Проектирование автомобильной заправочной станции на 500 заправок в сутки

Определение вместимости резервуарного парка. Гидравлический расчет всасывающего трубопровода. Автоматизация и контроль технологических процессов. Контроль качества реализуемых нефтепродуктов. Анализ численности персонала ремонтно-строительных работников.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 06.04.2018
Размер файла 234,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Эффективность повышения тактико-технических возможностей подразделения пожарной охраны нефтебазы может быть достигнута за счет применения следующих современных средств и систем пожаротушения:
· поделенного тушения (СПТ) пожаров в резервуарах со стационарной крышей и в пространстве между резервуаром и специально установленной защитной стеной, рассчитанной на удержание жидкости в случае полного разрушения резервуара;
· снижения опасности процесса испарения аварийно пролитых из резервуара нефтепродуктов;
· комбинированных гидромониторов для подачи воды и пены;
· эжекционных генераторов высоко кратной пены;
· пленкообразующих пенообразователей типа Легкая вода.
Расчет пенообразователя должен быть определен для наиболее неблагоприятного сценария развития пожара с учетом его трехкратного запаса.
Тактико-технические возможности пожарной охраны АЗС должны обеспечивать возможность тушения пожара в резервуаре наибольшей вместимости.
Расчетную продолжительность боевых действий пожарных подразделений при тушении пожара в резервуарном парке следует принимать равной 6 ч.
Неиспользуемая емкость резервуарного парка может быть заполнена водой для целей пожаротушения.
Защита от разгерметизации фланцевых соединений коренных задвижек должна осуществляться за счет одного из следующих технических решений:
- применения огнестойкого покрытия, обеспечивающего предел огнестойкости до разгерметизации не менее 1 ч;
- устройства системы локального орошения коренных задвижек.
Как временная мера защиты от разгерметизации фланцевых соединений до выполнения одного из вышеуказанных требований допускается установка над коренными задвижками резервуаров металлических козырьков или других устройств, обеспечивающих предотвращение фонтанирования при разгерметизации в условиях пожара.
Противопожарную защиту насосной целесообразно осуществлять с использованием эжекционных пеногенераторов, обеспечивающих подачу пены кратностью 700-800 без принудительного наддува воздуха от электровентиляторов.
На сливоналивных автомобильных эстакадах целесообразно предусматривать стационарную установку комбинированных гидромониторов со специальными насадками, которые обеспечивают образование компактных водяных и расширенных струй низкократной пены.
Линия подачи водного раствора пенообразователя оборудуется пеносмесителем эжекционного типа для забора из передвижной емкости пенообразователя.
При пожаре до подвоза пенообразователя гидромониторы используют для подачи компактных струй воды на охлаждение.
Для защиты сгораемых конструкций зданий и сооружений, расположенных в зоне воздействия опасной тепловой энергии пожара, последние могут быть защищены дренчерными завесами с внешней стороны, т. е. со стороны воздействия тепла пожара.
7. Защита населения
7.1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях в РБ
В Республике проживает менее 10 млн. человек. Около 35% населения проживает в сельской местности. Республика расположена в лесной среднеширотной зоне и характеризуется умеренным климатом. В Республике имеется 118 сельских и 25 городских районов, 99 городов, из них 19 имеют категорию по гражданской обороне. К I группе по ГО относится Минск; ко II группе по ГО - Гомель, Витебск; к III группе по ГО - Брест, Гродно, Могилев, Орша, Новополоцк, Борисов, Молодечно, Солигорск, Лида, Барановичи, Пинск, Мозырь, Речица, Светлогорск, Бобруйск. Кроме того, есть 4 объекта особой важности: БелАЗ - Жодино, НПЗ - Мозырь, Березовская ГРЭС, Лукомльская ГРЭС; 3 железнодорожные станции 1 категории: Волковыск, Жлобин, Калинковичи. В Беларуси хорошо развита промышленная инфраструктура, транспорт всех видов. На территории республики нет объектов с атомными энергетическими установками. Но в непосредственной близости от границ республики расположены 4 атомные электростанции. Игналинская АЭС (6,5 км. восточнее н.п.Снечкус) удалена от границ республики на 7 км. Имеет 2 реактора типа РБМК - 1500 с загрузкой 192 тонны обогащенного урана. В случае аварии в зонах возможного заражения может оказаться: в 30 км зоне - часть Браславского района Витебской области с на- селением 24 тыс. человек (244 н.п.); в 100 км зоне - 7 районов Витебской области, 2 района Минской области, 2 района Гродненской области, с населением 246,6 тыс. человек (2343 н.п.). Чернобыльская АЭС (н.п.Припять Киевской области) находится на удалении 10 км. от границ республики. Имеет 3 реактора типа РБМК - 1000 с нагрузкой 192 тонны обогащенного урана. В результате аварии 1986 г. загрязнено 23% территории республики на которой проживало более 2 млн. человек. В случае аварии в зонах возможного заражения может оказаться: в 30 км. зоне - Брагинский, Наровлянский, Хойникский районы Гомельской области с населением 286 тыс. человек (493 н.п.); в 100 км. зоне - 9 районов Гомельской области с населением 780 тыс. человек (493 н.п.). Ровенская АЭС (н.п.Кузнецовск Ровенской области) удалена от границ республики на 65 км., имеет 2 реактора типа ВВЭР-440 и 1 реактор типа ВВЭР-1000 с загрузкой 42 тонны обогащенного урана. В случае аварии на АЭС в 100 км. зоне заражения может оказаться 5 районов Брестской области с населением 289 тыс. человек (328 н.п.). Смоленская АЭС (н.п. Десногорск Смоленской области) находится на удалении 75 км от границ республики. Имеет 3 реактора типа РБМК-1000 с загрузкой 192 тонны обогащенного урана. В случае аварии в 100 км зоне заражения может оказаться 4 района Могилевской области с населением 32,7 тыс. человек (148 н.п.). Академический научно-технический комплекс (АНТК) «Сосны» расположен в 7,5 км юго-восточнее г.Минска. АНТК является научно-исследовательским учреждением Республики Беларусь, использующем в своей практической работе около 2,5 тонн необлученного ядерного топлива. При возникновении аварии, связанной с разрушением универсальной гамма установки, может образоваться зона радиоактивного заражения радиусом до 2 км. В опасной зоне может оказаться персонал АНТК, жители п. Сосны и военного городка с населением около 4,5 тыс. человек. На территории республики крупными запасами сильнодействующих ядовитых веществ (АХОВ) располагают предприятия промышленности минеральных удобрений, химической, нефтеперерабатывающей промышленностей. Значительные запасы АХОВ сосредоточены также на объектах Минсельхозпрода и Минжилкомхоза. Большое количество веществ перевозится железнодорожным транспортом. Всего в республике функционирует 544 химически опасных объектов с запасами более 40 тыс. тонн. По степени химической опасности объекты распределяются: I степени (в зону ВХЗ (возможного химического заражения) попадает 75 тыс. человек). По совокупной потенциальной опасности объектов в республике 19 городов отнесены к химически опасным: I степени (в зону ВХЗ попадает более 50% населения) - 2 (г.Гродно, г. Новополоцк); II степени (в зону ВХЗ попадает от 30% до 50% населения) - 7 (г.Гомель, г.Светлогорск, г.Мозырь, г.Рогачев, г.Волковыск, г.Слоним, г.Новогрудок); III степени (в зону ВХЗ попадает от 10% до 30% населения) - 10 (г.Лида; г.Молодечно; г.Бобруйск, г.Орша, г.Жлобин, г.Борисов, г.Солигорск, г.Слуцк, г.Минск, г.Могилев). Полоцкий сельский совет отнесен к I степени химической опасности, Хойникский район ко II степени опасности; к III степени опасности отнесены: Гродненский, Буда-Кошелевский, Житковичский, Петриковский, Молодеченский, Червенский, Клецкий, Крупский сельские районы. Кроме того, к химически-опасным, административно- территориальным единицам относятся: Гродненская область (II степень химической опасности), Гомельская область (III степень химической опасности). Всего на территории Республики Беларусь в зонах возможного химического заражения в границах административно-территориальных единиц может оказаться до 5 млн. человек, в том числе свыше 200 тысяч работающей смены химически опасных объектов. Наибольшую опасность населенным пунктам и жителям представляют расположенные на территории республики базы и склады взрывчатых и пожароопасных веществ Министерства обороны Республики Беларусь, которых насчитывается 92, из них: 59 хранящие артиллерийские, реактивные, авиационные боеприпасы, снаряды, ракеты, взрывчатые вещества и мины различных типов; 33 - ракетное и дизельное топливо, горюче-смазочные материалы.
Опасная зона разлета осколков может достигать до 1,5 км, а реакивных снарядов от 3 до 20 км. Кроме того, на территории республики имеются взрыво-, пожароопасные объекты представляющие собой 32 предприятия газового хозяйства, 39 предприятий тепловой энергетики, 48 зернохранилищ и 37 объектов, содержащие взрыво-, пожароопасные вещества, 96 нефтебаз и складов с запасами горюче-смазочных материалов. Площади опасных зон могут составлять до 2,5 км 2, в которые возможно попадание жилых и административных зданий, линий электропередачи, автомобильного и железнодорожного транспорта. Пожароопасные объекты республики включают в себя 39 пред- приятий добычи и переработки торфа, 41 объект деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 52 льнозавода и 90 объектов, содержащих пожароопасные вещества и материалы. Возможные последствия чрезвычайных ситуаций могут охватить площадь до 10 км 2 , в зоне которой могут оказаться производственный персонал и проживающее вблизи население. На территории республики проложено 4324 км магистральных газопроводов, 1459 км нефтепроводов, 990 км продуктопроводов.
7.2 Мероприятия по предотвращению возникновения пожара на АЗС

В технологических процессах проектируемой АЗС обращаются взрыво-пожароопасные вещества - автобензины и дизельное топливо, которые относятся к веществам 4 класса опасности.

Основные физические и пожаро-взрывоопасные свойства по ГОСТ 2084-74 «Бензины автомобильные» и ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное» отпускаемых нефтепродуктов на АЗС приведены в таблице 8.1.

Таблица 7.1. Основные физические и пожаро-взрывоопасные свойства

Наименование

вещества

Плотность,

кг/м3

Температура, оС

Взрыво -опасная концентр. %

вспышки

воспламе-нения

cамовоспла-менения

1

2

3

4

5

6

Бензин Аи-92

730

- 39

0,76-5,16%

370

1-6%

Бензин Аи-95

730

- 39

0,76-5,16%

370

1-6%

Бензин Аи-98

730

- 39

0,76-5,16%

370

1-6%

ДТ-класс2

830

40

69-119

300

2-3%

ДТ-Евро5

830

40

69-119

300

2-3%

Предельно допустимая концентрация паров бензина в воздухе 100 мг/м3, дизельного топлива 300 мг/м3.

Таблица 7.2. Пожаровзрывоопасная характеристика зданий

п/п

Наименование

зданий и

сооружений

Категория зданий и

сооружений по взрыво-пожароопасности

по ТКП 474-2013

Классификация

взрывоопасных

зон по ПУЭ-85

Категории и

группы взрыво-

опасных смесей

по ГОСТ 12.1.011-78; ПУЭ-85

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.

Навесы и здание АЗС

В

-

-

2.

Резервуары

топлива

Ан

В-1г

IIА, Т3

3.

Колодец слив-

ных устройств

Ан

В-1г

IIА, Т3

4.

Заправочные

островки

Ан


В-1г

IIА, Т3

5.

Блок очистных

сооружений

Ан

В-1г

IIА, Т3

При проектировании АЗС разработан комплекс проектных решений и мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций, пожара, взрыва, безопасную эвакуацию людей и сохранность материальных ценностей.

Мероприятиями и решениями предусмотрено:

· размещение зданий и сооружений АЗС в разрывах в соответствии с требованиями ТКП 253-2010; ТКП 474-2013;

· сбор, локализация, очистка и вывоз промстоков;

· установка алюминиевых накладок между трущимися металлическими частями сооружений;

· установка дыхательных клапанов с огневыми преградителями на высоте 2,5 метра от уровня поверхности площадки резервуаров;

· электрооборудование взрывозащищённого исполнения и с защитой не ниже 1Exd IIA. T3;

· установка стальной запорной арматуры по первому классу герметичности, отвечающей требованиям ГОСТ 9544-93; огневых преградителей во всасывающих и сливных устройствах; клапана-отсекателя на трубопроводах слива нефтепродуктов, срабатывающего при достижении 95% объёма заполнения резервуара топливом;

· трубопроводы отпуска топлива оснащены приёмными клапанами, установленными в резервуарах на концах всасывающих труб;

· обеспечение герметичности технологического оборудования и трубопроводов, а также герметичности при выполнении технологических операций по сливу;

· линия рекуперации паров автобензинов при заправке и сливе, оснащённая запорной арматурой, огневым предохранителем и обратным клапаном;

· установка четырех подземных двухсекционных резервуаров для хранения 5-и видов нефтепродуктов ёмкостью;

· установка двух четырёхпостовых двухсторонних топливораздаточных колонок фирмы «ADAST» модели 4604.080/FP/COM/VR6 для отпуска пяти видов продукта: бензинов Аи-92, Аи-95, Аи-98 и дизельного топлива:ДТ-класс2 и ДТ-Евро5 с раздаточными пистолетами, оснащёнными вращающимися шарнирами, эффективной предохраняющей «СТОП» системой от переполнения топливом бака автомобиля или при аварийных ситуациях и отсосом паров топлива при заправке;

· устройство сливного колодца для слива нефтепродуктов из АЦТ в подземные резервуары;

· слив нефтепродуктов из АЦТ на специальной площадке, оборудованной системой сбора возможных проливов топлива и заземлением АЦТ;

· технологические трубопроводы из стальных и полиэтиленовых с электропроводящим слоем труб;

· оснащённость резервуаров хранения топлива системой «Уровнемер Струна-М», предназначенная для комплексного измерения уровней, плотности, температуры, вычисления объёма и массы находящихся нефтепродуктов, световой и звуковой сигнализации при 90% заполнении объёма резервуара топливом, о наличии подтоварной воды

· комплектование островков ТРК двумя углекислотными огнетушителями вместимостью 5 л каждый (ОУ-5);

· комплектование площадки АЗС двумя передвижными огнетушителями вместимостью по 50 л (ОП-50), двумя ящиками с песком вместимостью по 0,5 м3, оборудованные лопатами и кошмой 1,5 х 2,0 м.

Расстояния между зданиями, сооружениями и оборудованием АЗС соответствуют ТКП 253-2010 «Автозаправочные станции».

Вертикальная планировка площадки АЗС предотвращает растекание нефтепродуктов при аварийных ситуациях на прилегающую территорию. Предусмотрен сбор возможных проливов нефтепродуктов в местах слива и отпуска топлива. Проливы нефтепродуктов отводятся по закрытой системе лотков и трубопроводам в подземный двухстенный резервуар сбора проливов ёмкостью 10 м3.

Предусмотрена защита от статического электричества технологических трубопроводов, оборудования, резервуаров путём присоединения их к общему контуру заземления АЗС.

Молниезащита зданий, сооружений и оборудования АЗС выполнена согласно требованиям «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 Минэнерго СССР.

По генеральному плану противопожарные мероприятия обеспечиваются:

· размещением зданий и сооружений с соблюдением расстояний между ними согласно требований ТКП 45-3.02.90-2008, ТКП 253-2010;

· устройством проездов таким образом, чтобы обеспечивалась возможность эвакуации транспорта при пожаре и подъезд пожарных машин ко всем сооружениям АЗС.

Размещение зданий и сооружений приведено на листе 1.

Таблица 7.3. Степень огнестойкости зданий и сооружений

№ по

генплану

Здания и сооружения

Степень огнестой-

кости по СНиП

2.01.02-85

Категория производства (зданий

и сооружений повзрывопожароопас-

ности поТКП 474-2013(02300))

1

2

3

4

1

Здание АЗС

IV

В2

2

Площадка заправочных

островков для топлива

-

Ан

3

Площадка топливных

резервуаров

-

Ан

Проектом предусмотрено применение строительных конструкций, материалов, огнезащитных составов и заполнений в противопожарных преградах, прошедших натурные огневые испытания и сертификацию на соответствие требованиям пожарной безопасности в испытательных подразделениях МЧС РБ или использование их с известными пожарно-техническими показателями.

Здание АЗС по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф.3, по пожарной опасности строительных конструкций к IV степени огнестойкости согласно СНБ 2.02.01-98.

Навес запроектирован в металлических конструкция, по функциональной пожарной опасности, согласно п. 4.16 СНБ 2.02.01-98 относится к классу Ф5, по пожарной опасности строительных конструкций к классу КО.

Таблица 7.4.Класс пожарной опасности

Элемент

Здания

Конструкции

Класс пожарной

опасности согласно

СНБ 2.02.01-98

Предел огне-

стойкости

соглсно П1-02 к

СНБ 2.02.01-98

1

2

3

4

Несущие стены

Кладка из кирпича силикат-ного толщ. 380 мм

R60-КО

>240 мин

1

2

3

4

Покрытие

Панели покрытия много-пустотные по серии Б1.041.1-1.2000

RE15-К1

REI 60 мин

Стойки витража

Стальные с защитным покры-тием «Протерм СТИЛ»

R 90-КО

Перегородки

Кладка из силикатного и керамического кирпича

толщ. 120 мм

ЕI 45

150 мин

По категории взрывной и пожарной опасности здание относится к категории «В2» согласно ТКП 474-2013(02300).

Перегородки в помещениях кат. «В2», «В4», а также в коридоре запроектированы противопожарными 1-го типа (ЕI 45).

Двери в этих помещениях запроектированы противопожарными 2-го типа (ЕI 30).

Отверстия в стенах, перегородках и покрытие после монтажа инженерных коммуникаций заделать по месту бетоном класса С8/10 на мелком заполнителе на всю глубину конструкций.

В проекте предусмотрены два эвакуационных выхода из здания АЗС. Здание расположено на расстоянии 20 м от ТРК. Эвакуация из здания осуществляется непосредственно наружу.

Для продажи сопутствующих товаров посетителям предусмотрен отдельный вход в здание. Продажи производится без свободного доступа к товарам, через прилавок, поэтому предусмотрено место для посетителей с одним входом-выходом. Применяемые отделочные материал должны соответствовать следующим показателям, приведенным в сертификатах соответствия:

· Г1, В1, Д1, Т1 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в торговом зале магазина;

· Г2, В2, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах;

· Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытия пола в общих коридорах;

Подвесные потолки в помещениях и коридорах приняты фирмы «LUXALON» марки 84R (d).

Металлические подвесные потолки «LUXALON» имеют металлический каркас с заполнением алюминиевыми панелями. Потолки классифицируются как огнестойкие.

Заполнение витражей выполняется обычным стеклом толщиной 4 мм с покрытием огнезащитной пленкой «Armorgard» толщиной 112 мкм со стороны топливораздаточных колонок.

Пленка применяется на основании письма № 17/167 от 11.04.97 г. Республиканского НЦ Пожарной безопасности.

Наружная и внутренняя отделки запроектированы из несгораемых и трудносгораемых материалов. Полы из керамической плитки «ГРЭС».

Сертификаты соответствия предоставляются подрядной организацией, выполняющей соответствующие работы и поставляющие материалы.

На кровле запроектирована молниезащита согласно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Проектом предусмотрено применение строительных конструкций, материалов, огнезащитных составов и заполнений в противопожарных преградах, прошедших натурные огневые испытания и сертификацию на соответствие требованиям пожарной безопасности в испытательных подразделениях МЧС РБ или использование их с известными пожарно-техническими показателями.

Здание АЗС по пожарной опасности строительных конструкций относится к IV степени огнестойкости согласно СНБ 2.02.01-98.

Навес запроектирован в металлических конструкциях, по пожарной опасности строительных конструкций относится к классу КО.

Предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению требований нормативной документации:

· перегородки в здании запроектированы с пределом огнестойкости 0,75 часа;

· двери помещений категории «В», электрощитовой, венткамеры, теплового узла запроектированы противопожарными с пределом огнестойкости 0,5 часа, оборудованы приборами системы самозакрывания и уплотняющими прокладками.

Расчетные расходы на наружное пожаротушение определены в соответствии с требованиями СНБ 4.01.02-03 «Противопожарное водоснабжение», СНБ 2.02.01-98 «Пожарно-техническая классификация зданий, строительных конструкций и материалов». Количество одновременных пожаров - 1. У пожарных гидрантов необходимо установить унифицированные знаки согласно СТБ 1392-2003.

В соответствии с требованиями «Норм пожарной безопасности Республики Беларусь. Автозаправочные станции» проектом предусматривается пожарный инвентарь и первичные средства тушения пожара.

В конструкции топливораздаточных колонок необходимо предусмотреть модульные установки пожаротушения в режиме самосрабатывания.

Оборудование помещений здания АЗС модульными установками пожаротушения выполняет специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ, по отдельному договору с заказчиком.

Здание АЗС имеет телефонную связь со всеми абонентами городской сети, имеет выход на вневедомственную охрану и пожарную часть.

Проектом предусматривается зануление металлических корпусов электрооборудования специальным нулевым защитным проводником. Для этой цели в силовых сетях в качестве нулевого защитного проводника используется отдельная жила кабеля, один конец которого подключается к нулевой шине щита, а другой - к заземляющему зажиму внутри вводного устройства.

На вводе в здание выполнена система выравнивания потенциалов путем присоединения вводимых коммуникаций к общему контуру заземления. К системе уравнивания потенциалов внутри здания должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электро-установок, вентиляционные короба, водопроводные трубы, система отопления.

Молниезащита зданий и сооружений АЗС выполнена согласно РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» по II и III категории. Предусмотрена защита от статического электричества технологических трубопроводов, корпусов установок и оборудования, резервуаров для хранения нефтепродуктов путем их присоединения к общему заземляющему устройству АЗС.

Помещения здания АЗС оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. Проект пожарной сигнализации выполнен на основании лицензии №844 от 09.04.2004г. и действительной до 09.04.2009г.

Для сигнализации о начавшемся пожаре проектом принято оборудование, вошедшее в «Перечень средств противопожарной защиты, разрешенных для применения на территории Республики Беларусь» и в «Информационный перечень средств противопожарной защиты, производимых в Республике Беларусь».

Проектом предусмотрена установка прибора пожарной сигнализации ПКП 8/16. Прибор ПКП 8/16 устанавливается в помещении операторной с круглосуточным пребыванием людей. Прибор ПКП8/16 устанавливается на стене на высоте 0,8-1,8м от пола.

Проектом предусматривается установка тепловых пожарных извещателей ИП 105-03/2, дымовых пожарных извещателей типа ИП-212-02-01, ручные пожарные извещатели типа АС-05.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1,5м от пола, тепловые и дымовые пожарные извещатели устанавливаются на потолках.

Сети пожарной сигнализации выполнены проводом ТРВ, проложенным открыто. При параллельной открытой прокладке шлейфов пожарной сигнализации, осветительных и силовых кабелей расстояние между ними должно быть не менее 0,5м.

Оповещение о пожаре выполнено согласно СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре». Проектом предусмотрена система оповещения СО-2 (в здании АЗС) и СО-3 (территория АЗС). Система оповещения СО-2 здания АЗС предусматривает установку в здании АЗС оповещателей светозвуковых, установку световых указателей «Выход». Система оповещения СО-3 (территория АЗС) предусматривает систему оповещения «INTER M», работающая в автоматическом режиме.

Транзитные воздуховоды покрываются огнезащитным составом «Девиспрей», обеспечивающим предел огнестойкости воздуховодов, согласно требованиям СНиП 2.04.05-91.

Вывод: Проделанные мероприятия значительно снижают вероятность возникновения пожара на АЗС.

7.3 Взрыв газовоздушных смесей в открытом пространстве

С целью проведения расчетов с гарантированным запасом по объему инженерно-спасательных работ, при обосновании исходных данных принимают такой случай разрушения резервуара, чтобы образовавшийся при этом взрыв газовоздушной смеси произвел максимальное поражающее воздействие. Этот случай соответствует разрушению того резервуара, в котором хранится максимальное количество горючего вещества на рассматриваемом объекте.

Кратко рассмотрим модели воздействия, определяющие поля поражающих факторов (давлений) при прогнозировании последствий взрывов газовоздушных смесей.

При взрыве газовоздушных смесей (ГВС) различают две зоны действия: детонационной волны - в пределах облака ГВС и воздушной ударной волны - за пределами облака ГВС. В зоне облака действует детонационная волна, избыточное давление во фронте которой принимается постоянным в пределах облака ГВС и приблизительно равным Р = 17 кгс/см2 (1,7 МПа).

В расчетах принимают, что зона действия детонационной волны ограничена радиусом r0, который определяется из допущения, что ГВС после разрушения емкости образует в открытом пространстве полусферическое облако.

Объем полусферического облака может быть определен по формуле

м3,

= 3,14.

Учитывая, что киломоль идеального газа при нормальных условиях занимает 22,4 м3, объем образовавшейся ГВС при аварийной ситуации составит

м3,

где

- коэффициент, учитывающий долю активного газа (долю продукта,

участвующего во взрыве);

- количество сжиженных углеводородных газов в хранилище до взрыва, кг;

- молярная масса газа, кг/кмоль.

- стихиометрическая концентрация газа в % по объему (табл. 4);

Концентрация газа стехиометрического состава - концентрация горючего газа в смеси с окислительной средой, при которой обеспечивается полное без остатка химическое взаимодействие горючего и окислителя смеси.

При сгорании газовоздушной смеси стехиометрического состава образуются только конечные продукты реакции горения и выделившаяся теплота их сгорания не расходуется на нагревание несгоревших окислителя или горючего - последних не образуется. По этой причине продукты сгорания нагреваются до максимальной температуры.

Исходные данные

Вещество, характеризующее смесь

Формула вещества, образующего смесь

Характеристики смеси

mk

кг/кмоль

стх,

кг/м3

Qстх,

МДж/кг

С,

об. %

Бензин

94

1,350

2,973

2,10

r=5

Из условия равенства полусферы и объема образовавшейся смеси, получим

м.

При подстановке значений для бензина = 94 и С = 2,10,получим формулу:

м.

где - количество метана до взрыва в тоннах.

Эта формула получила широкое распространение при проведении расчетов по определению последствий взрывов для углеводородных газов.

k = 0,05 - при аварийном разливе легковоспламеняющихся жидкостей

2. .

3. При , по табл. давление Pф=115 кПа

Вывод: так как Pф>50, у нас зона полных разрушений, разрушаются все основные элементы зданий, сооружений, а также оказывается тяжелое травмирующее действие на человека (сильная контузия всего организма, потеря сознания, возможно повреждение внутренних органов и т.д)

Заключение

Дипломный проект на тему “Проект реконструкции АЗС с целью увеличения пропускной способности” выполнен студентом гр. 13-ТНГ Герасимчиком Р.О. Целью проекта является демонтаж старого оборудования и строительство нового производственного объекта (АЗС) для организации приема, отгрузки и хранения нефтепродуктов.

Для этих целей был произведен ряд расчетов:

· Расчет вместимости резервуарного парка;

· Расчет количества ТРК;

· Гидравлический расчет всасывающего трубопровода;

· Расчёт самотёчного слива светлых нефтепродуктов;

· Расчёт фундаментов под резервуары

· Расчёты выбросов загрязняющих веществ;

· Расчеты трудоемкости и продолжительности выполнения работ по строительству АЗС;

· Расчет срока окупаемости проекта, внутренней нормы рентабельности;

· Расчёт технико-экономических показателей.

Список литературы

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, 0212.1-97; Мн.; 1997.

2. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников автотранспортных предприятий. РД 0212.2 - 2002.

3. Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД - 86.

4. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов очистных сооружений. МН.; 1997 г.

5. Национальная экономическая газета. № 6, 14. 2005 г.

6. Ресурсно-сметные нормы. № 1,6,7,8,9,10,11,12,15, Мн.; 2001 г.

7. Крупницкий И.Н., Спельман Е.В. Справочник по строительным машинам и оборудованию. - М.; Воениздат.;1997;

8. Строительные нормы и правила. В 4-х томах.- М.; 1994 г.

9. Правила устройств и эксплуатации технологических трубопроводов. НПБ 03-108-96. М.; 2000 г.

10. Нормы пожарной безопасности РБ. Автозаправочные станции. НПБ - 2003. Мн.; 2003 г.

11. “Правила технической эксплуатации АЗС” Мн., 2003 г.

12. Коваленко В.Г., Сафонов А.С., Ушаков А.И., Автозаправочные станции. “НПИКЦ” С-П.; 2003 г.

13.ТКП 253-2010 «Автозаправочные станции»

14. "Нормы проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами нефтебаз". ВНТП 5-95. М.; 1997 г.

15.Едигаров С.Е., Михайлов В.М. Проектирование и эксплуатация нефтебаз. М.; "Недра" 1982 г.

16.“Хранение нефти и нефтепродуктов. Учебное пособие”. Под общей редакцией Ю.Д. Земенкова. М.; 2003 г.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Методика определения вместимости резервуарного парка нефтебазы. Общая характеристика наливных устройств для налива в автоцистерны и в бочки. Особенности выбора резервуаров и насоса для нефтепродуктов. Гидравлический расчет технологического трубопровода.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 26.06.2010

  • Разработка технологических решений по увеличению резервуарного парка на нефтескладе ООО "Мостсервис-транс". Расчет сливного трубопровода и фундамента под емкости РГС-75. Насосная слива и налива нефтепродуктов. Оценка экономической эффективности проекта.

    дипломная работа [913,3 K], добавлен 31.08.2012

  • Расчетная температура нефтепродуктов. Выбор оптимальных резервуаров и компоновка резервуарного парка для дизельного топлива. Расчет железнодорожной и автомобильной эстакады. Гидравлический расчет трубопроводов. Подбор насосно-силового оборудования.

    курсовая работа [293,5 K], добавлен 19.11.2012

  • Разработка технического проекта головной нефтеперекачивающей станции магистрального нефтепровода. Обоснование технического решения резервуарного парка станции и выбор магистрального насоса. Расчет кавитационного запаса станции и условия экологии проекта.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 08.09.2014

  • Функциональная схема автоматизации резервуарного парка. Технические характеристики контроллеров. Проектирование радарного уровнемера RTG 3940 REX. Расчет основных показателей надежности для системы защиты с радарным датчиком уровня от переполнения.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 22.04.2015

  • Определение минимального объема резервуарного парка, необходимого количества танкеров и межтанкерного периода. Выбор объема единичного резервуара и количества резервуаров. Определение расчетного диаметра трубопровода, гидравлический расчет дюкера.

    курсовая работа [213,1 K], добавлен 21.03.2011

  • Разработка и расчет технологических параметров привода захвата, вращения, кантователя. Обоснование насосной станции и регулирующей аппаратуры. Расчет трубопровода. Определение числа Рейнольдса. Принцип работы фильтра. Расчет местных потерь давления.

    курсовая работа [164,7 K], добавлен 01.12.2015

  • Схемы технологических процессов, обеспечивающих контроль и регулирование температуры жидкости и газа. Определение поведения объекта регулирования. Зависимость технологического параметра автоматизации от времени при действии на объект заданного возмущения.

    контрольная работа [391,0 K], добавлен 18.11.2015

  • Расчет водопроводной насосной станции 2-го подъема, определение категории надежности станции. Расчет вместимости бака водонапорной башни. Проектирование станции, подбор и размещение оборудования. Определение технико-экономических показателей станции.

    курсовая работа [426,2 K], добавлен 13.02.2016

  • Методика и принципы сварки регистра. Выбор и характеристика материала трубопровода. Применяемое оборудование, инструменты и приспособления. Расчет режимов сварки и контроль качества. Техника электро- и пожаробезопасности при изготовлении трубопровода.

    контрольная работа [28,0 K], добавлен 20.12.2015

  • Структура технологических систем; их свойства, признаки функционирования, производственные ресурсы. Факторы, определяющие производственную мощность. Естественные процессы как основа технологических систем. Технический контроль качества продукции.

    контрольная работа [89,6 K], добавлен 18.02.2014

  • Характеристика автомобильной заправочной станции: развитие, эксплуатация, безопасность. Испарение и розливы нефтепродуктов, выхлопы отработанных газов транспорта как источники загрязнения окружающей среды. Анализ физических и химических свойств бензина.

    реферат [621,3 K], добавлен 25.01.2013

  • Сущность технологического процесса производства титана, выбор, обоснование оборудования, металлургический расчет. Аналитический контроль производства и автоматизация технологических процессов. Экологичность и безопасность проекта, экономика производства.

    дипломная работа [419,9 K], добавлен 31.03.2011

  • Специализация рельсобалочного цеха на выпуске продукции транспортного значения. Контроль качества рельсов как важный аспект в рельсобалочном производстве. Анализ электрооборудования, средств автоматизации, способов установки и особенностей эксплуатации.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 23.09.2012

  • Средства, методы и погрешности измерений. Классификация приборов контроля технологических процессов добычи нефти и газа; показатели качества автоматического регулирования. Устройство и принцип действия термометров сопротивления и глубинного манометра.

    контрольная работа [136,3 K], добавлен 18.03.2015

  • Разбиение трубопровода на линейные участки. Определение режима движения жидкости в трубопроводе. Значения коэффициентов гидравлического трения и местного сопротивления. Скорость истечения жидкости из трубопровода. Скоростные напоры на линейных участках.

    курсовая работа [224,9 K], добавлен 06.04.2013

  • Оценка качества полиграфического исполнения издания-образца по группе печатных процессов. Выбор основных и вспомогательных печатных материалов и их входной контроль. Определение конструкции проектируемого издания. Обоснование печатного оборудования.

    курсовая работа [384,6 K], добавлен 18.09.2019

  • Основные понятия производства и технологических процессов. Классификация производства на категории: тип, вид, часть, массовое, серийное и единичное. Методы и средства контроля качества машин. Погрешности сборочных процессов. Виды обработки заготовок.

    лекция [35,0 K], добавлен 08.04.2009

  • Определение рабочих параметров гидравлической сети с насосной системой подачи жидкости. Исследование эффективности дроссельного и частотного способов регулирования подачи и напора. Расчет диаметра всасывающего, напорного трубопровода и глубины всасывания.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.12.2013

  • Экономическое обоснование строительства хлебозавода. Технологическая схема производства хлебобулочных изделий. Ассортимент, рецептура, выход готовых изделий. Контроль качества. Охрана труда и окружающей среды. Автоматизация производственных процессов.

    дипломная работа [952,9 K], добавлен 20.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.