Тушение пожаров газовых нефтяных пожаров - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда курсовая работа

Тушение пожаров газовых нефтяных пожаров - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда курсовая работа




































Главная

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Тушение пожаров газовых нефтяных пожаров

Организация тушения пожара. Средства и способы тушения пожара. Методика расчета сил и средств. Использование стационарных систем тепловой защиты и тушения пожара. Горение жидкостей с открытой поверхности, паров жидкостей и газов в виде факелов.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

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

1.2 Средства и способы тушения пожара
1.3 Расчёт сил и средств для тушения пожара
1.6 Использование стационарных систем тепловой защиты и тушения пожара
Длина зоны загазованности в метрах, при скорости ветра
Расход нефтепродукта, кг/с, при длине факела пламени
Плот ность теплового потока при горении разлитого нефтепродукта
Плотность теплового потока, кВт/м2,
5. 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.
6. Изменение температуры металлической стенки аппарата при непосредственном воздействии на него пламени сжиженного газа показано на рис. 1.1.
График показывает, что металлические стенки емкостей и аппаратов, не заполненных нефтепродуктом, при воздействии факела пламени сжиженного газа прогреваются в течение 4--5 минут до опасной температуры 500 ОС. Орошение аппарата водой или пеной позволяет снизить температуру нагрева стенок ниже l00 ОС и обеспечить его механическую прочность.
7. По характеру горения пожары можно разделить на следующие виды:
- факельное горение жидкостей и газов, вытекающих под давлением в виде струй (струйное истечение);
- пожары, сопровождающиеся взрывами парогазовоздушных смесей;
- пожары, сочетающие факельное горение и горение разлитого нефтепродукта. Рис.1.1
Температура нагрева поверхности аппарата при воздействии факела пламени сжиженного газа: 1-температура стенки без орошения; 2 - температура предварительно нагретой стенки при орошении ее распыленной водой или пеной низкой кратности с интенсивность 0,2 л/(м*с); 3 - температура стенки при орошении ее распыленной водой или пеной низкой кратности с той же интенсивностью (без предварительного нагрева)
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 Боевым уставом пожарной охраны (БУПО-95), 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.
11.Боевые действия пожарных подразделений после ликвидации горения должны быть направлены на недопущение повторного воспламенения разлитого нефтепродукта и выделяющихся в атмосферу паров и газов, а также на защиту людей работающих на аварийном участке.
1.2 СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
1. Для ликвидации пожара и тепловой защиты оборудования, как правило, применяются компактные и распыленные струи воды, воздушно-механическая пена низкой и средней кратности.
2. Защита оборудования должна осуществляться с момента прибытия первых подразделений на пожар и продолжаться в процессе локализации и тушения пожара, а также после ликвидации горения до полного охлаждения оборудования.
3.Охлаждению передвижными средствами подлежит технологическое оборудование, не защищенное стационарными установками орошения, а также участки, которые подвергаются воздействию струйного факела пламени.
4. Тепловая защита может осуществляться путем орошения струйного факела пламени распыленной водой, охлаждения поверхности оборудования водой или пеной, устройства водяных завес.
5. При орошении струйного факела пламени необходимо, чтобы эффективная часть распыленных струй воды (0,5--0,75 ее длины) приходилась на основной участок факела.
6. При охлаждении оборудования необходимо обеспечить орошение всей поверхности горящих и половины поверхности соседних аппаратов, обращенной к зоне горения.
7. Расстояние от фронта пламени, при котором должны обеспечиваться тепловая защита аппаратов, трубопроводов, этажерок и обслуживающих площадок, приводится в таблицах 3.1 и 3.2.
Расстояние от фронта пламени до оборудования подлежащего тепловой защите при струйном истечении горючей жидкости и газа
Расход горючей жидкости или газа, кг/с
Расстояние от фронта пламени до оборудования, подлежащего тепловой защите при горении разлитого нефтепродукта
При определении границ безопасной зоны для технологического оборудования принята плотность теплового потока 12,5 кВт/м2, которая вызывает нагрев стенок до температуры не более 100°С.
8. Водяные завесы должны устанавливаться перед защищаемым объектом на расстоянии не ближе 1,5 м от фронта пламени. Они создаются с помощью ручных и лафетных стволов, оборудованных насадками-распылителями турбинного и щелевого типа. Завесы снижают плотность теплового потока в 3 раза. Характеристика водяных завес приводится в таблице 3.3.
Характеристики водяных завес из турбинных и щелевых распылителей
Эффек-тивный угол подачи ствола, град
Геометрические размеры водяных завес
9. Для тушения пожара применяются компактные и распыленные струи воды, воздушно-механическая пена средней кратности, газо-водяные струи и порошковые составы.
10. Компактные водяные струи, как правило, используются для тушения струйных факелов жидкостей и газов, вытекающих из аппаратов и трубопроводов под давлением. При этом тушение пожаров на высоте до 12 м производится ручными стволами, на высоте до 30м -- лафетными стволами. При горении на высоте более 30 м стволы следует подавать с помощью автомеханических лестниц, автоподъемников, а также с этажерок и других сооружений.
11. Водяные струи могут применяться для тушения горючих жидкостей и сжиженных газов, разлитых на поверхности земли небольшим слоем. При этом компактные струи обычно используются для смыва горящей жидкости, а распыленные -- для тушения тяжелых нефтепродуктов.
12. Воздушно-механическая пена используется для тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в технологических аппаратах, насосных, лотках, канализационных сооружениях, а также разлитых на территории установки.
13. Подачу воздушно-механической пены на тушение допускается производить поэтапно по мере сосредоточения на месте пожара расчетного количества сил и средств.
14. Пенные струи можно использовать в комбинации с водяными струями с одновременной и непрерывной подачей их на тушение. При этом горящие вертикальные поверхности аппаратов и оборудования тушатся водой, а разлитый нефтепродукт - пеной (пена - вниз, вода - вверх).
15. Газо-водяные струи могут применяться для тушения жидкостей и газов, вытекающих из трубопроводов под давлением. В ряде случаев можно тушить пожары на аппаратах, предварительно рассмотрев со специалистами вопросы устойчивости этих аппаратов при действии газо-водяных струй.
16. Автомобиль газо-водяного тушения устанавливается на расстоянии 10-15 м от горящего аппарата, и газо-водяная струя вводится в основание пламени компактного (факела или в место истечения распыленного факела.
17. Газо-водяные струи можно применять в сочетании с воздушно-механической пеной и водой. В этих случаях разлитый нефтепродукт тушат пеной или смывают водой, а струйное факельное горение тушится газо-водяными струями.
Предельный расход струи горючей жидкости и газа, который тушится одним автомобилем АГВТ
Предельны й расход горючей жидкости, и газа, который тушится одним автомобилем, кг/с
Компактная струя газа и жидкого нефтепродукта
Распыленная струя газа и жидкого нефтепродукта, а также компактная и распыленная струя сжиженного газа
18. Применять газо-водяные струи для тушения разлитого на территории нефтепродукта не рекомендуется из-за возможного разброса горящей жидкости.
19. Предельный расход струи горючей жидкости и газа, который может быть потушен одним автомобилем газо-водяного тушения, приводится в таблице 3.4.
20. Порошковые составы могут применяться как для тушения струйных факелов, так и для тушения разлитого нефтепродукта.
21. Предельный расход горючей жидкости и газа при струйном истечении и предельная площадь разлива, которые могут быть потушены с помощью автомобиля порошкового тушения, приведены в таблице 3.5
Предельный расход горючей жидкости и газа и предельная площадь разлива, которые тушатся одним автомобилем порошкового тушения
Предельный расход жидкости и газа, кг/с
Два ручных ствола с суммарным расходом - 2,4 кг/с
Один ручной ствол с расходом - 1,2 кг/с
Два ручных ствола с суммарным расходом - 7,0 кг/с
Один ручной ствол с расходом - 3,5 кг/с
Два ручных ствола с суммарным расходом - 9,0 кг/с
Один ручной ствол с расходом - 3,5 кг/с
22. При тушении струйного факела порошковая струя должна подаваться на отверстие, из которого вытекает газ и нефтепродукт, и постепенно перемещаться по оси факела до полного срыва пламени.
23. При тушении разлитого нефтепродукта подачу порошковых струй следует начинать с ближнего края разлива с последующим охватом всей площади горения.
24. При подаче порошка на тушение водяные струи должны быть выведены из очага горения, чтобы исключить попадание воды в порошковую струю. После тушения орошение аварийного участка возобновляется до полного охлаждения оборудования.
25. В целях защиты от теплового излучения порошковый автомобиль подводится к очагу горения с работающими стволами.
26. Для ликвидации отдельных очагов горения следует использовать порошковые огнетушители ОП-5, ОП-10 и ОП-100, которые обеспечивают тушение факельных струй с расходом 0,2; 0,4; 1,0 кг/с и разлитого продукта, на площади 1,2; 2,5 и 5 м2 соответственно.
1.3 РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА
1. Предварительный расчет сил и средств производится на каждую технологическую установку при разработке оперативных планов тушения пожара. Во время пожара расчет уточняется с учетом конкретной обстановки.
2. Нормы расхода распыленной воды для локализации горения струйного факела в целях тепловой защиты оборудования приведены в таблице 4.1.
Интенсивность подачи распыленной воды для локализации горения струйного факела
Интенсивность подачи распыленной воды, л/кг, при расстоянии до защищаемого оборудования
Турбинные распылители: НРТ-5; НРТ-10; НРТ-20
3. Нормы расхода воды и пены для охлаждения оборудования, находящегося в зоне горения, приведены в таблице 4.2.
4. Нормы расхода огнетушащих средств для тушения струйного факела приводятся в таблице 4.3
Интенсивность подачи воды и пены для охлаждения оборудования, находящегося в зоне горения
Интенсивность подачи воды и пены, кг/ (м2*с)
газообразные и жидкие нефтепродукты
Компактные струи воды из ручных и лафетных стволов
Распыленные струи воды из ручных стволов
турбинных распылителей и пена низкой кратности
Примечание: Интенсивность подачи воды и пены для охлаждения соседнего оборудования уменьшается в 2 раза.
Интенсивность подачи огнетушащих средств для тушения струйного факела
Интенсивность подачи огнетушащих средств, кг/кг
Компактная струя горючего газа и жидкости
Распыленная струя горючего газа и жидкости, а также компактная и распыленная струя сжиженного газа
5. Нормы расхода огнетушащих средств для тушения разлитого нефтепродукта приведены в таблице 4.4.
Интенсивность подачи огнетушащих средств для тушения разлитого нефтепродукта
И нтенсивность подачи огнетушащих средств, кг/(м2*с)
1,0 (лафетный ствол), 0,35 (ручной ствол)
Нефтепродукт с температурой вспышки 28 ОС и ниже
1,0 (лафетный ствол), 0,35 (ручной ствол)
Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки выше 28 ОС
1.4 МЕТОДИКА РАСЧЕТА СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ТУШЕНИЯ- ПОЖАРА НА ОТКРЫТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ
1. Настоящая методика предусматривает расчет потребного количества огнетушащих средств и пожарной техники с боевым расчетом, необходимых для осуществления тепловой защиты оборудования и тушения пожара.
2. Расход воды и пены на тепловую защиту оборудования слагается из расхода воды на орошение струйного факела пламени, расхода воды и пены на охлаждение технологического оборудования и расхода воды на создание водяных завес:
где :QГ - требуемый расход воды на тепловую защиту оборудования, л/с;
GГ - расход горючей жидкости и газа в струйном факеле пламени, кг/с; принимается в соответствии с п.1.3;
JOВ - интенсивность подачи воды на орошение струйного факела пламени, л/кг; принимается в соответствии с П.4.2;
JЗВ; JЗП - интенсивность подачи воды и раствора пенообразователя на охлаждение каждого аппарата, л/(м2*c); принимается в соответствии с п. 4.3;
SЗВ; SЗП - площадь охлаждения водой и пеной, м2;
q - подача одного распылителя, л/с;
n - число распылителей для создания водяной завесы, шт. Определяется по формуле n=L/a, где L - длина защищаемого участка, м; а - ширина завесы, м; принимается в соответствии c п. 3.8.
3. Расход воды на тушение пожара слагается из расхода воды на тушение струйного факела пламени компактными струями воды и газоводяныvи струями:
где: QTB - требуемый расход воды на тушение пожара, л/с;
JTB - интенсивность подачи воды на тушение струйного факела, л/кг; принимается в соответствии с п. 4.4;
QГ - расход нефтепродукта в струйном факеле, кг/с; принимается в соответствии с п. 1.3;
NАГВТi - количество автомобилей газоводяного тушения данного типа, ед;
QАГВТB - расход воды, подаваемой для работы автомобиля АГВТ; для АГВТ-100 принимается 60 л/с, для АГВТ-60 принимается 90 л/с.
4. Расход раствора пенообразователя на тушение пожара:
где: QТП - требуемый расход раствора пенообразователя л/с;
JTП - интенсивность подачи раствора пенообразователя, л/с; принимается в соответствии с п. 4.5;
SТ - расчетная площадь тушения передвижными средствами, м2; может быть равна всей площади пожара или части ее.
Расчетную площадь пожара разлитого нефтепродукта при аварийном источении из аппарата можно ориентировочно определить, исходя из условия материального баланса вытекающего и сгорающего нефтепродукта:
QГ - расход нефтепродукта из аварийных аппаратов, м3/с;
фИ - время истечения нефтепродукта из поврежденных аппаратов, с;
хВЫГ - линейная скорость выгорания нефтепродукта, м/с;
фГ - продолжительность горения нефтепродукта, с;
hС - толщина слоя разлитого нефтепродукта, м.
5. Потребный запас пенообразующих средств:
где: VПО - количество пенообразователя на защиту аппаратов и тушение пожара, л;
КП - коэффициент запаса; принимается равным 3;
С - концентрация раствора пенообразователя, %;
QЗП и QТП - расход раствора пенообразователя на защиту оборудования и на тушение пожара, л/с;
фТ - расчетное время тушения пожара, с; принимается 30 мин;
фЗ - расчетное время тепловой защиты оборудования, с; принимается в зависимости от конкретной обстановки пожара.
6. Количество оперативных отделении для подачи воды:
где: QЗВ, QТВ - расходы воды на тепловую защиту оборудования и на тушение пожара, л/с;
QО - расход воды, который может подать одно оперативное отделение, л/с; принимается 20 л/с;
для подачи растворов пенообразователя:
где: QЗП, QТП - расходы раствора пенообразователя на тепловую защиту оборудования и на тушение пожара, л/с;
QО - расход раствора пенообразователя, который может подать одно оперативное отделение, л/с; принимается 15-20 л/с в зависимости от типа пеногенераторов;
7. Количество автомобилей газо-водяного тушения определяется в расчете на тушение одного струйного факела.
где GГ - расход нефтепродукта при струйном истечении, кг/с;
Gагвт - предельный расход нефтепродукта, который может быть потушен одним автомобилем АГВТ, кг/с;
8. Количество автомобилей порошкового тушения типа АП-З и АП-5 для тушения струйного факела:
где GГ- - расход нефтепродукта в струйном факеле, кг/с;
GАП - предельный расход нефтепродукта, который может быть потушен одним автомобилем АП, кг/с;
для тушения разлитого нефтепродукта:
где ST - расчетная площадь тушения, м2;
SАП - предельная площадь разлива нефтепродукта, которая может быть потушена одним автомобилем, м2.
9. Потребное количество специальной и вспомогательной техники (рукавные автомобили, автомобили связи и освещения, автоподъемники, автомехлестницы и др.) устанавливается исходя из конкретной обстановки пожара, наличия высотных технологических аппаратов, удаленности водоисточников и других условий.
10. Общее количество основных, специальных и вспомогательных автомобилей принимается с учетом резерва, который равен в летнее время 30% и в зимнее время 50% от расчетного.
где NР - расчетное количество основных, специальных и вспомогательных автомобилей, ед;
КА--коэффициент запаса; принимается в летнее время - 1,3, в зимнее время - 1,5.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСАДКОВ-РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ТУРБИННОГО И ЩЕЛЕВОГО ТИПА
Допустимое время пребывания человека, мин
Результаты теплового воздействия на незащищенную кожу человека
в боевой одежде и в касках с защитным стеклом
непереносимые болевые ощущения через 20 с.
в боевой одежде и в касках с защитным стеклом
непереносимые болевые ощущения мгновенно
в боевой одежде, смоченной водой, и в касках с защитным стеклом
то же, но под защитой распыленных струй воды или водяных завес
в теплоотражате-льном костюме под защитой водящих струй или водяных завес
В теплоотража-тельном костюме со средствами индивидуальной защиты
Требуемая интенсивность подачи распыленной воды, кг/кг, для создания безопасной зоны на расстоянии
Распыленные струи из ручных стволов
Распыленные струи из турбинных распылителей
1. На открытых технологических установках в качестве стационарных средств тепловой защиты и пожаротушения применяются лафетные стволы, установки тепловой защиты колонных аппаратов, установки пенного и парового тушения.
Стационарные системы тепловой защиты и пожаротушения включаются в действие обслуживающим персоналом завода в начальной стадии возникновения пожара.
2. Стационарные установки лафетных стволов типа ПЛС-20С, ПЛС-40С, ПЛС-60С подключены к пожарному водопроводу и к .магистральному трубопроводу готового раствора пенообразователя и имеют возможность подавать как воду, так и пену. Давление у ствола 0,4--0,7 МПа, радиус действия компактной струи 35 - 45 м.
Количество лафетных стволов принимается из расчета орошения наиболее удаленной точки защищаемого оборудования двумя компактными струями. Они устанавливаются вдоль монтажных проездов на крышах зданий или на специальных вышках па отметке 6 - 12 м на расстоянии не менее 10 м от защищаемых аппаратов и сооружений.
Лафетные установки обеспечивают маневрирование струей в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для защиты оператора (ствольщика) от тепловых потоков стволы имеют защитный экран или оросительное устройство.
3. Стационарные установки лафетных стволов используются для тепловой защиты аппаратов, трубопроводов и строительных конструкций. Они также могут быть использованы для смыва разлитого нефтепродукта и для тушения факельного горения струй газа и жидкости, вытекающих из аппаратов и трубопроводов под давлением.
4. Установки тепловой защиты колонных аппаратов выполняются в виде водяных колец с перфорированными отверстиями диаметром 5 мм или с оросителями дренчерного типа диаметром выходного отверстия 10 мм. Включение колец осуществляется вручную.
На существующих объектах интенсивность подачи воды на орошение принята в расчете на 1 м длины окружности защищаемого аппарата: для верхнего и нижнего водяных колец 0,5 л/(м2*с), для промежуточных колец--0,2 л/(м2*с). Шаг установки водяных колец по высоте колонны составляет 7 - 10 м.
Расход воды из одного кольца вычисляется по формуле Q=рDJ численно равен: для верхнего и нижнего колец - 1,6D, для промежуточных колец - 0,65D, где D - диаметр колонны, м; J--интенсивность орошения, л/(м2*с) Q--расход воды, л/с.
Новые нормативы, введенные в действие в 1978 году, устанавливают интенсивность подачи воды в расчете на 1 м2 защищаемой поверхности, равной 0,1 л/(м2*с). Шаг установки водяных колец принят 7 м. Для этих установок расход воды на орошение из одного кольца вычисляется по формуле Q=рDНJ и составляет 0,22D, где Н - шаг установки водяных колец, м; J - интенсивность орошения, л/(м2*с).
Эффективность орошения определяется визуально по наличию сплошной стекающей пленки воды на поверхности защищаемого аппарата.
5. Расход пожарного водопровода обеспечивает одновременную работу водяных колец четырех колонн и двух стационарных лафетных стволов.
6. Установки паротушения служат для ликвидации локальных очагов горения на обслуживающих площадках и этажерках, в сырьевых и продуктовых насосных, в канализационных колодцах, лотках и технологических печах, а также для создания паровых завес вокруг блоков печей при образовании пожаровзрывоопасных концентраций на прилегающей территории.
Установки паротушения наиболее эффективно используются в технологических печах, где применение водяных и пенных струй ограничивается опасностью деформа-ции и обрушения конструкций.
При объемном тушении интенсивность подачи водяного пара должна быть 0,003 кг/(м3*с) для герметичных объемов и 0,005 кг/(м3*с) для негерметичных объемов. Удельный расход пара при устройстве паровых завес составляет 0,03 кг/(м3с).
7. Установка пенного тушения включает в себя водяные насосы с дозирующими устройствами, систему растворопроводов и стационарные пеногене-раторы. Установка пеногенераторов осуществляется по пожарным секциям, в которые обычно входят группы аппаратов или блоки. Каждая секция ограничивается барьерами высотой 0,15 м против растекания нефтепродукта и оборудуется пеногенераторами для тушения разлитого нефтепродукта и технологических аппаратов. Количество пеногенераторов принимается из условия подачи водного раствора пенообразователя с интенсивностью 0,12л/(м2с).
Установки пенного тушения обеспечивают защиту четырех пожарных секций с общим расходом раствора пенообразователя 450 л/с и работу двух стационарных лафетных стволов по подаче пенных струй. Кроме того, на растворопроводах устанавливаются соединительные головки для переносных пеногенераторов типа ГПС. Включение систем пенотушения может быть автоматическое или ручное.
8. Расходы огнетушащих средств стационарных установок пожаротушения и тепловой защиты суммируются и учитываются при расчете потребного количества воды на тушение пожара.
Тушение пожаров на технологических установках представляет значительные трудности и требует от личного состава пожарных подразделений высокой тактической и психологической подготовки.
Опыт тушения пожаров показывает, что боевые действия пожарных подразделений при тушении таких пожаров направлены на обеспечение тепловой защиты оборудования, локализацию и ликвидацию пожара, обеспечение условий для успешной ликвидации аварии.
Во многих случаях для ликвидации пожаров привлекаются более 20 основных и специальных пожарных автомобилей.
В качестве основных средств тушения применяются: воздушно механическая пена (ВПМ), водяные струи, водяной пар, огнетушащие порошки, газо-водяные струи.
При авариях на открытых технологических установках горючие газы и пары нагретого нефтепродукта могут образовать загазованные зоны, величина которых зависит от расхода продукта и скорости ветра.
· Указания по тушению пожаров на открытых технологических установках по переработке горючих жидкостей и газов (Утверждены Начальником ГУПО МВД СССР 29 октября 1981 года);
· Справочник руководителя тушения пожара Я.С.Повзик;
· Приказ МЧС РФ от 31 декабря 2002 г. N 630 "Об утверждении и введении в действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТ РО-2002)".
Расчет сил и средств, необходимых для тушения пожара. Виды и особенности пожара в гаражах. Прогнозирование возможной обстановки на пожаре на момент введения первых сил и средств на тушение пожара. Рекомендации должностным лицам по тушению пожара. курсовая работа [203,3 K], добавлен 19.04.2012
Особенности развития пожара в помещении деревообработки. Средства и техника, необходимая для тушения пожара. Расчет экономической эффективности использования систем противопожарной защиты, предупреждения и тушения пожаров на промышленных объектах. курсовая работа [912,0 K], добавлен 31.05.2012
Оперативно-тактическая характеристика объекта. Проведение разведки места пожара. Развертывание сил и средств подразделений. Обзор особенностей организации тушения пожара. Эвакуация людей. Техника безопасности при тушении пожаров в торгово-складских базах. курсовая работа [51,6 K], добавлен 13.11.2014
Задачи пожарной охраны в области тушения возможных пожаров. Оперативно–тактическая характеристика мебельного комбината "Вильнюс". Расчет параметров пожара до момента введения сил и средств первым подразделением. Последовательность действий расчета. курсовая работа [793,5 K], добавлен 12.05.2014
Расчет параметров пожара до момента введения сил и средств первым подразделением. Определение параметров пожара по установленному расчетом сил и средств повышенному рангу пожара. Совмещенный график изменения параметров развития и тушения пожара. курсовая работа [126,5 K], добавлен 31.08.2019
Физико-химические процессы и пожароопасные свойства вещества. Реакция восстановления диоксида углерода. Диффузионное и кинетическое горение. Пожарные извещатели, целесообразные для обнаружения пожара. Способы тушения пожара и огнетушащее вещество. курсовая работа [120,3 K], добавлен 20.11.2012
Выбор и обоснование возможного места пожара. Выбор огнетушащих веществ. Основные формулы и справочные данные для расчета сил и средств, необходимых для тушения пожара. Расписания выездов пожарных аварийно-спасательных подразделений Гомельского гарнизона. курсовая работа [336,0 K], добавлен 25.10.2013
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 .

© 2000 — 2021



Тушение пожаров газовых нефтяных пожаров курсовая работа. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда.
Курсовая работа по теме Технология открытого способа разработки месторождений
Дипломная работа по теме Анализ современной практики оценки воспитательной работы во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сочинение По Повести Гоголя Портрет Кратко
Контрольная Работа За Четверть 7 Класс
Контрольная работа по теме Пассивные операции банков и их сущность
Контрольная работа по теме Ординалистская теория поведения
Элементы Кинетической Теории Реферат
Дубровский Сочинение На Тему Мой Любимый Герой
Курсовая работа: Программирование в Бейсике
Реферат: Pesticides Essay Research Paper Pesticides What are
Доклад: Михаил Таль
Русская Народная Музыка Реферат 5 Класс
Курсовая работа по теме Мировая политическая система
Литература Для Отчета По Практике
Курсовая работа по теме Основные принципы учета затрат на производство
Итоговое Сочинение 2022 Разговор С Собой Образцы
Дипломная работа по теме Проектирование производственно-отопительной котельной
Реферат Аис Налог 3
Реферат: Государство и частное предпринимательство в условиях "догоняющего развития"
Курсовая работа: Разработка Web-сайта на основе HTML с использованием JavaScript
Производственный травматизм - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда контрольная работа
Техника безопасности при производстве работ нулевого цикла - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда контрольная работа
Техника безопасности в производственных условиях - Безопасность жизнедеятельности и охрана труда контрольная работа


Report Page