Файл: Тактика тушения пожаров и проведения спасательных работ на объектах газовой и нефтяной промышленности.docx
Добавлен: 26.04.2024
Просмотров: 19
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
№ ПСО ФПС ГПС МЧС России по ………….. области
РЕФЕРАТ
Тема: «Тактика тушения пожаров и проведения спасательных работ на объектах газовой и нефтяной промышленности»
Исполнил: | Начальник караула № ПСЧ № ПСО ФПС ГПС МЧС России по …………… области» И.О.Ф. |
202___ год
Содержание
Введение
1. Особенности развития пожара
1.1 Организация тушения пожара
1.2 Средства и способы тушения пожара
1.3 Расчёт сил и средств для тушения пожара
1.4 Техника безопасности
1.5 Использование стационарных систем тепловой защиты и тушения пожара
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Современные открытые технологические установки по переработке углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов характеризуются большой производительностью и площадью застройки. Они обычно состоят из одноэтажных аппаратов, высота которых достигает 80-100 м, а объем до 2000 м3.
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.
Анализ пожаров показывает, что каждый четвертый пожар сопровождается взрывом с последующим развитием горения на площади до 5000 м2. Если пожар возникает без взрыва, то площадь пожара в большинстве случаев составляет 500 м2, а максимальная площадь достигает 3000 м2. 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.
При розливе горючих жидкостей на твердой поверхности в виде пленки или слоя жидкость испаряется и над ее поверхностью образуется паровоздушная зона, высота которой зависит от физико-химических свойств жидкости, ее температуры, скорости ветра и т. п.
При воспламенении образуется факел, который создает угрозу соседним установкам. Для снижения параметров факела могут применяться сыпучие негорючие материалы для засыпки поверхностного розлива жидкости. Слой засыпки частично поглощает и отражает тепло, исключает нагрев жидкости до кипения, поэтому резко снижается количество паров, поступающих в зону горения. Уровень снижения параметров пламени зависит от дисперсности элементов засыпки, толщины слоя, термической стойкости и др.
Анализ экспериментальных данных показывает, что данный способ снижения параметров факела пламени может быть использован в практике эксплуатации открытых технологических установок, т. к. это позволяет почти в два раза уменьшить количество огнетушащих средств на тушение по сравнению с нормативными.
При авариях в аппаратах, работающих под избыточным давлением, горючие жидкости и газы вытекают в виде струй. При этом сжиженные углеводороды сгорают в факеле пламени полностью, а жидкие нефтепродукты сгорают частично и образуют розливы на значительных площадях.
Исходя из этого по характеру горения пожары можно разделить на следующие виды:
• горение паров жидкостей и газов в виде факелов;
• горение жидкостей с открытой поверхности (в емкостях или розлитой);
• горение движущейся жидкости (струи или растекающейся);
• взрывы паро- или газо-воздушной смеси;
• комбинация различных видов горения.
Увеличению площади розлива и пожара может способствовать подаваемая на охлаждение технологического оборудования вода, по которой горящий нефтепродукт растекается по территории установки. Пожары на технологических установках по своему характеру являются сложными и продолжительными. 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 может вызвать аварийную ситуацию на других. Особенно опасны вакуумные аппараты, где при нарушении герметичности могут образоваться взрывоопасные концентрации паро-, газо-воздушных смесей внутри аппаратов. Открытые технологические установки, как правило, оборудуются стационарными системами тепловой защиты и пожаротушения. Вместе с тем 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. В связи с этим тушение пожаров на открытых технологических установках можно осуществлять передвижной пожарной техникой с максимальным использованием стационарных установок тепловой защиты и пожаротушения.
-
Особенности развития пожара
1. При авариях на открытых технологических установках пары нефтепродукта и горючие газы могут образовать загазованные зоны. Размер этих зон ориентировочно можно определить по таблице 1.1.
Таблица 1.1
Ориентировочные размеры зоны загазованности в направлении ветра при различных расходах газа и паров нефтепродукта
Расход паров и газов, кг/с | Длина зоны загазованности в метрах, при скорости ветра | |||
0,5 м/с | 1,0 м/с | 5,0 м/с | 10,0 м/с | |
0,5 | 40 | 30 | 10 | 10 |
1,0 | 55 | 40 | 20 | 15 |
2,0 | 75 | 55 | 25 | 17 |
3,0 | 100 | 70 | 30 | 20 |
5,0 | 130 | 90 | 40 | 28 |
7,0 | 150 | 110 | 48 | 34 |
10,0 | 180 | 130 | 55 | 40 |
15,0 | 220 | 165 | 70 | 50 |
20,0 | 260 | 182 | 80 | 55 |
2. Расход нефтепродукта, вытекающего из аппаратов и трубопроводов в виде струй, можно ориентировочно определить по длине пламени. Зависимость длины пламени от расхода нефтепродукта и характера истечения приведена в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Расход нефтепродукта при струйном истечении
Характер истечения нефтепродукта | Расход нефтепродукта, кг/с, при длине факела пламени | ||||||||||
2 м | 3 м | 5 м | 10 м | 15 м | 20 м | 25 м | 30 м | 35 м | 40 м | 55 м | |
Компактная струя | -- | -- | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,5 | 10 | 20 |
Распыленная струя | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 14 | 20 | 30 | 40 | 55 | -- | -- |
3. Вид горящего нефтепродукта можно определить по цвету пламени. Нефть и жидкие нефтепродукты горят ярко-красным пламенем, сжиженные газы -ярко-оранжевым. При горении нефтепродукта температура пламени достигает 1300 ОС.
4. При пожарах металлические аппараты, трубопроводы и конструкции нагреваются до высоких температур. Незащищенное теплоизоляцией оборудование прогревается в течение 10—15 минут и предохранительные клапаны не успевают стравливать развивающееся давление. В результате происходит деформация и разрыв аппаратов и трубопроводов. Теплоизоляция повышает огнестойкость технологического оборудования до 40-50 минут.
5. По характеру горения пожары можно разделить на следующие виды:
- факельное горение жидкостей и газов, вытекающих под давлением в виде струй (струйное истечение);
- горение разлившейся жидкости;
- пожары, сопровождающиеся взрывами парогазовоздушных смесей;
- пожары, сочетающие факельное горение и горение разлитого нефтепродукта.
-
ОРГАНИЗАЦИЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
1. Для обеспечения четкого взаимодействия пожарных подразделений и выполнения организационных и технических мероприятий по ликвидации пожара руководитель тушения пожара (РТП) включает в состав оперативного штаба тушения пожара наряду с работниками пожарной охраны представителей администрации и специалистов объекта. Все основные решения по тушению пожара РТП должен принимать после консультации и согласования их с руководством и специалистами завода, а боевые действия подразделений осуществлять в тесном взаимодействии с техническими службами и структурными подразделениями объекта.
Для контроля за техникой безопасности РТП назначает ответственных лиц из числа начальствующего состава пожарной охраны и специалистов завода.
2. Оперативный штаб тушения пожара должен иметь оперативный план тушения пожара (представляется пожарным подразделением, охраняющим объект), план ликвидации аварий (представляется администрацией объекта), справочные пособия, письменные и чертежные принадлежности.
3. Кроме требований, предусмотренных Приказом МЧС от 16 .10. 2017 г. N 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»., в задачи РТП и оперативного штаба тушения пожара входит:
осуществление мер по прекращению поступления нефтепродукта в аварийный участок и освобождению горящих аппаратов;
использование имеющихся стационарных систем тепловой защиты и пожаротушения;
выявление веществ, могущих вызвать взрывы, ожоги, отравления и осуществление мероприятий по защите или эвакуации этих веществ;
определение аппаратов и трубопроводов, находившихся под давлением, и принятие мер по предотвращению их деформации и взрывов;
установление возможных зон загазованности на установке и прилегающей территории взрывоопасными и токсичными парами и газами;
осуществление тепловой защиты оборудования с помощью передвижной пожарной техники;
организация бесперебойной подачи огнетушащих средств на локализацию и ликвидацию пожара;
обеспечение сброса пожарных расходов воды и смываемого нефтепродукта в канализацию;
организация пункта медицинской и технической помощи.
4. Боевые действия пожарных подразделений, как правило, состоят из трех этапов: локализации пожара, тушения пожара и обеспечения условий для успешной ликвидации аварии
5. Локализация пожара достигается путем прекращения поступления нефтепродукта на аварийный участок, ограничения площади разлива горючей жидкости, организации тепловой защиты технологического оборудования.
6. Действия по прекращению поступления нефтепродукта на аварийный участок, обеспечению работы стационарных установок пожаротушения и тепловой защиты, устройству обвалования для ограничения площади растекания нефтепродукта, организации сброса разлитого нефтепродукта и накапливающейся на территории установки воды в канализацию обычно осуществляют технические службы объекта.
7. Пожарные подразделения обеспечивают тепловую защиту технологического оборудования, смыв разлитого нефтепродукта, локализацию и тушение пожара с помощью передвижной пожарной техники.
8. В отдельных случаях решение на ликвидацию горения принимается РТП после консультации со службами и специалистами объекта.
9.Действия по ликвидации горения допускаются, когда обеспечены условия, исключающие возможность повторного воспламенения паров и газов. Однако в отдельных случаях администрация объекта и РТП могут принять решение на ликвидацию горения при возможном образовании взрывоопасных зон после прекра-щения горения.
10.До осуществления тушения необходимо сосредоточить на месте пожара расчетное количество сил и средств, определить зоны возможной загазованности после прекращения горения, устранить источники зажигания в этих зонах.