
- •1. Определение расхода.
- •2. Расчет объёма резервуарного парка.
- •Потери нефти и нефтепродуктов при эксплуатации резервуарных парков
- •3. Расчет средств пожаротушения.
- •4.Расчет количества заправочных средств.
- •5. Оборудование приёма и выдачи топлива.
- •6. Расчет средств защиты от гидроударов.
- •7. Гидравлический расчёт трубопроводов
3. Расчет средств пожаротушения.
Он сводится к определению расхода воды и пенообразователя на тушение и охлаждения резервуаров. Расчетное время системы пожара составляет 10 мин для стационарных систем пожаротушения и 15 мин для передвижных систем пожаротушения.
Для резервуаров более 5 000 тыс. м3, используется только стационарные системы пожаротушения, а для менее 5 000 тыс. м,3 используются передвижные системы. Интенсивность подачи воды устанавливается исходя на 1 м2 на расчетную площадь резервуара тушения, за счетную площадь тушения принимается площадь резервуара в плане.
Основные нормативы для расчета средств пожаротушения
1). Интенсивность подачи раствора при тушении пожара авиатоплив с температурой вспышки паров 28° С и ниже - 0,08 дм3 /см2 .
2). Интенсивность подачи раствора при тушении пожара нефтепродуктов с температурой вспышки паров выше 28° С - 0,05 дм3 /см2 .
3). Расчётное время тушения пожара - 10 мин.
4). Запас пенообразующих веществ и воды для тушения пожара - трёхкратный .
5). Расчётное время охлаждения горящего и смежных с ним резервуаров :
- передвижными средствами - 6 ч;
- стационарными средствами - 3 ч.
6). Расход воды на охлаждение горящего наземного резервуара - 0,5 дм3 /с на 1 м' длины окружности резервуара.
7). Расход воды на охлаждение соседних резервуаров , находящихся на расстоянии менее двух нормативных расстояний от горящего - 0,2 дм3 /с на 1 м половины длины окружности резервуара;
8). Расход раствора одним ГПСС-600 - 4-6 дм3 /с .
9). Расход раствора одним ГПСС-2000 - 16-20 дм3 /с.
10). Состав раствора: Н20 -94%.ПО-1 -6%.
Количество водоемов или резервуаров должно быть не менее двух , ёмкость каждого из них определяется по расчёту , но не менее 100 м3 . Водоёмы и резервуары должны размещаться от обслуживаемых объектов па расстоянии не более 200 м при тушении пожара автонасосами и 150 м - мотопомпами .
Внутренний диаметр РВС-20000 м 3=39,9 м
Высота стенки=17,92 м
а)C=2πR, где
С-длина окружности резервуара
π- постоянная=3,14
R-радиус резервуара
С=2*3,14*19,95=125,3 м3
б)Q=C*0,5 , где
Q- расход воды на охлаждение
С-окружность резервуара
Q=125*0,5=62,5 дм 3 -94 % воды
Запас воды для тушения- 3Х –кратный, то
Q=62,5*3=187,5 дм 3
в)S= πR2 , где
S- площадь поверхности , м
R- радиус
S=3,14 *19,95*19,95=12497 =12497000 дм3
г)Интенсивность подачи с t0 ≥ 28 0C= 0,05 дм3/см2=12497000*0,05=624850 дм3/л=624,85 м3
H2O- 94%
ПО-1- 6%, то
624,85-100%
х-6%
х=624,85*6/100=37,491 м3
Запас вещества для тушения 3х кратный 37,491*3=112,5 м3
t= 10 мин=600 с
д)ГПСС -2000 q=20 дм3 /с
20*600=12000=12 м3
Выбираю пеногенераторы в количестве 4 штук.
е) Расход воды на охлаждение горящего резервуара РВС-20000 м3
С=2πR=125,3 м3
Расход на 1м=0,5 дм3/сек
125,3*0,5=62,65 дм3/сек
t=3 часа=10800 сек.
Q=62,65*10800=676620дм3=676,6 м3*3=2029,8 м3
ж) Расход воды на охлаждение соседних резервуаров q=0,2дм3/cек на 1 м половины длины окружности резервуара
С=125,3:2=62,65 м
Qводы=62,65*0,2 дм3/сек на 1м=12,53 дм3/сек
t=3 часа=10800 сек
12,53 дм3/сек* 10800 сек=135324 дм3=135,3 м3
135,3*3=405,9 м3*22 р-ра=8929,8 м3
Q H2O общ =20298+8929,8=29227,8м3
РВС-5000:
1)S=ПR2=3,14*10,46*10,46=343,6м3=3436000см3
2)С= 2ПR=2*3,14(0,5*20,92)=65,688
3)Q=3436000*0,05=171800дм3=171,8м3
4)ПО-1-6% 171,8 м3-100%
Н2О-94% х-6%
Х=171,8*6/100=10,308*3=30,924
5)ГПСС-2000 g=20 дм3/сек t=10=600сек
20 дм3/сек *600сек=12000 дм3=12 м3
30,924/12=2,577(3шт)
Выбираю в количестве 3шт ГПСС-2000 для РВС-5000
6)С= 2ПR=65,7
65,7м*0,5 дм3/сек на 1м=32,85 дм3/сек
7)Qн2о=32,85 дм3/сек*10800сек=354780 дм3/1000=354,8м3*3=1064,4м3
8)1/2С=65,7/2=32,85
Qн2о=32,85м*0,2 дм3/сек на 1м=6,57 дм3/сек
Qн2ообщ=6,57 дм3/сек*10800сек=70956дм3=70,9м3*3=212,7м3
РВС 3000:
1)S=ПR2=3,14*19,8^2=1231,0056м3=12310056см3
2)С= 2ПR=2*3,14(0,5*19,8)=62,172
3)Q=12310056*0,05=61550дм3=61,55м3
4)ПО-1-6% 61,55м3-100%
Н2О-94% х-6%
Х=61,55*6/100=3,693*3=11,079
5)ГПСС-2000 g=20 дм3/сек t=10=600сек
20 дм3/сек *600сек=12000 дм3=12 м3
11,079/12=0,927(1шт)
Выбираю в количестве 1шт ГПСС-2000 для РВС-3000
6)С= 2ПR=62,2
62,2м*0,5 дм3/сек на 1м=31,1 дм3/сек
7)Qн2о=31,1 дм3/сек*10800сек=335880 дм3/1000=335,8м3*3=1007,64
8)1/2С=61,55/2=30,775
Qн2о=30,775м*0,2 дм3/сек на 1м=6,155 дм3/сек
Qн2ообщ=6,155 дм3/сек*10800сек=66474дм3=66,5м3*3=199,5м3
Генератор ГПСС - 2 000.
Производительность по пене, л/с 2000
Расход 4—6%-го раствора пенообразователя типа ПО-1Д, 16,0—20,0 Давление перед распылителем,
МПа (кгс/см2) 0,4-0,6 (4-6)
Кратность пены 100 ± 30
Дальность подачи пены, м, не менее 13
Высота подачи пены, м, не менее 6
Габаритные размеры, мм, не более:
Длина L 1060
Высота H 510
Назначение
Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС (далее по тексту — пеногенератор) предназначен к применению в стационарных установках пенного пожаротушения вертикальных резервуаров с нефтью и нефтепродуктами.
Пеногенератор может применяться с указанной целью в других отраслях промышленности в пределах его технической характеристики.
Пеногенератор соответствует климатическому исполнению У (категория размещения 1), условиям работы в атмосфере типа II ГОСТ 5150–69.
Устройство и принцип работы
Входное отверстие пеногенератора расположено на фланце 3, к которому присоединяется растворопровод стационарной системы пожаротушения 6. Установка и крепление пеногенератора на резервуаре осуществляется с помощью монтажного фланца 2, на котором имеется выходное отверстие, закрываемое крышкой 9, которая установлена на шарнире 10.
Перед распылителем 8 расположена заслонка 11, являющаяся одним из плеч двухплечевого рычага, установленного в корпусе пеногенератора 1 на шарнире 12. Другой конец этого рычага соединен шарниром 13 с вилкой 14. Кроме того, двухплечный рычаг канатом 15 соединен с ручкой 16 ручного привода. Своим свободным концом вилка 14 установлена на упор 17, закрепленный в корпусе пеногенератора 1 болтом 18. Тяга 19 присоединена своими концами к крышке 9 и 20. Крышка 9 притянута к кромке выходного отверстия пеногенератора тягой 19 за счет усилия, создаваемого вращением гайки 21 по резьбе шпильки 20. При этом гайка 21 своей торцовой поверхностью упирается в вилку 14. Положение гайки 21, соответствующее необходимому усилию герметизации стыка крышки 9 и кромки выходного отверстия пеногенератора, фиксируется на шпильке 20 контргайкой 22. К шпильке 20 и тяге 19 присоединен ограничитель 23 угла открывания крышки 9. Второй конец ограничителя 23 закреплен болтом к верхней части корпуса. Для предохранения рычажной системы пеногенератора от поломок вилка 14 закрепляется (только на период транспортирования) проволокой 24.
Технические характеристики
Наименование параметра |
ГПСС–2000 |
Давление перед распылителем, МПа |
0,6–0,8 |
Расход раствора пенообразователя, л/с |
17–20 |
Кратность пены, не менее |
70 |
Давление перед распылителем при автоматическом срабатывании затвора, МПа, не более |
0,32 |
Усиление срабатывания ручного привода, Н |
90 |
Габаритные размеры, мм, не более |
920×620×620 |
Масса, кг, не более |
53 |
Выбираю для хранения воды РГС-1200 в количестве 9 штук.
Для хранения ПО-1 выбираю 3 емкости 100 м3.
Пожарные резервуары
Пожарные резервуары (резервуар противопожарного запаса воды, подземные пожарные резервуары, противопожарные резервуары, противопожарные резервуары для воды) применяются для накопления запаса воды для тушения пожаров.
Противопожарные резервуары или пожарные резервуары для воды есть двух видов: наземные и подземные.
Резервуары для пожаротушения могут быть стационарными и транспортными.
Резервуары стационарные противопожарные служат для длительного хранения воды (в т.ч. в качестве накопителей).
Резервуары транспортабельные пожарные используются для доставки воды к очагам возгорания. Осуществляется при помощи внешней подвески вертолета или автомобильного транспорта.
Перед заказом пожарного (противопожарного) резервуара, вам необходимо уточнить:
объем резервуара;
статистические данные по числу возможных пожаров за определенное время (сутки, неделя, месяц, квартал, год);
время, затрачиваемое на ликвидацию возгорания;
мощность струи воды, количество струй, необходимых для устранения пожара и высоту подачи струи;
количество отдельных пожарных резервуаров на площадке;
промежуток времени, за который резервуар точно должен быть заполнен.
ЗАО «Пензнего», являясь производителем, изготавливает пожарные резервуары: вертикальные противопожарные резервуары, наземные противопожарные резервуары, горизонтальные пожарные резервуары для воды, резервуары подземные пожарные, одностенные и двустенные пожарные резервуары для воды, наземные противопожарные резервуары.