
- •1. Тушение пожаров нефтяных и газовых фонтанов
- •1.1. Классификация пожаров фонтанов
- •1.2. Особенности развития пожаров
- •1.3. Мероприятия по обеспечению готовности к выполнению работ по ликвидации открытых фонтанов
- •1.4. Первоочередные действия персонала предприятия при возникновении открытого фонтана
- •1.5. Штаб и его функции
- •1.6. Способы тушения пожаров
- •1. Закачка воды в скважину или перекрытие задвижки превентора
- •2. Тушение газоводяными струями
- •3. Тушение водяными струями из лафетных стволов
- •4. Тушение вихре – порошковым способом.
- •5. Тушение взрывом заряда вв
- •6. Тушение порошком от пожарных автомобилей
- •7. Тушение импульсной подачей порошка
- •1.7. Защита негорящих фонтанов от воспламенения
- •1.8. Безопасное проведение работ при тушении пожаров открытых фонтанов
- •2. Тушение нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках
- •2.1. Классификация резервуаров
- •2.2. Возникновение и развитие пожара
- •2.3. Защита резервуаров
- •2.4. Организация тушения пожаров
- •2.5. Пример расчета требуемого количества сил и средств для тушения пожара в резервуарном парке передвижной пожарной техникой
- •3. Особенности развития и тушения пожаров сжиженных углеводородных газов
- •3.1. Хранение сжиженных углеводородных газов
- •3.2. Противопожарная защита складов
- •3.3. Особенности развития пожаров
- •3.4. Особенности тушения пожаров
- •На объектах хранения и переработки сжиженных углеводородных газов при ведении действий по тушению пожаров необходимо:
- •3.5. Расчет сил и средств
- •3.6. Техника безопасности
- •Основные характеристики отечественных и зарубежных пенообразователей и огнетушащих порошков общего назначения
- •Характеристики пеногенерирующей аппаратуры и техники для получения пены
- •Методика определения удельной массы суг, испарившегося из пролива
- •Методика определения максимальных размеров взрывоопасных зон при испарении суг из проливов
- •Библиографический список
2. Тушение нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках
Резервуары в резервуарных парках предназначены для хранения в них легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Количество пожаров, возникающих в резервуарах, составляет менее 13 % от пожаров, имеющих место на объектах нефтехимии. Это, как правило, наиболее сложные пожары, представляющие серьезную опасность для участников тушения, наносящие большой материальный ущерб предприятиям.
22 августа 2009 года в резервуарном парке линейной производственно – диспетчерской станции «Конда» филиала «Уральское УМН» ОАО «Сибнефтепровод» АК «Транснефть» в Кондинском районе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в резервуаре РВС № 7 произошел пожар. Емкость резервуара 20000 м3. Предполагаемая причина возникновения пожара - прямое попадание в РВС грозового разряда, в результате которого произошел взрыв в паровоздушном пространстве резервуара, что привело к частичному разрушению и смещению крыши и воспламенению паров нефти. Подобные пожары от проявлений атмосферного электричества происходили на резервуарах в Тюменской области в 1979 г. на насосной станции «Торгили», в 1990 г. на ЛПДС «Каркатеевы», варианты их развития описаны в пособии ФГУ ВНИИПО МЧС России «Тушение нефти и нефтепродуктов», 1996 г.
Развитию пожара способствовал взрыв РВС № 8 емкостью 20000 м3 с вскипанием и выбросом на большую территорию горящей нефти. Максимальная площадь пожара составила 40000 м2.
К тушению пожара привлечено 435 человека, на месте пожара было сосредоточено 82 единицы техники. Израсходовано 64 м3 пенообразователя «AFFF», 4,5 м3 пенообразователя «Emulal», 28 м3 пенообразователя ПО-6.
Для тушения пожара использовались 3 пруда-отстойника с общим запасом воды около 30000 м3 и 8 естественных водоисточников с общим запасом воды 400000 м3.
В ходе тушения погиб личный состав 2-го отделения ПЧ-133 8 ОФПС по ХМАО-Югре (3 человека), получили травмы различной тяжести и ожоги 5 человек. Пожаром уничтожено 2 единицы пожарной техники, полностью разрушены РВС № 5, 7, 8, имеют повреждения РВС № 3, 4, 6., РВС.
Ущерб от пожара устанавливается.
Обстановка на пожаре на момент локализации пожара представлена на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Обстановка на пожаре на момент локализации пожара.
2.1. Классификация резервуаров
Для хранения нефти и нефтепродуктов используются резервуары металлические, железобетонные, резервуары из синтетических материалов, льдогрунтовые.
Наибольшее распространение получили стальные резервуары:
вертикальные цилиндрические со стационарной конической или сферической крышей вместимостью до 20000 м3 (при хранении ЛВЖ) и до 50000 м3 (при хранении ГЖ);
вертикальные цилиндрические со стационарной крышей и плавающим понтоном вместимостью до 50000 м3;
вертикальные цилиндрические с плавающей крышей вместимостью до 120000 м3;
Геометрические характеристики резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов приведены в табл. 2.1 – 2.3.
Таблица 2.1
Резервуары вертикальные стальные (РВС)
Тип резервуара (емкость, м3) |
Высота резервуара, м |
Диаметр резервуара, м |
Площадь горючего зеркала, м2 |
Периметр резервуара, м |
РВС–1000 |
9 |
12 |
120 |
39 |
РВС–2000 |
12 |
15 |
181 |
48 |
РВС–3000 |
12 |
19 |
283 |
60 |
РВС–5000 |
12 |
23 |
408 |
72 |
РВС–5000* |
15 |
21 |
344 |
65 |
РВС–10000 |
12 |
34 |
918 |
107 |
РВС–10000* |
18 |
29 |
637 |
89 |
РВС–15000 |
12 |
40 |
1250 |
126 |
РВС–15000* |
18 |
34 |
918 |
107 |
РВС–20000 |
12 |
46 |
1632 |
143 |
РВС–20000* |
18 |
40 |
1250 |
125 |
РВС–30000 |
12 |
47 |
1764 |
149 |
РВС–30000* |
18 |
46 |
1632 |
143 |
РВС–50000 |
18 |
61 |
2892 |
190 |
РВС–100000 |
18 |
85,3 |
5715 |
268 |
РВС–120000 |
18 |
92,3 |
6691 |
290 |
Таблица 2.2
Прямоугольные железобетонные резервуары
Объем резервуара, м3 |
Длина резервуара, м |
Ширина резервуара, м |
Высота резервуара, м |
Площадь горючего зеркала, м2 |
1000 |
12 |
18 |
4,8 |
216 |
2000 |
18 |
24 |
4,8 |
432 |
3000 |
24 |
30 |
4,8 |
720 |
6000 |
36 |
36 |
4,8 |
1296 |
10000 |
48 |
48 |
4,8 |
2304 |
20000 |
66 |
66 |
4,8 |
4356 |
30000 |
78 |
84 |
4,8 |
6552 |
40000 |
96 |
90 |
4,8 |
8640 |
Таблица 2.3
Цилиндрические железобетонные резервуары
Тип резервуара (емкость, м3) |
Высота резервуара, м |
Диаметр резервуара, м |
Площадь горючего зеркала, м2 |
Периметр резервуара, м |
100 |
6 |
3,6 |
10 |
12 |
250 |
9 |
3,6 |
10 |
12 |
500 |
12 |
4,8 |
18 |
15 |
1000 |
18 |
4,8 |
18 |
15 |
2000 |
24 |
4,8 |
18 |
15 |
3000 |
30 |
4,8 |
18 |
15 |
5000 |
42 |
4,8 |
18 |
15 |
6000 |
30 |
7,8 |
48 |
25 |
10000 |
42 |
7,8 |
48 |
25 |
20000 |
54 |
9,0 |
64 |
28 |
30000 |
66 |
9,0 |
64 |
28 |
40000 |
78 |
9,0 |
64 |
28 |
В практике также нашли применение горизонтальные стальные резервуары ёмкостью до 1000 м3 для хранения небольшого количества нефтепродуктов.
Резервуары оборудуются:
– дыхательной арматурой для выравнивания давления внутри и снаружи резервуара (когда происходит процесс закачки или откачки нефтепродукта);
– приёмно- отпускными устройствами;
– системами размыва донных отложений (хранение нефти и тёмных нефтепродуктов).
Резервуары, в которых происходит хранение вязких нефтепродуктов могут оборудоваться системами обогрева и покрываются теплоизоляционным негорючим материалом.
Резервуары размещаются наземно или подземно.
У наземных резервуаров днище находится на одном уровне или выше минимальной планировочной отметки прилегающей площадки в пределах трёх метров от стенки резервуара.
Подземные резервуары заглублены в грунт или обсыпаны грунтом. Наивысший уровень хранимой в нём жидкости находится на отметке не менее чем на 0,2 метра ниже высоты резервуара.
В районах с вечной мерзлотой устанавливаются резервуары на свайных основаниях.