;

- средств автоматизации.

Стационарная установка неавтоматического пенного пожаротушения на наземных резервуарах состоит из тех же элементов, что и стационарная автоматическая, за исключением средств автоматизации.

Передвижная установка – пожарные автомобили и мотопомпа, а также средства для подачи пены. Подача воды предусматривается из сети наружного водопровода, противопожарных емкостей или естественных водоисточников.

Выбор установки пенного пожаротушения определяется на основании технико-экономических расчетов.

Расчет средств пожаротушения производится по интенсивности подачи химической пены, исходя из времени тушения пожара. Интенсивность подачи средств пожаротушения – это их количество в единицу площади (л/с ∙ м2).

Продолжительность подачи, т.е. расчетное время тушения пожара – это время подачи средств пожаротушения до полной его ликвидации при заданной интенсивности подачи.

Для определения потребности воды на образование химической пены используется коэффициент кратности, показывающий отношения объема пены к объему воды, ушедшей на ее образование (кратность для химической пены равна: к = 5).

Водопроводные и пенопроводные линии системы пожаротушения рассчитываются по расходу воды, скорость движения которой не должна превышать v = 1,5 м/с.

Длина пенопроводов должна быть в пределах l = 40 – 80 м.

Количество воды, находящейся в запасе, принимается не менее 5-ти кратного расхода воды на тушение пожара и охлаждения резервуаров.

Определение площади зеркала нефтепродукта в РВС – 10000 м3

π ∙ Д2

Fp = ———— м2

4

где Д – диаметр резервуара, м

Подставляя значение, получим

3,14 ∙ 28,52

Fp = —————— = 6,38 м2

4

Определение количества подаваемой хим.пены для тушения пожара в резервуаре по формуле:

Qn = qnуд ∙ Fp ∙ τ ∙ Кз.в.

Где Qn – общее количество пены на тушение пожара, м3;

qnуд – интенсивность подачи пены, л/с ∙ м2 (для дизтоплива

принимаем qnуд = 0,2 л/с ∙ м2)

Fp - площадь зеркала нефтепродукта в резервуаре, м2, 60 –

перевод мин. в сек.; 0,001 – перевод объема из л в м3;

Кз.в. – коэффициент запаса пенообразующих веществ

(принимаем = 1,25)

τ - время тушения, час. (принимаем = 25)

подставляя значения, получим:

Qn = 60/1000 ∙ 0,2 ∙ 638(Fp) ∙ 25 ∙ 1,25 = 241 м3

Определение количества воды для образования пены:

Qв = Qn /К

Где К – коэффициент кратности для химической пены

(принимаем = 5)

Qв = 241/5 = 48 м3

Определение расхода воды на охлаждение горящего и соседних резервуаров (воду необходимо расходовать на охлаждение стенок горящего резервуара и соседних находящихся от горящего на расстоянии менее 2 диаметров резервуара; охлаждение производится водяными струями из пожарных рукавов).

Определение расхода воды на охлаждение горящего резервуара:

Qв.г.р.= 3600/1000 ∙ Lp ∙ qуд.в.г. ∙ τ ох.г.

Где 3600 – перевод часов в сек., 1000 – перевод л. в м3

Lp - длина окружности резервуаров, м

(L = π ∙ Д = 3,14 ∙ 28,5 = 89,5 м)

qуд.в.г – удельный расход воды на охлаждение стенок

горящего резервуара, л/м ∙ с (принимаем = 0,5)

τ ох.г. - время охлаждения горящего резервуара, час.

(принимаем = 10 часов)

подставляя значения, получим:

Qв.г.р.= 3600/1000 ∙ Lp ∙ Np ∙ qуд.в.с. ∙ τ ох.с.

Где Np – количество соседних резервуаров на расстоянии менее

2-х диаметров (в каждом случае принимается N = 3)

τ - время охлаждения соседнего резервуара, час.

(принимаем = 10 часов)

qуд.в.с.- удельный расход воды на охлаждение соседнего

резервуара, л/м ∙ с (принимаем = 0,1 л/м ∙ с)

подставляя значения, получим:

Qв.с.р.= 3600/1000 ∙ 89,5 ∙ 3 ∙ 0,1 ∙ 10 = 967 м3.

Определение общего расхода воды на тушение в резервуаре РВС-10000 м3:

Q = Qв. + Qв.г.р + Qв.с.р = 48 + 1611 + 967 = 2626 м3.


Информация о работе «Эксплуатация резервуарного парка нефтепродуктов ЛУКОЙЛ – ОНПЗ»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 89576
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
146098
20
6

... опытных партий топлива успешно завершены и дали положительные результаты [34]. 2. Экономический анализ и оценка конкурентной среды ОАО "ТАИФ-НК" 2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия Историческая необходимость создания в Татарстане нефтеперерабатывающей отрасли диктовалась экономической целесообразностью. Республика, обладающая большими запасами углеводородного сырья и ...

0 комментариев


Наверх