ГОСТ Р 12.3.047-98 сторінка 12 з 18
С.2.2. Число и расположение лафетных стволов для защиты оборудования, расположенного на наружной установке, определяют графически, исходя из условий орошения защищаемого оборудования компактной струёй.
С.2.3. Число и расположение лафетных стволов для защиты резервуаров в складе (парке) определяют из условия орошения каждого резервуара двумя струями. Орошение проводят одновременно горящей и смежных с ней емкостей.
С.2.4. При наличии стационарной системы орошения число и расположение лафетных стволов определяют из условия орошения резервуара одной струёй.
С.2.5. В сырьевых, товарных и промежуточных емкостных парках для хранения СУГ, ЛВЖ и ГЖ лафетные стволы следует располагать вне обвалования или ограждающих стен парка, на расстоянии не менее 10 м от оси стенки или обвалования.
С.2.6. Лафетные стволы устанавливают на специальных лафетных вышках. Высота вышек для защиты шаровых резервуаров не менее 5 м, для защиты горизонтальных емкостей - не менее 2м.
С.2.7. Лафетные стволы для защиты открытых сливоналивных эстакад как односторонних, так и двухсторонних, должны быть расположены по обе стороны эстакады с таким расчетом, чтобы обеспечивалось орошение каждой точки конструкции эстакады и железнодорожных цистерн по всей длине эстакады двумя компактными струями.
С.2.8. Лафетные стволы для защиты эстакад должны быть установлены на вышках высотой не менее 2 м, на расстоянии от эстакады и цистерн не менее 15 м. В исключительных случаях указанное расстояние может быть уменьшено до 10 м.
С.2.9. Защиту колонных аппаратов на высоту до 30 м осуществляют лафетными стволами и передвижной пожарной техникой. При высоте колонных аппаратов более 30 м их защиту осуществляют комбинированно, а именно: до высоты 30 м - лафетными стволами и передвижной пожарной техникой, а выше 30 м - стационарными установками орошения.
С.3. В тех случаях, когда защита колонных аппаратов лафетными стволами невозможна (мешают другие аппараты) или нецелесообразна, их следует защищать стационарными установками орошения на всю высоту.
С.3.1. Резервуары с ЛВЖ и ГЖ объемом 5000 м3 и более независимо от высоты стен резервуаров должны иметь стационарные установки орошения водой с возможностью подсоединения к передвижной пожарной технике.
С.3.2. Резервуары со сжиженными углеводородными газами и ЛВЖ, хранящимися под давлением, должны иметь автоматические стационарные системы орошения водой.
С.3.3. Запас воды для пожарной защиты технологических установок, товарно-сырьевой базы, промежуточных складов, сливоналивных эстакад должен обеспечивать орошение защищаемого оборудования стационарными установками и передвижной пожарной техникой в течение расчетного времени, необходимого для подготовки к тушению и непосредственно для тушения пожара. Запас воды следует хранить не менее чем в двух резервуарах; расположенных у насосной противопожарного водоснабжения.
С.3.4. Расход воды на стационарные установки орошения должен приниматься для:
- открытых технологических установок - по аппаратам колонного типа, исходя из суммы расходов воды на охлаждение условно горящей колонны и смежных с ней колонн, расположенных на расстоянии не менее двух диаметров наибольшей горящей или смежной с ней;
- товарно-сырьевых и промежуточных складов (парков) со сферическими резервуарами СУГ и ЛВЖ, хранящихся под давлением, на одновременное орошение условно горящего резервуара и смежных с ним резервуаров, расположенных на расстоянии диаметра наибольшего горящего или смежного с ним резервуара, и менее, а для горизонтальных - согласно таблице C.1.
Таблица C.1
Число одновременно орошаемых горизонтальных резервуаров.
Расположение резервуаров
Объем единичного резервуара, м3
25
50
110
160
175
200
В один ряд
5
5
5
5
3
3
В два ряда
6
6
6
6
6
6
С.3.5. Интенсивность подачи воды на охлаждение поверхности оборудования для стационарных установок орошения должна приниматься в соответствии с таблицами С.2 и С.3.
Таблица С.2
Интенсивность орошения поверхности защищаемого оборудования.
Наименование аппаратов
Интенсивность подачи воды, л/(м2·с)
Сферические и цилиндрические резервуары со сжиженными горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями, хранящимися под давлением:
поверхности резервуаров без арматуры
0,1
поверхности резервуаров в местах расположения арматуры
0,5
Подземные изотермические резервуары СУГ
На каждый патрубок (люк) устанавливается один ороситель ДП-12
Аппараты колонного типа с СУГ и ЛВЖ, находящиеся под давлением:
с отметки установки аппарата до отметки 20 м
0,1
с отметки 20 м и свыше
0,2
Таблица С.3
Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.
Вид охлаждения
Интенсивность подачи воды, л/с на метр длины окружности резервуара типа РВС
горящего
негорящего
при пожаре в обваловании
Стволами от передвижной пожарной техники
0,80
0,3
1,2
Для колец орошения при:
высоте РВС более 12м
0,75
0,3
1,1
высоте РВС 12 м и меньше
0,50
0,2
1,0
С.3.6. Тип, количество и особенности расстановки оросителей, а также их режим работы (давление перед оросителями, дисперсность распыла) должны быть определены при проектировании системы орошения из условия равномерного орошения всех защищаемых поверхностей и надежной тепловой защиты конструкций резервуаров и оборудования.
С.3.7. Для автоматического пуска установки водяного орошения рекомендуется применять заполненную воздухом или инертным газом побудительную сеть с пожарными извещателями спринклерного типа по ГОСТ Р 51043. Давление в побудительной сети следует поддерживать не менее 0,25 МПа.
С.3.8. Извещатели спринклерного типа для автоматического пуска установки водяного орошения резервуаров устанавливать вблизи мест с повышенной опасностью и возможного воздействия пламени во время пожара (в местах установки запорной и предохранительной аппаратуры, отбора проб, приборов КИП). Расстояние от извещателей до защищаемой поверхности или аппаратуры не должно превышать 0,5 - 1 м. Расстояние между извещателями должно быть от 2 до 6 м.
С.3.9. Стационарные установки тепловой защиты резервуаров товарно-сырьевой базы и промежуточных складов хранения СУГ и ЛВЖ, находящихся под давлением, в том числе и изотермического хранения СУГ, должны иметь автоматическое включение установки водяного орошения с обязательным дублирующим ручным пуском. Ручной пуск осуществляется как с места возможного пожара, так и дистанционно.
С.3.10. Стационарные установки тепловой защиты аппаратов колонного типа на наружных технологических установках должны иметь дистанционный пуск из помещения КИП и ручное включение, расположенное не ближе 15 м от защищаемого оборудования.
С.3.11. Автоматический и дистанционный пуски установки водяного орошения рекомендуется блокировать с прекращением подачи углеводородов на технологическую установку, склад.
С.4. Технические характеристики противопожарного водоснабжения и канализации необходимо определять исходя из принятой схемы защиты технологической установки с учетом расчетной продолжительности охлаждения защищаемого оборудования.
ПРИЛОЖЕНИЕ Т (рекомендуемое)
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОЙ БЕЗОПАСНОЙ ПЛОЩАДИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ.
Настоящий метод предназначен для определения безопасной площади разгерметизации оборудования и помещений (такая площадь сбросного сечения предохранительного устройства, вскрытие которой в процессе сгорания смеси внутри оборудования или помещения позволяет сохранить последние от разрушения или деформации), в которых обращаются горючие газы, жидкости или пыли, способные создавать с воздухом взрывоопасные смеси, сгорающие ламинарно или турбулентно во фронтальном режиме.
Метод не распространяется на системы, склонные к детонации или объемному самовоспламенению.
T.1. Сущность метода.
Безопасную площадь разгерметизации определяют по расчетным формулам на основе данных о параметрах оборудования, показателях пожаровзрывоопасности горючих смесей, условиях возникновения и развития процесса.
Метод устанавливает зависимость безопасной площади разгерметизации от объема оборудования или помещения и максимально допустимого давления внутри него, давления и температуры технологической среды, термодинамических и термокинетических параметров горючей смеси, условий истечения, степени турбулентности.
Т.2. Формулы для расчета безопасной площади разгерметизации технологического оборудования с газопаровыми смесями.
Т.2.1. Безопасную площадь разгерметизации технологического оборудования с газопаровыми смесями определяют по следующим безразмерным критериальным соотношениям:
(Т.1)
для сосудов, рассчитанных на максимальное относительное давление взрыва (при одновременном выполнении условия ) в знаменателе формулы (T.1) сомножитель (pm - 1) отсутствует, и
(Т.2)
для сосудов, выдерживающих давление взрыва в диапазоне относительных значений
В формулах (T.1) и (Т.2) приняты следующие обозначения (индексы i, и, е, т относятся соответственно к начальным параметрам, параметрам горючей смеси, характеристикам горения в замкнутом сосуде, максимальным допустимым значениям):
- относительное максимально допустимое давление в сосуде, которое не приводит к его деформации и (или) разрушению;
pm - абсолютное максимально допустимое давление внутри сосуда, которое не приводит к его деформации и (или) разрушению, Па;
pi - абсолютное начальное давление горючей смеси в аппарате, при котором происходит инициирование горения, Па;
- абсолютное давление в пространстве, в которое происходит истечение, в момент достижения максимального давления взрыва внутри аппарата (атмосфера, буферная емкость и т. п.), Па;
- относительное максимальное давление взрыва данной горючей смеси в замкнутом сосуде;
pe - абсолютное максимальное давление взрыва данной горючей смеси в замкнутом сосуде при начальном давлении смеси pi, Па;
Еi - коэффициент расширения продуктов сгорания смеси;
c - фактор турбулентности, представляющий собой в соответствии с принципом Гуи - Михельсона отношение действительной поверхности фронта пламени в аппарате к поверхности сферы, в которую можно собрать продукты сгорания, находящиеся в данный момент времени внутри сосуда.
Комплекс подобия W представляет собой с точностью до постоянного множителя произведение двух отношений - эффективной площади разгерметизации к внутренней поверхности сферического сосуда равного объема и скорости звука в исходной смеси к начальной нормальной скорости пламени:
(Т.3)
где p0 - число «пи»;
m - коэффициент расхода при истечении свежей смеси и (или) продуктов сгорания через устройство взрыворазрежения (предохранительная мембрана, клапан, разгерметизатор и т. п.);
F - площадь разгерметизации (сбросного сечения), м2;
V - максимальный внутренний объем сосуда, в котором возможно образование горючей газопаровой смеси, м3;
R - универсальная газовая постоянная, равная 8314 Дж/(кмоль·К);
- температура горючей смеси, К;
Мi - молекулярная масса горючей смеси, кг/кмоль;
- нормальная скорость распространения пламени при начальных значениях давления и температуры горючей смеси, м/с.
Т.2.2. Формулы (Т.1) и (Т.2) могут быть использованы как для определения безопасной площади разгерметизации F при проектировании аппаратов по максимально допустимому относительному давлению взрыва в нем pm (прямая задача), так и для определения максимально допустимого начального давления горючей смеси рi в аппарате, рассчитанном на максимальное давление рm, с уже имеющимся сбросным люком площадью F, например при анализе аварий (обратная задача).
Т.2.3. Формулы (Т.1) и (Т.2) охватывают весь диапазон возможных давлений в оборудовании с различной степенью негерметичности
Т.2.4. Точность определения диаметра сбросного сечения по инженерным формулам (Т.1), (Т.2) в сравнении с точным компьютерным решением системы дифференциальных уравнений динамики развития взрыва составляет около 10 %.
Т.3. Степень влияния различных параметров на безопасную площадь разгерметизация технологического оборудования с газопаровыми смесями.
Т.3.1. В настоящем методе реализован подход к расчету площади сбросного сечения, заключающийся в учете влияния различных параметров и условий на безопасную площадь разгерметизации посредством соответствующего изменения эффективного значения фактора турбулентности (отношение фактора турбулентности к коэффициенту расхода).
Т.3.2. Расчет безопасной площади разгерметизации проводится, как правило, для наиболее опасных (околостехиометрического состава) смесей, если не доказана невозможность их образования внутри защищаемого объекта.
Побачили розбіжність з офіційним текстом?
Дивіться також
Сборник ГОСТ ЕСКД
Збірник із 154 стандартів