Категорирование наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности

Содержание

Слайд 2

наружная установка – комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий

наружная установка – комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий

и сооружений;
границы наружной установки – условная линия, проходящая на расстоянии 2 м от прямых линий, соединяющих максимально выступающие части аппаратов, постаментов, колонн этажерок, ограждающих стен (отбортовок, обвалований);
Слайд 3

Слайд 4

Резервуарные парки Резервуарный парк нефтехранилища Хранение сжиженных газов

Резервуарные парки

Резервуарный парк нефтехранилища

Хранение сжиженных газов

Слайд 5

Ректификационные колонны

Ректификационные колонны

Слайд 6

Сливо-наливная эстакада

Сливо-наливная эстакада

Слайд 7

Этажерка теплообменников

Этажерка теплообменников

Слайд 8

Пожарная опасность наружных установок характеризуется: сложностью технологических линий; значительным количеством ЛВЖ

Пожарная опасность наружных установок характеризуется:

сложностью технологических линий;
значительным количеством ЛВЖ и ГЖ,

сжиженных ГГ, твердых сгораемых материалов;
большим числом емкостей и аппаратов; разветвленной сетью трубопроводов;
высокой теплотой сгорания и скоростью выгорания обращающихся в производстве веществ и материалов.
Слайд 9

При оценке пожаро- и взрывоопасности открытой технологической установки учитывают: Показатели пожарной

При оценке пожаро- и взрывоопасности открытой технологической установки учитывают:

Показатели пожарной

опасности веществ, обращающихся на данном участке производства, и их количество;
степень пожаро- и взрывоопасности среды в производственных аппаратах и оборудовании при аварийных режимах их работы;
причины возможного выхода горючих веществ из аппаратов и трубопроводов и последствия аварийных разливов горючих жидкостей и газов;
причины появления источников воспламенения и условия их контакта с горючими веществами, обращающимися в технологическом процессе;
возможные причины и пути распространения начавшегося пожара по производственным устройствам.
Слайд 10

Слайд 11

Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с СП

Категории наружных установок по пожарной опасности принимаются в соответствии с СП

12.13130.2009
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
Слайд 12

Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности

Определение категорий наружных установок следует осуществлять путем последовательной проверки их принадлежности

к указанным категориям от наиболее опасной (АН) к наименее опасной (ДН)
Слайд 13

Слайд 14

* Примечание: (данный критерий применяется только для горючих газов и паров).

* Примечание: (данный критерий применяется только для горючих газов и паров).

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и

Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и

ее последствий для людей и материальных ценностей.
Слайд 19

Пожарный риск Р(а) (год–1) в определенной точке территории (а), на расстоянии

Пожарный риск Р(а) (год–1) в определенной точке территории (а), на расстоянии

30 м от наружной установки, определяют с помощью соотношения:

где J - число сценариев развития аварий, возможных на наружной установке;
Qdj(a) - условная вероятность поражения человека в определенной точке территории (а) в результате реализации j-того сценария развития аварии, отвечающего определенному инициирующему аварию событию;
Qj - частота реализации в течение года j-того сценария развития аварии, год–1.

Слайд 20

Сценарии развития пожароопасных аварийных ситуаций и аварий рассматриваются на основе построения

Сценарии развития пожароопасных аварийных ситуаций и аварий рассматриваются на основе построения

логического дерева событий. Число возможных сценариев развития аварий определяется по результатам анализа возможных на наружной установке аварийных ситуаций и аварий (тема 8 и 9)

Частоты реализации сценариев развития аварий определяют по статистическим данным и (или) на основе методик, изложенных в нормативных документах. Допускается использовать расчетные данные по надежности технологического оборудования, соответствующие специфике наружной установки.

Слайд 21

В.1.1 При невозможности расчета пожарного риска выбор расчетного варианта следует осуществлять

В.1.1 При невозможности расчета пожарного риска выбор расчетного варианта следует осуществлять

с учетом годовой частоты реализации и последствий тех или иных аварий. В качестве расчетного для вычисления критериев пожарной опасности наружных установок, в которых находятся (обращаются) горючие газы, пары, следует принимать вариант аварии, для которого произведение годовой частоты реализации этого варианта Qw и расчетного избыточного давления ΔР при сгорании газо-, паровоздушных смесей в случае реализации указанного варианта максимально, то есть:
G = Qw ΔP = max.
Расчет величины G производится в следующей последовательности:
а) рассматриваются различные варианты аварий и из статистических данных или на основе годовой частоты аварий со сгоранием газо-, паровоздушных смесей определяются Qwi для этих вариантов;
б) для каждого из рассматриваемых вариантов определяются по изложенной ниже методике значения расчетного избыточного давления ΔPi;
в) вычисляются величины Gi = Qwi ΔPi для каждого из рассматриваемых вариантов аварии, среди которых выбирается вариант с наибольшим значением Gi;
г) в качестве расчетного для определения критериев пожарной опасности принимается вариант, в котором величина Gi максимальна. При этом количество горючих газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается, исходя из рассматриваемого сценария аварии с учетом В.1.3-В.1.9.
Слайд 22

В.1.2 При невозможности реализации метода по В.1.1 в качестве расчетного следует

В.1.2 При невозможности реализации метода по В.1.1 в качестве расчетного следует

выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паровоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. В этом случае количество газов, паров, вышедших в атмосферу, рассчитывается в соответствии с В.1.3-В.1.9.
В случае, если использование расчетных методов не представляется возможным, допускается определение значений критериев пожарной опасности на основании результатов соответствующих научно-исследовательских работ, согласованных и утвержденных в установленном порядке.
Слайд 23

В.1.3 Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные, паровоздушные смеси

В.1.3 Количество поступивших веществ, которые могут образовывать горючие газовоздушные, паровоздушные смеси

определяется, исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно В.1.1 или В.1.2 (в зависимости от того, какой из подходов к определению расчетного варианта аварии принят за основу);
б) все содержимое аппарата поступает в окружающее пространство;
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
- времени срабатывания систем автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении;
Слайд 24

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе

г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе

на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м2, а остальных жидкостей - на 0,15 м2;
д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;
е) длительность испарения жидкости принимается равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.
Слайд 25

Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией

Расчет горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией

горючего выше НКПР, при аварийном поступлении горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство
- для горючих газов (ГГ):

- для паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ):

где mг - масса поступивших в открытое пространство ГГ при аварийной ситуации, кг;
ρг - плотность ГГ при расчетной температуре и атмосферном давлении, кг ⋅ м–3 ;
СНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени ГГ или паров ЛВЖ, % (объемных);
K - коэффициент, принимаемый равным К = Т/3600 для ЛВЖ;
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 и атмосферном давлении, кг ⋅ м–3;
Pн - давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, кПа;
Т - продолжительность поступления паров ЛВЖ в открытое пространство, с;
M - молярная масса, кг ⋅ кмоль–1;
V0 - мольный объем, равный 22,413 м3 ⋅ кмоль–1;
tр - расчетная температура, °С. В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в соответствующей климатической зоне или максимальную возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 °С.

Слайд 26

За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры аппаратов,

За начало отсчета горизонтального размера зоны принимают внешние габаритные размеры аппаратов,

установок, трубопроводов и т. п. Во всех случаях значение RНКПР должно быть не менее 0,3 м для ГГ и ЛВЖ.
Слайд 27

Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих

Расчет избыточного давления и импульса волны давления при сгорании смесей горючих

газов и паров с воздухом в открытом пространстве

где Р0 - атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);
r - расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;
mпр - приведенная масса газа или пара, кг, рассчитанная по формуле:

где Qсг - удельная теплота сгорания газа или пара, Дж ⋅ кг–1;
Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;
Q0 - константа, равная 4,52 ⋅ 106 Дж ⋅ кг–1;
m - масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

Слайд 28

Схема параметров для определения вероятности поражения человека, находящегося на расстоянии 30

Схема параметров для определения вероятности поражения человека, находящегося на расстоянии 30

м от наружной установки при сгорании газопаровоздушного облака в открытом пространстве.
Слайд 29

Метод расчета интенсивности теплового излучения Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух

Метод расчета интенсивности теплового излучения

Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев

пожара (или для того из них, который может быть реализован в данной технологической установке):
- пожар проливов ЛВЖ, ГЖ, СУГ, СПГ (сжиженный природный газ) или горение твердых горючих материалов (включая горение пыли);
- «огненный шар».
Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.