Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Расчет вероятных зон действия поражающих факторов для различных сценариев развития аварийных ситуаций на технологических участках объекта производился с помощью методов, приведенных в Приложении 3 "Методики определения расчетных величин пожарного риска производственных объектах", утвержденной приказом МЧС от 10 июля 2009 г. № 404, а также ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов». Общие требования. Методы контроля (Приложение А «Метод расчета избыточного давления, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей в помещении»).
При проведении расчетов принимались наибольшие (наихудшие с точки зрения последствий) значения масс опасного вещества, участвующих в аварии и следующие предположения и допущения:
в случае аварии происходит мгновенное полное или частичное разрушение оборудования (при частичной разгерметизации оборудования диаметр аварийного отверстия принимался равным 12,5 мм);
время аварийного перекрытия запорной арматуры составляет:
300 с для ручной арматуры;
120 с для арматуры с электроприводом;
12 с для отсечных клапанов.
Возможные последствия воздействия на человека теплового излучения вертикального факела в зависимости от интенсивности теплового излучения приведена в таблице П4.4 "Методики определения расчетных величин пожарного риска производственных объектах" (таблица 5):
Таблица 5 - Возможные последствия воздействия на человека теплового излучения вертикального факела
| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 |
Результаты расчетов параметров факельного горения при аварийных ситуациях на технологических блоках объекта приведены в таблице 6.
Зоны и границы действия поражающих факторов факельного горения при авариях на газопроводах представлены на рисунках 7,8.
Таблица 6 - Результаты расчетов параметров факельного горения при аварийных ситуациях на технологических блоках объекта.
| Технологический блок | Аварийный сценарий | Расход газа через аварийное отверстие, кг/с | Длина факела, м | Ширина факела, м | Тепловое излучение горизонтального факела | Тепловое излучение вертикального факела (наклонного факела для подземных участков) | ||||
| 100 кВт/м2 на расстоянии, м | 10,5 кВт/м2 на расстоянии, м | 10,5 кВт/м2 на расстоянии, м | 7 кВт/м2 на расстоянии, м | 4,2 кВт/м2 на расстоянии, м | 1,4 кВт/м2 на расстоянии, м | |||||
| Внутренние газопроводы котельной низкого давления | Факельное горение при разгерметизации газопровода | 0,0042 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Факельное горение при разрушении газопровода | 0,024 | 2,8 | 0,4 | 2,82 | 4,23 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 4,9 |

Условные обозначения

Рисунок 7 - Зоны действия поражающих факторов факельного горения при авариях в сети газопотребления.

Условные обозначения

Рисунок 8 – Границы зон избыточного давления
|
|
|
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!