Проверяемый текст
Федоров, Андрей Владимирович; Научные основы создания автоматизированной системы управления противопожарной защитой нефтеперерабатывающих производств (Диссертация 2000)
[стр. 32]

У1 гии, затрагиваемой на формирование ударной волны при взрыве парогазовоздушной смеси; 0,9 доля энергии, затрачиваемой на формировании ударной волны при взрыве ТНТ.
Анализ уровня опасности технологических установок свидетельствует, что
наиболее опасными являются: парк емкостей высокого давления газораздаточной станции (ГРС), установка каталитического крекинга Г-43-107, установка висбрекинга AT-ВБ, установка ЭЛОУ-ЛВТ-6.
Из приведенного анализа энергетического потенциала наружных установок следует, что на промышленной территории завода существует
потенциатьная опасность крупных аварий с большими 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
парогазовоздушиых облаков массой более 5 т проводился по формуле где К безразмерный коэффициент, определяемый по характеристикам реальных повреждений типовых зданий и промышленных сооружений, вызванных ударными волнами при взрывах [69].
Результаты расчетов
для ТУ висбрекинга представлены в табл.
1.8.
Таблица 1.8 Основные классы и границы зон разрушения промышленной установки висбрекинга при взрывах парогазовоздушных облаков Наименование технологической установки (блока) I П Ш IV V WT, т К=3,8 Rb м К=5,6 R2, м К=9,6 R.3, М К=28,0 Ri, м К=56,0 R5, м ТУ висбрекинга (колонна К-2) 76,5 161 238 408 1189 2377 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 организован
[стр. 34]

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.


[стр.,123]

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.

[Back]