Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Охрана труда на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах учебник

..pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
15.86 Mб
Скачать

объединять

в одну систему отсос легко конденсирующихся

паров

и веществ,

способных образовывать

воспламеняющиеся

соедине­

ния при смешении с конденсатом. В

воздуховодах не разрешает­

ся прокладывать газопроводы, трубопроводы для Л В Ж

и ГЖ, го­

рячие трубопроводы с температурой

теплоносителя свыше

100 °С.

Воздуховоды изготовляют из несгораемых материалов. Воздухо­ воды из оцинкованного железа заземляют, чтобы исключить раз­ ряды статического электричества. Вентиляционные камеры соору­ жаются из несгораемых материалов и должны быть изолированы от производственных помещений.

В помещениях, в которых выделяются пары Л В Ж , горючие га­ зы и пыли, применяют вентиляторы, исключающие искрообразование от ударов ротора о корпус. Соударяющиеся части изготов­ ляют из материалов, не дающих искр при ударах (например, из стали и цветных металлов). Электродвигатели для таких вентиля­ торов должны иметь взрывозащищенное исполнение. Необходимо следить за исправным состоянием сальников, заслонок, шиберов и других приспособлений, которые в случае возникновения пожара преграждают распространение огня по вентиляционной системе.

При эксплуатации воздуховодов необходимо следить за их гер­ метичностью, а также регулярно очищать их от отложений пыли и конденсата. Воздуховоды следует чистить только после останов­ ки вентиляторов и удаления накопившейся пыли и конденсата из очистных устройств.

§ 6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И ВЫПОЛНЕНИИ ОГНЕВЫХ РАБОТ

Огневые работы на территории завода можно проводить толь­ ко после выполнения ряда пожарно-профилактических мероприя­ тий. К огневым работам относятся все виды электрической и га­ зовой сварки и резки металлов, сварка хлорвинила и других пла­ стиков, пайка, лужение, заливка антифрикционных сплавов, пла­ кирование поверхности свинцом, электроискровая наплавка изно­

шенных деталей, выжигание

кокса, смол и других отложений

в аппаратуре и трубопроводах,

сжигание лакокрасочных покрытий,

разогрев битума, пека и других строительных и уплотняющих ма­ териалов, а также сушка изоляции и антикоррозионных покрытий с помощью открытого огня или электроплиток. Эти работы про­ водят в механических и ремонтных мастерских, размещаемых в зоне подсобных цехов завода. При необходимости выполнения ог­ невых работ на территории цеха или при ремонте аппаратуры со­ блюдается строгий порядок, описанный на стр. 197.

Лабораторные работы

с огнеопасными веществами выполняют

в вытяжном шкафу при

включенной вентиляции. Нагревание и

разгонку

горючих жидкостей производят в

круглодонных

колбах

на

банях,

заполненных

маслом, водой

или

песком. При

нагрева­

нии

более

0,5 л Л В Ж

следует ставить

под

аппарат кювету необ-

ходи-мой

емкости

для предотвращения разлива жидкости по столу

в случае

аварии.

 

 

 

Рабочие столы и вытяжные шкафы, предназначенные для ра­

боты с огнем и

горючими

веществами,

покрываются несгораемой

облицовкой. Они

должны

иметь бортики

из несгораемого матери­

ала, чтобы пролитая жидкость не выходила за пределы стола, шкафа.

Общие запасы огнеопасных жидкостей должны храниться на базисных складах, а на рабочем месте они могут находиться толь­ ко в количествах, необходимых для работы.

Прежде чем нагревать аппарат, через который будет пропу­ щен какой-либо горючий газ, необходимо, сделав анализ, убе­ диться в полном удалении воздуха из аппарата и всей системы.

Отработанные горючие жидкости собирают в специально пред­ назначенную для этой цели герметично закрывающуюся тару и выносят из лаборатории для последующей регенерации или унич­ тожения. Выливать огнеопасные жидкости в канализацию запре­ щается. В случае возникновения загорания обслуживающий пер­ сонал действует согласно заранее разработанной противопожар­ ной инструкции.

§ 7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

На всех нефтеперерабатывающих и нефтехимических предпри­ ятиях действуют правила пожарной безопасности. Они система­ тически пересматриваются в сторону усиления пожарной безопас­ ности, и роль пожарной профилактики на предприятиях повышает­ ся. На основании правил составляются инструкции по соблюдению противопожарного режима на всех рабочих местах. Инструкции определяют нормы поведения обслуживающего персонала в цехах

ина рабочих местах.

Вкаждой инструкции перечисляются предупредительные ме­ роприятия, например запрещение зажигания форсунок без пред­ варительной продувки топочного пространства водяным паром, запрещение курения, пользования открытым огнем, искрящими устройствами и т. д. К обязательным мероприятиям относится не­

обходимость немедленно устранять race неплотности, возникающие в системе аппаратов и трубопроводов, систематически следить за исправностью систем вентиляции, водоснабжения, канализации, связи, пожаротушения и т. д. Четко указывается порядок дейст­ вий при пожарах и взрывах. Каждый рабочий должен хорошо знать свои обязанности и точно их выполнять.

§8. ИСТОЧНИКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

ИМЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОВ

Воспламенение горючей смеси становится возможным тогда, когда ей сообщено определенное количество энергии в виде им­ пульса. В зависимости от характера передачи энергии импульсы,

как указывалось выше, делятся на тепловые, химические и микро­ биологические. Тепловыми импульсами самовоспламенения явля­ ются открытое пламя, раскаленные частицы топлива, электриче­ ская искра или дуга, искры от ударов и трения, нагретые (поверх­ ности.

На производстве чаще ©сего проявляются импульсы, связан­ ные с переходом механической или электрической энергии в тепло.

Отсутствие или недостаточная смазка движущихся частей ма­ шин и механизмов, а также трение и удары искрящих предметов приводят к переходу механической энергии в тепловую и к воз­ никновению воспламенения горючих веществ. Искры, образующи­ еся при ударах, более опасны, чем при трении. Размеры искры, ее температура, время соприкосновения с горючей смесью и индук­ ционный период омеси определяют вероятность воспламенения.

Нагретые детали оборудования также могут явиться импуль­ сом воспламенения взрывоопасных смесей в производственном по­ мещении. Возможность воспламенения от этого импульса зависит от теплопроводности и теплоемкости контактирующих веществ, от влажности и объема тел. Определенное соотношение этих факто­ ров приводит к воспламенению горючих веществ.

Электрическая энергия, перешедшая в тепловую, может явить­ ся импульсом воспламенения в случае перегрузок электрических цепей, короткого замыкания, больших переходных сопротивлений, возникновения токов Фуко, иокр и электрических дуг. Для того,

чтобы

предупредить

воспламенение

электроизоляции, допускаемая

сила

тока в проводах

с резиновой

и хлопчатобумажной изоляци­

ей устанавливается

с

таким расчетом, чтобы при длительной ра­

боте нагрев проводника не превышал установленного нормами. Электрические разряды возникают в электроустройствах, а

также в результате проявления статического или атмосферного электричества и блуждающих токов. Воспламеняющая способ­ ность искры зависит от минимального объема газа, который она может нагреть до температуры (воспламенения. Искры от разря­ дов статического электричества характеризуются незначительной силой тока (тысячные доли мА), но они способны воспламенить многие горючие газы и пыли.

Атмосферное электричество проявляется в виде прямых ударов молнии (первичное воздействие), а также в виде вторичных явле­ ний (электростатическая и электромагнитная индукция). Сила то­

ка в канале молнии

достигает

сотни килоампер,

а н а п р я ж е н и е -

сотни миллионов вольт. Продолжительность разряда

молнии —

0,1—1 с. Температура

в канале

молнии — десятки

тысяч

градусов.

Электростатическая

индукция

возникает при

воздействи элек­

трических зарядов

грозового

облака на землю

и сооружения и

проявляется в виде зарядов на металлических предметах с высо­ кой разностью потенциалов, достаточной для искрового разряда.

Электромагнитная индукция возникает в результате быстрых пульсирующих изменений тока молнии и выражается в возяикно-

вении электродвижущей силы в контурах во время удара молнии. При наличии разрывов контуре могут возникнуть искры, а в ме­ стах плохого контакта — нагревание.

Высокие потенциалы, возникающие в результате проявления атмосферного электричества, могут быть занесены по трубам, воз­ душным проводам и другим проводникам на взрывоопасные объ­ екты и там проявиться в виде импульсов воспламенения.

Электростатическая и электромагнитная индукции, а также занос высоких потенциалов вызывают опасности искрения. Меры по защите от вторичных проявлений молнии схожи с мерой за­ щиты от статического электричества и обычно осуществляются од­

ной системой.

 

 

 

 

 

 

 

Блуждающие

токи, возникающие при повреждении изоляции

проводников,

а

также

при работе

электрифицированных

желез­

ных дорог, могут попасть на территорию

взрывоопасного

объекта.

Их действие

в

качестве

импульсов

воспламенения

проявляется

в опасном искрении в местах нарушения

контакта

проводников

(стыки рельс, фланцы и др.). Защита от этой опасности обеспечи­ вается созданием единой электрической сети малого сопротивле­ ния и заземлением этой цепи; кроме того, рельсы неэлектрифицированных железнодорожных подъездных путей к сливо-наливоч- ным устройствам электрически отделяются от электрифицирован­ ных путей.

Легко воспламеняющиеся вещества способны воспламеняться от незначительных, кратковременных и малокалорийных источни­ ков зажигания (пламя спички, тление папиросы, накаленный электропровод и др.). Поэтому появление таких импульсов вос­

пламенения в пожарной среде должно

быть

исключено.

 

 

 

 

Литература к главе IV и V

 

 

 

СНиП II-M.2—72. Производственные здания промышленных предприятий.

Нормы проектирования. М., Издательство литературы по строительству.

1972.

20

с.

 

 

 

 

 

 

 

А л е к с е е в

М.

В.,

Д е м и д о в П. Г.,

Р о й т м а н М. Я., Т а р а-

с о в-А г а л а к о в Н. А. Основы пожарной безопасности. М., «Высшая

шко­

ла»,

1971. 248

с.

 

 

 

 

 

 

Г о н ч а р ю к В .

А. Основы противопожарной техники в нефтяной и неф­

техимической промышленности. М., «Химия»,

1965.

224 с.

 

 

А л е к с е е в

М. В.,

И с п р а в н и к о в а А. Г. Пожарная профилактика

при производстве пластических масс и химических волокон. М., Издательство

литературы по строительству.

1966.

180

с.

 

 

Р а к о в и ч

И. И. Электрооборудование взрывоопасных производств.

Изд. 3-е. М., «Энергия». 1972.

376

с.

 

 

 

С т р и ж е в с к и й

И. И.,

З а к а з н о е В. Ф. Промышленные

огнепре-

градители. М., «Химия»,

1966.

152

с.

 

 

 

В о л к о в А .

Е., Л а п и д у с А .

С. Техника безопасности в производст­

ве ацетилена из

природного газа. М., «Химия».

1964. 150 с.

 

П е л е в и н

Б. В. Предупреждение

пожаров

от электроустановок

на про­

мышленных предприятиях. М., Издательство литературы по строительству. 1972. 96 с.

Г л а в а VI

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ВПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

§1. ВОЗГОРАЕМОСТЬ И ОГНЕСТОЙКОСТЬ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Д ля успешного осуществления пожарно-профилактических ме­

роприятий в зданиях и сооружениях

необходимо

знать склонность

к возгоранию

строительных

материалов

и огнестойкость

строи­

тельных

конструкций.

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность материалов воспламеняться, гореть и тлеть при

наличии

или

удалении 'постороннего

источника

воспламенения

на­

зывается

возгораемостью. Согласно

СНиП II-A.5—70, все строи­

тельные

материалы и конструкции

подразделяются

на три

груп­

пы: несгораемые, трудносгораемые

и сгораемые.

Несгораемыми

материалами

(конструкциями)

называются

такие, которые не

спо­

собны ни к горению, ни к тлению в воздухе. К ним относятся

все

естественные

и

искусственные

минеральные

строительные

мате­

риалы (камень, кирпич, бетон). Трудносгораемыми

называются

материалы

конструкции),

способные

тлеть

при

воздействии

источника зажигания, но не способные к самостоятельному горе­ нию после удаления источника. Сюда относится, например, штука­ турка, древесина, пропитанная огнезащитными составами, или антилиренами. Горючими называются материалы (и конструкции), способные самовозгораться, а также загораться от источников за­

жигания я продолжать гореть после их удаления. К ним

относят­

ся все

органические материалы

(древесина, рубероид и

др.).

Под

огнестойкостью понимается способность конструктивных

элементов зданий и сооружений

выдерживать расчетные

нагруз­

ки при действии высоких температур и других факторов, возни­ кающих во время пожара. Эта способность характеризуется пре­ делом огнестойкости, под которым понимают время сопротивле­ ния строительных конструкций воздействию огня до потери ими несущей способности и устойчивости, до образования сквозных трещин или повышение температуры на необращенной к огню по­ верхности более чем на 140—180 °С. Эти пределы для образцов конструктивных элементов определяют экспериментально в спе­ циальных печах и выражают в часах.

На огнестойкость строительных конструкций влияют степень прогрева строительного материала, поперечное сечение, толщина, площадь, влажность материала, наличие внутри воздушных про­ странств и др.

Требуемый предел огнестойкости

конструкции П т р определя­

ют по формуле

 

 

П т р — koT

 

где ka

— коэффициент огнестойкости;

ч.

Т

— расчетная длительность горения,

Коэффициент огнестойкости k0,

учитывающий степень

важно­

сти конструкций и насыщенность

предприятий средствами

пожа­

ротушения, принимается равным 1,2 для стен и колонн, 1,0 для перекрытий и перегородок и 2,0 для брандмауэров. При использо­ вании автоматических средств пожаротушения этот коэффициент можно принять меньше единицы. Противопожарные требования считаются выполненными, если фактический предел огнестойкости применяемых конструкций равняется или превышает требуемый предел. Все здания и сооружения в зависимости от группы возго­ раемости и предела огнестойкости их основных частей подраеде-

ляются

на пять степеней. Определение этих степеней приведено

в СНиП

П-А.5—70.

Металлические конструкции под аппаратурой, несущие нагрузку, во избежание деформации во время пожара защищаются от температурных воз­ действий. Например, этажерки с аппаратурой, содержащие на каждом этаже свы­ ше 5 м 3 нефтепродуктов, должны иметь колонны с пределом огнестойкости не менее 2 ч. Поэтому стальные колонны с пределом огнестойкости 0,25 ч защи­ щают бетонированием (штукатуркой, бетонными плитками толщиной 5 см ил» кирпичом), что позволяет повысить предел огнестойкости до 2—5 ч.

Защита сгораемых деревянных конструкций от огня достигается путем глубркой (под давлением) пропитки, опрыскиванием или вымачиванием дере­ ва водными растворами солей — антипиренов. Понизить возгораемость древе­ сины можно нанеся на нее слой штукатурки.

§2. ВЫБОР СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ, ЭТАЖНОСТИ

ИПЛОЩАДИ ЦЕХОВ

Взависимости от пожарной опасности технологического про­ цесса, протекающего в данном производственном здании, выбира­ ют степень огнестойкости последнего.

Основным требованием, способствующим снижению пожарной опасности объекта, является разделение производственных опера­ ций с различной пожарной опасностью вертикальными и горизон­ тальными ограждениями (стены и перекрытия). Такое разделение с использованием глухих конструкций ограничивает распростра­ нение горючих паров, газов й пыли, что уменьшает возможность возникновения пожара в объеме всего здания. Вместе с тем огра­ ничивается распространение пожара в пределах выделенного тех­ нологического процесса.

Если в многоэтажных зданиях располагаются производства с различной пожарной опасностью, то нужно стремиться к тому, чтобы более опасные в пожарном отношении операции выполня­ лись на верхнем этаже. В одноэтажных зданиях более опасные производства следует размещать у наружных стен со световыми проемами.

При планировке производственных зданий, как правило, вспо­ могательные помещения объединяют и размещают обособленно, в пристройках или в отдельных зданиях.

§3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ В ЗДАНИЯХ

Вцелях ограничения распространения пожара по всему зда­ нию устраиваются противопожарные преграды. К ним относятся противопожарные или огнестойкие стены (брандмауэры), несго­ раемые перекрытия, противопожарные двери, а также водяные завесы. Противопожарные преграды сооружаются из несгорае­ мых материалов с повышенным пределом огнестойкости Бранд­ мауэр — это стена с пределом огнестойкости не менее 4 ч, перерезающая по вертикали все сгораемые и трудносгораемые элементы здания. В зданиях с несгораемыми стенами и перекры­ тиями брандмауэры прочно связываются с конструктивными эле­ ментами зданий. Брандмауэры возвышаются над трудносгорае­ мой кровлей, световыми фонарями и другими выступающими над кровлей конструктивными элементами в виде гребня высотой не

менее 0,3—0,6 м. Брандмауэры рассчитываются

на устойчивость

в случае одностороннего обрушения конструкций

здаяия и в связи

с этим возможного невыгодного перераспределения нагрузок. При пересечении брандмауэров коммуникациями все зазоры заделы­ ваются наглухо строительным раствором.

§ 4. ПРОТИВОВЗРЫВНЫЕ КЛАПАНЫ И ЛЮКИ

Разрушение ограждающих и несущих конструкций зданий и сооружений, внутри которых возможен взрыв, может быть преду­

преждено, если

они правильно спроектированы и построены.

С

целью «сброса» продуктов взрыва и понижения давления

внутри зданий

до безопасной величины часто используют окон­

ные и

дверные

проемы. Они обеспечивают взрывостойкость зда­

ний лишь при условии, что их площадь достаточна, а разрушаю­ щее давление и время разрушения оконных переплетов и дверных полотен меньше давления и времени разрушения ограждающих и несущих конструкций. В противном случае в стенах или покры­

тиях

предусматриваются

дополнительные проемы, которые пере­

крываются специальными противовзрывными панелями.

 

Масса легкосбрасываемых

(или

легкоразрушаемых)

покрытий

или панелей не должна превышать 120 кг/м2 .

 

Площадь остекления или легкосбрасываемых конструкций

принимается не менее 0,05 м 2

на

1 м 3

объема взрывоопасного по­

мещения. Независимо от этого расчет

строительных конструкций

на взрывостойкость

является

обязательным.

 

В ограждениях

трубчатых

печей

предусматриваются

взрывные

окна,

размещаемые на

высоте

не

менее 2 їм перпендикулярно

кнаправлению движения дымовых газов (см. стр. 142).

Внекоторых зданиях, например в производственных помеще­ ниях без фонарей, предусматривают дымовые люки для удаления дыма и облегчения тушения пожара.

Взрывопожароопасные производства категории А размещают­ ся в одноэтажных зданиях с достаточной площадью остекления (более 10% площади пола) для предупреждения больших разру­ шений при взрыве. В многоэтажных зданиях из тех же соображе­ ний вместо оплошных монолитных перекрытий устраивают легкие рабочие площадки для обслуживания высоких аппаратов на уров­ не каждого этажа.

§ 5. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ

При проектировании зданий предусматривается возможность быстрой эвакуации людей из помещений. Продолжительность и безопасность эвакуации зависят от протяженности и габаритов эвакуационных путей и возможной скорости движения по ним. Эвакуационными выходами считаются дверные проемы, если они ведут из помещений непосредственно наружу; в лестничную клет­ ку с выходом наружу непосредственно или через вестибюль; в про­ ход или коридор с непосредственным выходом наружу или в лест­

ничную клетку; в соседние помещения того же

этажа, обладаю­

щие огнестойкостью не ниже I I I степени,

не содержащие

производств, относящихся по взрывопожароопасности к категори­

ям А, Б и Е

и имеющих непосредственный выход наружу или

в лестничную

клетку.

Из производственных зданий и помещений должно быть, как правило, не менее двух эвакуационных выходов.

Число и ширина проходов, дверей, коридоров, лестничных мар­ шей на путях эвакуации принимаются в зависимости от числен­

ности работающих в самой многочисленной смене. Минимальная

ширина проходов 1 м, коридоров1,4 м, дверей 0,8

м, мар­

шей и площадок лестниц1,05 м.

 

Все двери из производственных помещений наружу

должны

легко открываться по направлению движения эвакуируемых лю­ дей. Устраивать винтовые лестницы, разрезные площадки и забежные ступени, раздвижные и подъемные двери на путях Эва­ куации не допускается.

іПроектируя пути эвакуации людей из производственных зда­ ний и открытых этажерок, необходимо определить протяженность путей эвакуации, число выходов и обеспечить защиту путей эва­ куации от воздействия на людей токсичных паров и газов, высо­ ких температур при пожаре.

Литература к главе VI ,

К о м и с с а р о в Е. П., П ч е л и н ц е в В. А., Р о й т м а н И. Я- Пожарная профилактика. Часть 1. Пожарная профилактика в строительстве.

М., Издательство

литературы по строительству,. 1970. 432 с.

Р о й т м а н

М. Я. Основы противопожарного нормирования в'строитель­

стве. Под ред. Н. А. Стрельчука. М., Издательство литературы по строитель­

ству, 1969. 480 с. '

•'•'•он

18*

267

Б у ш е в В. П., П ч е л и н ц е в В . А., Ф е д о р е н к о В . С , Я к о в ­

л е в

А. И. Огнестойкость зданий. М.,

Издательство литературы

по строитель­

ству,

1970.

264

с.

 

 

 

 

 

К о м и с с а р о в Е. П., Е г о р о в Г. Н., Л а н ц о в К. К., Ч у д а ­

к о в

Н. М. Пожарная профилактика

в строительном деле. М.(

Издательство

литературы

по строительству, 1972. 352

с.

 

 

 

 

 

 

Г л а в а

V I I

 

 

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

НА ЗАВОДСКИХ

СКЛАДАХ

§

1. УСЛОВИЯ

СОВМЕСТНОГО

ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧИХ

ВЕЩЕСТВ

В современных условиях складские операции с огнеопасными

веществами

и

материалами

'производятся с

(использованием

средств механизации. Хранение

таких веществ

регламентируется

специальными нормами. Все хранимые вещества разделяются на шесть групп. Совместное хранение веществ одной группы с веще­ ствами другой не допускается. Изолированно друг от друга долж­ ны храниться химические вещества, при горении которых выделя­ ются токсичные пары и газы, затрудняющие тушение пожара и эвакуацию находящихся в помещении веществ. Раздельно хранят вещества, для которых нельзя применять одинаковые средства по­ жаротушения.

Химические вещества, которые не разлагаются, не разогрева­

ются и не воспламеняются от влаги,, можно хранить под

навеса­

ми. Вещества,

самовозгорающиеся

на

воздухе,

хранят

в сухих

изолированных

помещениях.

 

 

 

 

§ 2. СКЛАДЫ ОГНЕОПАСНЫХ

ЖИДКОСТЕЙ

 

Склады огнеопасных жидкостей размещаются в отдельной без­

опасной заводской зоне хранения, с

наветренной

стороны, по от­

ношению к другим зонам, на более низких геометрических отмет­ ках, с соблюдением противопожарных разрывов.

Огнеопасные жидкости хранятся в стальных или железобетон­ ных емкостях, которые могут быть наземными или подземными.

Расстояние между стенками наземных емкостей принимается равным диаметру наибольшего из соседних резервуаров. Разрыв между группами наземных емкостей — не менее двух диаметров наибольших резервуаров.

Шаровые наземные резервуары для хранения сжиженных угле­ водородных газов под давлением располагают группами не более четырех резервуаров в группе с общей емкостью до 2 400 м3 .

Замер уровня и отбор проб легковоспламеняющихся жидко­ стей из резервуаров механизируются. При отсутствии механизиро­ ванных устройств для замера и отбора проб люки должны иметь герметичные крышки, а на внутренней стороне замерного отвер­ стия — кольцо, ролик или колодку из цветного металла, что исклю-

чает искрение при ударах и трении замерной металлической лен­ ты. Поплавок замерного устройства заземляют. На резервуарах с Л В Ж и Г Ж не допускается установка указательных стекол и пробоотборных краников.

В производственных помещениях огнеопасные жидкости мож­ но хранить в количествах не свыше нормативных ,и только в ме­ таллической, плотно закрывающейся таре (бидоны, канистры и др.) или металлических ящиках и шкафчиках, доступ к которым строго ограничен.

Рис. 49. Гидравлический затвор канализации.

Подземные резервуары в пожарном отношении менее опасны, чем наземные, так как в случае пожара нет опасности разруше­ ния емкости и распространения горящей жидкости по территории парка. Слой грунта толщиной 0,5—0,7 м, покрывающий крыши соседних подземных резервуаров, защищает хранящуюся в них жидкость от опасного нагревания и испарения. Подземное распо­ ложение снижает опасность возникновения пожаров вследствие разрядов атмосферного электричества. Из подземных резервуаров выход паров в атмосферу за счет так называемого малого дыха­ ния значительно меньше, так как суточные колебания температу­ ры почвы ниже, чем атмосферного воздуха.

В резервуарных парках применяются различного рода устрой­ ства, предотвращающие распространение огня. На продуктовых и канализационных линиях устанавливаются гидравлические затворы (рис. 49) с запирающим слоем жидкости от 25 до 45 см.

В лотках и траншеях, где расположены магистральные трубо­ проводы, и на всех ответвлениях устраиваются перемычки путем" засыпки канавы песком. Перемычки в комбинации с гидравлически­ ми затворами предотвращают распространение огня по трубным канавам при растекании в них горящих жидкостей.

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ