Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 7(219)

Рубрика журнала: Безопасность жизнедеятельности

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2

Библиографическое описание:
Гришенков А.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2023. № 7(219). URL: https://sibac.info/journal/student/219/281189 (дата обращения: 25.04.2024).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Гришенков Александр Валерьевич

слушатель магистратуры, Академия государственной противопожарной службы МЧС России,

РФ, г. Москва

ENSURING FIRE SAFETY AT FACILITIES STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS

 

Alexander Grishenkov

Graduate student, Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia,

Russia, Moscow

 

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено обстановка с пожарами и состояние резервуарного парка для хранения нефти и нефтепродуктов в РФ. На примере склада базы Нижегородского дирекции материально-технического обеспечения Казанского отдела железнодорожной станции Юдино показана возможность использования инновационных технологий тушения пожара в резервуаре с дизельным топливом.

ABSTRACT

The article discusses the situation with fires and the state of the tank farm for the storage of oil and petroleum products in the Russian Federation. The possibility of using innovative fire extinguishing technologies in a tank with diesel fuel is shown on the example of a warehouse base of the Nizhny Novgorod Directorate of logistics of the Kazan department of the Yudino railway station.

 

Ключевые слова: резервуар, нефтепродукты, пожарная безопасность, «гибридная пена».

Keywords: tank, petroleum products, fire safety, «hybrid foam».

 

Человечество на всех континентах, во всех странах несет огромные потери, связанные с тяжелыми промышленными авариями, пожарами, взрывами, техногенными катастрофами и стихийными бедствиями. Статистика показывает непрерывный рост их численности и неуклонный рост вреда от них. На сегодняшний день противопожарная безопасность занимает одно из ключевых мест в концепции охраны труда.

Обстановка с пожарами в РФ продолжает оставаться напряженной и оказывать негативное влияние на экономическую и социальную сферы общества. В табл. 1 приведена динамика пожаров и ущерба за 2017-2021 годы [1].

Таблица 1.

Динамика числа пожаров и прямого ущерба за 2017-2021г.

Год

Количество пожаров

Прямой ущерб,

тыс. рублей

2017

132844

13767378

2018

131840

15517156

2019

471426

18170365

2020

439306

20876301

2021

390764

16248694

 

Как видно из приведенных данных, общее число пожаров в 2021 году возросло почти в 3 раза по сравнению с 2017 годом. При этом прямой ущерб от пожаров ежегодно оценивается в сотни миллиардов рублей.

Одними из наиболее опасных элементов на территории промышленных предприятий были и остаются резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, которые представляют собой легко воспламеняющие  жидкости (ЛЖВ). Можно отметить, что более 70% оборудования (хранилищ нефти и нефтепродуктов), находящегося в настоящее время в эксплуатации в России, исчерпало свои ресурсы (имеет срок службы 30-35 лет и более).  Анализ причин аварий показывает, что их разрушение, как правило, происходит в результате воздействия комплекса факторов.

Эксперты судебных экспертиз по пожарам на складах нефти и нефтепродуктов [2] проводят данные по распределению пожаров по источникам зажигания (табл. 2).

Таблица 2.

Распределение пожаров по источникам зажигания [2]

п/п

Источник зажигания

Процент от общего

количества пожаров

1

Разряды статического электричества

15,1

2

Фрикционные искры

14,5

3

Нагретые до высоких температур поверхности, узлы и детали оборудования

12,8

4

Пирофорные отложения

12,8

5

Электрические искры

10,8

6

Раскаленные частицы металла (искры) при проведении сварочных работ

9,9

7

Тепловые проявления аварийного режима работы электрооборудования

8,5

8

Открытое пламя

8,1

9

Тепловое самовозгорание

3,5

10

Искры от сгорания топлив

2,3

11

Источники малой мощности (тлеющие табачные изделия)

1,12

12

Прямой удар молнии

0,58

13

Занос высокого потенциала

0,58

14

Электрическая дуга

0,3

 

Практически половину составляют источники зажигания, появление которых связано с проведением ремонтных работ (фрикционные искры, нагретые до высоких температур узлы и детали оборудования, раскаленные частицы металла (искры) при проведении сварочных работ, открытое пламя – всего 45,3 %).

Топливный склад базы Нижегородской Дирекции материально-технического обеспечения Казанского отдела станции Юдино построен в 1958 году и разместился на территории 1,6 га (рис.1).

 

Рисунок 1. План склада дизельного топлива ст. Юдино

 

Общее количество резервуаров на складе составляет 4 стальных вертикальных резервуара РВС-2000 со стационарной крышей. В настоящее время эксплуатируется один резервуар № 2. Размеры резервуара: диаметр 14,62 м, высота 11, 92 м, площадь 160 м2. Резервуар используется для хранения дизельного топлива, применяемого для тепловозов (ГОСТ 4749, ГОСТ 10489).

Склады нефтепродуктов в зависимости от вместимости резервуарных парков и вместимости отдельных резервуаров делятся на следующие категории (табл. 3) [2].

Таблица 3.

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

Категория    склада

Максимальный объем

одного резервуара, м3

Общая вместимость резервуарного парка, м3

I

II

IIIa

IIIб

IIIв

-

-

до 5000

до 2000

до 700

свыше 100000

свыше 20000 до 100000 включительно

свыше 10000 до 20000 включительно

свыше 2000 до 10000 включительно

до 2000 включительно

 

Общая вместимость топливного склада составляет 2000 м3 и, в соответствии с данными табл. 3, он относится к категории IIIб. Такие склады для хранения нефти и продуктов, оборудуются стационарными установками тушения пожаров [3].

Риск аварийной ситуации в резервуаре с дизельным топливом достаточно высок, поскольку срок его эксплуатации превысил нормативный более чем 2,5 раз. На топливном складе предусмотрено оборудование - устройство комбинированного тушения пожаров УКТУ «Пурга 60». Для пожаротушения на топливном складе используется пенообразователь ПО-1. Для охлаждения – защиты объектов, расположенных в зоне теплового воздействия пожара, предусмотрены пожарные гидранты и емкость с водой (180 м3).

Пожаротушение на складе организуется силами пожарно-спасательной части государственной противопожарной службы. Расчетное время тушения резервуара в зависимости от времени обнаружения возгорания, качества и способа подачи (кратности) пены составляет от 15 - 40 минут до нескольких часов. Для повышения эффективности пожаротушения можно рекомендовать использование последних достижений в области создания огнетушащих пен, например "гибридной пены".

Специалистами ООО НПО "СОПОТ" проведены огневые испытания лафетных стволов «Пурга» для получения и подачи огнетушащей пены с повышенными характеристиками скорости пожаротушения, обладающей хорошим коэффициентом биоразлагаемости, пониженной токсичностью и низкой стоимостью [4]. Для тушения пожара использовался синтетический углеводородный пенообразователь типа ПО-6ТС. Структура "гибридной пены" состояла из равномерно перемешанных пузырьков пены низкой кратности и пузырьков пены повышенной кратности. Как показали испытания время с момента начала подачи пены до полного тушения пожара составило порядка 50 с. За счет высокой дисперсности "гибридной пены" и смешения разнородных пузырьков удается сдерживать высокую температуру пламени без существенных разрушений объема самой пены.

 

Список литературы:

  1. Пожары и пожарная безопасность в 2021 году: статист. сб. Балашиха: П 46 ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2022. - 114 с.
  2. Петрова Н.В., Чешко И.Д., Галишев М.А. Анализ практики экспертного исследования пожаров на объектах хранения нефти и нефтепродуктов // Науч. -аналит. журн. «Вестник С.-Петерб. ун-та ГПС МЧС России». 2016. № 3. - С. 40-46.
  3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
  4. Куприн Г. Н. «Гибридная пена» – переход к нефторированному пожаротушению//Специализированный каталог Пожарная безопасность. 2020. - С. 34-39.

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.