ГОСТ Р 12.3.047-98
Группа Т58
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система стандартов безопасности труда
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Общие требования. Методы контроля
Occupational safety standards system. Fire safety of technological processes.
General requirements. Methods of control
ОКС 13.220
ОКСТУ 4854
Дата введения 2000-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) Министерства внутренних дел Российской Федерации
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274/643 "Пожарная безопасность"
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 3 августа 1998 г. № 304
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования пожарной безопасности к технологическим процессам различного назначения всех отраслей экономики страны и любых форм собственности при их проектировании, строительстве, реконструкции, вводе, эксплуатации и прекращении эксплуатации, а также при разработке и изменении норм технологического проектирования и других нормативных документов, регламентирующих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на производственных объектах и при разработке технологических частей проектов, технологических регламентов.
Настоящий стандарт не распространяется на:
- ядерные реакторы и предприятия по производству, переработке и хранению радиоактивных веществ и материалов;
- предприятия по производству и хранению промышленных взрывчатых веществ и боеприпасов;
- космические объекты и стартовые комплексы;
- объекты, связанные с проведением подводных и подземных работ;
- все виды транспортных операций (за исключением транспортных операций, производимых на территории предприятия);
- переработку и ликвидацию токсичных и опасных отходов;
- уничтожение химического оружия.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 9.049-91 ЕСЗКС. Полимерные материалы и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
ГОСТ 9.050-75 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования
ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе
ГОСТ 5233-89 Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости по маятниковому прибору
ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 26952-86 Порошки огнетушащие. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции
ГОСТ 30247.2-97 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота.
ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ 51043-97 Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители спринклерные и дренчерные. Общие технические требования. Методы испытаний
3 Определения
3.1 В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.
3.1.2 крупная авария: Авария, при которой гибнет не менее десяти человек.
3.1.3 проектная авария: Авария, для которой обеспечение заданного уровня безопасности гарантируется предусмотренными в проекте промышленного предприятия системами обеспечения безопасности.
3.1.4 максимальная проектная авария: Проектная авария с наиболее тяжелыми последствиями.
3.1.5 безопасность: Состояние защищенности прав граждан, природных объектов, окружающей среды и материальных ценностей от последствий несчастных случаев, аварий и катастроф на промышленных объектах.
3.1.6 пожарная безопасность: Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
3.1.7 горючая нагрузка: Горючие вещества и материалы, расположенные в помещении или на открытых площадках.
3.1.8 огненный шар: Крупномасштабное диффузионное пламя сгорающей массы топлива или парового облака, поднимающееся над поверхностью земли.
3.1.9 опасность: Потенциальная возможность возникновения процессов или явлений, способных вызвать поражение людей, наносить материальный ущерб и разрушительно воздействовать на окружающую атмосферу.
3.1.10 анализ опасности: Выявление нежелательных событий, влекущих за собой реализацию опасности, анализ механизма возникновения таких событий и масштаба их величины, способного оказать поражающее действие.
3.1.11 опасный параметр: Параметр, который при достижении критических значений способен создавать опасность для рассматриваемого рода деятельности.
3.1.12 оценка риска: Расчет значений индивидуального и социального риска для рассматриваемого предприятия и сравнение его с нормативными значениями.
3.1.13 индивидуальный риск: Вероятность (частота) возникновения опасных факторов пожара и взрыва, возникающая при аварии в определенной точке пространства. Характеризует распределение риска.
3.1.14 социальный риск*: Зависимость вероятности (частоты) возникновения событий, состоящих в поражении определенного числа людей, подвергшихся поражающим воздействиям пожара и взрыва, от числа этих людей. Характеризует масштаб пожаровзрывоопасности.
________________
* Социальный риск оценивается по поражению не менее десяти человек.
3.1.15 пожар: неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
3.1.16 размер зоны: Протяженность ограниченной каким-либо образом части пространства.
3.1.17 пороговое количество вещества: Минимальное количество единовременно находящегося в производстве вещества, которое определяет границу между технологическими процессами и технологическими процессами повышенной пожарной опасности.
3.1.18 технологический процесс: Часть производственного процесса, связанная с действиями, направленными на изменение свойств и (или) состояния обращающихся в процессе веществ и изделий.
3.1.19 время срабатывания и время отключения: Промежуток времени от начала возможного поступления горючего вещества из трубопровода (перфорация, разрыв, изменение номинального давления и т.п.) до полного прекращения поступления газа или жидкости в помещение.
3.1.20 разгерметизация: Наиболее распространенный способ пожаровзрывозащиты замкнутого оборудования и помещений, заключающийся в оснащении их предохранительными мембранами и (или) другими разгерметизирующими устройствами с такой площадью сбросного сечения, которая достаточна для предотвращения разрушения оборудования или помещения от роста избыточного давления при сгорании горючих смесей.
3.1.21 огнестойкость технологического оборудования: Промежуток времени, в течение которого воздействие стандартного очага пожара не приводит к потере функциональных свойств оборудования.
4 Общие положения
4.1 При технико-экономическом обосновании строительства, проектировании технологического процесса и размещении технологического оборудования должен предусматриваться комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности.
4.2 По уровню пожарной опасности технологические процессы разделяются на:
- технологические процессы повышенной опасности, в которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества в количестве, равном или большем порогового значения, указанного в таблице 1;
- технологические процессы, в которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества в количестве, меньшем порогового значения, указанного в таблице 1.
Таблица 1
Пороговое количество веществ для технологических производств
|
|
|
| ||
Ацетилен | 231 | 50 |
Водород | 231 | 50 |
Сернистый водород | 241 | 50 |
Оксид этилена | 241 | 50 |
Аммиак | 241 | 500 |
Все остальные сжатые, сжиженные и растворенные под давлением горючие газы | 231, 232, 241, 911 | 200 |
Легковоспламеняющиеся горючие жидкости | ||
Оксид пропилена | 311 | 50 |
Все остальные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости | 311, 312, 321, 322, 324, 325, 335, 314, 315, 323, 331 | 200 |
Твердые вещества | ||
Саморазлагающиеся вещества | 415, 416, 417, 418, 521, 522, 523 | 10 |
Окисляющие вещества | ||
Кислород жидкий | 212 | 2000 |
Нитрат аммония | 511 | 5000 |
Хлорат натрия | 511 | 250 |
Пероксид метилэтилкетона (концентрация более 60%) | 523 | 250 |
Пероксид метилизобутилкетона (концентрация более 60%) | 523 | 50 |
Надуксусная кислота (концентрация более 60%) | 522 | 50 |
Хлор | 222 | 50 |
Бром | 832 | 500 |
Оксиды азота | 512 | 50 |
Примечания 1 Наименования классов (подклассов) опасных веществ приведены в соответствии с ГОСТ 19433. 2 Пороговые количества опасных веществ, относящихся по ГОСТ 19433 к категориям 434 и 437 (самовозгорающиеся твердые вещества), классу 8 (едкие и коррозионно-активные вещества), категориям 436 и 438 (твердые легковоспламеняющиеся вещества), категориям 425, 913 и 921 (вещества, горючие газы при взаимодействии с водой), должны согласовываться со специально уполномоченными государственными органами по безопасности в промышленности. 3 При совместном использовании несовместимых по ГОСТ 12.1.004 веществ их пороговое количество должно быть согласовано со специально уполномоченными государственными органами по безопасности в промышленности |
4.3 Приведенные в таблице 1 количества опасных веществ относят:
- к одному хранилищу или одной технологической установке;
- к группе хранилищ или технологических установок, расстояние между которыми менее 500 м.
Если на предприятии хранят вещества разных наименований, то при оценке предельно допустимого их количества следует использовать критерий аддитивности
где
Если
4.4 Пожарная безопасность технологических процессов обеспечивается в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004, а также действующих норм и правил.
5 Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов повышенной опасности
5.1 Технико-экономическое обоснование строительства и проекты технологических процессов повышенной опасности подлежат государственной экспертизе по пожарной безопасности, проводимой органами государственной противопожарной службы в соответствии с их компетенцией.
Государственную экспертизу проводят в целях установления соответствия проектных материалов требованиям законодательства, нормам и правилам пожарной безопасности и оценки полноты, обоснованности и достаточности предусматриваемых мер по обеспечению пожарной безопасности.
5.2 По результатам проведения экспертизы составляется экспертное заключение, содержащее оценку допустимости и возможности принятия решения о реализации объекта экспертизы.
5.3 Реализация технологического процесса (включая строительство и конструкцию) должна осуществляться по проектам, имеющим положительное заключение государственной экспертизы.
5.4 Требования пожарной безопасности к устройству, изготовлению и эксплуатации оборудования для технологических процессов повышенной пожарной опасности устанавливаются нормами и правилами пожарной безопасности.
Изготовитель оборудования устанавливает в технической документации условия и ограничения применения оборудования, требования по его техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и другие меры, обеспечивающие пожаробезопасную эксплуатацию выпускаемого оборудования.
6 Анализ пожарной опасности технологических процессов
6.1 Оценку пожарной безопасности технологических процессов повышенной пожарной опасности осуществляют с помощью критериев:
- индивидуального риска;
- социального риска;
- регламентированных параметров пожарной опасности технологических процессов.
6.2 Пожарная безопасность технологических процессов считается безусловно выполненной, если:
- индивидуальный риск меньше 10
- социальный риск меньше 10
Эксплуатация технологических процессов является недопустимой, если индивидуальный риск больше 10
Эксплуатация технологических процессов при промежуточных значениях риска может быть допущена после проведения дополнительного обоснования, в котором будет показано, что предприняты все возможные и достаточные меры для уменьшения пожарной опасности.
6.3 Оценку пожарной опасности технологических процессов следует проводить на основе оценки их риска.
В случае невозможности проведения такой оценки (например из-за отсутствия необходимых данных) допускается использование иных критериев пожарной безопасности технологических процессов (допустимых значений параметров этих процессов).
В этом случае действие требований 6.2 на оценку пожарной опасности технологических процессов не распространяется.
6.4 При оценке пожарной опасности технологического процесса необходимо оценить расчетным или экспериментальным путем:
- избыточное давление, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей в помещении (приложение А). Предельно допустимые значения приведены в таблице 2;
- размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) газов и паров (приложение Б);
- интенсивность теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ для сопоставления с критическими (предельно допустимыми) значениями интенсивности теплового потока для человека и конструкционных материалов (приложение В). Предельно допустимые значения приведены в таблице 3;
- размеры зоны распространения облака горючих газов и паров при аварии для определения оптимальной расстановки людей и техники при тушении пожара и расчета времени достижения облаком мест их расположения (приложение Г);
- возможность возникновения и поражающее воздействие "огненного шара" при аварии для расчета радиусов зон поражения людей от теплового воздействия в зависимости от вида и массы топлива (приложение Д). Предельно допустимые значения приведены в таблице 4;
- параметры волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве (приложение Е);
- поражающие факторы при разрыве технологического оборудования вследствие воздействия на него очага пожара (приложение Ж);
- интенсивность испарения горючих жидкостей и сжиженных газов на открытом пространстве и в помещении (приложение И);
- температурный режим пожара для определения требуемого предела огнестойкости строительных конструкций (приложение К);
- требуемый предел огнестойкости строительных конструкций, обеспечивающий целостность ограждающих и несущих конструкций пожарного отсека с технологическим процессом при свободном развитии реального пожара (приложение Л);
- размер сливных отверстий для горючих жидкостей в поддонах, отсеках и секциях производственных участков. При этом площадь сливного отверстия должна быть такой, чтобы исключить перелив жидкости через борт ограничивающего устройства и растекание жидкости за его пределами (приложение М);
- параметры паровых завес для предотвращения контакта парогазовых смесей с источниками зажигания. При этом завеса должна исключать проскок горючей смеси в защищаемую зону объекта (приложение Н);
- концентрацию флегматизаторов для горючих смесей, находящихся в технологических аппаратах и оборудовании (приложение П);
- другие показатели пожаровзрывоопасности технологического процесса, необходимые для анализа их опасности и рассчитываемые по методикам, разрабатываемым в специализированных организациях.
Выбор необходимых параметров пожарной опасности для заданного технологического процесса определяют исходя из рассматриваемых вариантов аварий (в том числе крупная, проектная и максимальная) и свойств опасных веществ.
Значения допустимых параметров пожарной опасности должны быть такими, чтобы исключить гибель людей и ограничить распространение аварии за пределы рассматриваемого технологического процесса на другие объекты, включая опасные производства.
Таблица 2
Предельно допустимое избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или в открытом пространстве
|
|
Полное разрушение зданий |
|
50%-ное разрушение зданий | 53 |
Средние повреждения зданий | 28 |
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 |
Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 |
Малые повреждения (разбита часть остекления) | 3 |
Таблица 3
Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров приливов ЛВЖ и ГЖ
|
|
|
|
Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 |
Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 |
Непереносимая боль через 20-30 с | 7,0 |
Непереносимая боль через 3-5 с | 10,5 |
Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15 мин | 12,9 |
Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры | 17,0 |
Таблица 4
Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии "огненного шара" на человека
|
|
|
|
Ожог 1-й степени | 1,2·10 |
Ожог 2-й степени | 2,2·10 |
Ожог 3-й степени | 3,2·10 |
Примечание - Дозу теплового излучения где |
6.5 К мероприятиям по снижению последствий пожара следует относить:
- ограничение растекания горючих жидкостей по цеху или производственной площадке;
- уменьшение интенсивности испарения горючих жидкостей;
- аварийный слив горючих жидкостей в аварийные емкости;
- установку огнепреградителей (приложение Р);
- ограничение массы опасных веществ при хранении и в технологических аппаратах;
- водяное орошение технологических аппаратов ( приложение С);
- флегматизацию горючих смесей в аппаратах и технологическом оборудовании (приложение П);
- вынос пожароопасного оборудования в изолированные помещения;
- применение устройств, снижающих давление в аппаратах до безопасной величины при сгорании газовых и паровоздушных смесей (приложение Т);
- установку в технологическом оборудовании быстродействующих отключающих устройств;
- ограничение распространения пожара с помощью противопожарных разрывов и преград (приложение У);
- применение огнезащитных красок и покрытий (приложение Ф);
- защиту технологических процессов установками пожаротушения (приложение Х);
- применение пожарной сигнализации (приложение Ц);
- обучения персонала предприятий способам ликвидации аварий;
- создание условий для скорейшего ввода в действие подразделений пожарной охраны путем устройства подъездных путей, пожарных водоемов и наружного противопожарного водопровода.
6.6 Результаты анализа параметров пожаровзрывобезопасности и мероприятий по снижению последствий пожара должны быть учтены при разработке планов локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и аварии.
6.7 Оценку социального и индивидуального риска при аварии проводят на основе расчета поражающих факторов пожара и принятых мер по снижению их вероятности и последствий.
Расчет индивидуального и социального риска должен быть выполнен для возможной гибели людей как на предприятии, так и за его пределами (приложение Ш, Э, Ю). При этом необходимо рассмотреть все возможные способы его уменьшения и обосновать принятый минимальный риск.
Расчетные значения риска должны удовлетворять требованиям 6.2.
7 Порядок обеспечения пожарной безопасности технологических процессов, отличных от процессов повышенной пожарной опасности
7.1 Проектированию технологического процесса должен предшествовать анализ его пожарной опасности.
Ввод в эксплуатацию промышленного объекта допускается при условии выполнения требований пожарной безопасности, предусмотренных проектом и отвечающих действующим нормам и правилам пожарной безопасности.
7.2 Анализ пожарной опасности технологических процессов должен включать:
- определение пожарной опасности использующихся в технологическом процессе веществ и материалов (по справочным данным федерального банка данных по пожаровзрывоопасности веществ и материалов или экспериментально в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044 на метрологически аттестованном оборудовании);
- изучение технологического процесса с целью определения оборудования, участков или мест, где сосредоточены горючие материалы или возможно образование пыле- и парогазовоздушных горючих смесей;
- определение возможности образования горючей среды внутри помещений, аппаратов и трубопроводов;
- определение возможности образования в горючей среде источников зажигания;
- исследование различных вариантов аварий, путей распространения пожара и выбор проектной аварии;
- расчет категории помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности;
- определение состава систем предотвращения пожара и противопожарной защиты технологических процессов;
- разработку мероприятий по повышению пожарной безопасности технологических процессов и отдельных его участков.
7.3 Пожарная опасность технологических процессов определяется на основе изучения:
- технологического регламента;
- технологической схемы производства продукции;
- показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов, использующихся в технологическом процессе;
- конструктивных особенностей аппаратов, машин и агрегатов;
- схемы расположения в цехе, на участке или открытой площадке опасного оборудования.
7.4 Технологический регламент должен определять:
- рецептуру и основные характеристики выпускаемой продукции, сырья, материалов и полупродуктов (состав, физико-химические свойства, показатели пожаровзрывоопасности, токсичность и т.п.);
- отходы производства и выбросы в атмосферу;
- параметры технологического режима (давление, температура, состав окислительной среды и т.д.);
- порядок проведения технологических операций;
- средства контроля за технологическим процессом;
- основные правила безопасного ведения технологического процесса, исключающие возможность возникновения пожаров.
При изучении технологического регламента следует рассматривать все стадии технологического процесса, начиная с подготовки сырья и кончая выпуском продукции.
7.5 Принципиальная технологическая схема производства продукции должна определять последовательность технологических операций по превращению сырья в готовую продукцию, параметры технологического режима, места ввода в процесс сырья и вспомогательных веществ, места получения полупродуктов и готовой продукции.
7.6 Данные о пожароопасных свойствах представляются для всех имеющихся на производстве опасных веществ, материалов, смесей, полупродуктов и готовой продукции с учетом особенностей и параметров технологического процесса (давления, температуры, состава окислительной среды и т.п.).
Если необходимые данные о пожароопасных свойствах отсутствуют, то их следует определить опытным путем на установках, прошедших аттестацию на право получения экспериментальных данных в установленном порядке, или с помощью стандартизованных расчетных методов.
7.7 В конструкции технологических аппаратов, машин и агрегатов должны быть предусмотрены достаточные меры защиты от пожара, обеспечивающие безопасность их работы в соответствии с 5.4.
7.8 Оценку опасности возникновения пожара и путей его распространения проводят с помощью схем расположения опасного оборудования, построенных на основе планов производственных зданий, установок, этажерок и помещений.
На схемах и картах указывают:
- места возможного образования пожаровзрывоопасной горючей среды;
- участки возможных аварий и их причины;
- вероятные источники зажигания;
- пути распространения огня при пожаре;
- предусмотренные проектом меры защиты участков, узлов и аппаратов от пожара.
7.9 На основе анализа документации, полученной в соответствии с 7.2-7.6 и 7.8, разрабатывают систему мер по предотвращению пожара и противопожарной защите технологических процессов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
При этом необходимо дополнительно учитывать:
- возможность образования локальных концентраций горючих смесей у мест выхода паров и газов в помещение у аппаратов, постоянно или временно сообщающихся с внешней средой через открытые люки, дыхательные линии, предохранительные клапаны или имеющие открытые поверхности испарения;
- наличие и эффективность системы отсоса, продувки инертным газом и блокировки у аппаратов периодического действия, загрузка и разгрузка которых сопровождается открытием люков и крышек;
- эффективность отводных линий у аппаратов и емкостей, оснащенных дыхательными устройствами, предохранительными клапанами, устройствами ручного стравливания;
- работоспособность и эффективность систем улавливания газов и паров, устройств против переполнения и растекания жидкостей, приборов контроля и регулирования температуры при эксплуатации открытых емкостей, заполненных горючими жидкостями;
- надежность принятых способов уплотнения сальников, необходимость применения местных отсосов и блокировки вытяжной вентиляции при работе насосов для перекачки ЛВЖ и сжиженных газов и компрессоров.
7.10 При наличии аппаратов и оборудования, работающих под вакуумом или в которых по условиям технологического процесса имеются смеси горючих веществ с окислителем, необходимо определить:
- возможность и условия образования в аппарате горючих смесей;
- фактические концентрации горючих газов в смесях;
- необходимость контроля за составом среды в аппарате;
- необходимость в автоматических средствах предупреждения об образовании смесей;
- возможность локализации горючих смесей;
- надежность и эффективность имеющихся средств защиты.
7.11 Для разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов целесообразно рассмотреть все виды источников зажигания, которые могут встретиться в производственном процессе.
При этом необходимо:
- установить, какие технические решения предусматриваются для того, чтобы данный аппарат или устройство сам не был причиной возникновения пожара, оценить их эффективность и надежность;
- при наличии аппаратов и газопроводов, имеющих высокую температуру наружной поверхности стенок, определить возможность воспламенения горючих смесей участками, не имеющими теплоизоляции;
- установить перечень веществ и материалов, которые по условиям технологического процесса нагреваются выше температуры самовоспламенения и при аварийных выбросах из аппаратов способны загораться при контакте с окружающим воздухом;
- определить, применяются ли в технологическом процессе вещества, способные воспламеняться при контакте с водой или другими веществами;
- проанализировать возможность образования и накопления пирофорных отложений;
- выявить наличие в технологическом процессе веществ, разлагающихся с воспламенением при нагреве, ударе, трении или самовозгорающихся на воздухе при нормальных условиях;
- предотвратить попадание металла и камней в машины и аппараты с вращающимися механизмами (мешалки, мельницы, дробилки, шнеки и т.п.), а при наличии в них горючей среды оценить эффективность и надежность применяемой защиты;
- предусмотреть там, где это необходимо, применение искробезопасного и взрывобезопасного электрооборудования;
- предусмотреть средства контроля и защиты от перегрева подвижных частей машин и аппаратов (подшипников, валов и т.п.);
- оценить возможность зажигания горючих смесей от теплового проявления электрической энергии (искры и дуги размыкания, короткие замыкания, токи перегрузки, перегрев электрических контактов, нагрев элементов оборудования индукционными токами и токами высокой частоты, удары молнии и разряды статического электричества);
- определить соответствие силового, осветительного и другого оборудования характеру воздействия на него среды и классу взрывоопасных и пожароопасных зон рассматриваемых помещений согласно ПУЭ;
- исключить возможность проникания газов и паров из взрывоопасных помещений в помещения с нормальной средой, в которых используется электрооборудование в открытом исполнении, и предусмотреть соответствующие меры защиты;
- разработать технические решения, предусматривающие предотвращение образования горючих сред и источников зажигания для защиты технологических процессов от возникновения пожаров.
7.12 Если применяемая в технологическом процессе система предотвращения пожара не может исключить его возникновения и распространения на соседние участки и оборудование, то необходимо разработать мероприятия по его противопожарной защите.
7.13 Противопожарная защита технологических процессов должна обеспечиваться:
- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
- применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;
- устройствами, ограничивающими распространение пожара за заданные пределы;
- применением строительных конструкций с регламентированными пределами огнестойкости и распространения огня;
- организацией своевременной эвакуации людей и снабжением обслуживающего персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты от опасных факторов пожара;
- применением строительных и технологических конструкций с регламентированными пределами огнестойкости и распространения огня.
7.14 Ограничение распространения пожара за пределы очага горения должно обеспечиваться:
- устройством противопожарных преград;
- установлением предельно допустимых площадей противопожарных отсеков и секций;
- устройством аварийного отключения и переключения установок и коммуникаций;
- применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;
- применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.
7.15 Выбор огнетушащих веществ, составов и автоматических установок пожарной сигнализации, количества, быстродействия и производительности установок пожаротушения следует проводить на стадии проектирования технологических процессов в зависимости от физико-химических свойств перерабатываемых веществ и средств тушения.
При этом применяемые виды пожарной техники должны обеспечивать эффективное тушение пожара и быть безопасными для людей.
7.16 Если по условиям технологического процесса при аварии возможен единовременный пожар нескольких различных горючих веществ и материалов, отличающихся друг от друга пожароопасными свойствами и характеристиками тушения, то расчет и проектирование установок пожаротушения должны быть произведены по наиболее неблагоприятному для ликвидации пожара веществу или продукту.
Если по условиям совместимости огнетушащих веществ с горючими материалами назначение общего для всех огнетушащего агента нецелесообразно, то допустимо применение нескольких огнетушащих веществ. При этом группы горючих веществ, совместимых с одним из огнетушащих составов, должны быть пространственно разделены или вынесены в отдельные помещения.
Приложение А
(обязательное)
Метод расчета избыточного давления, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей в помещении
А.1 Выбор и обоснование расчетного варианта
А.1.1 При расчете значений критериев пожарной опасности при сгорании газопаровоздушных смесей в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант развития пожара (в период пуска, остановки, загрузки, выгрузки, складирования, ремонта, нормальной работы, аварии аппаратов или технологического процесса), при котором в помещение поступает (или постоянно находится) максимальное количество наиболее опасных в отношении последствий сгорания газопаровоздушных смесей и пожара веществ и материалов.
А.1.2 Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные или паровоздушные смеси, определяют, исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и оно должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов (но не более 120 с);
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении.
Не допускается использование технических средств для отключения трубопроводов, для которых время отключения превышает вышеприведенные значения.
Быстродействующие клапаны-отсекатели должны автоматически перекрывать подачу газа или жидкости при нарушении электроснабжения;
г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости. Площадь испарения при разливе на пол определяют (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м
д) происходит также испарение жидкостей из емкостей, эксплуатируемых с открытым зеркалом жидкости, и со свежеокрашенных поверхностей;
е) длительность испарения жидкости принимают равной времени ее полного испарения, но не более 3600 с.
А.1.3 Свободный объем помещения определяют как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно равным 80% геометрического объема помещения.
А.1.4 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов проводят на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давление, температура и т.д.).
Допускается использование справочных данных, опубликованных головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности или выданных Государственной службой стандартных справочных данных.
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.
А.2 Расчет избыточного давления для горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
А.2.1 Избыточное давление
где
где
В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры
где
Таблица А.1
|
|
Водород и нагретые выше температуры вспышки высокотемпературные органические теплоносители |
|
Горючие газы | 0,5 |
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше | 0,3 |
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля | 0,3 |
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля | 0,0 |
А.2.2 Расчет
где
А.2.3 Приведенные в А.2.3 и А.2.4 расчетные формулы применяются для случая
Коэффициент участия Z горючих газов и паров ненагретых выше температуры окружающей среды легковоспламеняющихся жидкостей при сгорании газопаровоздушной смеси для заданного уровня значимости
при
при
где
при отсутствии подвижности воздушной среды для горючих газов
при подвижности воздушной среды для горючих газов
где
при отсутствии подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
где
Концентрация
где
при подвижности воздушной среды для паров легковоспламеняющихся жидкостей
Таблица А.2
Значения допустимых отклонений
| ||
|
|
|
Для горючих газов при отсутствии подвижности воздушной среды | 0,100000 | 1,29 |
| 0,050000 | 1,38 |
| 0,010000 | 1,53 |
| 0,003000 | 1,63 |
| 0,001000 | 1,70 |
| 0,000001 | 2,04 |
Для горючих газов при подвижности воздушной среды | 0,100000 | 1,29 |
| 0,050000 | 1,37 |
| 0,010000 | 1,52 |
| 0,003000 | 1,62 |
| 0,001000 | 1,70 |
| 0,000001 | 2,03 |
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при отсутствии подвижности воздушной среды | 0,100000 | 1,19 |
| 0,050000 | 1,25 |
| 0,010000 | 1,35 |
| 0,003000 | 1,41 |
| 0,001000 | 1,46 |
| 0,000001 | 1,68 |
Для паров легковоспламеняющихся жидкостей при подвижности воздушной среды | 0,100000 | 1,21 |
| 0,050000 | 1,27 |
| 0,010000 | 1,38 |
| 0,003000 | 1,45 |
| 0,001000 | 1,51 |
| 0,000001 | 1,75 |
Уровень значимости
А.2.4 Коэффициент Z участия паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей при сгорании паровоздушной смеси может быть определен по номограмме, приведенной на рисунке А.1.
Рисунок А.1 - Зависимость коэффициента Z от Х
Х рассчитывают по формулам
где
А.2.5 В случае обращения в помещении горючих газов, легковоспламеняющихся или горючих жидкостей при определении массы
При этом массу
где
А.2.6 Массу
где
При этом:
где
где
где
где
А.2.7 Массу паров жидкости
где
При этом каждое из слагаемых в формуле (А.19) определяют по формуле
где
Если аварийная ситуация связана с возможным поступлением жидкости в распыленном состоянии, то она должна быть учтена в формуле (А.19) введением дополнительного слагаемого, учитывающего общую массу поступившей жидкости от распыляющих устройств, исходя из продолжительности их работ.
Масса паров жидкости, поступивших в помещение при аварийной ситуации, может быть определена экспериментально или расчетным путем.
А.2.8 Массу поступившей в помещение жидкости
Примеры - Расчет избыточного давления, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей в помещении
1 Определить избыточное давление, развиваемое при сгорании паровоздушной смеси ацетона, возникающей при аварийной разгерметизации аппарата в производственном помещении.
Данные для расчета
В помещение со свободным объемом
Химическая формула ацетона
Расчет
Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания ацетона равен
Стехиометрическая концентрация паров ацетона составит
Плотность паров ацетона
Тогда избыточное давление
2 Определить избыточное давление, развиваемое при сгорании газовоздушной смеси водорода, возникающей при аварийной разгерметизации трубопровода в производственном помещении.
Данные для расчета
Через помещение, свободный объем которого
Расчет
Объем водорода, поступившего в помещение в результате аварийной разгерметизации трубопровода, будет равен
Масса водорода, поступившего в помещение при расчетной аварии, составит
Стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания водорода равен
Стехиометрическая концентрация водорода составит
Избыточное давление
3 Определить коэффициент Z участия паров ацетона при сгорании паровоздушной смеси для случая разгерметизации аппарата с ацетоном.
Данные для расчета
В центре помещения размером 40х40 м и высотой
Расчет
Параметры
Так как при работающей и неработающей вентиляции
коэффициент Z составит:
при работающей вентиляции
при неработающей вентиляции
4 Определить коэффициент Z участия метана при сгорании газовоздушной смеси для случая аварийной разгерметизации газового баллона с метаном.
Данные для расчета
На полу помещения размером 13х13 м и высотой
Расчет
Так как при неработающей вентиляции
коэффициент Z составит
А.3 Горючие пыли
А.3.1 Расчет избыточного давления при сгорании пылевоздушной смеси в помещении
А.3.1.1 Избыточное давление при сгорании пылевоздушной смеси
где
Допускается принимать
К пылям, способным образовывать горючие пылевоздушные смеси, относят дисперсные материалы, характеризующиеся наличием показателей пожарной опасности: нижним концентрационным пределом распространения пламени, максимальным давлением, развиваемым при сгорании пылевоздушной смеси (более 50 кПа), и скоростью его нарастания, минимальным пожароопасным содержанием кислорода (менее 21%).
А.3.1.2 Z рассчитывают по формуле
где
В отсутствие возможности получения сведений для расчета Z допускается принимать Z=0,5.
А.3.1.3 М, кг, рассчитывают по формуле
где
В отсутствие возможности получения сведений для расчета
А.3.1.4
где
А.3.1.5
где
-
-
А.3.1.6
где
Под труднодоступными для уборки площадями подразумевают такие поверхности в производственных помещениях, очистка которых осуществляется только при генеральных пылеуборках. Доступными для уборки местами являются поверхности, пыль с которых удаляется в процессе текущих пылеуборок (ежесменно, ежесуточно и т.п.).
А.3.1.7
где
А - доля выделяющейся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами. В отсутствие экспериментальных сведений об А полагают А=0;
При отсутствии сведений о коэффициентах
А.3.1.8
где
А.3.2 Характеристики сгорания пылепаровоздушных смесей в технологическом аппарате
А.3.2.1 Сгорание пылевоздушной смеси в аппарате может протекать как в режиме медленного, дозвукового горения, так и в режиме детонации. В подавляющем большинстве практических случаев встречается медленный (дефлаграционный) режим горения, к которому относят информацию (А.3.2.2, А.3.2.3).
А.3.2.2 Основными расчетными (в предположении достаточной стойкости корпуса аппарата к напряжениям разрыва и деформации) характеристиками взрыва пылевоздушных смесей в аппарате считают:
-
-
-
А.3.2.3 Для не слишком протяженных технологических аппаратов объемом свыше 16 л справедливы эмпирические правила, в соответствии с которыми:
где 1, 2 - индексы, относящиеся к двум произвольно выбранным аппаратам.
Для аппарата объемом менее 16 л расчетные значения характеристик сгорания пылевоздушных смесей (по результатам испытаний в крупномасштабной емкости) обладают достаточным запасом надежности.
А.3.2.4 Оценка расчетных значений параметров сгорания пылевоздушных смесей для протяженных аппаратов (с отношением максимального габаритного размера к минимальному порядка 5 и более), а также горения, протекающего в режиме детонации, возможна на основе экспертных заключений.
Пример
Данные для расчета
Рассчитать избыточное давление при сгорании полиэтиленовой пыли в помещении для следующих исходных данных:
Определяем Z по формуле (А.22)
Определяем
отсюда следует, что
Принимая
Приложение Б
(обязательное)
Метод расчета размеров зон, ограниченных нижним концентрационным
пределом распространения пламени (НКПР) газов и паров
Б.1 Метод расчета зон, ограниченных НКПР газов и паров, при аварийном поступлении горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей в открытое пространство при неподвижной воздушной среде
Б.1.1 Расстояния
для ГГ
для паров ЛВЖ
где
Б.1.2 Радиус
При этом
Для ГГ геометрически зона, ограниченная НКПР газов, будет представлять цилиндр с основанием радиусом
Для ЛВЖ геометрически зона, ограниченная НКПР паров, будет представлять цилиндр с основанием радиусом
За начало отсчета зоны, ограниченной НКПР газов и паров, принимают внешние габаритные размеры аппаратов, установок, трубопроводов и т.п.
Б.1.3 Во всех случаях значения
Примеры
1 Определить размеры зоны, ограниченной НКПР паров, при аварийной разгерметизации трубопровода, транспортирующего ацетон.
Данные для расчета
Трубопровод, транспортирующий ацетон, проложен на открытом пространстве на высоте
Масса паров ацетона, поступивших в открытое пространство за время полного испарения, определена в соответствии с приложением И и составляет
Расчет
Расстояния
Таким образом, граница зоны, ограниченной НКПР паров, по горизонтали будет проходить на расстоянии 41,43 м от обечайки трубопровода, а по вертикали - на высоте
2 Определить размеры зоны, ограниченной НКПР газов, при аварийной разгерметизации емкости с метаном на открытом пространстве.
Данные для расчета
При разгерметизации емкости в атмосферу поступит 20 кг метана. Емкость представляет собой цилиндр с основанием радиусом 1 м и высотой
Расчет
Расстояния
Таким образом, для расчетной аварии емкости с метаном геометрически зона, ограниченная НКПР газов, будет представлять цилиндр с основанием радиусом
Б.2 Метод расчета размеров зон, ограниченных НКПР газов и паров, при аварийном поступлении горючих газов и паров ненагретых легковоспламеняющихся жидкостей в помещение
Нижеприведенные расчетные формулы применяют для случая
Б.2.1 Расстояния
где
При отрицательных значениях логарифмов расстояния
Б.2.2 Радиус
При этом
Для ГГ геометрически зона, ограниченная НКПР газов, будет представлять цилиндр с основанием радиусом
Б.2.3 Во всех случаях значения расстояний
Примеры
1 Определить размеры зоны, ограниченной НКПР паров, образующейся при аварийной разгерметизации аппарата с ацетоном, при работающей и неработающей общеобменной вентиляции.
Данные для расчета
В центре помещения размером 40х40 м и высотой
Расчет
Допустимые значения отклонений концентраций
Предэкспоненциальный множитель
при работающей вентиляции
при неработающей вентиляции
Расстояния
при работающей вентиляции
при неработающей вентиляции
Таким образом, для ацетона геометрически зона, ограниченная НКПР паров, будет представлять собой цилиндр с основанием радиусом
при работающей вентиляции
при неработающей вентиляции
За начало отсчета принимают внешние габаритные размеры аппарата.
2. Определить размеры зоны, ограниченной НКПР газов, образующейся при аварийной разгерметизации газового баллона с метаном, при работающей и неработающей вентиляции.
Данные для расчета
На полу помещения размером 13х13 м и высотой
Расчет
Допустимые отклонения концентраций при уровне значимости
Предэкспоненциальный множитель
при работающей вентиляции
при неработающей вентиляции
Расстояния
при работающей вентиляции
следовательно,
при неработающей вентиляции
Таким образом, для метана при неработающей вентиляции геометрически зона, ограниченная НКПР газов, будет представлять собой цилиндр с основанием радиусом
Приложение В
(рекомендуемое)
Метод расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ
В.1 Интенсивность теплового излучения
где
В.2
Таблица В.1
Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости
от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых
жидких углеводородных топлив
|
| |||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
СПГ (метан) | 220 | 180 | 150 | 130 | 120 | 0,08 |
СУГ (пропан-бутан) | 80 | 63 | 50 | 43 | 40 | 0,1 |
Бензин | 60 | 47 | 35 | 28 | 25 | 0,06 |
Дизельное топливо | 40 | 32 | 25 | 21 | 18 | 0,04 |
Нефть | 25 | 19 | 15 | 12 | 10 | 0,04 |
Примечание - Для диаметров очага менее 10 м или более 50 м следует принимать |
При отсутствии данных допускается
В.3 Рассчитывают эффективный диаметр пролива
где
В.4 Рассчитывают высоту пламени
где
В.5 Определяют угловой коэффициент облученности
где
где
В.6 Определяют коэффициент пропускания атмосферы
Пример - Расчет теплового излучения от пожара пролива бензина площадью 300 м
Расчет
Определяем эффективный диаметр пролива
Находим высоту пламени по формуле (В.3), принимая
Находим угловой коэффициент облученности
Определяем коэффициент пропускания атмосферы
Находим интенсивность теплового излучения
Приложение Г
(рекомендуемое)
Метод расчета размеров зон распространения облака горючих
газов и паров при аварии
Г.1 Сущность метода
В настоящем приложении установлен порядок расчета изменения во времени концентрации газа в облаке при мгновенном выбросе и непрерывном истечении сжиженного углеводородного газа (СУГ), плотность которого больше плотности воздуха.
Г.1.1 Мгновенный выброс СУГ
Г.1.1.1 Мгновенный выброс СУГ может происходить при повреждении резервуара или иного аппарата, в котором СУГ находится под давлением.
За счет внутренней энергии СУГ его массовая доля
Массу воздуха
где
где
Г.1.1.2 Принимают, что образовавшееся облако дрейфует по ветру со скоростью
Изменение во времени радиуса, высоты облака и концентрации газа в нем в этой фазе (называемой фазой падения) определяется путем решения методом Рунге-Кутта (реализованным в виде стандартной программы на ЭВМ) системы обыкновенных дифференциальных уравнений:
где
Таблица Г.1
Классы устойчивости атмосферы по Паскуиллу
|
|
|
|
|
|
|
|
А | 1 | Безоблачно | >>>0,01 |
В | 2 | Солнечно и тепло | >>0,01 |
С | 5 | Переменная облачность в течение дня | >0,01 |
D | 5 | Облачный день или облачная ночь | |
E | 3 | Переменная облачность в течение ночи | <0,01 |
F | 2 | Ясная ночь | Инверсия (отрицательный градиент) |
Решением системы вышеуказанных уравнений являются зависимости
Для решения системы уравнений необходимы дополнительные соотношения
В качестве критерия окончания фазы падения принимают выполнение условия:
Зависимость
Г.1.1.3 Когда плотность паровоздушного облака незначительно отличается от плотности воздуха (т.е. после окончания фазы падения), его движение определяется как фаза пассивной дисперсии и описывается процессами турбулентной диффузии.
Концентрацию газа в точке с координатами (
где
При
при
Г.1.2 Непрерывное истечение СУГ
Для описания непрерывного истечения СУГ из резервуаров или иных аппаратов предполагается, что результирующая концентрация газа в паровоздушном облаке является суммой концентраций от отдельных элементарных газовых объемов и рассчитывается по формуле
где
Пример - Расчет динамики паровоздушного облака в открытом пространстве
Для расчета динамики паровоздушного облака (движения в пространстве границы облака, определяемой НКПВ) принимается, что в некоторый момент времени
Процедура расчета, реализованная на ПЭВМ, представлена на блок-схеме (рисунок Г.1).
Результаты расчета границы облака для двух значений времени
1 Массовая скорость истечения | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
Нет | ||
| ||
|
Рисунок Г.1 - Алгоритм расчета параметров паровоздушного облака
Рисунок Г.2- Границы паровоздушного облака по НКПВ на различные моменты времени от начала истечения
Приложение Д
(рекомендуемое)
Метод расчета интенсивности теплового излучения и времени
существования "огненного шара"
Д.1 Расчет интенсивности теплового излучения "огненного шара"
где
Д.2
Д.3
где
Д.4 Эффективный диаметр "огненного шара"
где
Д.5
Д.6 Время существования "огненного шара"
Д.7 Коэффициент пропускания атмосферы
Пример - Определить время существования "огненного шара" и интенсивность теплового излучения от него на расстоянии 500 м при разрыве сферической емкости с пропаном объемом 600 м
Данные для расчета
Объем сферической емкости 600 м
Расчет
Находим массу горючего
где
По формуле (Д.3) определяем эффективный диаметр "огненного шара"
По формуле (Д.2), принимая
По формуле (Д.5) находим коэффициент пропускания атмосферы
По формуле (Д.1), принимая
По формуле (Д.4) определяем время существования "огненного шара"
Приложение Е
(рекомендуемое)
Метод расчета параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных
смесей в открытом пространстве
Е.1 Исходя из рассматриваемого сценария аварии, определяют массу
Е.2 Избыточное давление
где
где
Е.3 Импульс волны давления
Пример - Рассчитать избыточное давление и импульс волны давления при выходе в атмосферу пропана, хранящегося в сферической емкости объемом 600 м
Данные для расчета
Объем емкости 600 м
Расчет
Находим приведенную массу
Находим избыточное давление
Находим импульс волны давления
Приложение Ж
(рекомендуемое)
Метод расчета параметров волны давления при взрыве резервуара
с перегретой жидкостью или сжиженным газом при воздействии
на него очага пожара
Ж.1 При попадании замкнутого резервуара со сжиженным газом или жидкостью в очаг пожара может происходить нагрев содержимого резервуара до температуры, существенно превышающей нормальную температуру кипения, с соответствующим повышением давления. За счет нагрева несмоченных стенок сосуда уменьшается предел прочности их материала, в результате чего при определенных условиях оказывается возможным разрыв резервуара с возникновением волн давления и образованием "огненного шара". Расчет параметров "огненного шара" изложен в приложении Д. Порядок расчета параметров волн давления изложен ниже. Разрыв резервуара в очаге пожара с образованием волн давления получил название BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion - взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости).
Ж.2 Возможность возникновения BLEVE для конкретного вещества, хранящегося в замкнутой емкости, определяют следующим образом.
Ж.2.1 Рассчитывают
где
Ж.2.2 Если
Ж.3 Параметрами волны давления, образующейся при BLEVE, являются избыточное давление в положительной фазе волны
где
где
Ж.4
где
При наличии в резервуаре предохранительного клапана
где А, В, С
Константа А должна соответствовать давлению, выраженному в килопаскалях.
Пример - Расчет параметров ударной волны при BLEVE
Данные для расчета
Рассчитать параметры положительной фазы волны давления на расстоянии 750 м от эпицентра аварии, связанной с развитием BLEVE на железнодорожной цистерне вместимостью 50 м
Расчет
Энергию, выделившуюся при расширении среды в резервуаре, рассчитывают по формуле (Ж.5).
где
где
Отсюда
Получим
Находим приведенную массу
Вычислим
Приложение И
(рекомендуемое)
Метод расчета параметров испарения горючих ненагретых жидкостей
и сжиженных углеводородных газов
И.1 Интенсивность испарения
_________________
* Формула применима при температуре подстилающей поверхности от минус 50 до полюс 40°С.
где
Таблица И.1
|
| ||||
помещении, м/с | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
|
|
|
|
|
|
0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3 |
0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2 |
1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |
И.2 Для сжиженных углеводородных газов (СУГ) при отсутствии данных допускается рассчитывать удельную массу паров испарившегося СУГ
________________
* Формула применима при температуре подстилающей поверхности от минус 50 до полюс 40°С.
где М - молярная масса СУГ, кг/моль;
Примеры - Расчет параметров испарения горючих ненагретых жидкостей и сжиженных углеводородных газов
1 Определить массу паров ацетона, поступающих в объем помещения в результате аварийной разгерметизации аппарата.
Данные для расчета
В помещении с площадью пола 50 м
Расчет
Объем ацетона, вышедшего из напорного трубопровода,
где
Объем ацетона, вышедшего из отводящего трубопровода
Объем ацетона, поступившего в помещение
Исходя из того, что 1 л ацетона разливается на 1 м
Интенсивность испарения равна:
Масса паров ацетона, образующихся при аварийной разгерметизации аппарата
2 Определить массу газообразного этилена, образующегося при испарении пролива сжиженного этилена в условиях аварийной разгерметизации резервуара.
Данные для расчета
Изотермический резервуар сжиженного этилена объемом
Ввод трубопровода подачи сжиженного этилена в резервуар выполнен сверху, а вывод отводящего трубопровода снизу.
Диаметр отводящего трубопровода
Расчет
При разрушении изотермического резервуара объем сжиженного этилена составит
Свободный объем обвалования
Ввиду того, что
Тогда массу испарившегося этилена
Масса
Приложение К
(рекомендуемое)
Методы расчета температурного режима пожара в помещениях
зданий различного назначения
К.1 Условные обозначения
К.2 Определение интегральных теплотехнических параметров объемного свободно развивающегося пожара в помещении
К.2.1 Определение вида возможного пожара в помещении
Вычисляется объем помещения
Рассчитывают проемность помещений
для помещений с
Из справочной литературы выбирают количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала
Рассчитывают количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала пожарной нагрузки
Определяют удельное критическое количество пожарной нагрузки
Вычисляют удельное значение пожарной нагрузки
где
Сравнивают значения
К.2.2 Расчет среднеобъемной температуры
Определяют максимальную среднеобъемную температуру
для ПРН
для ПРВ в интервале
где
где
Вычисляют время достижения максимального значения среднеобъемной температуры
для ПРН
для ПРВ
где
Определяют изменение среднеобъемной температуры при объемном свободно развивающемся пожаре
где
К.2.3 Расчет средней температуры поверхности перекрытия
Определяют значение максимальной усредненной температуры поверхности перекрытия
для ПРН
для ПРВ с точностью до 8,5%
Вычисляют время достижения максимального значения усредненной температуры поверхности перекрытия
для ПРН
для ПРВ с точностью до 10%
Определяют изменение средней температуры поверхности перекрытия
где
К.2.4 Расчет средней температуры поверхности стен
Определяют максимальную усредненную температуру поверхности стен
для ПРН
для ПРВ при
При
Вычисляют время достижения максимального значения усредненной температуры поверхности стен
для ПРН
для ПРВ
Определяют изменение средней температуры стен
где
К.2.5 Расчет плотности эффективного теплового потока в конструкции стен и перекрытия (покрытия)
Определяют максимальную усредненную плотность эффективного теплового потока в строительные конструкции
а) при ПРН:
для конструкций стен
для конструкций перекрытия
б) при ПРВ:
для конструкций стен при
при
для конструкций перекрытий (покрытий) при
при
Вычисляют время достижения максимальной усредненной плотности теплового потока в конструкции для ПРН и ПРВ:
для конструкций стен
для конструкций перекрытия (покрытия)
Определяют изменение средней плотности теплового потока в соответствующие конструкции
К.2.6 Расчет максимальных значений плотностей тепловых потоков, уходящих из очага пожара через проемы помещения, расположенные на одном уровне, при ПРВ
Максимальную плотность теплового потока с продуктами горения, уходящими через проемы, рассчитывают по формуле
К.3 Расчет температурного режима в помещении с учетом начальной стадии пожара при горении твердых горючих и трудногорючих материалов
К.3.1 По данным пожарно-технического обследования или проектной документации определяют:
- объем помещения
- площадь проемов помещения
- высоту проемов
- общее количество пожарной нагрузки каждого вида горючего твердого материала
- приведенную высоту проемов
- высоту помещения
- общее количество пожарной нагрузки, приведенное к древесине,
К.3.2 По результатам экспериментальных исследований в соответствии с объемом помещения
К.3.3 Рассчитывают температурный режим развитой стадии пожара.
К.3.4 По результатам расчета температурного режима строят зависимость среднеобъемной температуры в помещении в координатах температура - время так, чтобы значению температуры
К.3.5 Определяют изменение среднеобъемной температуры в начальной стадии пожара
где
Среднее значение
Пример - Определение температурного режима пожара в помещении промышленного здания с учетом начальной стадии.
Данные для расчета
Площадь пола
Расчет
По результатам экспериментальных исследований продолжительность начальной стадии пожара;
Температура общей вспышки в помещении:
Изменение температуры в начальной стадии пожара:
Проемность помещения:
Количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала пожарной нагрузки:
Удельное критическое количество пожарной нагрузки:
Удельное количество пожарной нагрузки:
Из сравнения
Следовательно, в помещении будет пожар, регулируемый вентиляцией.
Максимальная среднеобъемная температура на стадии объемного пожара:
Характерная продолжительность пожара:
Время достижения максимальной среднеобъемной температуры:
Изменение среднеобъемной температуры при объемном свободно развивающемся пожаре:
Изменение среднеобъемной температуры при пожаре с учетом начальной стадии пожара в помещении объемом
Рисунок К.1 - Изменение среднеобъемной температуры по времени с учетом начальной стадии пожара
Приложение Л
(рекомендуемое)
Метод расчета требуемого предела огнестойкости строительных конструкций
Л.1 Расчет требуемых пределов огнестойкости
Метод расчета требуемых пределов огнестойкости железобетонных и огнезащищенных металлических конструкций промышленных зданий (сооружений) учитывает характеристики технологических процессов и устанавливает соответствующие требования к огнестойкости конструкций, исходя из нормируемого риска достижения предельного состояния конструкций по признаку потери несущей и теплоизолирующей способностей в условиях реальных пожаров.
Требуемые пределы огнестойкости устанавливаются на основе определения эквивалентной продолжительности пожаров и коэффициента огнестойкости. Коэффициент огнестойкости рассчитывают в зависимости от заданной предельной вероятности отказов конструкций в условиях реальных пожаров.
|
|
Л.1.1. Расчет требуемых пределов огнестойкости в помещении проводят для случаев локального или объемного пожаров. Для определения вида пожара сначала по рисункам Л.1 и Л.2 находят минимальную продолжительность начальной стадии пожара (НСП)
где
После определения продолжительности НСП проверяют неравенство:
где
Если условие (Л.2) выполняется, то пожарная нагрузка расположена сосредоточенно, в помещении будет локальный пожар.
В противном случае пожарная нагрузка расположена рассредоточенно, в помещении будет объемный пожар.
На основе данных проектной документации, пожарно-технических обследований, а также справочных материалов определяется эквивалентная продолжительность пожара
Фактор проемности помещения при объемном пожаре
где
В случае локального пожара фактор проемности рассчитывают по формуле
где
Характерную длительность объемного пожара
где
При горении ЛВЖ и ГЖ продолжительность локального пожара
где
Для рассматриваемого типа конструкций по номограммам (рисунки Л.3 - Л.9) определяют эквивалентную продолжительность пожара
1 - | 1 - |
Рисунок Л.3 - Зависимость эквивалентной продолжительности пожара | Рисунок Л.4 - Зависимость эквивалентной продолжительности пожара |
1 - | 1 -
| |||
Рисунок Л.5 - Зависимость эквивалентной продолжительности пожара | Рисунок Л.6 - Зависимость эквивалентной продолжительности пожара |
1- | 1- | |||
Рисунок Л.7 - Зависимость эквивалентной продолжительности пожара | Рисунок Л.8 - Зависимость эквивалентной продолжительности пожара |
Рисунок Л.9 - Зависимость эквивалентной продолжительности пожара |
Л.1.2 Коэффициент огнестойкости выбранной конструкции
Таблица Л.1
Допустимые вероятности отказов конструкций от пожаров
|
|
|
|
Вертикальные несущие конструкции, противопожарные преграды, ригели, перекрытия, фермы, балки | 10 |
Другие горизонтальные несущие конструкции, перегородки | 10 |
Прочие строительные конструкции | 10 |
Предельные вероятности отказов конструкций в условиях пожаров
где
Таблица Л.2
Вероятности возникновения пожара
|
|
|
|
По обработке синтетического каучука и искусственных волокон | 2,65 |
Литейные и плавильные | 1,89 |
Механические | 0,60 |
Инструментальные | 0,60 |
По переработке мясных и рыбных продуктов | 1,53 |
Горячей прокатки металлов | 1,89 |
Текстильного производства | 1,53 |
Электростанций | 2,24 |
Оценки
Таблица Л.3
Вероятности выполнения задачи АУП
|
|
|
|
Установки водяного пожаротушения: |
|
спринклерные; | 0,571 |
дренчерные | 0,588 |
Установки пенного пожаротушения | 0,648 |
Установки газового пожаротушения с: |
|
механическим пуском; | 0,518 |
пневматическим пуском; | 0,639 |
электрическим пуском | 0,534 |
По вычисленным значения
Таблица Л.4
Значения характеристики безопасности
|
|
| |
| |
| |
|
Л.1.3 Расчет коэффициента огнестойкости
В качестве примера в таблице Л.5 приведены значения
Таблица Л.5
Коэффициент огнестойкости
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 | 1,36 | 0,99 | 0,58 |
2500 | 1,52 | 1,14 | 0,75 |
5000 | 1,69 | 1,26 | 0,87 |
7500 | 1,79 | 1,31 | 0,94 |
10000 | 1,84 | 1,42 | 0,99 |
20000 | 2,03 | 1,47 | 1,10 |
Л.1.4 Требуемый предел огнестойкости
Примеры
1 Определить требуемую огнестойкость железобетонной плиты перекрытия над участком механического цеха при свободном горении 100 кг индустриального масла на площади
Расчет
Из справочников найдем, что скорость выгорания масла
Проемность
Теперь найдем эквивалентную продолжительность пожара
Интерполируя данные таблицы Л.4, находим, что
Требуемый предел огнестойкости
2 Определить требуемую огнестойкость железобетонной плиты перекрытия над участком механического цеха в условиях объемного пожара при свободном горении древесины с плотностью нагрузки 20 кг·м
Расчет
Определим фактор проемности
Тогда по формуле (Л.3) получаем
Характерную продолжительность пожара вычислим по формуле (Л.4). Общее количество пожарной нагрузки
По формуле (Л.4) определяем, что
По рисунку Л.7 определяем эквивалентную продолжительность пожара
Приложение М
(рекомендуемое)
Метод расчета размера сливных отверстий
М.1 Введение
М.1.1 Настоящий метод устанавливает порядок расчета площади сливного отверстия в ограничивающем жидкость устройстве (поддоне, отсеке, огражденном бортиками участке цеха, производственной площадке и т.д.), при котором исключается перелив жидкости через борт ограничивающего устройства и растекание жидкости за его пределами.
М.1.2 В расчете учитывают поступление горючей жидкости в поддон из аппарата в момент его аварийного вскрытия, воды от установки пожаротушения и выгорание жидкости с поверхности поддона.
М.1.3 В методике расчета приняты следующие предположения:
- при возникновении аварийной ситуации герметичность стенок аппарата не нарушается;
- разрушаются только патрубки, лежащие ниже уровня жидкости в аппарате, образуя сливные отверстия, равные диаметру патрубков;
-вероятность одновременного разрушения двух патрубков мала;
- давление паров над поверхностью жидкости в аппарате в процессе слива жидкости не меняется.
М.2 Расчет площади сливных отверстий
М.2.1 Для проведения расчета необходимо знать:
- количество трубопроводов
- площадь поперечного сечения аппарата
- высоту уровня жидкости над трубопроводами
- высоту борта поддона
- интенсивность орошения водой, подаваемой из установок пожаротушения, площади поддона
- скорость выгорания горючей жидкости
-избыточное давление в аппарате над поверхностью жидкости
Целью расчета является выбор площади поддона
М.2.2 По заданным исходным данным определить начальные расходы
где
М.2.3 По наибольшему из вычисленных начальных расходов
М.2.4 Из конструктивных соображений выбрать площадь поддона
М.2.5 Определить
где
М.2.6 Вычислить объем жидкости, поступающей в поддон в единицу времени от установки пожаротушения (с учетом выгорания горючей жидкости)
где
При отсутствии данных по скорости выгорания
М.2.7 Если
М.2.8 При
М.2.8.1 Определить напор, создаваемый сжатыми газами в аппарате
где
М.2.8.2 Вычислить значение параметра
где
М.2.8.3 По
Таблица М.1
Зависимость параметра
|
|
0,000 | 0,000 |
0,071 | 0,106 |
0,170 | 0,241 |
0,268 | 0,361 |
0,362 | 0,467 |
0,454 | 0,560 |
0,540 | 0,642 |
0,622 | 0,714 |
0,697 | 0,777 |
0,765 | 0,831 |
0,853 | 0,877 |
0,876 | 0,915 |
0,921 | 0,946 |
0,955 | 0,970 |
0,980 | 0,980 |
0,986 | 0,986 |
0,990 | 0,993 |
1,000 | 1,000 |
1,045 | 1,030 |
1,081 | 1,053 |
1,185 | 1,117 |
1,255 | 1,158 |
1,337 | 1,205 |
1,433 | 1,256 |
1,543 | 1,313 |
1,668 | 1,374 |
1,810 | 1,439 |
1,971 | 1,509 |
2,151 | 1,581 |
2,352 | 1,657 |
2,575 | 1,736 |
2,828 | 1,817 |
3,107 | 1,901 |
3,418 | 1,987 |
3,762 | 2,075 |
4,144 | 2,164 |
4,568 | 2,255 |
5,037 | 2,347 |
5,557 | 2,440 |
6,132 | 2,534 |
6,769 | 2,628 |
7,473 | 2,725 |
8,253 | 2,821 |
9,115 | 2,918 |
10,068 | 3,015 |
11,121 | 3,113 |
12,287 | 3,211 |
13,575 | 3,309 |
14,999 | 3,408 |
16,573 | 3,506 |
18,313 | 3,605 |
20,236 | 3,705 |
22,362 | 3,804 |
24,711 | 3,903 |
27,308 | 4,003 |
30,178 | 4,102 |
33,351 | 4,219 |
36,857 | 4,302 |
40,732 | 4,401 |
45,014 | 4,501 |
54,978 | 4,701 |
67,148 | 4,901 |
74,210 | 5,000 |
М.2.8.4 Рассчитать
М.2.9 Выбрать сечение отходящих от поддона трубопроводов
Пример
Данные для расчета
В производственном помещении вертикально установлен цилиндрический аппарат диаметром 1,5 м и заполнен толуолом. Аппарат имеет четыре патрубка. Сечения патрубков и высоты уровней жидкости над ними представлены в таблице М.2.
Таблица М.2
| ||
|
|
|
1 | 1,0 | 3,1·10 |
2 | 2,5 | 0,5·10 |
3 | 4,0 | 1,13·10 |
4 | 6,0 | 0,785·10 |
Нормативная интенсивность подачи воды от системы пожаротушения равна 0,5 кг/(м
Расчет
Определим начальные расходы жидкости через патрубки
Максимальный расход жидкости осуществляется через патрубок
Рассчитаем площадь поперечного сечения аппарата
и, принимая сторону квадратного поддона большей на 1 м диаметра аппарата, найдем площадь поддона
Определим
Так как
Так как
Определим
По таблице М.1 находим
Рассчитаем площадь сливного отверстия
Приложение Н
(рекомендуемое)
Метод расчета противопожарных паровых завес
Н.1 Общие требования
Противопожарная паровая завеса предназначена для предотвращения контакта горючих газовых смесей, образующихся при авариях на предприятиях нефтехимической и газовой промышленности, с источниками зажигания (например нагревательными печами). Завеса должна обладать достаточными плотностью и дальнобойностью, исключающими проскок горючей смеси в защищаемую зону объекта. Выполнение этих требований достигается оптимальной компоновкой конструкции устройства, воспроизводящего завесу, и расчетом параметров завесы. Метод включает только расчет устройства, воспроизводящего паровую завесу. Расчет магистрального паропровода проводится по общеизвестным методам.
Н.1.1 Устройство для создания паровой завесы (рисунок Н.1) представляет собой кольцевой трубчатый коллектор, вдоль оси которого по всей верхней части просверлены отверстия одинакового диаметра на равном расстоянии друг от друга. Диаметр и длину коллектора, количество и диаметр отверстий определяют расчетом.
1 - защищаемый объект; 2 - ограждение; 3 - опора коллектора; 4 - коллектор; 5 - дренажный вентиль;
Рисунок Н.1 - Схема устройства для создания паровой завесы
Н.1.2 Коллектор располагается на металлических, бетонных или кирпичных опорах, высота которых должна быть не менее 0,2 м.
Н.1.3 Расстояние от коллектора до защищаемого объекта определяют расчетом.
Н.1.4 Коллектор должен иметь дренажные вентили для спуска конденсата или атмосферных осадков.
Н.1.5 Вдоль оси коллектора устанавливают жесткое газонепроницаемое ограждение (листовое железо или кирпичная стена) для предотвращения проскока горючей смеси между отдельными струями в начальном участке завесы. Верхняя кромка ограждения должна быть на 0,4-0,6 м выше коллектора. Расстояние между коллектором и ограждением определяют расчетом. Проемы в ограждениях должны быть постоянно закрыты плотными дверями.
Н.1.6 Траектория струи завесы должна превышать защищаемую зону. Высоту завесы над защищаемой зоной определяют расчетом. Для высоких объектов завеса может быть выполнена многосекционной в вертикальном направлении.
Н.1.7 Для обеспечения равномерной раздачи пара по длине коллектора необходимо, чтобы отношение суммарной площади отверстий к площади поперечного сечения коллектора было меньше или равно 0,3.
Н.1.8 Температуру воздуха при расчете принимать равной средней для наиболее холодного (зимнего) периода времени, характерного данному географическому району.
Н.1.9 Скорость ветра при расчете принимать равной средней скорости для наиболее ветренного периода, характерного данному географическому району.
Н.2 Порядок расчета параметров паровой завесы
Исходными величинами для расчета параметров завесы принимают:
- давление и удельный объем пара в коллекторе завесы;
- скорость ветра;
- плотность (температура) воздуха;
- высота и периметр защищаемой зоны объекта;
- высота верхней кромки ограждения над коллектором;
- высота опоры коллектора.
Рассчитывают следующие величины.
Н.2.1 Расстояние
где
Н.2.2 Длина коллектора
где
Н.2.3 Удельный расход пара из отверстий коллектора
где
Н.2.4 Диаметр отверстий на коллекторе
где
Если по условиям расчета задается диаметр отверстий, то следует определить высоту завесы
Н.2.5 Расстояния между отверстиями
где
Н.2.6 Количество отверстий
Н.2.7 Диаметр коллектора
Н.2.8 Расход пара
где
Н.2.9 Общая высота ограждения
где
Н.2.10 Расстояние от ограждения до коллектора
Н.2.11 Длина ограждения
Указанный порядок расчета проводят после ориентировочного выбора значений давления пара и диаметра отверстий в коллекторе по таблице Н.1.
Таблица Н.1
Изменение высоты завесы в зависимости от диаметра
отверстий и давления пара
| ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ||||||||
3 | 3,30 | 4,05 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
4 | 4,00 | 4,80 | 5,5 | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,7 |
5 | 4,50 | 5,40 | 6,3 | 7,2 | 7,9 | 8,7 | 9,3 | 10,0 |
6 | 4,85 | 5,80 | 6,7 | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 10,0 | - |
7 | 5,25 | 6,30 | 7,3 | 8,3 | 9,2 | 10,0 | - | - |
8 | 5,50 | 6,60 | 7,6 | 8,7 | 9,5 | - | - | - |
9 | 5,75 | 7,00 | 8,0 | 9,2 | 10,0 | - | - | - |
10 | 6,15 | 7,40 | 8,5 | 9,8 | - | - | - | - |
12 | 6,70 | 8,00 | 9,3 | 11,0 | - | - | - | - |
14 | 7,10 | 8,50 | 10,0 | - | - | - | - | - |
16 | 7,50 | 9,00 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
4 | 2,60 | 3,20 | 3,70 | 4,20 | 4,60 | 5,0 | 5,5 | 5,80 |
5 | 3,00 | 3,60 | 4,15 | 4,80 | 5,25 | 5,7 | 6,2 | 6,60 |
6 | 3,20 | 3,90 | 4,50 | 5,15 | 5,70 | 6,2 | 6,7 | 7,15 |
7 | 3,50 | 4,20 | 4,85 | 5,50 | 6,10 | 6,7 | 7,2 | 7,70 |
8 | 3,65 | 4,40 | 5,20 | 5,80 | 6,40 | 7,0 | 7,6 | 8,10 |
10 | 4,10 | 5,00 | 5,70 | 6,50 | 7,20 | 7,9 | 8,5 | 9,10 |
12 | 4,40 | 5,40 | 6,20 | 7,00 | 7,80 | 8,5 | 9,2 | 9,80 |
16 | 5,00 | 6,00 | 6,90 | 7,80 | 8,70 | 9,5 | 10,3 | - |
| ||||||||
4 | - | 2,40 | 2,80 | 3,1 | 3,50 | 3,8 | 4,1 | 4,4 |
5 | - | 2,80 | 3,10 | 3,5 | 3,90 | 4,3 | 4,6 | 5,0 |
6 | 2,42 | 2,92 | 3,36 | 3,8 | 4,25 | 4,6 | 5,0 | 5,4 |
7 | 2,60 | 3,16 | 3,60 | 4,1 | 4,60 | 5,0 | 5,4 | 5,8 |
8 | 2,70 | 3,30 | 3,80 | 4,3 | 4,80 | 5,2 | 5,6 | 6,0 |
9 | 2,90 | 3,45 | 4,00 | 4,5 | 5,00 | 5,5 | 5,9 | 6,3 |
10 | 3,10 | 3,74 | 4,30 | 4,9 | 5,40 | 5,9 | 6,4 | 6,8 |
12 | 3,30 | 4,10 | 4,70 | 5,1 | 5,90 | 6,4 | 6,9 | 7,4 |
15 | 3,60 | 4,40 | 5,00 | 5,7 | 6,30 | 6,9 | 7,4 | 8,0 |
| ||||||||
4 | - | - | 1,84 | 2,10 | 2,30 | 2,54 | 2,75 | 2,90 |
6 | - | 1,95 | 2,25 | 2,57 | 2,82 | 3,10 | 3,34 | 3,60 |
8 | - | 2,20 | 2,52 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,00 |
10 | 2,10 | 2,50 | 2,85 | 3,16 | 3,60 | 4,00 | 4,30 | 4,60 |
12 | 2,20 | 2,65 | 3,06 | 3,40 | 3,85 | 4,20 | 4,60 | 4,90 |
15 | 2,42 | 2,90 | 3,86 | 3,82 | 4,25 | 4,60 | 5,00 | 5,35 |
В вертикальной графе даны значения давления пара, в горизонтальной - диаметры отверстий, а в пересечении горизонтальных и вертикальных граф высоты паровых завес (высота защищаемых зон) в метрах.
Таблица составлена для скоростей ветра 2, 3, 4 и 6 м/с. При больших скоростях ветра указанные величины следует принимать такими же, что и для 6 м/с. Таблица дает возможность оценить необходимое значение давления пара и соответствующий ему диаметр отверстий для обеспечения требуемой высоты завесы (высоты защищаемого объекта).
Для одного и того же давления пара высота завесы будет тем больше, чем больше диаметр отверстий. Однако с увеличением диаметра будет увеличиваться расход пара. Следует подбирать давление пара и диаметр отверстий таким образом, чтобы были обеспечены требуемая высота завесы и наиболее экономичный отбор пара. Диаметр отверстий следует принимать наименьшим из возможного (но не менее 3 мм) для каждого давления пара.
Пример - Расчет параметров паровой завесы для технологической трубчатой печи (радиантно-конвекционной с вертикальным движением газов).
Данные для расчета
Периметр защищаемой зоны
Расчет
Используя данные таблицы Н.1, определяем, что для защищаемой зоны высотой 6 м и давлением пара до 12·10
Расстояние
Длина коллектора завесы
Удельный расход пара из отверстий коллектора
Диаметр отверстий на коллекторе
Расстояние между отверстиями
Количество отверстий
Диаметр коллектора завесы
Расход пара
Общая высота ограждения
Расстояние от ограждения до коллектора
Длина ограждения
Приложение П
(рекомендуемое)
Метод расчета флегматизирующих концентраций (флегматизация
в помещениях и технологических аппаратах)
П.1 Для обеспечения взрывобезопасности технологического оборудования и производственных помещений осуществляют флегматизацию горючих парогазовых смесей в указанных объемах с помощью различных газообразных добавок. Количественно флегматизация характеризуется минимальной флегматизирующей концентрацией флегматизатора
П.2
где
П.3 Предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию флегматизатора
где
П.4 Разность энтальпий флегматизатора
Таблица П.1
| |
|
|
34,9 | |
43,6 | |
55,9 | |
218,0 | |
150,0 | |
110,0 | |
170,0 | |
830,0 | |
200,0 | |
449,0 | |
573,0 | |
142,0 | |
170,0 | |
90,0 | |
208,0 | |
216,0 | |
200,0 |
Пример - Расчет концентрации горючего
Разность
Находим
Приложение Р
(рекомендуемое)
Выбор размеров огнегасящих каналов огнепреградителей
Р.1 Для предотвращения распространения пламени из аварийного оборудования в смежные с ним, а также проскока пламени через сбросные и дыхательные клапаны в емкости с горючими веществами необходимо предусматривать устройства огнепреграждения (далее - огнепреградители). Конструкция огнепреградителя обеспечивает свободный проход газа через пористую среду, в то же время не допускает проскок пламени в защищаемый объем из аварийного пространства.
Р.2 Основным расчетным параметром конструкции огнепреградителя является критический диаметр канала огнепреграждающего элемента. Пламягасящую способность следует рассчитывать по каналу максимальных поперечных размеров, поскольку пламя, в первую очередь, пройдет именно по этому каналу.
Р.2.1 Диаметр канала в насадке из одинаковых шариков может приниматься в зависимости от диаметра шариков следующим образом (таблица Р.1):
Таблица Р.1
|
|
|
|
2 | 1,0 |
3 | 2,0 |
4 | 2,5 |
5 | 3,0 |
6 | 3,6 |
7 | 4,0 |
8 | 5,0 |
9 | 6,3 |
15 | 10 |
Р.2.2 Диаметр канала огнепреградителя в виде беспорядочно засыпанных колец Рашига может приниматься в зависимости от размера колец Рашига согласно таблице Р.2:
Таблица Р.2
|
|
|
|
15х15 | 10 |
18х18 | 15 |
25х25 | 20 |
35х35 | 25 |
Р.3 Для огнепреградителей с гранулированными насадками рекомендуется, чтобы поперечный размер корпуса огнепреградителя превышал размер одной гранулы не менее чем в 20 раз, а высота слоя насадки превышала диаметр ее канала не менее чем в 100 раз.
Р.4 Критический диаметр канала огнепреграждающего элемента для сбросных огнепреградителей на резервуарах определяется выражением
где
Численные значения критических диаметров пламягасящих каналов для некоторых наиболее распространенных в промышленности стехиометрических смесей с воздухом при атмосферном давлении и комнатной температуре приведены в таблице Р.3:
Таблица Р.3
| |
|
|
Аммиак | 22,10 |
Анилин | 2,84 |
Ацетальдегид | 3,08 |
Ацетилен | 0,85 |
Ацетон | 2,45 |
Бензин А-72 | 2,80 |
Бензол | 2,66 |
Бутан | 2,49 |
Винилацетат | 5,34 |
Винилацетилен | 1,43 |
Винилхлорид | 2,70 |
Водород | 0,89 |
Гексан | 2,50 |
Гептан | 3,08 |
Изобутан | 2,74 |
Изопентан | 2,49 |
Метан | 3,50 |
Метанол | 2,70 |
Метилацетилен | 2,05 |
Оксид углерода | 3,04 |
Оксид этилена | 1,60 |
Пентан | 2,49 |
Пропан | 2,60 |
Пропилен | 2,38 |
Сероводород | 0,75 |
Стирол | 2,66 |
Толуол | 3,78 |
Уайт спирит | 2,45 |
Уксусная кислота | 5,50 |
Циклогексан | 2,66 |
Циклопентан | 4,63 |
Этан | 4,63 |
Этанол | 2,97 |
Этилен | 1,75 |
Р.5 Для случая, если пламя движется по трубопроводу со скоростью большей, чем нормальная скорость, допускается пользоваться выражением (Р.1), только при этом необходимо пользоваться не нормальной скоростью пламени, а фактической (видимой).
Приложение С
(обязательное)
Водяное орошение технологических аппаратов
С.1 Для предотвращения увеличения масштаба аварии при пожаре технологическое оборудование производственных предприятий должно быть защищено от теплового излучения установками водяного орошения (пожарными лафетными стволами, стационарными установками тепловой защиты).
С.2 Пожарные лафетные стволы устанавливаются для защиты:
- наружных взрыво- и пожароопасных установок (для защиты аппаратуры и оборудования, содержащих горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости);
- шаровых и горизонтальных (цилиндрических) резервуаров со сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в сырьевых, товарных и промежуточных складах (парках);
- железнодорожных сливоналивных эстакад и речных причалов с СУГ, ЛВЖ и ГЖ.
2.1 Лафетные стволы устанавливают со стационарным подключением к водопроводной сети высокого давления. В случаях, если водопровод не обеспечивает необходимого напора и расхода воды, необходимых для одновременной работы двух стволов, то они должны быть оборудованы устройствами для подключения передвижных пожарных насосов. Лафетные стволы следует устанавливать с насадкой диаметром не менее 28 мм. Напор у насадки должен быть не менее 0,4 МПа.
С.2.2 Число и расположение лафетных стволов для защиты оборудования, расположенного на наружной установке, определяют графически, исходя из условий орошения защищаемого оборудования компактной струей.
С.2.3 Число и расположение лафетных стволов для защиты резервуаров в складе (парке) определяют из условия орошения каждого резервуара двумя струями. Орошение проводят одновременно горящей и смежных с ней емкостей.
С.2.4 При наличии стационарной системы орошения число и расположение лафетных стволов определяют из условия орошения резервуара одной струей.
С.2.5 В сырьевых, товарных и промежуточных емкостных парка для хранения СУГ, ЛВЖ и ГЖ лафетные стволы следует располагать вне обвалования или ограждающих стен парка, на расстоянии не менее 10 м от оси стенки или обвалования.
С.2.6 Лафетные стволы устанавливают на специальных лафетных вышках. Высота вышек для защиты шаровых резервуаров не менее 5 м, для защиты горизонтальных емкостей - не менее 2 м.
С.2.7 Лафетные стволы для защиты открытых сливоналивных эстакад как односторонних, так и двухсторонних, должны быть расположены по обе стороны эстакады с таким расчетом, чтобы обеспечивалось орошение каждой точки конструкции эстакады и железнодорожных цистерн по всей длине эстакады двумя компактными струями.
С.2.8 Лафетные стволы для защиты эстакад должны быть установлены на вышках высотой не менее 2 м, на расстоянии от эстакады и цистерн не менее 15 м. В исключительных случаях указанное расстояние может быть уменьшено до 10 м.
С.2.9 Защиту колонных аппаратов на высоту до 30 м осуществляют лафетными стволами и передвижной пожарной техникой. При высоте колонных аппаратов более 30 м их защиту осуществляют комбинированно, а именно: до высоты 30 м - лафетными стволами и передвижной пожарной техникой, а выше 30 м - стационарными установками орошения.
С.3 В тех случаях, когда защита колонных аппаратов лафетными стволами невозможна (мешают другие аппараты) или нецелесообразна, их следует защищать стационарными установками орошения на всю высоту.
С.3.1 Резервуары с ЛВЖ и ГЖ объемом 5000 м
С.3.2 Резервуары со сжиженными углеводородными газами и ЛВЖ, хранящимися под давлением, должны иметь автоматические стационарные системы орошения водой.
С.3.3 Запас воды для пожарной защиты технологических установок, товарно-сырьевой базы, промежуточных складов, сливоналивных эстакад должен обеспечивать орошение защищаемого оборудования стационарными установками и передвижной пожарной техникой в течение расчетного времени, необходимого для подготовки к тушению и непосредственно для тушения пожара. Запас воды следует хранить не менее чем в двух резервуарах, расположенных у насосной противопожарного водоснабжения.
С.3.4 Расход воды на стационарные установки орошения должен приниматься для:
- открытых технологических установок - по аппаратам колонного типа, исходя из суммы расходов воды на охлаждение условно горящей колонны и смежных с ней колонн, расположенных на расстоянии не менее двух диаметров наибольшей горящей или смежной с ней;
- товарно-сырьевых и промежуточных складов (парков) со сферическими резервуарами СУГ и ЛВЖ, хранящихся под давлением, на одновременное орошение условно горящего резервуара и смежных с ним резервуаров, расположенных на расстоянии диаметра наибольшего горящего или смежного с ним резервуара и менее, а для горизонтальных - согласно таблице С.1.
Таблица С.1
Число одновременно орошаемых горизонтальных резервуаров
|
| |||||
| 25 | 50 | 110 | 160 | 175 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
В один ряд | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
В два ряда | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
С.3.5 Интенсивность подачи воды на охлаждение поверхности оборудования для стационарных установок орошения должна приниматься в соответствии с таблицами С.2 и С.3.
Таблица С.2
Интенсивность орошения поверхности защищаемого оборудования
|
|
|
|
поверхности резервуаров без арматуры | 0,1 |
поверхности резервуаров в местах расположения арматуры | 0,5 |
Подземные изотермические резервуары СУГ | На каждый патрубок (люк) устанавливается один ороситель ДП-12 |
Аппараты колонного типа с СУГ и ЛВЖ, находящиеся под давлением: |
|
с отметки установки аппарата до отметки 20 м | 0,1 |
с отметки 20 м и свыше | 0,2 |
Таблица С.3
Нормативные интенсивности подачи воды на охлаждение резервуаров
для хранения нефти и нефтепродуктов
Вид охлаждения |
| ||
| горящего | негорящего | при пожаре в обваловании |
|
|
|
|
Стволами от передвижной пожарной техники | 0,80 | 0,3 | 1,2 |
Для колец орошения при: |
|
|
|
высоте РВС более 12 м | 0,75 | 0,3 | 1,1 |
высоте РВС 12 м и меньше | 0,50 | 0,2 | 1,0 |
С.3.6 Тип, количество и особенности расстановки оросителей, а также их режим работы (давление перед оросителями, дисперсность распыла) должны быть определены при проектировании системы орошения из условия равномерного орошения всех защищаемых поверхностей и надежной тепловой защиты конструкций резервуаров и оборудования.
С.3.7 Для автоматического пуска установки водяного орошения рекомендуется применять заполненную воздухом или инертным газом побудительную сеть с пожарными извещателями спринклерного типа по ГОСТ Р 51043. Давление в побудительной сети следует поддерживать не менее 0,25 МПа.
С.3.8 Извещатели спринклерного типа для автоматического пуска установки водяного орошения резервуаров устанавливать вблизи мест с повышенной опасностью и возможного воздействия пламени во время пожара (в местах установки запорной и предохранительной аппаратуры, отбора проб, приборов КИП). Расстояние от извещателей до защищаемой поверхности или аппаратуры не должно превышать 0,5-1 м. Расстояние между извещателями должно быть от 2 до 6 м.
С.3.9 Стационарные установки тепловой защиты резервуаров товарно-сырьевой базы и промежуточных складов хранения СУГ и ЛВЖ, находящихся под давлением, в том числе и изотермического хранения СУГ, должны иметь автоматическое включение установки водяного орошения с обязательным дублирующим ручным пуском. Ручной пуск осуществляется как с места возможного пожара, так и дистанционно.
С.3.10 Стационарные установки тепловой защиты аппаратов колонного типа на наружных технологических установках должны иметь дистанционный пуск из помещения КИП и ручное включение, расположенное не ближе 15 м от защищаемого оборудования.
С.3.11 Автоматический и дистанционный пуски установки водяного орошения рекомендуется блокировать с прекращением подачи углеводородов на технологическую установку, склад.
С.4 Технические характеристики противопожарного водоснабжения и канализации необходимо определять исходя из принятой схемы защиты технологической установки с учетом расчетной продолжительности охлаждения защищаемого оборудования.
Приложение Т
(рекомендуемое)
Метод определения требуемой безопасной площади разгерметизации
Настоящий метод предназначен для определения безопасной площади разгерметизации оборудования и помещений (такая площадь сбросного сечения предохранительного устройства, вскрытие которой в процессе сгорания смеси внутри оборудования или помещения позволяет сохранить последние от разрушения или деформации), в которых обращаются горючие газы, жидкости или пыли, способные создавать с воздухом взрывоопасные смеси, сгорающие ламинарно или турбулентно во фронтальном режиме.
Метод не распространяется на системы, склонные к детонации или объемному самовоспламенению.
Т.1 Сущность метода
Безопасную площадь разгерметизации определяют по расчетным формулам на основе данных о параметрах оборудования, показателях пожаровзрывоопасности горючих смесей, условиях возникновения и развития процесса.
Метод устанавливает зависимость безопасной площади разгерметизации от объема оборудования или помещения и максимально допустимого давления внутри него, давления и температуры технологической среды, термодинамических и термокинетических параметров горючей смеси, условий истечения, степени турбулентности.
Т.2 Формулы для расчета безопасной площади разгерметизации технологического оборудования с газопаровыми смесями
Т.2.1 Безопасную площадь разгерметизации технологического оборудования с газопаровыми смесями определяют по следующим безразмерным критериальным соотношениям:
для сосудов, рассчитанных на максимальное относительное давление взрыва
для сосудов, выдерживающих давление взрыва в диапазоне относительных значений
В формулах (Т.1) и (Т.2) приняты следующие обозначения (индексы
Комплекс подобия
где
Т.2.2 Формулы (Т.1) и (Т.2) могут быть использованы как для определения безопасной площади разгерметизации
Т.2.3 Формулы (Т.1) и (Т.2) охватывают весь диапазон возможных давлений в оборудовании с различной степенью негерметичности (
Т.2.4 Точность определения диаметра сбросного сечения по инженерным формулам (Т.1), (Т.2) в сравнении с точным компьютерным решением системы дифференциальных уравнений динамики развития взрыва составляет около 10%.
Т.3 Степень влияния различных параметров на безопасную площадь разгерметизации технологического оборудования с газопаровыми смесями
Т.3.1 В настоящем методе реализован подход к расчету площади сбросного сечения, заключающийся в учете влияния различных параметров и условий на безопасную площадь разгерметизации посредством соответствующего изменения эффективного значения фактора турбулентности (отношение фактора турбулентности к коэффициенту расхода).
Т.3.2 Расчет безопасной площади разгерметизации проводится, как правило, для наиболее опасных (околостехиометрического состава) смесей, если не доказана невозможность их образования внутри защищаемого объекта.
Т.4 Зависимость фактора турбулентности от условий развития взрыва в технологическом оборудовании с газопаровыми смесями при точечном источнике зажигания
Т.4.1 Зависимость фактора турбулентности от условий развития горения, исходя из сегодняшнего уровня знаний, может быть представлена для полых объектов формулой
где
Таблица Т.1
Эмпирические коэффициенты для расчета фактора турбулентности*
________________
* Для отсутствующих в таблице условий развития горения, например для оборудования объемом более 200 м
|
| |||
| ||||
|
|
|
|
|
Объем сосуда | 0,15 | 4 | 1,0 | 0,0 |
Объем сосуда |
|
|
|
|
начально открытые сбросные сечения | 0,00 | 0 | 2,0 | 0,0 |
начально закрытые сбросные сечения | 0,00 | 0 | 8,0 | 0,0 |
Объем сосуда |
|
|
|
|
начально открытые сбросные сечения | 0,00 | 0 | 0,8 | 1,2 |
начально закрытые сбросные сечения | 0,00 | 0 | 2,0 | 6,0 |
Объем сосуда |
|
|
|
|
без орошения истекающих газов | 0,00 | 0 | 4,0 | 0,0 |
с орошением истекающих газов | 0,15 | 4 | 1,0 | 0,0 |
Для полых аппаратов объемом менее 1 м
С ростом объема аппарата фактор турбулентности увеличивается и для полых аппаратов объемом около 10 м
Для сосудов объемом до 200 м
Т.4.2 Влияние формы аппарата
Для аппаратов с соотношением длины к диаметру до 5:1 можно считать, что форма аппарата не влияет на значение фактора турбулентности, т.к. увеличение поверхности пламени из-за его вытягивания по форме аппарата компенсируется уменьшением поверхности в результате более раннего касания пламени стенок сосуда.
Т.4.3 Влияние начальной герметизации аппарата
Для полых аппаратов объемом до 200 м
Т4.4 Влияние степени негерметичности аппарата
Увеличение степени негерметичности
Т.4.5 Влияние максимально допустимого давления в аппарате (коррелирует с влиянием давления разгерметизации).
При увеличении относительного максимально допустимого давления внутри аппарата (прочности аппарата) в диапазоне
Т.4.6 Влияние условий истечения
Если истечение горючей смеси и продуктов сгорания осуществляется через сбросной трубопровод, расположенный за разгерметизирующим элементом и имеющий диаметр, приблизительно равный диаметру сбросного отверстия, то значение фактора турбулентности вне зависимости от объема сосуда до 10-15 м
При оснащении системы разгерметизации оросителем или другим аналогичным устройством, установленным в трубопроводе непосредственно за разгерметизатором для подачи хладагента в истекающую из аппарата смесь, фактор турбулентности принимается таким же, как при истечении непосредственно из аппарата в атмосферу. Эффект интенсификации горения в аппарате при сбросе газов через трубопровод исчезает при увеличении давления разгерметизации до 0,2 МПа при начальном давлении 0,1 МПа.
Т.4.7 Влияние условий разгерметизации "Мгновенное" вскрытие сбросного сечения повышает вероятность возникновения вибрационного горения внутри аппарата. Амплитуда в акустической волне вибрационного горения может достигать ±0,1 МПа. Перемешивание смеси, например вентилятором, приводит к уменьшению колебаний давления.
Т.4.8 Влияние препятствий и турбулизаторов
Вопрос о влиянии различных препятствий, расположенных на пути распространения пламени, и турбулентности в смеси перед фронтом пламени является одним из определяющих в выборе фактора турбулентности. Наиболее правильным методом определения фактора турбулентности при наличии внутри аппарата сложных препятствий и турбулизованной смеси может считаться метод, основанный на сравнении расчетной и экспериментальной динамики роста давления (зависимость давление - время).
Имеющиеся данные указывают, что ускорение пламени на специальных препятствиях достигает
Для углеводородовоздушных смесей турбулентное распространение пламени с автономной генерацией турбулентности внутри зоны горения характеризуется максимальным фактором турбулентности, около
При искусственно создаваемой изотропной турбулентности максимальное значение фактора турбулентности при точечном зажигании не превышает 4-6. Дальнейшее увеличение степени изотропной турбулентности приводит к гашению пламени.
Для сосудов со встроенными и подвижными элементами, влияние которых на значение фактора турбулентности не может быть в настоящее время оценено, например с использованием литературных данных или экспертным методом, выбор фактора турбулентности должен ограничиваться снизу значением
Т.4.9 Коэффициент расхода
Коэффициент расхода
Для предохранительных мембран и разгерметизирующих устройств с непосредственным сбросом продуктов сгорания в атмосферу, как правило,
Значение коэффициента расхода возрастает в указанном диапазоне с увеличением скорости истечения и температуры истекающего газа с ростом фактора турбулентности.
Произведение коэффициента расхода на площадь разгерметизации
Т.4.10 Аналог принципа Ле Шателье-Брауна
Согласно критериальному соотношению (Т.1) относительное избыточное давление
Теоретические и экспериментальные исследования процесса сгорания газа в негерметичном сосуде позволили установить аналог принципа Ле Шателье-Брауна: газодинамика горения газа в негерметичном сосуде реагирует на внешнее изменение условий протекания процесса в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется. Так увеличение с целью снижения давления площади разгерметизации
Избыточное давление коррелирует согласно критериальному соотношению (Т.5) с отношением
Т.5 Определение нормальной скорости распространения пламени и термодинамических параметров
Т.5.1 Нормальная скорость характеризует реакционную способность горючих газовых смесей при фронтальных режимах горения. Наиболее перспективным является экспериментально-расчетный метод оптимизации, позволяющий определять нормальную скорость в бомбе постоянного объема в широком диапазоне температур и давлений. Метод изложен в ГОСТ 12.1.044.
Входящая в критериальные соотношения (Т.1) и (Т.2) в составе комплекса
где
В диапазоне давлений от 0,04 до 1,00 МПа и температур от 293 до 500 К для стехиометрических смесей метана, пропана, гексана, гептана, ацетона, изопропанола и бензола с воздухом барический показатель с ростом давления и температуры свежей смеси увеличивается и находится в диапазоне от 3,1 до 0,6. При значениях давления и температуры, близких к атмосферным, барический и температурный показатели для горючих паровоздушных смесей могут быть приняты в первом приближении соответственно равными
Т.5.2 Термодинамические параметры
Коэффициент расширения
где
Молекулярную массу смеси идеальных газов
где
Коэффициент расширения может быть также определен из приближенного уравнения
Таблица Т.2
Результаты расчета значений
газопаровых смесей при начальном давлении 0,1 МПа и температуре 298,15 К
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Метан | 9,355 | 8,71 | 1,25 | 7,44 | 2204 | 0,305 | |
Пропан | 3,964 | 9,23 | 1,25 | 7,90 | 2245 | 0,320 | |
2,126 | 9,38 | 1,25 | 8,03 | 2252 | 0,290 | ||
1,842 | 9,40 | 1,25 | 8,05 | 2253 | 0,295 | ||
Ацетон | 4,907 | 9,28 | 1,25 | 7,96 | 2242 | 0,315 | |
Изопропанол | 4,386 | 9,34 | 1,24 | 8,00 | 2220 | 0,295 | |
Бензол | 2,679 | 9,30 | 1,25 | 7,99 | 2321 | 0,360 |
В таблице Т.2 приведены рассчитанные на компьютере значения термодинамических параметров для некоторых стехиометрических газопаровых смесей в предположении, что продукты сгорания состоят из следующих 19 компонентов в газовой фазе:
где
Для многокомпонентных смесей и смесей, проведение расчетов по которым по тем или иным причинам вызывает трудности, определение максимального относительного давления
Т.6 Формулы для расчета безопасной площади разгерметизации оборудования и помещений, в которых обращается горючая пыль
Т.6.1 Расчет безопасной площади разгерметизации низкопрочных замкнутых оболочек, не выдерживающих избыточное давление свыше 10 кПа, производится по формуле
где
Уровень взрывопожароопасности пыли зависит от индекса взрывопожароопасности
Таблица Т.3
| |
|
|
1 | 0,26 |
2 | 0,30 |
3 | 0,51 |
Таблица Т.4
|
|
|
|
1 | |
2 | |
3 |
Удельная масса легкосбрасываемого покрытия, как правило, не должна превышать 4,0 кг/м
Т.6.2 Расчет безопасной площади разгерметизации высокопрочных замкнутых оболочек, находящихся под давлением, близким к атмосферному, выдерживающих избыточное давление свыше 10 кПа, производится по формуле
где
Область применения расчета по формуле (Т.11)
где
Удельная масса запорного элемента, как правило, не должна превосходить 12,0 кг/м
При необходимости установки сбросных каналов их диаметр должен быть не менее диаметра сбросного отверстия при минимальной длине и количестве изгибов. Установка сбросного канала приводит к существенному росту требуемой величины
Т.7 Формулы для расчета безопасной площади разгерметизации оборудования и помещений, в которых обращаются гибридные смеси
Для гибридной взрывоопасной смеси (горючего газа с горючей пылью) расчет ведут по более опасной компоненте (обычно газу).
Пример
Данные для расчета
Технологический аппарат объемом 12 м
Для стехиометрической ацтоно-воздушной смеси
где
Следовательно, критериальное соотношение (Т.2) относительно
С увеличением степени негерметичности сосуда объемом около 10 м
Приложение У
(рекомендуемое)
Требования к противопожарным преградам
У.1 К противопожарным преградам относят противопожарные стены, перегородки, перекрытия, зоны, тамбуры-шлюзы, двери, окна, люки, клапаны.
Область применения противопожарных преград установлена в СНиП 2.01.02 части 2 [1].
У.2 Типы противопожарных преград и их минимальные пределы огнестойкости следует принимать по таблице У.1. Противопожарные стены, перегородки, перекрытия, конструкции противопожарных зон и тамбуров-шлюзов, а также заполнение световых проемов в противопожарных преградах должны выполняться из негорючих материалов.
Таблица У.1
|
|
|
|
|
|
Противопожарные стены | 1 | 2,50 |
| 2 | 0,75 |
Противопожарные перегородки | 1 | 0,75 |
2 | 0,25 | |
Противопожарные перекрытия | 1 | 2,50 |
2 | 1,00 | |
3 | 0,75 | |
Противопожарные двери и окна | 1 | 1,20 |
2 | 0,60 | |
3 | 0,25 | |
Противопожарные ворота, люки, клапаны | 1 | 1,20 |
2 | 0,60 | |
Тамбуры-шлюзы |
|
|
Элементы тамбуров-шлюзов: |
|
|
противопожарные перегородки | 1 | 0,75 |
противопожарные перекрытия | 3 | 0,75 |
противопожарные двери | 2 | 0,60 |
Противопожарные зоны (см. 3.13) | 1 | - |
Элементы противопожарных зон: |
|
|
противопожарные стены, отделяющие зону от помещений пожарных отсеков | 2 | 0,75 |
противопожарные перегородки внутри зоны | 2 | 0,25 |
колонны | - | 2,50 |
противопожарные перекрытия | 3 | 0,75 |
элементы покрытия | - | 0,75 |
наружные стены | - | 0,75 |
Допускается в противопожарных дверях и люках первого и второго типов применять древесину, защищенную со всех сторон негорючими материалами толщиной не менее 4 мм или подвергнутую глубокой пропитке антипиренами или другой огнезащитной обработке, обеспечивающей ее соответствие требованиям, предъявляемым к трудногорючим материалам.
Допускается в качестве противопожарных применять перегородки из гипсокартонных листов с каркасом из негорючих материалов, с пределом огнестойкости не менее 1,25 ч для перегородок первого типа и 0,75 ч - для перегородок второго типа. Узлы сопряжения этих перегородок с другими конструкциями должны иметь предел огнестойкости не менее 1,25 и 0,75 ч соответственно.
У.3 Предел огнестойкости противопожарных дверей и ворот следует определять по ГОСТ 30247.2, а противопожарных окон, люков и клапанов по ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1. При этом предельные состояния по огнестойкости для окон характеризуются только обрушением и потерей плотности, а для противопожарных дверей лифтовых шахт - только теплоизолирующей способностью и потерей плотности дверного полотна.
У.4 В противопожарных стенах первого и второго типов следует предусматривать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны соответственно первого и второго типов.
В противопожарных перегородках первого типа следует предусматривать противопожарные двери, ворота, окна и клапаны второго типа, а в противопожарных перегородках второго типа - противопожарные двери и окна третьего типа.
В противопожарных перекрытиях первого типа следует применять противопожарные люки и клапаны первого типа, а в противопожарных перекрытиях второго и третьего типов - противопожарные люки и клапаны второго типа.
У.5 Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи.
Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения, выполненные из негорючих материалов. При этом предел огнестойкости каркаса вместе с его заполнением и узлами креплений должен быть не менее требуемого предела огнестойкости соответствующего типа противопожарной стены.
У.6 Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из горючих материалов; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из трудногорючих материалов.
Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из негорючих материалов.
У.7 Противопожарные стены в зданиях с наружными стенами, выполненными с применением горючих или трудногорючих материалов, должны пересекать эти стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30 см.
При устройстве наружных стен из негорючих материалов с ленточным остеклением противопожарные стены должны разделять остекление. При этом допускается, чтобы противопожарная стена не выступала за наружную плоскость стены.
У.8 При разделении здания на пожарные отсеки противопожарной должна быть стена более высокого и более широкого отсека. Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали.
У.9 В противопожарных стенах допускается устраивать вентиляционные и дымовые каналы так, чтобы в местах их размещения предел огнестойкости противопожарной стены с каждой стороны канала был не менее 2,5 ч.
У.10 Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками должны разделять пространство над ними.
У.11. При размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок в местах примыкания одной части здания к другой под углом необходимо, чтобы расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах, было не менее 4 м, а участки стен, карнизов и свесов крыш, примыкающие к противопожарной стене или перегородке под углом, на длине не менее 4 м были выполнены из негорючих материалов. При расстоянии между указанными проемами менее 4 м они должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами второго типа.
У.12 Противопожарные перекрытия должны примыкать к наружным стенам, выполненным из негорючих материалов, без зазоров. Противопожарные перекрытия в зданиях с наружными стенами, распространяющими огонь, или с остеклением, расположенным в уровне перекрытия, должны пересекать эти стены и остекление.
У.13 Допускается в случаях, предусмотренных в СНиП 2.01.02 части 2 [1], для разделения здания на пожарные отсеки вместо противопожарных стен предусматривать противопожарные зоны первого типа.
Противопожарная зона первого типа выполняется в виде вставки, разделяющей здание по всей ширине (длине) и высоте. Вставка представляет собой часть здания, образованную противопожарными стенами второго типа, которые отделяют вставку от пожарных отсеков. Ширина зоны должна быть не менее 12 м.
У.14 В помещениях, расположенных в пределах противопожарной зоны, не допускается применять или хранить горючие газы, жидкости и материалы, а также предусматривать процессы, связанные с образованием горючих пылей.
Допускается в покрытии противопожарной зоны применять утеплитель из трудногорючих материалов и кровлю из горючих материалов с учетом требований У.6.
В противопожарных стенах зоны допускается устройство проемов при условии их заполнения в соответствии с У.17.
У.15 Конструктивные решения противопожарных зон в сооружениях следует принимать по СНиП 2.09.03 [2].
У.16 Противопожарные стены и зоны должны сохранять свои функции при одностороннем обрушении примыкающих к ним конструкций.
У.17 В противопожарных преградах допускается предусматривать проемы при условии их заполнения противопожарными дверями, окнами, воротами, люками и клапанами или при устройстве в них тамбуров-шлюзов. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их площади. Противопожарные двери и ворота в противопожарных преградах должны иметь уплотнения в притворах и приспособления для самозакрывания. Противопожарные окна должны быть неоткрывающимися.
У.18 Двери тамбуров-шлюзов со стороны помещений, в которых не применяют и не хранят горючие газы, жидкости и материалы, а также отсутствуют процессы, связанные с образованием горючих пылей, допускается выполнять из горючих материалов толщиной не менее 4 см и без пустот. В тамбурах-шлюзах следует предусматривать подпор воздуха в соответствии со СНиП 2.04.05 [3].
У.19 Противопожарные стены, зоны, а также противопожарные перекрытия первого типа не допускается пересекать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газо- и пылевоздушных смесей, горючих жидкостей веществ и материалов.
У.20 В местах пересечения противопожарных стен, противопожарных зон, а также противопожарных перекрытий первого типа каналами, шахтами и трубопроводами (за исключением трубопроводов водоснабжения, канализации, парового и водяного отопления) для транспортирования сред, отличных от указанных в У.19, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам при пожаре.
У.21 Ограждающие конструкции лифтовых шахт, помещения машинных отделений лифтов, каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам первого типа и перекрытиям третьего типа.
При невозможности устройства в ограждениях лифтовых шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы с противопожарными перегородками первого типа и перекрытиями третьего типа.
Приложение Ф
(рекомендуемое)
Требования к огнезащите ограждений технологического оборудования
Ф.1 Огнезащита предназначена для повышения фактического предела огнестойкости экранов, механических устройств защиты технологических проемов, футляров, резервуаров, трубопроводов, этажерок, рам, электропроводок и т.д. Эта задача выполняется конструктивными методами (штукатуриванием, применением облицовок) и использованием теплозащитных экранов из облегченных составов (покрытия, вспучивающиеся краски и лаки).
Ф.2 Выбор адекватного метода огнезащиты конструкций, конкретного огнезащитного материала или состава следует проводить с учетом конструктивных, эксплуатационных, технологических и технико-экономических факторов, допустимой вероятности отказов огнезащиты.
Ф.3 В технических условиях на использование огнезащитных покрытий должны быть установлены следующие характеристики:
- тип защищаемой конструкции и ее расположение в пространстве;
- требуемый предел огнестойкости защищаемого элемента, отвечающего расчетной аварии;
- требуемый срок эксплуатации огнезащиты, принимаемый равным сроку эксплуатации оборудования (до капитального ремонта) или устанавливаемый заказчиком с учетом конкретных условий функционирования оборудования;
- виды нагрузок, действующих на защищаемый элемент (статические, динамические, сейсмические);
- температурно-влажностные условия эксплуатации и производства работ по огнезащите, влаго- и атмосферостойкость огнезащитного состава и материала;
- степени агрессивности окружающей среды по отношению к огнезащите и материалу конструкции, а также степени агрессивности материала огнезащиты по отношению к конструкции;
- допустимое увеличение нагрузки на конструкцию за счет массы огнезащиты;
- экологические и эстетические требования к огнезащите.
Выбор оптимального состава огнезащиты следует проводить с учетом требования экономической эффективности системы пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004 (1.4) или из условия нормирования предельной вероятности возникновения развитых пожаров, устанавливаемой нормативными документами на соответствующие технологические процессы.
Ф.4 Для огнезащиты технологического оборудования эффективны вспучивающиеся покрытия, сочетающие теплопоглощающие и теплоизолирующие свойства, требования к которым изложены ниже.
Ф.4.1 Требования к эксплуатационным характеристикам
Ф.4.1.1 Покрытие должно разрабатываться и соответствовать температурно-влажностным условиям одного из вариантов, приведенных в таблице Ф.1.
Таблица Ф.1
|
|
|
|
Сооружение с искусственным климатом | Температура от 5 до 35°С. Относительная влажность воздуха до 80% |
| Допускается кратковременное понижение температуры (в течение четырех часов) до 0°С и повышение влажности до 98% |
Ф.4.1.2 Физико-механические свойства огнезащитного вспучивающегося покрытия должны обеспечивать сохранение его работоспособности в условиях воздействия:
- вибрации с амплитудой виброускорений до 30 м/с
Ф.4.1.3 Огнезащитное покрытие должно обеспечивать транспортирование в укупорке всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния.
Ф.4.2 Технические требования
Ф.4.2.1 Покрытие должно обеспечивать требуемые огнестойкость защищаемых конструкций и пределы распространения огня по ним в соответствии со СНиП 2.01.02[1] и другими нормативными документами.
Ф.4.2.2 Покрытие должно отвечать требованиям, приведенным в таблице Ф.2.
Таблица Ф.2
|
|
|
|
|
|
1 Прочность пленки при ударе по прибору У-1А, см, не менее | 20 | ГОСТ 4765 |
2 Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл, не менее | 1 | ГОСТ 15140 |
3 Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, усл. ед., не менее | 0,15 | ГОСТ 5233 |
4 Коэффициент вспучивания, раз, не менее | 10 | Согласно Ф.4.4 |
Ф.4.2.3 Покрытие должно быть грибостойким и фунгицидным по ГОСТ 9.049 и ГОСТ 9.050.
Ф.4.3 Гарантийный срок
Ф.4.3.1 Гарантийный срок хранения покрытия - не менее 6 мес (в компонентах, в укупорке).
Ф.4.3.2 Гарантийный срок службы покрытия, нанесенного на конструкцию, должен быть равен расчетному сроку эксплуатации оборудования (до капитального ремонта), но не менее 10 лет.
Гарантийный срок подтверждается методом ускоренных климатических испытаний
Ф.4.4 Метод проверки коэффициента вспучивания огнезащитного покрытия
Ф.4.4.1 Коэффициент вспучивания определяют путем вспучивания покрытия, нанесенного толщиной 1 мм на металлическую пластину размером 100х100 мм.
Ф.4.4.2 Вспучивание покрытия проводят в термошкафу с выдержкой образца при температуре 600°С в течение 5 мин.
Ф.4.4.3 Коэффициент вспучивания
Измерение толщины слоя
Ф.4.4.4 Требования приложения не распространяются на оборудование специального назначения: оборудование для производства и хранения взрывчатых веществ, хранения горючих продуктов специального назначения, защитных сооружений гражданской обороны и т.д.
Приложение Х
(рекомендуемое)
Защита технологических процессов установками пожаротушения
Х.1 Выбор огнетушащих веществ и составов для тушения пожаров необходимо проводить в соответствии с данными таблицы Х.1.
Технико-экономическое обоснование принятого решения должно базироваться на анализе пожарной опасности с учетом физико-химических свойств обращающихся в производственном процессе веществ и материалов.
Таблица Х.1
Классификация пожаров
|
|
|
|
|
|
А | Обычные твердые горючие материалы (дерево, уголь, бумага, резина, текстильные материалы и др.) | Все виды огнетушащих средств (только на начальной стадии), водопенные огнетушащие вещества, вода со смачивателями |
В | Горючие жидкости и плавящиеся при нагревании материалы (мазут, бензин, лаки, масла, спирт, стеарин, каучук, некоторые синтетические материалы и др.) | Распыленная вода, все виды водопенных составов, составы на основе галогеналкилов, порошки, газоаэрозольные составы |
С | Горючие газы (водород, ацетилен, углеводороды и др.) | Газовые составы: инертные разбавители ( |
D | Металлы и их сплавы (калий, натрий, алюминий, магний) | Порошки (при спокойной подаче на горящую поверхность) |
Е | Оборудование под напряжением | Порошки, |
Х.2 Тип и параметры установок пожаротушения следует выбирать в соответствии с действующим нормативным документом по противопожарной защите зданий и сооружений. Рекомендуемый перечень нормативного документа приведен в таблице Х.2.
Таблица Х.2
|
|
|
|
Установки водяного пожаротушения | Вода (компактная и распыленная) | По площади, локальный по площади | ГОСТ Р 50680; |
Установки парового пожаротушения | Водяной пар | Объемный | ГОСТ 12.3.046 |
Установки пенного пожаротушения | Растворы пенообразова- | По площади, локальный по площади, локальный по объему | ГОСТ Р 50800; |
Установки порошкового пожаротушения | Огнетушащие порошковые составы | По площади, по объему, локальный по площади, локальный по объему | ГОСТ 12.3.046; |
Установки газового пожаротушения | Газовые составы | Объемный, локальный по объему | ГОСТ Р 50969; |
Установки аэрозольного пожаротушения | Аэрозоли солей щелоч- | Объемный | ГОСТ 12.3.046; |
|
Приложение Ц
(рекомендуемое)
Требования к средствам пожарной связи и сигнализации
Ц.1 Производственные, административные, складские и вспомогательные здания, наружные установки, склады (парки) и сливоналивные эстакады должны быть оборудованы извещателями электрической пожарной сигнализации для вызова пожарной охраны.
Ц.2 Извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения следует устанавливать:
- для зданий категорий А, Б и В - снаружи зданий у выходов на расстоянии не более чем через 50 м;
- на наружных установках и открытых складах категорий А, Б и В - по периметру установки, склада не более чем через 100 м;
- на складах (парках) горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - по периметру обвалования не более чем через 100 м;
- на сливоналивных эстакадах сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - через 100 м, но не менее двух (у лестниц для обслуживания эстакад).
Ручные пожарные извещатели устанавливают независимо от наличия извещателей автоматической пожарной сигнализации.
Ц.3 Извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения следует располагать на расстоянии не менее 5 м от границы установки или обвалования склада.
Ц.4 Приемные станции пожарной сигнализации следует устанавливать в зданиях пожарных депо.
Ц.5 Производственные и складские здания должны быть оборудованы автоматическими средствами пожаротушения и сигнализации о пожаре в соответствии со СНиП, перечнями, утвержденными Министерствами и ведомствами с ГУ ГПС МВД РФ, Госстроем РФ, и другими нормативными документами.
Приложение Ш
(обязательное)
Метод расчета индивидуального и социального риска для производственных зданий
Ш.1 Сущность метода
Настоящий метод устанавливает порядок расчета индивидуального и социального риска для персонала.
Ш.1.1 Показателем оценки индивидуального и социального риска для персонала на объектах является вероятность воздействия
Ш.1.2 Вероятность воздействия ОФП определяют для пожароопасной ситуации, при которой место возникновения пожара находится на первом этаже вблизи одного из эвакуационных выходов из здания (сооружения).
Ш.2 Основные расчетные зависимости
Ш.2.1 Уровень обеспечения безопасности людей при пожарах отвечает требуемому, если:
где
Нормируемый индивидуальный риск
Ш.2.2 Расчетный индивидуальный риск
где
0,33 - в одну смену
0,67 - в две смены;
1,00 - в три смены;
где
Ш.2.4 Вероятность
где
Расчетное время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливают по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.
При расчете весь путь движения людского потока подразделяют на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур) длиной
При определении расчетного времени длину и ширину каждого участка пути эвакуации принимают по проекту. Длину пути по лестничным маршам, а также по пандусам измеряют по длине марша. Длину пути в дверном проеме принимают равной нулю. Проем, расположенный в стене толщиной более 0,7 м, а также тамбур следует считать самостоятельными участками горизонтального пути, имеющими конечную длину
Расчетное время эвакуации людей
где
Время движения людского потока по первому участку пути
где
Плотность людского потока на первом участке пути
где
Скорость
где
Если значение
при этом значения
16,5 - для горизонтальных путей;
19,6 - для дверных проемов;
16,0 - для лестницы вниз;
11,0 - для лестницы вверх.
Таблица Ш.1
Интенсивность и скорость движения людского потока при различной на разных
участках путей эвакуации в зависимости от плотности
|
|
|
|
| |||
м | Скорость | Интенсивность | интенсивность | Скорость | Интенсивность | Скорость | Интенсивность |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,01 | 100 | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 60 | 0,6 |
0,05 | 100 | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 60 | 3,0 |
0,10 | 80 | 8,0 | 8,7 | 95 | 9,5 | 53 | 5,3 |
0,20 | 60 | 12,0 | 13,4 | 68 | 13,6 | 40 | 8,0 |
0,30 | 47 | 14,1 | 16,5 | 52 | 16,6 | 32 | 9,6 |
0,40 | 40 | 16,0 | 18,4 | 40 | 16,0 | 26 | 10,4 |
0,50 | 33 | 16,5 | 19,6 | 31 | 15,6 | 22 | 11,0 |
0,70 | 23 | 16,1 | 18,5 | 18 | 12,6 | 15 | 10,5 |
0,80 | 19 | 15,2 | 17,3 | 13 | 10,4 | 13 | 10,4 |
0,90 | 15 | 13,5 | 8,5 | 8 | 7,2 | 11 | 9,9 |
Примечание - Интенсивность движения в дверном проеме при плотности потока 0,9 и более, равная 8,5 м/мин, установлена для дверного проема шириной 1,6 м и более, а при дверном проеме меньшей ширины |
Если значение
При невозможности выполнения условия (Ш.10) интенсивность и скорость движения людского потока по участку
При слиянии в начале участка
где
1 - начало участка
Рисунок Ш.1 - Слияние людских потоков
Если значение
Ш.2.5 Время
Необходимое время рассчитывают как произведение критической для человека продолжительности пожара на коэффициент безопасности. Предполагается, что каждый опасный фактор воздействует на человека независимо от других.
Критическую продолжительность пожара для людей, находящихся на этаже очага пожара, определяют из условия достижения одним из ОФП в поэтажном коридоре своего предельно допустимого значения. В качестве критерия опасности для людей, находящихся выше очага пожара, рассматривают условие достижения одним из ОФП предельно допустимого значения в лестничной клетке на уровне этажа пожара.
Температуру, концентрацию токсичных компонентов продуктов горения и оптическую плотность дыма в коридоре этажа пожара и в лестничной клетке определяют в результате решения системы уравнений тепло-газообмена для помещений очага пожара, поэтажного коридора и лестничной клетки.
Уравнение движения, связывающее перепады давлений на проемах с расходами через проемы, имеет вид
где
Нижняя и верхняя границы потока зависят от положения плотности равных давлений
где
Если плотность равных давлений расположена вне границ рассматриваемого проема (
Если плотность равных давлений расположена в границах потока (
Поток в верхней части проема имеет границы
Знак расхода газов (входящий в помещение расход считают положительным, выходящий - отрицательным) и значение
Уравнение баланса массы выражается зависимостью
где
Уравнение энергии для коридора и лестничной клетки:
где
Уравнение баланса масс отдельных компонентов продуктов горения и кислорода
где
Уравнение баланса оптической плотности дыма
где
Оптическая плотность дыма при обычных условиях связана с расстоянием предельной видимости в дыму соотношением
Время начала эвакуации
При наличии в здании системы оповещения о пожаре
Если местом возникновения пожара является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то
где
Примечание - Зданиями (сооружениями) без систем оповещения считают те здания (сооружения), возникновение пожара внутри которых может быть замечено одновременно всеми находящимися там людьми.
по повышенной температуре:
по потере видимости:
по пониженному содержанию кислорода:
по каждому из газообразных токсичных продуктов горения:
где
Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный ОФП не представляет опасности.
где
Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре подвергаются люди, находящиеся на более высокой отметке. Поэтому, например, при определении необходимого времени эвакуации людей из партера зрительного зала с наклонным полом, значение
Параметры
для случая горения жидкости с установившейся скоростью
где
для кругового распространения пожара
где
для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за счет распространения пламени (например распространения огня в горизонтальном направлении по занавесу после охвата его пламенем по всей высоте)
где
При отсутствии специальных требований
Исходные данные для проведения расчетов могут быть взяты из справочной литературы.
Из полученных в результате расчетов значений критической продолжительности пожара выбирают минимальное:
Необходимое время эвакуации людей
При расположении людей на различных по высоте площадках необходимое время эвакуации следует определять для каждой площадки.
Свободный объем помещения соответствует разности между геометрическим объемом и объемом оборудования или предметов, находящихся внутри. Если рассчитать свободный объем невозможно, то допускается принимать его равным 80% геометрического объема.
При наличии в здании незадымляемых лестничных клеток расчетный индивидуальный риск
Ш.2.6 Вероятность эвакуации людей
Ш.2.7 Вероятность эффективного срабатывания противопожарной защиты
где
Ш.2.8 Для эксплуатируемых зданий (сооружений) расчетный индивидуальный риск допускается проверять окончательно с использованием статистических данных по формуле
где
Однотипными считают здания (сооружения) с одинаковой категорией пожарной опасности, одинакового функционального назначения и с близкими основными параметрами: геометрическими размерами, конструктивными характеристиками, количеством горючей нагрузки, вместимостью (числом людей в здании), производственными мощностями.
Ш.3 Оценка индивидуального риска
Ш.3.1 Для проектируемых зданий (сооружений) индивидуальный риск первоначально оценивают по (Ш.2) при
Ш.3.2 Допускается индивидуальный риск оценивать по
Ш.4 Расчет социального риска
Социальный риск оценивается как вероятность гибели в результате пожара 10 и более человек в течение года. Расчеты проводят следующим образом
Ш.4.1 Определяют вероятность
Ш.4.1.1 Для производственных помещений
где
где
Ш.4.1.2 Для зальных помещений вероятность
где
Ш.4.2 Вероятность гибели от пожара 10 и более человек в течение года
Ш.4.3 Для эксплуатируемых зданий (сооружений) расчетное значение социального риска допускается проверять окончательно с использованием аналитических данных по формуле
где
Пример - Оценить индивидуальный и социальный риск для людей, работающих в механообрабатывающем цехе (зальное помещение).
Данные для расчета
В механообрабатывающем цехе размером 104х72х16,2 м произошел аварийный разлив и загорание масла на площади 420 м
В цехе работают 80 чел. на четырех механических участках в три смены,
Расчет
Расчетная схема эвакуации представлена на рисунке Ш.2.
Эвакуацию осуществляют в направлении первого эвакуационного выхода, так как второй заблокирован очагом пожара.
Рисунок Ш.2 - Расчетная схема эвакуации
Плотность людского потока на первом участке эвакуационного пути:
Время движения людского потока по первому участку:
Интенсивность движения людского потока по второму участку:
Время движения людского потока по второму участку, так как
Расчетное время эвакуации:
Геометрические характеристики помещения:
При горении жидкости с неустановившейся скоростью:
Определяем
по повышенной температуре
по потере видимости
по пониженному содержанию кислорода
по выделению углекислого газа
Необходимое время эвакуации людей из помещения:
Из сравнения
Вероятность эвакуации по эвакуационным путям:
Вероятность эвакуации:
Расчетный индивидуальный риск:
То есть условие безопасности людей не выполнено, значение индивидуального риска больше допустимого.
Выполним оценку социального риска на рассматриваемом участке по формуле (Ш.36).
Поскольку
Приложение Э
(рекомендуемое)
Метод оценки индивидуального риска для наружных технологических установок
Э.1 Настоящий метод применим для расчета индивидуального риска (далее - риска) на наружных технологических установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, и тепловое излучение.
Э.2 Оценку риска проводят на основе построения логической схемы, в которой учитывают различные инициирующие события и возможные варианты их развития. Пример построения логической схемы для резервуара хранения сжиженных углеводородных газов под давлением показан на рисунке Э.1.
Рисунок Э.1 - Логическая схема развития аварии, связанной с выбросом горючих веществ на наружных установках
Символы
Э.3 Рассчитывают вероятности
где
где
где
где
где
где
Э.4 Оценку вероятностных параметров, входящих в формулы (Э.1) - (Э.10), проводят следующим образом.
Э.4.1 Вероятность
где
Э.4.2 Вероятность мгновенного возгорания истекающего продукта
где
Э.4.3 При отсутствии необходимых статистических данных допускается принимать:
Э.4.4 Вероятность возникновения факельного горения
где
Э.4.5 Вероятность возникновения "огненного шара" при разрушении близлежащего резервуара под воздействием пожара (избыточного давления)
где
где
Вероятность
где
Э.4.6 Вероятность
где
Э.4.7 Вероятность
где
Э.4.8 Вероятность
где
Э.4.9 Если статистические данные, необходимые для расчета вероятностных параметров, входящих в формулы (Э.1) - (Э.10), отсутствуют, вероятность реализации различных сценариев аварии рассчитывают по формуле
где
Таблица Э.1
Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ
|
|
|
|
Огненный шар | 0,7039 |
Горение пролива | 0,0287 |
Сгорание облака | 0,1689 |
Сгорание с развитием избыточного давления | 0,0119 |
Без горения | 0,0292 |
Итого | 1 |
Э.5 Для каждого варианта логической схемы проводят расчеты поражающих факторов (интенсивность теплового излучения, длительность его воздействия, избыточное давление и импульс волны давления) с помощью методов, приведенных в приложениях В, Д, Е. Вычисления проводят для заданных расстояний от места инициирования аварии. Количество вещества, принимающего участие в создании поражающих факторов, оценивают в соответствии с расчетным вариантом аварии.
Э.6 Условная вероятность
- вычисляются избыточное давление
- исходя из значений
где
- с помощью таблицы Э.2 определяют условную вероятность поражения человека.
Таблица Э.2
Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от
| ||||||||||
поражения, % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,90 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
- | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |
Э.7 Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:
а) рассчитываются
где
1) для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов
где
2) для воздействия "огненного шара" - в соответствии с приложением Д;
б) с помощью таблицы Э.2 определяют условную вероятность
Э.8 Индивидуальный риск
где
Пример - Расчет индивидуального риска при выбросе пропана из шарового резервуара.
Данные для расчета
Резервуар расположен на территории резервуарного парка склада сжиженных газов и имеет объем 600 м
Расчет
Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице Э.1 и формуле (Э.21).
Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления (
Вероятность образования "огненного шара" (
Вероятность воспламенения пролива (
Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0.
Определяем значения поражающих факторов с помощью методов, приведенных в приложениях В, Д, Е.
Согласно расчетам, выполненным в контрольных примерах приложений Д, Е, избыточное давление
В соответствии с приложением В значение интенсивности теплового излучения от пожара пролива пропана на расстоянии 500 м составляет
Для приведенных значений поражающих факторов по формулам (Э.22) и (Э.24) определяем значения "пробит" - функции
Для указанных значений "пробит" - функции по таблице Э.2 условная вероятность поражения человека поражающими факторами равна:
По формуле (Э.26) определяем индивидуальный риск:
Приложение Ю
(рекомендуемое)
Метод оценки социального риска для наружных технологических установок
Ю.1 Настоящий метод применим для расчета социального риска (далее - риска) на наружных технологических установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, и интенсивность теплового излучения.
Ю.2 Оценку риска проводят на основе построения логической схемы, в которой учитываются различные инициирующие события и возможные варианты их развития. Пример построения логической схемы приведен в разделе Э.2.
Ю.3 Рассчитывают вероятности
Ю.4 Если статистические данные, необходимые для расчета вероятностных параметров, входящих в формулы (Э.1) - (Э.10), отсутствуют, то вероятность реализации различных сценариев аварии определяют в соответствии с Э.4.9.
Ю.5 Для каждой ветви логической схемы проводят расчеты значений поражающих факторов (интенсивность теплового излучения, длительность его воздействия, избыточное давление и импульс волны давления) с помощью методов, приведенных в приложениях В, Д, Е. Вычисления проводят для заданных расстояний от места инициирования аварии. Количество вещества, принимающего участие в создании поражающих факторов, оценивают в соответствии с расчетным вариантом аварии.
Ю.6 Определяют условные вероятности
Ю.7 На генеральном плане предприятия вокруг наружной установки строят зоны поражения, и для каждой из этих зон определяют:
- средние (по зоне) условные вероятности
- среднее число
Ю.8 Вычисляют ожидаемое число
где
Ю.9 Социальный риск
где
Если для всех ветвей логической схемы выполняется условие
При этом
где
В формуле (Ю.4) суммирование проводят по всем парам ветвей логической схемы, для которых выполняется условие (Ю.3).
Если ни для одной пары ветвей логической схемы условие (Ю.3) не выполняется, то
Пример - Расчет социального риска при выбросе пропана из шарового резервуара
Данные для расчета
Резервуар расположен на территории резервуарного парка склада сжиженных газов и имеет объем 600 м
Рисунок Ю.1 - Схема территории склада и прилегающей к нему местности
Расчет
Согласно расчетам, выполненным в контрольном примере приложения Э, вероятности сгорания паровоздушной смеси с образованием волны давления, образования "огненного шара" и воспламенения пролива соответственно составляют
Вероятности развития аварии по остальным вариантам принимают равными 0.
В соответствии с приложениями В, Д, Е рассчитываем значения поражающих факторов, соответствующих рассматриваемым вариантам логической схемы, и значения условных вероятностей поражения человека
Выбираем расстояния от 100 до 1000 м через каждые 100 м.
Вычисленные значения
Производим разделение территории на зоны поражения.
Целесообразно провести разделение на три зоны - А, Б, В, а именно:
- зона А - территория склада (количество человек, постоянно пребывающих в зоне А, -
- зона Б - территория, занимаемая садово-дачными участками [количество человек, постоянно пребывающих в зоне Б, -
- зона В - территория, занимаемая жилой зоной [количество человек, постоянно пребывающих в зоне В, -
Таблица Ю.1
Результаты вычислений, необходимые для определения социального риска
|
|
|
|
| |||||
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А | I | 300 | 5 | 92 | 97 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| II | 400 | 22 | 81 | 83 | 0 | 18 | 18 | 0 |
Б | III | 500 | 28 | 51 | 19 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| IV | 600 | 34 | 28 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| V | 700 | 40 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| VI | 800 | 480 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
В | VII | 900 | 534 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| VIII | 1000 | 596 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Для большей точности расчета разделяем территорию зон Б и В на подзоны ( с II по VIII), следующие одна за другой через каждые 100 м (рисунок Ю.2), и определяем число людей
С помощью графика (рисунок Ю.2) и формулы (Ю.1) определяем средние по подзонам I-VIII условные вероятности поражения человека (
1 - пожар пролива; 2 - "огненный шар"; 3 - сгорание с развитием избыточного давления,
4 - пороговое значение
Рисунок Ю.2 - Зависимость условной вероятности поражения человека
На основании полученных результатов и с помощью формулы (Ю.2) определяем социальный риск
Приложение Я
Библиография
[1] СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы
[2] СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
[3] СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
[4] СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и сооружений
[5] СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы
[6] НПБ 21-94 Системы аэрозольного тушения пожаров. Временные нормы и правила проектирования и эксплуатации
УДК 614.847:006.354 | ОКС 13.220 Т58 ОКСТУ 4854 |
Ключевые слова: технологический процесс, пожарная безопасность, уровень пожарной опасности, объект, пороговое количество веществ, авария |
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 1998