Главная страница
Навигация по странице:

  • Первая группа

  • Вторая группа

  • Основными мерами борьбы с выкипанием и выбросом могут быть

  • ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

  • РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ

  • Ликвидация пожара по ВЫЗОВУ № 3.

  • Тушение РВС (2012 г). Особенности развития и тушения пожара


    Скачать 28.3 Kb.
    НазваниеОсобенности развития и тушения пожара
    Дата28.02.2022
    Размер28.3 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаТушение РВС (2012 г).docx
    ТипДокументы
    #376817

    ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРА




    Исходя из анализа оперативно-технической особенности объекта, наиболее опасным по условию развития пожара является резервуар №2 с бензином А-92. Бензин А-92 имеет температуру вспышки паров ниже 28 С0. Пары бензина, находящиеся над поверхностью зеркала жидкости в резервуаре могут воспламеняться от искры или раскаленного тела. При пожаре огонь может распространиться на соседние резервуары или сооружения.

    Угроза касания пламени на кровли соседних резервуаров, расположенных на одном уровне с горящим, возникает обычно при скорости ветра более 10 м/сек., так как наклон пламени по отношению к оси резервуара в этом случае достигает 75-85 градусов. Если учесть, что резервуары находятся на берегу моря, то скорость ветра часто превышает 10 м/сек.

    На объектах хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пожары развиваются очень быстро, для их тушения требуется сосредоточения значительных сил и средств, оперативные и умелые действия пожарных подразделений и персонала объекта.

    Пожары в резервуарах обычно начинаются с взрывами смеси в газовом пространстве резервуара и срыва крыши “богатой” смеси без срыва крыши, но с нарушением целостности ее отдельных мест.

    Сила взрыва большая у тех резервуаров, где имеется большое газовое пространство, заполненное смесью паров нефтепродукта с воздухом.

    В зависимости от силы взрыва в вертикальном металлическом резервуаре может наблюдаться обстановка:

    - крыша срывается полностью, ее отбрасывает в сторону на расстояние 20 - 30 метров. Жидкость горит по всей площади зеркала резервуара;

    - крыша несколько приподнимается, отрывается полностью или частично, затем задерживается в полупогруженном состоянии в горящей жидкости;

    - крыша деформируется и образует небольшие щели в местах к стенке резервуара, а также сварных швов самой крыши.

    В качестве основного средства тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах в настоящее время принята воздушно-механическая пена средней кратности. Нормальная интенсивность подачи раствора пенообразователя для тушения нефтепродуктов с Т восп. - 28ОС и ниже - 0,08 л/с м2 . Расчетное время тушения пожаров в резервуарах принято 15 минут при трехкратном запасе пенообразователя.

    Состояние резервуара и его оборудования после возникновения пожара определяют способ тушения и боевые действия подразделений.

    Основными параметрами пожаров в резервуарных парках являются: площадь пожара, высота факела пламени, плотность теплового потока, скорость выгорания, скорость прогрева жидкости.

    Наличие прогретого слоя наблюдается при длительном горении сырой нефти и мазутов.

    Основными явлениями, сопровождающими пожар в резервуарных парках, являются вскипание и выброс. По характеру прогрева у поверхности все ЛВЖ и ГЖ можно разделить на две группы:
    Первая группа, у которых на поверхности горения устанавливается температура близкая к кипению - спирты, ацетон, бензол, керосин, дизельное топливо и др.
    Вторая группа: сырая нефть, бензин, мазуты и др., - при длительном горении у поверхности образуется кипящий слой.
    Время выброса можно определить, если известен уровень жидкости в резервуаре Н, толщина слоя воды h, линейная скорость выгорания Vл и скорость прогрева Vп, тогда получим время по формуле:

    Т вр.выбр. = ( Н - h ) х ( Vл + Vп )

    Основными мерами борьбы с выкипанием и выбросом могут быть:
    - ликвидация пожара до вскипания или выброса;

    - дренирование (откачка) слоя воды из резервуара.


    ТУШЕНИЕ ПОЖАРА



    Для тушения пожаров в резервуарных парках с помощью передвижной техники и полустационарных систем применяют:

    - воду в виде распыленных струй;

    - огнетушащие порошки и инертные газы;

    - воздушно-механическую пену средней и низкой кратности.

    В настоящее время в практике применяются два приема подачи огнетушащей пены в резервуары:

    - через слой горящего с помощью специального оборудования резервуара;

    - через борт резервуара в виде навесной струи с помощью пенных стволов, пеносливов др.

    Для снижения интенсивности разрушения пены при осуществлении любого из приемов необходимо интенсивное охлаждение стенок резервуаров, особенно в местах подачи пены.

    Резервуары охлаждаются, как правило, ручными стволами РС-70. Используются, также, лафетные стволы с насадкой 25 мм, особенно при горении жидкости в обваловании, угрозе вскипания или выброса. Охлаждению подлежат горящие резервуары по всей окружности и соседние по полупериметру емкости, обращенному в сторону горения.

    Основным средством тушения нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках является воздушно-механическая пена средней и низкой кратности.

    При подаче пены одновременно происходит разрушение пены от факела пламени и нагретой поверхности горючего. Накапливающийся слой пены экранирует часть поверхности горючего от лучистого теплового потока пламени, уменьшает количество паров, поступающих в зону горения, снижает интенсивность горения. Одновременно выделяющийся из пены раствор пенообразователя охлаждает горючее. Кроме того, в процессе тушения в объеме горючего происходит конвективный тепломассообмен, в результате которого температура жидкости выравнивается по всему объему, за исключением «карманов», в которых тепломассообмен происходит независимо от основной массы жидкости.

    Для современных резервуаров типа РВС выравнивание температуры по всему объему горящей жидкости при нормативной интенсивности подачи раствора пенообразователя происходит в течении 15 минут тушения при подаче пены сверху и в течении 10 минут при подаче под слой горючего. Это время необходимо принимать в качестве расчетного при определении запаса пенообразователя для тушения нефти и нефтепродуктов воздушно-механической пеной. Нормативный запас пенообразователя согласно СНиП 2.11.03-93 следует принимать из условия обеспечения трехкратного расхода раствора пенообразователя на один пожар.

    Пенную атаку проводят одновременно всеми средствами непрерывно до полного прекращения горения. После прекращения горения подачу пены в резервуар необходимо продолжать 5 минут для предотвращения повторного воспламенения.

    ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

    Тушение пожаров в резервуарах и резервуарных парках в условиях низких температур усложняется тем, что, как правило, увеличивается время сосредоточения достаточных сил и средств для проведения пенной атаки. Вода, подаваемая по рукавным линиям, интенсивно охлаждается и, достигая 0 °С, кристаллизуется с отложением льда на стенках рукавной арматуры и рукавов. В результате уменьшения сечения рукавной линии возникает дополнительное сопротивление, что ведет к снижению расхода воды. Воздушно-механическая пена средней кратности в условиях низких температур малоподвижна, быстро замерзает, превращаясь в снежную пористую массу.

    При тушении пожаров в условиях низких температур следует:

    1. применять пожарные стволы с большим расходом, исключить применение перекрывных стволов и стволов-распылителей;

    2. прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших диаметров, рукавные разветвления и соединительные головки рукавных линий утеплять или защищать от воздействия окружающей среды подручными средствами, в том числе снегом;

    3. определить места заправки горячей водой и при необходимости заправить ею цистерны;

    4. перед подачей пены или раствора пенообразователя в линию в момент начала пенной атаки ее необходимо прогреть до температуры выше 5 °С, чтобы исключить возможное образование ледяных пробок или снижение расхода подаваемого раствора пенообразователя или пены вследствие уменьшения сечения подводящих линий. В качестве обогревателя можно использовать горячую воду.

    Для обогрева кабин пожарных автомобилей, задействованных на пожаре, целесообразно устанавливать дополнительные обогреватели и утеплять кабины.

    Для обогрева насосов, расположенных в заднем отсеке, рекомендуется использовать горелки инфракрасного излучения.

    Выезд и следование автомобилей ПНС-110 производить с работающим двигателем насосной установки. Для обогрева насосного отсека ПНС-110 в зимнее время необходимо устанавливать специальный кожух, по которому поток теплого воздуха направляется в насосный отсек, или вместо вентилятора, предусмотренного заводом-изготовителем, устанавливать вентилятор, позволяющий изменить направление потока воздуха от радиатора охлаждения в насосный отсек.

    Вблизи места пожара целесообразно организовать пункты обогрева личного состава, чаще производить смену людей, обеспечивающих охлаждение резервуаров и работу техники.

    Для отыскания крышек колодцев гидрантов, находящихся под снегом, рекомендуется использовать армейские миноискатели.

    Для прокладки магистральных линий рекомендуется использовать выполненные из жести ящики с полозьями, в которых "гармошкой" уложены рукава.

    Одним из наиболее важных вопросов, возникающих при тушении пожаров в условиях низких температур, является обеспечение бесперебойной подачи воды по рукавным линиям от водоисточника к очагу горения.



    Находим соседние резервуары, расположенные от горящего в пределах двух нормативных разрывов. Нормативным является разрыв, равные 0,75 диаметра большего резервуара из числа находящихся в группе.

    0,75*2 * 23 = 34,5 м


    РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ



    Исходные данные: РВС-3000

    Диаметр - 19 м, высота - 11 м.

    Продукт – бензин АИ-92
    1.Площадь горящего резервуара по зеркалу, площадь пожара:

    S п = Sтуш = ПR2 = (19/2)2 х 3,14 = 284 м2.
    диаметр резервуара

    2.Периметр горящего резервуара:

    Р р = DрR = 19 х 3,14 = 59,66 м.
    Dр – диаметр резервуара.
    Рр-периметр
    3.Расход воды на охлаждение горящего резервуара:

    Qтр.охл.г.р. = Dр х Iтр = 59,66 х 0,8 = 47,72 л/сек.


    4.Кол-во стволов РС-70 для защиты горящего резервуара:

    Nтр. рс-70 охл.г.р = Qтр.охл.г.р. / Qрс-70 = 47,72 / 7,4 = 7 РС-70


    5.Фактический расход воды для охлаждения горящего резервуара:

    Qфакт. охл.г.р = 7 х 7,4 = 51,8 л/сек.
    6.Расход воды на охлаждение одного соседнего резервуара:


    Qтр.охл.с. = 0,5* Dр х* Iтр = 0,5 х 59,66 х 0,3 = 8,9 л/сек.




    интенсивность охлаждения
    7.Требуемое кол-во стволов для охлаждения одного соседнего резервуара:

    Nрс-70 охл.1с.= Qтр.охл.с./ Q рс-70 = 8,9 / 7,4 = 2 РС-70.

    8.Требуемое кол-во стволов для охлаждения соседних резервуаров (№№ 1,3,4,5,6):


    Nств.РС-70 охл.с. = Nр х Nств.РС-70 охл.1с. = 5 х 2 =10 РС-70

    9.Требуемый расход воды для охлаждения соседних резервуаров:

    Qтр.охл.с = Qфакт. охл.с. = 10 х 7,4 = 74 л/сек.

    10.Общий расход воды на охлаждение резервуаров:

    Qфакт общ охл.р. = Qфакт. охл.г.р + Qфакт. охл.с. = 51,8 + 74 = 125,8 л/сек

    11. Определяем требуемый расход раствора ПО:
    Qтр.р-ра= Sп х Iтр.= ПR2 х Iтр.= 284 х 0,08= 22,72 л/с

    12. Требуемое кол-во ГПС-600:
    Nгпс = Qтр.р-ра. / Qгпс = 22,72 / 6 = 3,7 = 4 ГПС-600
    13. Требуемое число пеноподъемников (АЛ-30), оборудованных гребенками на два ГПС-600:
    Nп.п = Nгпс-600 / 2 = 4 / 2 = 2 АЛ-30
    14. Требуемый расход на защиту пеноподъемников (из расчета 1 ствол на 1 машину(АЛ-30)):

    Qтр.защ. ал-30= Qфакт.защ. ал-30 = Nал-30 х Qрс-70 = 2 х 7,4 = 14,8 л/сек


    15. Требуемое кол-во ПО:

    Wпо = Nгпс х Qгпс х tт х 60 х K3= 4 х 0,36 х 15 х 60 х 3= 3888 литра


    16. Определяем требуемый расход воды на тушение:

    Qтр.туш. = Qфакт. на туш. = Qгпс х Nгпс = 5,64 х 4 = 22,56 л/сек.

    17. Требуемый расход воды с учетом тушения пожара и защиты объектов:

    Qтр.общ = Qтр.туш. + Qтр.охл.г.р. + Qтр.защ.подъем.+ Qтр.охл.с. = 22,56 + +47,72 +14,8 + 74 = 159,08 л/сек.

    18. Фактический расход воды с учетом тушения пожара и защиты объектов:
    Qфакт.общ = Qфакт.туш. + Qфакт.охл.г.р. + Qфакт.защ.подъем.+ Qфакт.охл.с. = = 22,56 + 51,8 + 14,8 + 74 = 163,17 л/сек.

    Т.е. Qфакт.общ. > Qтр.общ., что является необходимым фактором в создании условия локализации пожара.
    19.Требуемое кол-во личного состава на тушение пожара:
    В соответствии с «Методическими рекомендациями по пожарно-строевой подготовке, утвержденные Заместителем Министра МЧС РФ от 30.06.2005 г. , на развертывание АЛ для подачи огнетушащих веществ при помощи гребенки, требуется один пожарный, т.е. для установки 4 ГПС-600 на две гребенки по 2- АЛ-30 необходимо:
    Nл.с. туш. =N греб. х 1 = 2 х 1 = 2 чел.
    Примечание: после установки ГПС-600, л.с. перенаправляются для работы на разветвлениях (при прокладке линий в одном направлении, один человек на одну АЦ, в противоположных направлениях, два человека на одну АЦ), т.о. для работы на разветвлениях и контроля за рукавной системой на тушение пожара (ГПС-600) требуется один человек.

    20.Требуемое кол-во личного состава на защиту:
    Nл/с защ. = Nобщ. рс-70 х 2 = 19 х 2 = 38 чел.
    Nл/с на разветвлениях = 3 чел.
    21.Требуемое кол-во отделений для тушения пожара:
    Nл/с общ. = 2 + 38 + 3 = 43 чел.
    Nотд. общ. = Nл/с / 5 = 43 / 4 = 11 отделений.
    ИТОГО: для успешного тушения пожара требуется:


    1. Количество РС-70 на охлаждение горящего резервуара


    Nтр. рс-70 охл.г.р = 7 РС-70


    1. Количество РС-70 на охлаждение негорящих соседних резервуаров:


    Nрс-70 охл.с. = 10 РС-70


    1. Количество РС-70 на охлаждение АЛ-30:


    Nрс-70 защ.ал-30 = 2РС-70


    1. Общее количество РС-70:


    Nобщ. Рс-70 = 19 РС-70


    1. Количество ГПС-600 на тушение пожара:


    Nгпс = 4 ГПС-600


    Ликвидация пожара по ВЫЗОВУ № 3.


    написать администратору сайта