Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методич. ПБТП 2011.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
17.44 Mб
Скачать

Пример расчета частоты возникновения пожара Исходные данные

  • число резервуаров в группе – 1;

  • тип резервуара – РВС – 20000;

  • радиус РВС, R = 22,81 м;

  • высота РВС, hр =11,9 м;

  • тип зоны молниезащиты - Б;

  • надежность защитного действия молниезащиты, b = 0,95;

  • уровень взрывоопасности технологической системы, Z = 0,1;

  • сведения о других источниках зажигания, которые могут также послужить причиной пожара на данном объекте, приведены в табл.

Таблица

№ п/п

Наименование источника зажигания

Частота, 1/год

1

Статическое электричество

1,7 · 10-4

2

Фрикционные искры

1,7 · 10-4

3

Неисправность электрооборудования

1,6 · 10-4

Расчет

Для региона расположения резервуара среднегодовая продолжительность гроз составляет 70 часов в год. По табл. 3.3 определяем удельную плотность ударов молнии, которая составляет 5,5 ударов в 1 км2 земной поверхности в течение года.

Расчетная площадь поражения

Sп= (2 R + 6 hр)2 - 7,7 hр2 = (2 · 22,81 + 6 · 11,9)2 - 7,7 · 11,92 = 123603 м2.

Ожидаемое число прямых ударов молнии в расчетную площадь поражения

Nум= Sп · nум · 10-6 = 12603 · 5,5 · 10-6 = 6,9 · 10-2 1/год.

Вероятность попадания прямого удара молнии в расчетную площадь поражения

Q (t1) = 1 – exp (- Nум · τр) = 1 – exp (-6,9 · 10-2 · 1) = 6,7 · 10-2 .

Вероятность прорыва молниезащиты прямым ударом молнии

Q (t2)) = 1 – b = 1 – 0,95 = 5,0 · 10-2 .

Вероятность поражения резервуара молнией

Q = Q (t1) · Q (t2) = 6,7 · 10-2 · 5,0 · 10-2 = 3,3 · 10-3

Принимаем частоту поражения молнией резервуара в течение года равной значению вероятности поражения

λз-м = Q = 3,3 · 10-3 1/год.

Частота появления источника зажигания

λЗ = = 3,3 · 10-3 + 1,7 · 10-4 + 1,7 · 10-4 + 1,6 · 10-4 = 3,8 · 10-3 1/год.

Ожидаемая частота возникновения пожаров

NП = Z · λЗ = 0,1 · 3,8 · 10-3 = 3,8 · 10-4 1/год .

Этап № 4.

Расчет параметров,

характеризующих пожарную опасность

распространения пожара на резервуар с ЛВЖ,

расположенный рядом с горящим резервуаром

Цель работы: приобретение, отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач, связанных с оценкой пожарной опасности технологических систем.

Постановка задачи

Одним из опасных факторов пожара горящего резервуара для рядом расположенного резервуара является тепловое излучение от факела пламени. Оценка устойчивости технологической системы «РВС-ЛВЖ», расположенной рядом с горящим резервуаром, к теплу пожара является одним из приоритетных вопросов в нормировании противопожарной защиты и базируется на решении двух задач:

  • внешней, связанной с изучением закономерностей распределения тепловых нагрузок при открытых пожарах углеводородов;

  • внутренней, связанной, с изучением процессов тепло - и массообмена, происходящих в резервуаре с ЛВЖ, обогреваемого теплом пожара.

Основные исследования в России, связанные с оценкой устойчивости технологической системы «РВС-ЛВЖ», к теплу пожара, расположенного рядом с горящим резервуаром, выполнены в Академии ГПС МЧС России.

Здесь в настоящей работе отрабатывается метод расчета параметров, характеризующих пожарную опасность распространения пожара на резервуар с ЛВЖ, расположенный рядом с горящим резервуаром.