Анализ крупных пожаров в резервуарных парках всего мира в период с 2015 г. по 2020
На сегодняшний день в России насчитывается парк резервуаров для нефтепродуктов общей емкостъю около 100 млн. тонн. Но в связи с экономическими преобразованиями в стране строительство резервуарных парков практически прекратилось. К тому же, из имеющихся на балансе предприятий нефтяной промышленности Российской Федерации резервуарных парков 80 % находится в состоянии, требующем ремонта и технологического обслуживания различного уровня. Постепенно возрастает процент резервуаров непригодных к эксплуатации. Ежегодно увеличивается количество резервуаров отработавших свой нормативный срок. Поэтому при сложившейся ситуации ежегодно требуется реконструкция действующих резервуаров, в следствии чего повышаются риски возникновения ЧС связанных с пожарами и авариями в резервуарных парках. [1,2].
ВВЕДЕНИЕ 12
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 13
Анализ крупных пожаров в резервуарных парках 13
Современное состояние исследований и разработок в области тушения резервуаров с горючими жидкостями хранения и транспортировки нефти 15
Применение криогенной азотной установки. 17
Подача газодисперсной огнетушащей смеси 18
Дышащая газовая камера 20
Тушения горючих жидкостей в вертикальном резервуаре с плавающей крышкой или понтоном 21
Комбинированный способ 22
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВНИЯ 24
Методика расчета сил и средств для тушения пожара в резервуарном парке 24
Расчет сил и средств для тушения пожаров в резервуарном парке 24
Определение времени развития пожара на различные моменты времени 25
Определение расстояния R, пройденного фронтом горения, за время 26
Определение площади пожара. 26
Определение площади тушения п жара 27
Определение требуемого расхода воды на тушение пожара. 28
Определение требуемого количества отделений для подачи стволов на тушение 28
Определение требуемого расхода воды на защитуконструкций. . 28
Определение требуемого количества стволов на защиту конструкций 29
Определение требуемого количества отделений для подачи стволов на защиту конструкций 29
Определение общего требуемого количества отделений. 29
Сравнение фактического расхода воды Q на тушение, защиту и водоотдачи сети Q. н противопожарноговодоснабжения 29
Определение количества АЦ, устанавливаемых на водоисточники для подачи расчетного расхода воды 30
Расчет сил и средств для тушения пожароввоздушно-механической пеной на площади. 30
Исходные данные для расчета сил и средств: 30
Требуемое количество стволов на охлаждениегорящего резервуара. 31
Требуемое количество стволов на охлаждениесоседнего не горящего резервуара. 31
Требуемое количество ГПС на тушение горящего резервуара. 31
Требуемое количество пенообразователя натушение резервуара. 32
Требуемое количество воды W3B на тушениерезервуара32
2.2.7 Общее требуемое количество воды на охлаждение и тушение резервуаров 32
2.2.8 Ориентировочное время наступления возможного выброса Т нефтепродуктов из горящего резервуара 32
3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 34
3.1 Прогнозируемая аварийная ситуация 34
3.1.1 Начальная стадия и жара 34
3.2 Основные характеристики необходимые для проведения расчетов для ликвидации пожара в PBC11-2(.)(.)(.)(.) 35
3.3 Расчет сил и средств на тушение пожара в резервуарном паке 38
4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 41
4.1 Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения исследований с позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 41
4.1.1 1отенциальные потребители результатов исследования 41
4.1.2 Анализ конкурентных технических решений 41
4.1.3 SWOT-анализ 43
4.2 Определение возможных альтернатив проведения научных исследований 46
4.3 Планирование научно-исследовательских работ 47
4.3.1 Структура работ в рамках научного исследования 47
4.3.2 Определение трудоемкости выполнения работы 48
4.3.3 Разработка графика проведения научного исследования 49
4.3.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 52
4.3.4.1 Расчет материальных затрат НТИ 52
4.3.4.2 Расчет затрат на специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ 53
4.3.4.3 Основная и дополнительная заработная плата исполнителей темы 53
4.3.4.4 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 57
4.3.4.5 Накладные расходы 58
4.3.4.6 Формирование бюджета затрат научно - исследовательского проекта 58
4.4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, бюджетной, социальной и экономической эффективнocти исследования 59
4.5 Вывод 60
5 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА 61
5.1 Введение 61
5.2 Производственная безопасность 62
5.2.1 Анализ опасных и вредных факторов при тушении пожаров в резервуарном парке 62
5.2.2 Вредные факторы 63
5.3 Экологическая безопасность 69
5.3.1 Вероятными последствиями при авариях в резервуарных парках являются: 69
5.3.2 Сценарий развития аварийной ситуации 70
5.3.3 Степень загрязнения атмосферы вследствие разлива нефти определяется массой летучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой нефтью поверхности земли 70
5.3.4 Защита прилегающей территории промышленных площадок НПС от загрязнения нефтью обеспечивается следующими мерами: 70
5.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности. 73
5.5 Вывод 75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 77
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 79
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 80
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 81
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Актуальные проблемы обеспечения устойчивости к возникновению и развитию пожара технологий хранения нефти и нефтепродуктов. Тематический обзор. М.: ЦНИИТэнефтехим. 68 с.Шароварников А.Ф., Молчанов В.П., Воевода С.С., Шароварников С.А. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов. Москва, 2007. 380 сАктуальные проблемы обеспечения устойчивости к возникновению и развитию пожара технологий хранения нефти и нефтепродуктов. Тематический обзор. М.: ЦНИИТэнефтехим. 68 с.
Блинов В.И., Худяков Г.Н. Диффузионное горение жидкостей. М.: АН СССР, 1961. 208 с.
Сучков В.П., Молчанов В.П. Варианты развития пожара в хранилищах нефтепродуктов Пожарное дело. 1994. №11. С. 40 - 44.
Сколкова Е.В, Чудинова С.Е. Аналитический обзор на тему «Тушение резервуаров» Сборник научных трудов Международной научной конференции «Молодежь и наука: проспект Свободный - 2015», Красноярск: Изд-во Сиб. федер. ун-та, 15-25 апреля 2015 г
Гусев А.Л., Чабан П.А., Кондырина Т.Н. Криогенная азотная установка для тушения пожара в замкнутых объектах. Патент РФ № 2311937 С2, опубликовано 10.12.2007 г
Селиверстов В.И., Стенковой В.И., Веретинский П.Г., Ивашков В.П., Кашпо- ров Л.Я., Крестинин В.В., Кусков Н.А., Трубникова В.В. Способ тушения пожара в резервуаре и устройство для его осуществления. Патент РФ № 2258549 С1, опубликовано 20.08.2005 г.
Верзилин М.М., Повзик Я.С. Пожарная тактика М.: ЗАО "Спецтехника", 2004. - 416 с.
Теребнев В.В., Подгрушный А.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожара М.: ГОЧС — 2009 —508с.
Волков О.М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. С. - Пб: Изд-во политехнического университета, 2010 - 113
с.
Интернет-журнал "Технологии техносферной безопасности" http://ipb.mos.ru/ttb Выпуск № 5 (57), 2014 г.
Видяев И.Г., Серикова Г.Н., Гаврикова Н.А. «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»: учебнометодическое пособие /: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. - 36 с.
Для тушения пожаров подслойным способом применяют специальную пену из пленкообразующих пенообразователей. Такие виды пенообразователей изготовляют на фторированной основе типа «Легкая вода», которые позволяют образовывать водную пленку и самопроизвольно растекающиеся по зеркалу горючей жидкости. К тому же они имеют длительный гарантийный срок хранения.Недостатком этого способа является низкая эффективность процесса тушения так как вследствие взрыва газов над поверхностью горючей жидкости часть форсунок, установленных в крышке резервуара а также плавающие форсунки будут повреждены, форсунок установленных на дне резервуара будет не достаточно для эффективного процесса пожаротушения. Еще одной проблемой является значительное загрязнение пены нефтепродуктом, что сильно сказывается на эффективности тушения. Это происходит из-за того, что на систему подслойного тушения на дне резервуара действует давление. Чтобы осуществить выход пены необходимо создать противодавление на обратный клапан. При его срабатывание произойдет резкое введение пены в слой горючей жидкости, что побуждает интенсивное перемешивание и тем самым уменьшает огнетушащую способность.

