АНТИПЛАГИАТ (1199516), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Пожарный робот – стационарное автоматическоесредство, смонтированное на неподвижном основании, состоящее изпожарного ствола, имеющего несколько степеней подвижности, оснащенногосистемой приводов, а также из устройства программного управления. 30Роботизированный пожарный комплекс будет предназначаться:- для тушения и локализации пожара в автоматическом илидистанционном режиме;46- для охлаждения объектов защиты, находящихся в непосредственнойблизости к очагу пожара в автоматическом или дистанционном режиме.Роботизированный пожарный комплекс будет можно применять длязащиты:- наружных технологических установок:- резервуарных парки нефтепродуктов;- сливоналивных железнодорожных эстакад;- сливоналивных автомобильных эстакад.Проект выполняется на основании действующих законодательных,нормативно-технических ведомственных документов, в которых подробноперечислено, где применяются и устанавливаются лафетные стволы сдистанционным управлением (ЛСД), указываются защищаемые площади,интенсивность и время работы установок.Дистанционное управление возможно в комплексе с существующимисистемами видеонаблюдения (видеокамер или тепловизоров).
В комплексе ссистемой видеонаблюдения РПК открывает широкие возможности длязащиты объектов от пожаров с удаленных мест управления, убирая персоналнепосредственно от очага возгорания [18], [29].По результатам сравнительной характеристики используемогопенообразователя с другими современными пенообразователямипредлагается использовать синтетический фторсодержащийпленкообразующий пенообразователь марки ANSULITE 1x1 AR-AFFF илиПО-6ЦТ.Преимуществами данного пенообразователя перед используемымявляются:- морозоустойчивость (до -18° С);- подходит для изготовления растворов с пресной, соленой или жесткойводой (то есть, нет жестких требований к качеству воды для нуждпожаротушения);- способность пенообразователя образовывать тонкую пленку, растекаясь47по поверхности углеводородов (что позволяет снизить интенсивностьобразования горючих паров над поверхностью нефтепродукта и поступленияих в зону горения);- большой срок годности пенообразователя при хранении, равный 20-25годам (таким образом снижаются затраты, вызванные более частой заменойдешевых пенообразователей);- высокая концентрация самого пенообразователя в готовой продукции.Для приготовления огнетушащего раствора пенообразователя необходимосоздать 1% концентрацию раствора.
Таким образом, необходимо хранитьсущественно меньший объем пенообразователя (меньше в 6-10 раз кратнымобъемам более дешевых и менее качественных 6-10% пенообразователей).По методике расчета из приложения СП 110. 13330. 2011 [10] расчетныйобъем пенообразов ателя для нужд пожароту 32 шен ия от автоматическойустановки пожароту 32 шения составляет 1450 литров.Универсальный спиртоустойчивый синтетический углеводородныйпенообразователь целевого назначения ПО-6ЦТ/AR (тип S/AR) предназначендля тушения пожаров классов А и В с применением пены низкой, средней ивысокой кратности, 3 включая тушение в классе В 3 углеводородные топлива иводорастворимых (полярных) жидкостей.
3 Является достойной альтернативойпенообразователям типа AFFF/AR и AFFF. Концентрация рабочего растворапенообразователя, в зависимости от модификации – 6% (объемных). Неиспользуется для подслойного пенотушения.Устройствами генерации воздушно-механической пены из 1% водногораствора пенообразователя принимаются пенные камеры ANSUL моделиAFC-550.Особенностями выбранных пеногенераторов являются:- покрытие корпуса, устойчивое при использовании в агрессивныхсредах, и сетка из нержавеющей стали;- наличие смотрового люка на болтах, упрощающего осмотр состояния итехническое обслуживание оборудования;48- возможность замены парового уплотнения без снятия крепежныхболтов;- наличие отражателя у разгрузочного сопла пеногенератора позволяетприменять «мягкий» способ подачи воздушно-механической пены на боковуюстенку резервуара.
Это очень важно, так как при таком способе подачи пеныснижается эффект разрушения пены при отвесном падении на поверхностьнефтепродукта, а так же перемешивание верхних слоев нефтепродукта ибольший прогрев его. С учетом геометрических характеристик резервуара ирекомендаций Приложения 3 СП 110. 13330. 2011 [10], для нуждпожаротушения заявленного выше резервуара необходимо 8 пеногенераторовуказанной марки.Хранение объема пенообразователя с последующим приготовлениемводного раствора его для целей пожаротушения, а также его трехкратногозапаса, предлагается осуществлять в специальных баках-дозаторах маркиANSULBLADDERTANK -1400 Gal (5300-литровый) со смесителямиFLOWMAX.Охлаждение стенок резервуара, на котором произошел пожар, а такжестенок соседних резервуаров с горящим, предлагается подачей огнетушащеговещества лафетными стволами ANSUL FJM. Возможность подачи воды илипены низкой кратности на значительное расстояние (80-120 м) позволяетзащищать резервуар нефтепродукта и территорию обвалования резервуара.Модификации с электрическим приводом и удаленным управлениемпозволяют осуществлять тушение оператором из безопасной зоны [18].Основные преимущества выбранных пеногенераторов:- конструкция выполнена из нержавеющей стали, что позволяетприменять его в агрессивных средах;- патентованная конструкция подшипников и сбалансированнаяконструкция системы подачи позволяют снизить нежелательное воздействиена оператора вращающего момента и колебаний от ствола при подачеогнетушащего вещества.49Для нужд охлаждения стенок рассматриваемого резервуара необходимо 4лафетных ствола с самостоятельными вышками для установки оборудования.(см.
Рис. 2.1)Систему обнаружения возгорания на резервуаре и запускаавтоматического пожаротушения вместо тепловых датчиков, предлагаетсявыполнить с применением извещателей пламени FLAME Vision,установленных на технологических вышках за резервуарами в количестве 4штук на резервуар.Запуск системы охлаждения стенок резервуара предлагаетсяосуществлять с применением линейного пожарного извещателя (термокабеля)Protectowire типа XCR, смонтированного по периметру стенки резервуара вверхней зоне.Основные преимущества системы обнаружения возгорания на резервуаре:- высокая механическая прочность на истирание;- оболочка имеет высокую стойкость к большому разнообразиюагрессивных жидкостей (кислоты, щелочи, органические растворители) и УФизлучению;- данный тип кабеля допускает использование при очень низкихтемпературах (до -60° С);- срок службы более 25 лет [19].50Рисунок 2.1 Принципиальная схема технического решения3 Расчет и от молнии и заземления для резервуаров с н ефтьюМолния 26 – это электрический разряд длиной несколько киломе 29 тров, 4проис ходит 29 между грозовым облаком и землей или каким-либоназемным сооружением.
4Молниезащита (грозозащи та) – комплекс технических решений испециальных приспособлений для обеспечения безопас 15 ности 56 объ екта. 15Опасность для зданий (сооружений) в результате прямого удара молнииможет привести к:- повреждению здания (сооружения) и его частей;- отказу находящихся внутри электрических и электронных частей;- гибели и 56 травме людей, находящихся непосредственно в здании 5651(сооружении) или вблизи 56 него.Воздействия молнии принято подразделять на две основные группы:- первичные, вызванные прямым ударом молнии;- вторичные, индуцированные её разрядами или занесённые в объектпротяжёнными металлическими коммуникациями.Прямой удар молнии вызывает следующее воздействие на объект:- электрические, связанные с поражением людей или животныхэлектрическим током и появлением перенапряжения в несколькомегавольт на пораженных элементах, в том числе опасные напряженияшага и прикосновения, «перекрытия» на другие объекты;- термические, связанные с резким выделением теплоты припрямом контакте канала молнии с содержимым объекта и припротекании через объект мо 41 лнии.
41 Прямой контакт с каналом молнииможет привести проплавлению корпусов взрывоопасных установок,вызвать пожары и взрывы;- механические, обусловленные мощной ударной волной,распространяющейся от канала молнии, и электродинамическимисилами, действующими на проводники с токами молнии. Этовоздействие может быть причиной, 4 механических разрушенийобъектов. Вторичные проявления молнии – 4 действие 37 на объектэлектромагнитного поля близких разрядов [19].3.1 4 Характеристика грозовой деятельности и грозопоражаемостисооруженийСогл асно, карте средней за год продолжительности гроз в 15 часах длятерритории РФ, в районе города Хабар овска среднегодоваяпродолжительность гроз – 20 - 36 40 ч. 36Плотность ударов в землю Nq 4 можно рассчитать 452по следующей формуле, 1/(км2 год):Nq = 6,7⋅Td /100, (3.1.1)где Td – среднегодовая продолжительность гроз в часах, определеннаяпорегиональным картам интенсивности грозовой деятельности.















