Вход

Анализ пожарной опасности и разработка инженерно- технических мероприятий по совершенствованию противопожарной защиты автозаправочной станции

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Дипломная работа*
Код 228439
Дата создания 13 июля 2016
Страниц 104
Файлы
DOCX
Противопожарная защита автозаправочной станции.docx[Word, 808 кб]
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
730руб.
КУПИТЬ

Описание

В данном выпускном дипломном проекте на основании исследования выбранного для анализа объекта, АЗС г. Екатеринбург, была проведена экспертиза пожарной безопасности этого объекта. ...

Содержание

В данном выпускном дипломном проекте на основании исследования выбранного для анализа объекта, АЗС г. Екатеринбург, была проведена экспертиза пожарной безопасности этого объекта.

Введение

В данном выпускном дипломном проекте на основании исследования выбранного для анализа объекта, АЗС г. Екатеринбург, была проведена экспертиза пожарной безопасности этого объекта.

Фрагмент работы для ознакомления

Топливный резервуаресть15– 4524При неподвижном хранении пожарная опасность отсутствует т.к. ВОС не образуется. ВОС образуется при большом и малом дыхании.Резервуар аварийного сливаесть15– 4524Взрывоопасная концентрация не образуется. ВОС образуется при аварийном сливе топливаТрубопроводы линии наполнениянет15– 4524Взрывоопасная концентрация не образуетсяТрубопроводы линии деаэрациида15– 4524При неподвижном хранении пожарная опасность отсутствует т.к. ВОС не образуется. ВОС образуется при малом дыхании.Насосы подачи топливанет15– 4524Взрывоопасная концентрация не образуетсяВывод: Резервуары постоянно заполнены топливом на 80-95 % и концентрация паров топлива близки к насыщенным и взрывоопасная концентрация не образуется. Горючая среда может образоваться в следующих ситуациях:– в трубопроводах при сливе-наливе нефтепродуктов;– в бочке бензовоза при опорожнении;– в резервуаре аварийного слива при аварийном сливе с бензовоза.3.3 Расчет размеров зон взрывоопасных концентраций, при поступлении горючих газов и паров в открытое пространствоПри функционировании технологического оборудования возможны два варианта образования зон взрывоопасных паровоздушных смесей на открытой технологической площадке:Первый вариант – взрывоопасные эксплуатационные зоны, образующиеся при нормальном функционировании технологического процесса;Второй вариант – аварийные взрывоопасные зоны, образующиеся в результате неконтролируемого выхода ЛВЖ наружу из технологической системы.Размеры взрывоопасных эксплуатационных зон при нормальной эксплуатации регламентированы «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Такие зоны у наружных установок принято классифицировать как взрывоопасные класса В - Iг.Взрывоопасные зоны у наружных установок ограничиваются по горизонтали и вертикали следующими размерами:3 м - от закрытых технологических аппаратов, содержащих горючие газы и ЛВЖ;5 м - от места выброса взрывоопасных и горючих веществ из предохранительных и дыхательных клапанов;8 м - от резервуаров с ЛВЖ и газгольдеров, а при наличии обвалования — в пределах всей площади внутри обвалования;20 м - от мест открытого слива и налива ЛВЖ на эстакадах.В этих зонах принимаются все меры по исключению появления источника зажигания, и в первую очередь – это требования к выбору электрооборудования.Определение зон взрывоопасных концентраций газов и паров ЛВЖ при аварийном поступлении их в открытое пространство при неподвижной воздушной среде регламентировано ГОСТ Р 12.3.047-98 [6].Размеры зоны (м), ограничивающие область концентраций, превышающей нижний концентрационный предел распространения пламени по горизонтали и вертикали рассчитывают по формулам, приведенным ниже.Для паров ЛВЖ:где mп - масса паров ЛВЖ, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, но не более 3600 с, кг;ρп - плотность паров ЛВЖ при расчетной температуре, кг/м3;РS - давление насыщенных паров ЛВЖ, кПа;К - коэффициент (К = τ/3600);τ - продолжительность поступления паров ЛВЖ при испарении, с;φНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров, % об;тг - масса поступившего в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;ρг – плотность горючего газа при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг/м3.Для ЛВЖ геометрически зона, ограниченная НКПР паров, будет представлять цилиндр с основанием радиусом Rб и высотой h = Zнкпр при высоте источника паров ЛВЖ h < ZНКПРП и hб = h + ZНКПРП при h ≥ ZНКПРП.3.4 Оценка возможности образования горючей среды при выходе веществ наружу из технологического оборудования, образующиеся при нормальном функционировании технологического процессаПри эксплуатации технологического оборудования, в котором обращаются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, возможно образование горючей среды при выходе этих веществ наружу. Причем выход веществ может проходить как из нормально работающего технологического оборудования, так и при его повреждении. Это может происходить при наполнении подземных резервуаров нефтепродуктами, а также при заправке автотранспортных средств на топливораздаточных колонках.При сливе бензина из АЦ в подземные емкости взрывоопасные концентрации могут создаваться в цистерне бензовоза и на площадке АЗС, около дыхательных клапанов. Оценим возможность их образования в самое опасное время - летнее. В летний, наиболее жаркий период года, бензин в цистерне бензовоза во время его движения в дневное время за счет солнечной радиации может нагреться до 30 0С и более, а сама цистерна (ее верхняя часть) до +35 - 40 0С и более [21]. Концентрация паров бензина в цистерне бензовоза при его температуре 30 0С будет насыщенной, так как при движении бензовоза происходит взбалтывание, перемешивание.3.4.1 Расчет образования горючей среды при выходе веществ наружу при наливе в подземные емкости и зоны взрывоопасной загазованностиРасчет по бензину «АИ-92»: Количество выходящих паров из заполняемой бензином емкости определяем по формуле.,где Vн - объем поступающий в резервуар, м3; Vн =8 м3объем цистерны в бензовозе; Рр - рабочее давление, Па, РР=Р0=1·105 Па; Тр - рабочая температура в резервуаре, 15 + 273 = 288К;φs - концентрация насыщенного пара;М - молярная масса бензина, кг/кмоль;М = 98,2 кг/кмоль.По уравнению В.П.Cучкова определяем давление насыщенного пара бензина.где tвсп – температура вспышки, 0С.кПа,об.доли,кг/цикл,Объем взрывоопасной зоны определяем по формуле:где Кб - коэффициент безопасности. Кб =2;φн - нижний концентрационный предел распространения пламени, кг/м3. Пересчет осуществляется по следующей формуле: ,где φ = 0,96%;кг/м3,,где Vt - молярный объем пара, м3/кмоль;V0 - молярный объем паров при н.у., м3/кмоль.м3/кмоль Размер зоны ограничивающей область концентрации превышающих φнкпр для паров ЛВЖ вычисляют по формуле :Принимаем τ =0,5 час, тогда К= 1800/3600=0,5. Vo - мольный объем, Vo=22,413 м3/кмоль;м, кг/м3Аналогично производим расчет по бензину «АИ-95».Расчет по бензину «АИ-95»: Количество выходящих паров из заполняемой бензином емкости определяем по формуле 3.3.По уравнению В.П.Cучкова 3.4 определяем давление насыщенного пара бензина.кПа,об.доли,кг/цикл.Пересчет осуществляется по следующей формуле 3.6: кг/м3,м3/кмоль, Размер зоны ограничивающей область концентрации превышающих φнкпр для паров ЛВЖ вычисляют по формуле 3.1:м, кг/м3,Как видно из расчетов показатели бензинов «Регуляр-92» и «Премиум-95» практически одинаковы, но с учетов более высокой опасности и выхода постановления Правительства РФ от 27.02.2008 №118, об утверждении Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, для реактивных двигателей и топочному мазуту»[22], топлива «Нормаль-80», «АИ-92» будут отменены и все расчеты будем производить по бензину «АИ-95».3.4.2 Расчет концентрацию паров бензина при открываниигорловины автоцистерныПри открывании крышки горловины автоцистерны некоторая часть паров бензина выйдет наружу, так как избыточное давление в свободном пространстве будет немного выше атмосферного 30 - 55 кПа. Определим количество этих паров и объем, в котором может образоваться локальная концентрация паров бензина около горловины цистерны бензовоза при открывании крышки. Определим количество паров бензина, выходящих наружу:где Рраб - рабочее давление в цистерне бензовоза, 130350 Па; Ратм - атмосферное давление, Ратм =1·105 Па;φS – концентрации паров бензина, об. доли;Vсв – свободный объем цистерны, заполненной бензином на 90%; м3, где 8 м3 - геометрический объем цистерны;М - молекулярная масса паров бензина, 93,2 кг/кмоль;Траб - рабочая температура бензина в цистерне бензовоза 273 + 30 = 303 К.По уравнению В.П.Cучкова 3.4 определяем давление насыщенного пара бензина при + 30 0С в бензовозе.кПа,об.доли,кг.Объем взрывоопасной зоны определяем по формуле 3.5:фн - нижний концентрационный предел распространения пламени по формуле 3.6; кг/м3,м3/кмоль,.Вывод: Таким образом, открытие горловины автоцистерны большой опасности не представляет, так как такое количество паров бензина образуется кратковременно, только при контроле заполнения цистерны. Оператор открывает горловину автоцистерны на одну, две минуты. Пары бензина быстро рассеивается в атмосфере. При сливе из бензовоза бензина, в его цистерну через дыхательной клапан поступает воздух, который перемешивается с парами бензина и способен образовать взрывоопасную смесь в свободном объеме цистерны. С АЗС ООО «Газпромнефть».бензовоз уезжает с взрывоопасной концентрацией паров в его цистерне. Бензин, нагретый до 30 0С, сливается из цистерны в подземную емкость, температура жидкости, в которой в летнее время обычно не превышает 15 0С. Концентрация паров в емкости в начале слива будет насыщенной и примерно равна φs=11,8%, что гораздо выше φВРПР = 5,48% об и будет являться негорючей, то есть взрыва в подземной емкости с бензином при его температуре 15 0С и выше произойти не может, даже при наличии источника зажигания.Опасная ситуация может создаваться в летнее время на площадке, около дыхательных клапанов резервуаров, в которые производиться слив бензина из бензовоза при небольших скоростях ветра (0-1 м/с).Технико-эксплуатационной документацией проекта АЗС предусматривается расположение дыхательных клапанов, через которые будет производиться выброс паров на высоте не менее 4,5 м. Этим создаются хорошие условия для рассеивания паров бензина в окружающую атмосферу, но при отсутствии ветра паровоздушная смесь оседает на территорию АЗС «Газпромнефть». и создает угрозу вспышки паров бензина.3.5 Расчет размеров зон взрывоопасных концентраций, при аварийномпоступлении горючих газов и паров в открытое пространствоРассмотрим наихудший вариант – происходит пролив жидкости на горизонтальную поверхность при повреждении цистерны бензовоза. Бензовоз не подсоединен к трубопроводам слива.Расчёт массы пролившейся жидкости будет находиться в соответствии с тем, что:- вся жидкость, находящаяся в бензовозе поступает в окружающее пространство;- жидкость растекается по поверхности не имеющей ограничений – отбортовки; - приемные патрубки аварийного резервуара в закрытом положении.Необходимо определить массу пролившейся жидкости. Формула расчёта массы жидкости: (кг),где Vбенз – объём бензовоза, м3;Vтрк – объём насоса ТРК, м3;ρб – плотность бензина равная 730 кг/м3.Находим массу. кг.Зная, что 1 л. = 0,001 м3., переводим объём в литры л, Находим поверхность разлива F. В соответствии с НПБ 105-03 п.38г поверхность разлива принимается исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов разливается на площади 0, 15 м2. м2.При повреждении автоцистерны масса жидкости, которая разольётся на горизонтальную поверхность будет равна 5840 кг, а площадь разлива будет составлять 1200 м2.Все производимые расчёты соответствуют требованиям НПБ 105-03[7,8].Плотность паров ЛВЖ необходимо определить по следующей формуле :Из ранее проведенных расчетов:Бензин А-95Условная формула С6,742Н11,898.tр = 30 Соτ = 120 сРн=22,12486 кПа.,где W – интенсивность испарения, кг/(с·м²);Fu – площадь испарения (1200 м²);t – продолжительность поступления паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в окружающее пространство, с. Интенсивность испарения W определяется по справочным и экспериментальным данным. Для ненагретых ЛВЖ при отсутствии данных допускается рассчитывать W по формуле:,где М – молярная масса, кг/кмоль;Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, определяемое по справочным данным в соответствии с требованиями [12] , кПа.Определяем интенсивность испарения. кг/кмоль, кг/(с·м²),Находим массу паров ЛВЖ поступивших в открытое пространство. кг,Определяем плотность паров ЛВЖ.кг/м³,Рассчитываем Rнкпр.,Из сделанных расчётов следует, что горизонтальный размер зоны, ограничивающей область концентраций, превышающих НКПР, составляет 239,07 м.Определим размеры зоны, ограничивающие область концентраций, превышающей нижний концентрационный предел распространения пламени по вертикали :м.Величина избыточного давления ∆Р., кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушной смеси определяется по формуле:,где Ро – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);mпр – приведенная масса пара, газа, кг;r – расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м.Определяем mпр.Приведенная масса пара определяется из следующего соотношения:,где Qcr – удельная теплота сгорания пара, Дж/кг; 4,352·107 Дж/кг;m – масса горючих газов, паров, поступивших в окружающее пространство в результате аварии, кг;Qo – константа, равная 4,52·106 для паров;Z – коэффициент участия горючих веществ в горении (0.1). кггде r = 30 м.Определяем избыточное давление ∆Р по формуле 3.13.кПа,Расчет импульса волны давления.Величину импульса волны давления i, Па·с, вычисляем по формуле: Па·с, Па·с,Вывод: Размеры зоны, ограничивающие область концентраций, превышающей нижний концентрационный предел распространения пламени составит по горизонтали Rнкпр=90,9м, по вертикали Zнкпр=3,3м, Избыточное давление составит ∆Р=861,52 кПа, Величина импульса волны составит Па·с.3.6 Основные причины повреждения технологическогооборудования1) Образование повышенного или пониженного давления:Повышенное либо пониженное давление в аппарате может образоваться по следующим причинам:а) Нарушение материального баланса.В свою очередь к нарушению материального баланса могут привести следующие причины: – неравнозначная замена или нарушение нормального режима работы устройств, обеспечивающих подачу веществ в аппараты;– увеличение сопротивления в технологических коммуникациях, по которым из аппарата отводятся горючие вещества;– нарушение работы дыхательных устройств;– переполнение аппаратов;б) Нарушение теплового баланса;К нарушению теплового баланса при эксплуатации технологического оборудования могут привести следующие причины:– нарушение режима обогрева или охлаждения аппаратов;– нарушение скорости экзотермических и эндотермических химических процессов;– нарушение материального баланса;– влияние внешних источников теплоты.в) Нарушение процесса конденсации паров.Нарушению процесса конденсации паров в аппаратах может способствовать:– уменьшение или полное прекращение подачи хладогента;– поступление хладоагента с более высокой начальной температурой;– уменьшение коэффициента теплопередачи от пара к хладоагенту при сильном загрязнении теплообменной поверхности конденсаторов малотеплопроводными отложениями.г) Подсоединение аппаратов с разным рабочим давлением.Если аппарат работает при давлении, меньшем, чем давление питающего источника, то есть вероятность его повреждения при– отсутствии или неисправности на соединительных линиях редуцирующих устройств и предохранительных клапанов;– использовании для снижения давления обычной запорной арматуры.д) Попадание в объем высоконагретых аппаратов легкокипящих жидкостей:Вода или другая легкокипящая жидкость может попасть в высокотемпературные аппараты вместе с поступающим продуктом, через не плотности в теплообменных элементах аппаратов, при конденсации водяного пара в период продувки аппаратов перед их пуском. Может произойти интенсивное испарение жидкости, что приведет к резкому увеличению давления.В технологическом оборудовании АЗС повышенное либо пониженное давление может образоваться по следующим причинам:– неисправность оборудования линии наполнения (неисправность запорной арматуры, засорение трубопровода линии наполнения); – неисправность дыхательных устройств резервуаров;– переполнение резервуаров при их заполнении; – неисправность запорной арматуры линии выдачи;2) Воздействие динамических нагрузок.Рассмотрим основные виды динамических воздействий, которые могут привести к механическому повреждению технологического оборудования:а) Вибрация технологического оборудования.Наибольшая опасность от вибрации возникает в том случае, если число колебаний возмущающей силы по своему значению приблизится к числу собственных колебаний или будет отличаться в целое число раз. При этом возникает явление резонанса.б) Гидравлические удары.Гидравлический удар - явление, которое возникает в результате резкого торможения движущегося потока жидкости или газа. Чаще всего происходит при быстром закрывании или открывании запорной арматуры, а также при внезапном изменении направления движения потока. Вследствие этого могут происходить значительные повреждения технологического оборудования.в) Внешние механические удары.Могут происходить из-за неосторожной работы внутрицехового транспорта, а также при неосторожной работе инструмента ударного действия. Технологическое оборудование АЗС может быть повреждено при действии на него следующих динамических нагрузок:– гидравлические удары (при резком открывании и закрывании запорной арматуры)– внешние удары (при ремонте оборудования)3) Эрозия. Одной из характерных причин повреждения технологического оборудования является эрозия. Эрозия - это механический износ материала стенок резервуаров и трубопроводов, вызванный воздействием движущейся среды. Частицы вещества, ударяясь о материал стенки, разрушают ее поверхностный слой, что приводит к уменьшению толщины стенки, образованию каверн, кратеров, бороздок и т.п. В результате такого износа может происходить локальное повреждение оборудования. 4) Коррозия.Коррозия - химическое воздействие, приводящее к износу и разрушению стенок аппаратов и трубопроводов. Химический износ - уменьшение толщины или прочности стенок оборудования в результате химического взаимодействия материала с обращающимися веществами, или внешней средой.3.7 Оценка возможности появления источников зажиганияНаличие горючей среды внутри технологического оборудования, в помещениях или на открытых технологических площадках не является достаточным условием для возникновения горения. Для возникновения горения также необходимо такое условие, как наличие источника зажигания. Под внешним источником зажигания понимается любое нагретое тело, обладающее запасом энергии, температурой и временем воздействия, достаточным для воспламенения горючей среды. Из этого следует, что не каждое нагретое тело способно воспламенить горючую смесь. Источником зажигания может явиться такое нагретое тело (при вынужденном воспламенении) или такой экзотермический процесс (при самовоспламенении), которые способны нагреть некоторый объём горючей среды до определённой температуры, когда скорость тепловыделения (за счёт реакции в горючей смеси) равна или превышает скорость теплоотвода из зоны реакции, при чём мощность и длительность теплового действия источника зажигания должны обеспечивать поддержание критических условий с течением времени, необходимого для развития реакции с формированием фронта пламени, способного к дальнейшему самопроизвольному распространению, то есть источники зажигания должны удовлетворять основным трём условиям.В общем случае при оценке воспламеняющей способности внешнего источника теплоты необходимо исходить из следующих положений: 1) Температура источника теплоты Ти должна быть не менее температуры зажигания, необходимой для инициирования реакции между горючим веществом и окислителем:Ти > Тз.2) Количество энергии, заключенное в источнике теплоты, должно быть больше или равно минимальной энергии зажигания Емин этой смеси:Еи > Емин.3) Время теплового воздействия τи внешнего источника теплоты на горючую смесь должно быть не менее времени, необходимого для развития реакции с формированием фронта пламени, способного к дальнейшему самопроизвольному распространению:τи > τиндЕсли хотя бы одно из указанных условий не выполняется, то источник теплоты не обладает воспламеняющей способностью и, следовательно, не является источником зажигания.

Список литературы

1. Методические указания к дипломному проектированию для слуша¬телей- УрИ МЧС России., Екатеринбург, 2007.
2. Баратов А.Н., Коральченко А..Я., Кравчук Г.Н. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения.-М. Химия 1990.
3. НПБ 111-98** Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности. - М : ГУГПС МВД России 1998.
4. ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ. «Пожарная безопасность. Термины и определения»
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.02025
© Рефератбанк, 2002 - 2024