72 визна полупроводниковых газовых сенсоров можно рассматривать как основное их преимущество в сравнении с другими чувствительными элементами. Используемые в них физико-химические принципы детектирования бесспорно сочетаются с современными микроэлектронными технологиями, что обуславливает низкую стоимость изделии при массовом производстве и высокие технические характеристики [31, 105, 107]. Газовые пожарные извещатели и комбинированные пожарные извещатели с газочувствительным сенсором являются новым этапом повышения безопасности текстильных предприятий и требуют новых научно-исследовательских работ по разработке теории газовыделения и распространения газов в помещениях разных по назначению и эксплуатации, а также рекомендаций по рациональному размещению таких извещателей. Учитывая вышеизложенное, применение ГПИ и комбинированных пожарных извещателей с газочувствительным сенсором по измерению концентрации Н2 и СО (дым + СО) в производственных и складских помещениях текстильного проарийной ситуации на ранней стадии ее возникновения и принятия мер по ее прогнозированию, оповещению и устранению [37-39]. Выводы Проведен многофакторный комплексный анализ пожаровзрывоопасности объектов текстильного производства Республики Вьетнам, включающий статистическую оценку опасностей пожаров, взрывов и аварии на предприятиях текстильной промышленности. Проанализированы строение, физико-химические и пожароопасные свойства текстильных волокон, а также источники и условия зажигания. Показано, что аварии, взрывы и пожары на данных объектах связаны, как правило, с неконтролируемым выбросом горючих пылеобразующих сред в атмосферу и образованием зон взрывоопасных концентраций пылевоздушной смеси. Локальные зоны взрывоопасных концентраций могут образовываться как при нормальном (регламентном) режиме работы технологического оборудования (в случае достаточно длительного пухопылевыделения из организованных и неорганизованных источников), так и вследствие аварийной разгерметизации (полной или частичной) |
35 зовоздушной смеси; 0,9 доля энергии, затрачиваемой на формировании ударной волны при взрыве ТНТ. Результаты расчетной оценки энергетического потенциала взрывопожароопасных установок, приведенного к тротиловому эквиваленту, отражены на рис. 1.5. Анализ уровня опасности технологических установок свидетельствует, что наиоолее опасными являются: парк емкостей высокого давления газораздаточнои станции (ГРС), установка каталитического крекинга Г-43-107, установка подготовки сырья, установка ЭЛОУ-АВТ-6. Из приведенного анализа энергетического потенциала наружных установок следует, что на промышленной территории завода существует потенциальная опасность крупных аварии с оольшими разрушительными последствиями. Далее рассмотрены возможные последствия таких аварий для отдельно взятых потенциально опасных технологических установок. В соответствии с [64] расчет радиусов зон разрушения промышленных объектов при объемных взрывах парогазовоздушных облаков массой более 5 т проводился по формуле R = Kl]WT , где К безразмерный коэффициент, определяемый по характеристикам реальных ЧУ повреждении типовых здании и промышленных сооружении, вызванных ударными волнами при взрывах [69]. Результаты расчетов представлены в табл. 1.8. Таким образом, рост крупных аварий, сопровождавшихся пожарами и взрывами, свидетельствует о недостаточной эффективности пожаровзрывобезопасных мероприятий. При этом аварии, как правило, связаны с неконтролируемым выбросом горючих сред в атмосферу, загазованностью территории и образованием взрывоопасных облаков ТВС, которые образуются как при регламентном режиме работы технологического оборудования в случае достаточно длительного истечения из организованных и неорганизованных источников выделения, так и вследствие аварийной разгерметизации (полной или частичной) аппаратов, технологических трубопроводов, приводящей к мгновенному выбросу большого количества углеводородного топлива. 124 работки связаны, как правило, с неконтролируемым выбросом горючих сред в атмосферу, загазованностью территории и образованием взрывоопасных облаков топливно-воздушной смеси. Локальные зоны взрывоопасных концентраций могут образовываться как при нормальном (регламентном) режиме работы технологического оборудования (в случае достаточно длительного истечения из организованных и неорганизованных источников выделения), так и вследствие аварийной разгерметизации (полной или частичной) аппаратов, технологических трубопроводов, приводящей к мгновенному выбросу значительного количества углеводоро И топлива. Выполнен анализ уровня открытых технологических ходя из расчета энергетического потенциала, образующегося в технологии углеводородного сырья и продуктов его переработки, в результате которого определены наиболее взрывопожароопасные установки. Общее энергосодержание углеводородного сырья, одновременно обращающегося в технологических установках и резервуарных парках Московского НПЗ, эквивалентно 2,5 Мт тринитротолуола. С целью разработки методологии прогнозирования и оценки вероятности аварийных ситуаций на объектах нефтепереработки проведен анализ риска на основе банка данных об авариях и надежности функционирования различных узлов, регулирующих устройств, КИП и А, других элементов оборудования технологических установок. Для наиболее опасных технологических установок и газораспределительной станции проведены оценки риска и вероятности аварийных ситуаций. Методом экспертной оценки выделены наиболее опасные элементы установок, потенциальные опасности и возможные аварийные события; приведены соответствующие им вероятности, построены деревья отказов, представлены результаты расчетов параметров выброса фракций углеводородов с учетом технологических параметров блоков. Дана оценка снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций при использовании газовых и инфракрасных детекторов обнаружения утечек углеводородных фракций и их возгораний. Выполнены расчеты параметров и нагрузок на фронте волны сжатия при дефлаграционном горении газового облака в атмосфере, построены карты равного давления в проходящей волне сжатия при аварийных взрывах сжиженных углеводородных газов, определены возможные зоны разрушений промышленных зданий и выV/ полнен анализ последствии возможного аварийного взрыва. |