различные условия тушения пожаров. Тактических
Скачать 4.62 Mb.
|
Расчет сил и средствРасчет сил и средств для тушения нефтепродуктов в резервуарах произ- водят аналитическим методом, по таблицам, а также с помощью экспоно- метров. Для выполнения расчетов прежде всего необходимо располагать данны- ми о размерах пожара и геометрических параметрах резервуаров и иметь ха- рактеристики нефтепродуктов. При пожарах в подземных заглубленных железобетонных резервуарах, а также в наземных со стационарными крышами и с понтонами за расчет- ную площадь тушения принимают площадь резервуара независимо от на- личия или отсутствия автоматической системы тушения пожара (АСТП). При тушении пожаров в резервуарах с плавающей крышей в начальной стадии за расчетную площадь принимают площадь кольца, ограниченную стенкой резервуара и барьером для удержания пены, а при развившемся по- жаре — всю площадь горящей емкости. В расчетах АСТП за площадь туше- ния принимают площадь кольца. Для резервуаров вместимостью до 400 м3, расположенных на одной пло- щадке в группе общей емкостью до 4000 м3, за расчетную принимают пло- щадь в пределах обвалования этой группы, но не более 300 м2. Площадь кольца в резервуарах с плавающей крышей определяют по формулам Sк = π(R2 – r2); Sк = nhк (2R– hк), где R — радиус круга резервуара, м; hк — ширина кольца, ограниченного стенкой резервуара и барьером для удержания пены, м; r — радиус малого круга, м (r= R– hк); n — количество резервуаров. Резервуары охлаждают, как правило, ручными стволами А. Можно ис- пользовать также лафетные стволы с насадком 25 мм, особенно при горении жидкости в обваловании, угрозе вскипания или выброса и для защиты арма- туры на покрытиях подземных резервуаров. Охлаждению подлежат горящие резервуары по всей окружности и соседние по полупериметру емкости, об- ращенному в сторону очага горения. Соседними считаются резервуары, которые расположены от горящего в пределах двух нормативных разрывов. Нормативными являются разрывы, равные 1,5 диаметра большего резервуара со стационарными крышами из числа находящихся в группе, и одному диаметру при наличии резервуаров с плавающими крышами и понтонами. Практически при пожарах в группе до четырех резервуаров охлаждению подлежат, кроме горящего, все соседние с ним емкости, а в группе из шести резервуаров, если гореть будет средний, охлаждать необходимо пять сосед- них, отстоящих в пределах нормативных расстояний. При пожарах в подземных железобетонных резервуарах струями воды охлаждают только дыхательную и другую арматуру, установленную на кры- шах соседних емкостей. Для охлаждения арматуры преимущественно ис- пользуют лафетные стволы с диаметром насадка 25 мм, напор у стволов при- нимают по тактическим условиям работы, но не менее 40 м. Требуемое число стволов для охлаждения резервуаров определяют по формулам: для горящего резервуара: Nг.р P Iг.р / Q , ст.А р охл ст.А охл где Рр — периметр резервуара (длина окружности), м; Iг.р — интенсивность подачи воды на охлаждение горящего резервуара, л/(м2 · с); воды ствола А, л/с; Qст.А — расход для соседнего резервуара: Nс.р 0,5PIс.р / Q , где I с.р охл ст.А р охл ст.А — интенсивность подачи воды на охлаждение соседнего резервуара, л/(м2с). В практически ориентировочных расчетах число водяных стволов для охлаждения резервуаров рассчитывают по формулам: для горящего резервуара: для соседнего резервуара: где D— диаметр резервуара, м. г.р ст.А N N с.р ст.А D/ 4 ; D/ 20 , В итоге расчетное число стволов необходимо скорректировать с усло- виями осуществления боевых действий и принять для охлаждения горящего резервуара не менее трех стволов А (если по расчету меньше), а для соседне- го — не менее двух. Это объясняется тем, что одним стволом практически невозможно обеспечить равномерное и непрерывное охлаждение полупе- риметра резервуара в течение длительного периода. Число стволов на охлаждение дыхательной и другой арматуры подзем- ных железобетонных резервуаров определяют по нормативным расходам во- ды или по тактическим условиям обстановки на пожаре. Следует иметь в ви- ду, что охлаждению подлежит арматура только на соседних резервуарах и расход воды принимается общим на суммарную емкость горящего ре- зервуара и соседних с ним. При расчетах необходимо предусматривать также четыре-шесть стволов А в резерве по условиям техники безопасности для защиты личного состава, работающего в обваловании, рукавных линий и технического вооружения, оказавшихся в зоне разлива вскипевшего нефтепродукта. На пожарах в под- земных резервуарах эти стволы можно использовать для защиты личного со- става в период подачи пеногенераторов или пеносливов на исходные пози- ции тушения. Исходя из сказанного, общее число стволов на охлаждение определяют по формуле N Nг.р Nс.р Nт.б , где г.р ст.А ст.А ст.А ст.А ст.А N число стволов для горящего резервуара; с.р ст.А для соседних N N резервуаров; т.б ст.А для техники безопасности. Основным средством тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резер- вуарах является воздушно-механическая пена средней кратности (кратность 80…150) на основе пенообразователя ПО-1 и других, кроме этилового спир- та, который тушится пеной средней кратности на основе пенообразователя ПО-1С с предварительным разбавлением жидкости в резервуаре водой до концентрации 70 %. Расчетную концентрацию ПО-1С в водном растворе принимают не менее 10 %, а интенсивность его подачи — 0,35 л/(м2 · с). Горение спирта можно ликвидировать огнетушащими порошковыми со- ставами (ОПС) с интенсивностью их подачи 0,3 кг/(м2 · с), а также водой пу- тем разбавления жидкости в емкости до концентрации 28 % и ниже. Подоб- ное тушение применимо при опорожнении горящего резервуара не менее чем на 2/3 его высоты. Вода для разбавления спирта в резервуаре подается навесными струями из ручных или лафетных стволов, через генераторы пены средней кратно- сти, установленные на пеноподъемниках в ходе подготовки к пенной атаке, а также с помощью сифонов, изготовленных из труб на месте пожара. Си- фон приводится в действие путем наполнения его водой от насоса пожарной машины с последующим отводом спирта в подготовленные емкости. Подача пены средней кратности на тушение пожара в наземном резервуа- ре осуществляется с помощью переносных пеноподъемников, оборудованных гребенкой на два ГПС-600 и механизированных пеноподъемников с гребен- ками для подсоединения требуемого количества ГПС-600 или ГПС-200. Не- обходимое число переносных пеноподъемников, оборудованных гребенками на два ГПС-600, определяют по формуле Nп.п NГПС-600 / 2, где NГПС-600 — количество ГПС-600. Схема подачи генераторов и водяных стволов зависит от характеристики пожарного насоса, пеносмесителя или другого дозирующего устройства. На современных пожарных автомобилях устанавливают пеносмесители, кото- рые обеспечивают работу четырех-пяти ГПС-600. Оптимальным вариантом подачи воды на охлаждение резервуаров является схема на четыре ствола А, подключенных к линиям через двухходовые или другие разветвления. Тогда пожарных машин для тушения пожара в наземных и подземных резервуарах без резерва потребуется: на тушение пожара: Nт N / Nсх ; для работы стволов: м ГПС ГПС Nз Nобщ / Nсх где м м Nт , Nз м ст.А ст.А соответственно количество пожарных машин, необходимых N для обеспечения работы генераторов и водяных стволов А, шт.; NГПС — чис- ло требуемых генераторов соответствующего типа, шт.; сх ГПС число гене- раторов в схеме, работу которых обеспечивает одна пожарная машина, шт.; N N общ ст.А сх ст.А общее число стволов А, требуемых для защитных действий, шт.; число стволов в схеме, работу которых обеспечивает насос пожар- ной машины, шт. Приме р. Оперативно-тактическая характеристика объекта: строительная часть: узел приемки и перекачки Шаимской нефти, входит в состав цеха № 17 и расположен в квартале № 57. В состав узла входят резерву- арные парки: № 320/5, состоящий из четырех резервуаров объемом по 10 000 м3 каждый, № 320/5.1, состоящий из двух резервуаров объемом по 20 000 м3 каждый, и № 321/5, состоящий из четырех резервуаров объемом по 10 000 м3 каждый. Кроме этого, в состав узла входит технологическая насосная № 321/1, состоящая из операторной, электроподстанции, насосной пенотушения и повысительной на- сосной № 321/2; противопожарное водоснабжение: по периметру расположен 21 пожар- ный гидрант на кольцевом водопроводе Ø 250 мм и два пожарных водоема № 504/10 и № 504/12, емкостью по 250 м3 каждый. Для запуска стационарных колец орошения из операторной или ручным пуском из насосной, производится включе- ние насосов-повысителей, запитанных от двух водоемов емкостью по 1000 м3 каж- дый. Подпитка водоемов производится путем открытия задвижек. Тактический замысел: произошла полная разгерметизация крыши резервуа- ра № 8 емкостью 10 000 м3 резервуарного парка № 320/5 с последующим горени- ем по всей площади зеркала резервуара. Площадь зеркала составляет 707 м2. Име- ется угроза соседним резервуарам. Стационарная система орошения не сработала. Расчет сил и средств: определяем площадь пожара: Sпож = Sзерк = πD2 / 4 = 3,14 · 30 / 4 = 707 м2; определяем требуемый расход раствора пенообразователя: Q р-ра тр = Sпож Iтр = 707 · 0,08 = 57 л/с; определяем количество стволов ПУРГА-60 для тушения: тр NПУРГА-60 = Qр-ра / QПУРГА-60 = 57 / 60 = 1; определяем необходимое количество пенообразователя для тушения: V туш по = NПУРГА-60τтуш · 60 Qпо · К3 = 1 · 15 · 60 · 3,6 · 3 = 9 720 л; ПУРГА-60 определяем обеспеченность пенообразователем на пожаре: по по V АЦ > Vтуш , по где VАЦ = VППП-32 + VАВ + VАЦ = 2 000 + 7 000 + 3200 = 12 200 л. 9 000 л > 6 480 л; определяем требуемый расход воды на охлаждение горящего резервуара: Q гор защ = Lокр Iгор = 94,2 · 0,5 = 47,1 л/с; охл определяем требуемое количество стволов ПЛС-20 на защиту горящего резервуара: Nзащ гор = Qгор / QПЛС-20 = 47,1 / 20 = 3; ПЛС-20 защ определяем расход воды на защиту соседних резервуаров: Q сос защ = Lокр Iсос / 2 = 94,2 · 0,2 / 2 = 9,42 л/с; охл определяем количество стволов ПЛС-20 на защиту соседних резервуаров: N защ сос ПЛС-20 = Q сос защ / QПЛС-20 = 9,42 / 20 = 1. N В связи с тем, что необходимо защищать три соседних резервуара, ставит 3 ствола ПЛС-20. защ ПЛС-20 со- Для защиты ствольщиков, работающих в обваловании, дополнительно прини- маем 3 ствола РСК-50; определяем общий фактический расход воды на тушение и защиту: Q вод. туш фак = NПУРГА-60 Qвода = 1 · 56,4 = 56,4 л/с. ПУРГА-60 Q = вод. защ фак Nзащ. гор QПЛС-20 + Nзащ. сос QПЛС-20 + Nств. Б Qств. Б = ПЛС-20 ПЛС-20 = 3 · 20 + 3 · 20 + 3 · 3,5 = 130,5 л/с; определяем обеспеченность объекта водой: > V , V ПВ воды туш воды где V туш воды =60NПУРГА-60τтуш Qвода К3 = 1 · 10 · 60 · 56,4 · 5 = 169 200 л = 169,2 м3. ПУРГА-60 > Q . 250 м3 > 169,2 м3. Q ПГ воды защ. воды фак где ПГ Q воды 225 л/с > 130, 5 л/с, = 225 л/с — водоотдача водопроводной сети 250 мм при гарантиро- ванном давлении воды в сети 6 атм. Вывод: объект водой обеспечен; определяем количество пожарных автомобилей: Для подачи ствола ПУРГА-60 требуется ППП-32, АНР 100/3000, АВ 7-40. Для подачи водяных стволов на охлаждение и защиту: Nмаш = NПЛС-20 · 1+ Qств Б / Qнас = 6 · 1 + 1 = 7 автоцистерн; определяем количество личного состава: Nл/с = 1,25(NПУРГА-60 · 2 + NАНР · 2 + NАВ · 1 + NПЛС-20 · 2 + Nств Б · 1 + Nраз · 1 + Nмаш · 1) = = 1,25(1 · 2 + 1 · 2 + 1 · 1 + 6 · 2 + 3 · 1 + 1 · 1 + 7 · 1) = 35 чел; определяем количество отделений на АЦ: Nотд = Nл/с / 4 = 35 / 4 = 9; определяем время до возникновения выброса нефти: Твыбр = (H – h) / (W+ U+ V) = (19,37 – 0,2) / (0,4 + 0,15 + 1,5) = 9,3 ч. Очередность тактических действий приведена в табл.15. Таблица15 Тактические действия на пожаре
Продолжениетабл.15
Окончаниетабл.15
*Ч — время возникновения пожара. |