Главная страница

Курсовая. Промышленная безопасность. Закон рф о промышленной безопасности опасных производственных объектов. 9 2 Пб 0357603 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением


Скачать 190.37 Kb.
НазваниеЗакон рф о промышленной безопасности опасных производственных объектов. 9 2 Пб 0357603 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
АнкорКурсовая. Промышленная безопасность
Дата16.05.2021
Размер190.37 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаkursovaya_prombezopasnost.docx
ТипЗакон
#205712
страница3 из 5
1   2   3   4   5

2.4 ГОСТ 12.1.010-76. ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.



Производственные процессы должны разрабатываться так, чтобы вероятность возникновения взрыва на любом взрывоопасном участке в течение года не превышала 10-6.

В случае технической или экономической нецелесообразности обеспечения указанной вероятности возникновения взрыва производственные процессы должны разрабатываться так, чтобы вероятность воздействия опасных факторов взрыва на людей в течение года не превышала 10-6 на человека. При этом принятое значение вероятности возникновения взрыва на любом взрывоопасном участке производственного процесса должно быть обосновано и согласовано в установленном порядке с органами государственного надзора.  Взрывобезопасность производственных процессов должна быть обеспечена взрывопредупреждением и взрывозащитой организационно-техническими мероприятиями.

Рассматриваются требования к взрывозащите, взрывобезопасности, разработка мероприятий по взрывозащите, контролю соблюдения требований взрывобезопасности.


3 Мероприятия по безопасности в промышленных помещениях и расчет индивидуального риска в помещениях компрессорных




3.1 Мероприятия по безопасности в помещениях компрессорных



Причинами травматизма обслуживающего персонала являются нарушения ими «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», а также правил по эксплуатации электрического оборудования: «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Значит следует, в обязательном порядке, рассмотреть мероприятия помогающие предотвратить травматизм персонала и аварийные ситуации.

Нужно в первую очередь соблюдать меры безопасности и правила размещения оборудования, предметов в компрессорных:

- применение термостойких масел (температура вспышки 200-240о С, температура самовоспламенения - 400о С. В любом случае на 70о ниже компремируемых газов.

- применение бесперебойного и интенсивного охлаждения (воздушное или жидкостное),

- применение автоматического отключения при перегреве

- очистка засасываемого воздуха от механических примесей

- защитная аппаратура (манометры, предохранительные клапаны, и т.д.)

- защитное заземление для снятия статического электричества

- компрессоры с подачей 20 м3/мин и выше устанавливают в отдельных помещениях

- воздухосборники (ресиверы) устанавливают вне зданий

- Обслуживание – специально обученный персонал

- в помещениях компрессорных установок не допускается размещать аппаратуру и оборудование, технологически не связанное с компрессорами

- размещение компрессоров в помещении не допускается, если в смежном расположены взрывоопасное и химическое производство, вызывающее коррозию и вредно воздействующее на организм.

- отдельные компрессорные установки производительностью до 10 м3/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см2 с особого разрешения Госгортехнадзора могут устанавливаться на нижних этажах производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающих невозможность их разрушения в случае аварии. От других помещений эти установки должны отделяться глухими несгораемыми стенами

- полы – маслоустойчивые, из несгораемого материала.

- двери и окна помещений должны открываться наружу.

Должны быть проведены мероприятия по безопасной работе компрессорных установок

Основным предупредительным мероприятием против перегрева является охлаждение компрессора, которое может быть воздушным и водяным. Воздушное охлаждение применяется в том случае, когда давление сжатого воздуха не превышает 2 кгс/см2; водяное — при более высоких давлениях сжатия.

Водяное охлаждение заключается в непрерывной принудительной циркуляции холодной воды в рубашке цилиндра компрессора — от системы водопровода или специального охладительного устройства. При этом температура воды, выходящей из компрессора, должна быть не более чем на 25-30°С выше температуры воды, поступающей в компрессор. Водяное охлаждение должно работать непрерывно. Для наблюдения за действием водяного охлаждения воду из водяной рубашки компрессора следует выпускать в канализацию открытой струей на видном месте.

Для своевременного обнаружения перебоев в работе охладительной системы необходимо оборудовать автоматически действующую сигнализацию, используя контактный термометр, который при повышении температуры сжимаемого воздуха дает сигнал (звуковой или световой) о ненормальной работе водяного охлаждения.

Водяное охлаждение при непрерывной циркуляции воды в рубашках цилиндров компрессорной установки позволяет доводить сжатие воздуха до 7 кгс/см2 без повышения температуры воздуха. Для компрессоров с двумя и более ступенями сжатия охлаждение воздуха предусматривается в каждой ступени при помощи аналогичных охлаждающих устройств. Вода, применяемая для охладительной системы, должна быть чистой и нежесткой. Загрязненная и жесткая вода может оставлять на стенках водопроводных труб и водяной рубашки охлаждаемых цилиндров осадки, которые затрудняют теплоотдачу и циркуляцию воды.

Кроме этого, необходимо принимать меры к тому, чтобы в компрессорной установке не накапливались остатки смазочного масла с пригоранием его к стенкам цилиндров и не образовывались при высокой температуре сжимаемого воздуха взрывоопасные газообразные продукты его разложения. С этой целью смазка компрессорной установки должна быть умеренной и подаваться в минимально необходимом количестве.

Смазочные масла не должны давать нагара на стенках цилиндров компрессора и иметь температуру вспышки не ниже 240° С. Во всяком случае, разница между температурой сжатого воздуха и температурой вспышки масла не должна быть меньше 75° С. Компрессорные установки регулярно продувают, при этом периодически очищают воздухосборники от масла и наслоений. Для устранения попадания смазочного масла в воздухопроводы, а затем в воздухосборник (ресивер) у начала воздухопроводной магистрали, а также на входе этой магистрали в воздухосборник устанавливают маслоотделители.

Сухой и чистый воздух, засасываемый для сжатия компрессором, является одним из важных условий безопасной его работы.

Так же должен быть разработан план ликвидации аварий, который определяет меры и действия, направленные на спасение людей и ликвидацию аварий в начальный период их возникновения. ПЛА разрабатывается для объектов, аварии на которых угрожают здоровью и жизни людей, сохранности производственного оборудования и помещений, населенных пунктов, могут привести к экологическим катастрофам.

Цель разработки Плана ликвидации аварий (ПЛА):

· выявление всех возможных аварий и их развития;

· разработка мероприятий по предупреждению, ликвидации (локализации) аварий;

· конкретизация действий производственного персонала;

· конкретизация технических средств по защите людей и по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития в пределах близлежащей территории, организации, объекта, цеха.

План эвакуации людей при пожаре.

Для каждого объекта с учётом его конструктивных и организационных особенностей разрабатывается индивидуальная система пожарной безопасности. Руководители организации и индивидуальные предприниматели на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы должен быть обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности или обоснован и составлять не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей быть не более 1Е(-6) воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения, в год в расчете на одного человека.

Обоснования выполняются по утвержденным в установленном порядке методикам. При создании индивидуальной системы пожарной безопасности используются нормативные документы по пожарной безопасности РФ.
3.2 Расчет оценки индивидуального риска аварии в помещении
Уровень обеспечения безопасности людей при пожарах отвечает требуемому, если:

, (6.1)

где — нормируемый индивидуальный риск, = 10-6 год-1;

Qв — расчетный индивидуальный риск.

Расчетный индивидуальный риск Qв в каждом здании (помещении) рассчитывают по формуле

Qв = Qп Pпp (1 - Рэ) (1 - Pп.з), (6.2)
где Qп — вероятность пожара в здании в год (Qп=10-4 – по статистическим данным);

Рпр — вероятность присутствия людей в здании;

Рэ — вероятность эвакуации людей;

Рп.з — вероятность эффективной работы технических решений противопожарной защиты.

Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле
Рэ = 1 - (1 - Рэ.п)(1 - Рд.в), ( 6.3)

где Рэ.п — вероятность эвакуации по эвакуационным путям;

Рд.в — вероятность эвакуации по наружным эвакуационным лестницам (Рд.в=0, поскольку в здании не предусмотрены наружные лестницы).

Вероятность Рэ.п рассчитывают по формуле
, (6.4)
где — время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения, мин ( =18 мин);

tр — расчетное время эвакуации людей, мин;

интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей, мин ( =3 мин).

Произведем расчет индивидуального риска для наиболее вероятного сценария развития аварии.

В помещении компрессорного станции и мастерских на этот момент находилось N=10 чел. (персонал), здание одноэтажное Рпр = 1. Помещение имеет 2 выхода (1 – центральный и 1 – эвакуационный). Ширина путей эвакуации –2 м; ширина дверей – не менее 0,8 м; двери по путям эвакуации предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания или помещения; высота проходов по путям эвакуации – не менее 2,5 м.



- место пожара; I, II - эвакуационные выходы; 1, 2 - участки эвакуационного пути.

Рисунок 6.1 – Расчетная схема эвакуации
Примем, что эвакуация осуществляется одновременно по двум направлениям с приблизительно равной плотностью.

Плотность людского потока на участке пути D рассчитывают по формуле:

, (6.5)

где N — число людей на участке, чел (примем N=10 чел.);

f — средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2, принимаемая равной 0,100 — взрослого в домашней одежде; 0,125 — взрослого в зимней одежде; 0,070— подростка;

l — средняя длина участка пути, м (примем l=50 м);

— ширина участка пути, м ( =2 м).

Таки образом, плотность людского потока на участках эвакуационных путей:

м-2.
Время движения людского потока по участку пути ti, мин, рассчитывают по формуле

, (6.6)
где l — средняя длина участка пути, м;

— скорость движения людского потока по горизонтальному пути на участке, м/мин (определяют по таблице 1 в зависимости от плотности D).
Таблица 1 — Интенсивность и скорость движения людского потока при различной на разных участках путей эвакуации в зависимости от плотности

Плотность

потока D,

м22

Горизонтальный путь

Дверной

проем, интенсивность q, м/мин

Лестница вниз

Лестница вверх




Скорость v, м/мин

Интенсивность q, м/мин




Скорость v, м/мин

Интенсивность q, м/мин

Скорость v, м/мин

Интенсивность q, м/мин

0,01

100

1,0

1,0

100

1,0

60

0,6

0,05

100

5,0

5,0

100

5,0

60

3,0

0,10

80

8,0

8,7

95

9,5

53

5,3

0,20

60

12,0

13,4

68

13,6

40

8,0

0,30

47

14,1

16,5

52

16,6

32

9,6

0,40

40

16,0

18,4

40

16,0

26

10,4

0,50

33

16,5

19,6

31

15,6

22

11,0

0,70

23

16,1

18,5

18

12,6

15

10,5

0,80

19

15,2

17,3

13

10,4

13

10,4

0,90 и более

15

13,5

8,5

8

7,2

11

9,9

Примечание — Интенсивность движения в дверном проеме при плотности потока 0,9 и более, равная 8,5 м/мин, установлена для дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном проеме меньшей ширины  интенсивность движения следует определять по формуле q = 2,5 + 3,75 


Следовательно, время движения людского потока по участку:
мин.
Расчетное время эвакуации людей tр следует определять как сумму времени движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле:

tp = t1 + t2, (6.7)

где t1, t2,— время движения людского потока на каждом участке пути, мин.

Расчетное время эвакуации:

tр = 2t = 20,5 = 1 мин.

Таким образом, вероятность Рэ.п:



Подставив полученные значения, вероятность эвакуации Рэ

Рэ = 1 - (1 -0,999)(1 - 0)=0,999.

Вероятность эффективного срабатывания противопожарной защиты Рп.з рассчитывают по формуле:
, (6.8)
где n— число технических решений противопожарной защиты в здании (n=1) – автоматическая установка водяного пожаротушения;

R — вероятность эффективного срабатывания i-го технического решения (R=0,67) – автоматическая установка водяного пожаротушения разрушена воздушной ударной волной при взрыве ТВС разрушена частично;).

Следовательно, вероятность эффективного срабатывания противопожарной защиты



Подставив полученные значения в выражение (6.2) получим:

Qв = 10-41(1 – 0,999) (1 – 0,67)=3310-9 год-1.

Их расчетов видно, что условие безопасности людей выполнено, значение индивидуального риска меньше допустимого. Для еще более меньшего риска для персонала необходимо внедрение систем пожаропредупреждения и пожарозащиты, разработка мер по снижению вероятности возникновения рассматриваемой чрезвычайной ситуации, проведение пожарно-тактических учений с участием работающего персонала.
1   2   3   4   5


написать администратору сайта