Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тушение пожаров на открытых технологических установках, связанных с переработкой углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов





Расчет сил и средств на установках химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности следует производить с учетом особенностей, характерных для данных объектов,

1. Тушение пожаров на открытых технологических установках осуществляют стационарными системами тепловой защиты и пожа­ротушения или передвижной пожарной техникой с максимальным использованием стационарных установок, если они не были выведе­ны из строя.

2. Для локализации и тушения пожара на открытых технологи­ческих установках используют компактные и распыленные струи во­ды, воздушно-механическую пену низкой и средней кратности, газо­водяные струи, порошковые составы.

3. При ликвидации горения струйных факелов, жидкостей и га­зов, вытекающих из аппаратов и трубопроводов под давлением, при­меняют компактные водяные струи, используя для этого ручные и лафетные стволы в зависимости от места расположения факела над уровнем земли. Так, если горение происходит на высоте до 12 м, по­дают ручные стволы, на высоте 12—30 м — лафетные. При распо­ложении факела на высоте более 30 м ручные и лафетные стволы подают с автолестниц, коленчатых автоподъемников, технологических этажерок и других сооружений.

4. Распыленные струи применяют для орошения струйного фа­кела пламени, охлаждения поверхности оборудования и устройства водяных завес с целью обеспечения защиты аппаратов, трубопрово­дов, этажерок и обслуживающих площадок.

5. При расчете технических приборов подачи воды следует иметь в виду, что горящие аппараты охлаждаются по всей поверхности, а соседние — по половине поверхности, обращенной к зоне горения.. Соседними считаются аппараты (оборудование, трубопроводы), которые расположены в зоне, где плотность теплового потока не пре­вышает 12,5 кВт/м2, а нагрев стенок 100°С.

6. Водяные завесы устанавливают со стороны защищаемого ап­парата не ближе 1,5 м от фронта пламени. Для этого используют ручные и лафетные стволы с насадками-распылителями турбинного и щелевого типа. Такие завесы снижают плотность теплового по­тока примерно в 3 раза. Характеристика водяных завес приведена в табл. 6.4.

 

ТАБЛИЦА 6.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДЯНЫХ ЗАВЕС ИЗ ТУРБИННЫХ И ЩЕЛЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
Распылители Угол подачи ствола, град     Рабочий напор, м Расход воды л/с Геометрические размеры водяных завес
высо­та, м площадь, м2 толщина, м
Турбинные: НРТ-4           1,2
НРТ-10           1,5
НРТ-20           2,0
Щелевой РВ-12 -         1,2

7. Для тушения горючих жидкостей и сжиженных газов в слу­чаях их разлива небольшим слоем на поверхности земли при­меняют водяные струи: компактные — для смыва горящей жидкости, а распыленные — для тушения тяжелых нефтепро­дуктов.

8. Воздушно-механическую пену используют для тушения пожа­ров нефти и нефтепродуктов в технологических аппаратах, насос­ных зданиях по перекачке нефтепродуктов, лотках, манифольдах, канализационных сооружениях, жидкости, разлитой на территории установок и при тепловой защите поверхностей оборудования (в ос­новном пена низкой кратности). При тушении пожара пенные струи используют, как правило, совместно с водяными: вода подается вверх на вертикальные поверхности аппаратов (оборудования), а пена — на тушение разлитого нефтепродукта.

9. Для тушения жидкостей и газов, вытекающих из трубопрово­дов под давлением, а также ликвидации горения на аппаратах при достаточной их устойчивости применяют газоводяные струи, кото­рые подаются от автомобиля газоводяного тушения в основание пламени компактного или в место истечения распыленного факела. Не исключены случаи применения газоводяных струй в комбинации с воздушно-механической пеной и водой. При этом газоводяные струи используют для ликвидации горения струйного факела, воз­душно-механической пеной тушат разлитый нефтепродукт, а воду применяют при смыве его. Не рекомендуется использовать газово­дяные струи для тушения разлитого нефтепродукта. Предельный расход струи горючей жидкости и газа, который тушится одним АГВТ, приведен в табл. 6.5.

 

 

ТАБЛИЦА 6.5. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАСХОД СТРУИ ГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТИ И ГАЗА, КОТОРЫЙ ТУШИТСЯ ОДНИМ АВТОМОБИЛЕМ АГВТ

Вид струйного факела     Предельный расход горючей жидкости и газа, кг/с, который тушится одним
АГВТ-100 АГВТ-150
Компактная струя газа и жидкого нефтепродукта    
Распыленная струя газа и жидкого нефтепродукта, а также компактная и распыленная струя сжиженного газа    

 

10. Огнетушащие порошковые составы (ОПС) применяют для тушения струйных факелов и разлитого нефтепродукта. В процессе тушения водяные струи, поданные для осуществления защитных действий, выводят из зоны горения, а после ликвидации пожара их подают снова и работают до полного охлаждения оборудования. Предельный расход струйного факела горючей жидкости и газа и предельная площадь разлива, которые могут быть потушены соста­вом, поданного автомобилем порошкового тушения, приведены в табл. 6.6.

11. Требуемое количество средств тушения пожаров на открытых технологических установках находится в прямой зависимости от характера истечения нефтепродукта из аппаратов (трубопроводов), его расхода при этом и размеров пламени факела (табл. 6.7).

 

ТАБЛИЦА 6.6. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТИ И ГАЗА,







Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 545. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия