Материал: Методические указания к выполнению выпускной квалификационной работы по специальности «Пожарная безопасность» и направлению «Техносферная безопасность». Головина Е.И., Скляров К.А

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

В графу 1 таблицы записываются вопросы, подлежащие проверке при проведении пожарно-технической экспертизы технологических процессов. Вопросы формулируются на основании результатов изучения технологической документации и требований нормативных документов. В общем случае перечень вопросов объединяется в четыре основные группы:

  • мероприятия и технические решения, направленные на предотвращение образования горючей среды внутри технологического оборудования;

  • мероприятия и технические решения, направленные на предотвращение образования горючей среды в помещениях и на открытых технологических площадках;

  • мероприятия и технические решения, направленные на устранение причин и условий инициирования горения;

  • мероприятия и технические решения, направленные на предотвращение и ограничение распространения пожара.

В графе 2 таблицы записываются принятые проектом (регламентом) технические решения по защите, а в графе 3 делается соответствующая ссылка на проект (регламент), где эти технические решения изображены или описаны (указывается страница).

В графу 4 таблицы по каждому вопросу заносятся требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах, а в графу 5 — ссылка на соответствующие пункты, таблицы или приложения этих документов.

В результате сравнения принятых фактически и требуемых по нормам технических решений делается вывод об их соответствии требованиям пожарной безопасности. Вывод записывается в графу 6 таблицы.

Важно отметить, что при проведении пожарно-технической экспертизы необходимо учитывать не только требования нормативных документов, но и рекомендации научно-исследовательских и учебных заведений МЧС России, в которых отражаются современные технические решения по обеспечению пожарной безопасности промышленных объектов. Вопросы, приведенные в графе 1 таблицы должны также учитывать характерные причины пожаров, произошедших на рассматриваемом объекте или на подобных объектах. Соответственно должна быть проведена проверка степени защиты технологического оборудования от такого рода опасных факторов, во избежание повторных пожаров.

Наряду со всем сказанным, при проведении пожарно-технической экспертизы инженер пожарной безопасности должен быть готов:

― оценить соответствие действующих норм и правил требованиям, необходимым для обеспечения пожарной безопасности производства;

― обосновать расчетами, анализом или результатами испытаний правомерность тех технических решений, рекомендаций или компенсирующих мероприятий, которые не отражены в действующих нормативных и руководящих документах.

Для качественного проведения пожарно-технической экспертизы технологических процессов инженер пожарной безопасности должен владеть следующими расчетами:

1) При оценке возможности образования горючей среды:

― расчет показателей пожарной опасности веществ и материалов в тех случаях, когда они отсутствуют в справочной литературе или когда условия работы аппаратов отличаются от стандартных;

― расчет рабочей концентрации газов, а также паров ЛВЖ и ГЖ с целью определения возможности образования горючей среды внутри аппаратов;

― расчет размеров зон взрывоопасных концентраций;

― расчет количества выходящих из аппаратов веществ через дыхательные устройства при малых и больших дыханиях;

― расчет количества веществ, выходящих наружу при повреждениях и полных разрушениях аппаратов и трубопроводов;

― расчет необходимого воздухообмена в помещении;

― расчет необходимого времени продувки аппаратов инертным газом или водяным паром при пуске, остановке аппаратов и проведении огневых работ.

2) При оценке возможности повреждений технологического оборудования:

― расчет максимальных температурных напряжений, которые могут возникнуть в конструктивных элементах аппаратов;

― расчет величины избыточного давления, которое может возникнуть при нагревании веществ в полностью заполненных емкостных аппаратах.

3) При оценке условий возникновения горения:

― расчет критических параметров теплового самовоспламенения и самовозгорания;

― определение длительности действия искры как инициатора горения;

― расчет температуры нагрева подшипникового узла, чтобы обосновать применение того или иного вида смазочного материала.

4) При оценке возможности распространения пожара:

― расчет систем аварийного слива жидкостей и стравливания газов из аппаратов;

― расчет необходимой площади и толщины предохранительных мембран;

― расчет критического диаметра гашения пламени в огнепреградителях;

― расчет необходимых противопожарных разрывов в зависимости от величины предельной плотности теплового потока.

Кроме этого инженер пожарной безопасности должен уметь проводить проверочные расчеты категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. На сегодняшний день в зависимости от этих показателей в нормативных документах предъявляются требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий, путям эвакуации, системам дымоудаления и противовзрывной защиты, определяется необходимость применения систем пожарной автоматики и др. Поэтому от правильности определения категорий зависит и уровень пожарной безопасности объекта в целом.

3.3. Пожарно-техническая экспертиза силовых и осветительных электроустановок

Пожарно-техническая экспертиза электроустановок начинается с рассмотрения следующих вопросов:

  1. Нормативная оценка классов пожаро- и взрывоопас­ных зон в соответствии с требованиями.

  2. Нормативная оценка категорий и групп взрывоопасных смесей в соответствии с требованиями. Данные для всех веществ сводятся в общую таблицу, после чего делается вывод, по каким взрывоопасным смесям (с наиболее опасной категорией и группой) необходимо определять соответствие электрооборудования;

  3. Характеристика схемы электроснабжения цеха, производства, на­ружной технологической установки и т.п. Изображается принципиальная электрическая схема, на которой указываются: тип и мощность трансфор­маторов, коэффициент загрузки трансформатора, коэф­фициент мощности нагрузки, марка кабелей и проводов от ТП до РУ или РП и т.д., способ их прокладки и длина, сечение фазных и ну­левых жил;

  4. Характеристика силового электрооборудования: распределитель­ных пунктов (РП), щитов, марки проводов и кабелей, способы их про­кладки; типы электродвигателей, магнитных пускателей, кнопок и ключей управления, степени защиты их оболочек, знаки взрывозащиты по ПИВЭ, ПИВРЭ и ПУЭ;

  5. Характеристика осветительного электрооборудования: осветительных щитов рабочего и аварийного освещения, проводов и кабе­лей осветительной сети, светильников, выключателей и т.п., степени защи­ты их оболочек; знаки взрывозащиты по ПИВЭ, ПИВРЭ и ПУЭ;

  6. Характеристика защитного заземления или зануления электроус­тановок и его соответствие требованиям ПУЭ. Прилагаются схемы и чер­тежи заземляющего устройства и по заданию руководителя выполняются проверочные расчеты;

  7. Обоснование соответствия электроустановок требованиям пожар­ной безопасности и ПУЭ. Эти вопросы излагаются в виде таблицы, форма и примерное содержание которой приводится в работе;

  8. Проверочные расчеты соответствия сечения проводников силовых и осветительных сетей по условиям теплового нагрева и допустимой поте­ри напряжения, а также номинальных параметров аппаратов защиты (вы­борочно по заданию руководителя). Сущность и последовательность ука­занных расчетов приводится в работе;

  9. Общие выводы и предложения по результатам пожарно-технической экспертизы электроустановок.

Проект противопожарной защиты силовых и осветительных элек­троустановок предполагает решение следующих вопросов:

  • выбор и обоснование принципиальной схемы электроснабжения, системы защитного заземления или зануления по условиям пожарной безопасности, техники электробезопасности и требований ПУЭ;

  • выбор и обоснование уровня и вида взрывозащиты, степени зашиты оболочек электрооборудования по условиям пожаровзрывобезопасности, а также технико-экономической целесообразности в соответствии с ре­зультатами пожарно-технической экспертизы электрооборудования дейст­вующего или проектируемого объекта;

  • расчет силовых и осветительных электрических сетей по условиям допустимого нагрева проводников и допустимой величины потери напря­жения (с учетом данных пожарно-технической экспертизы);

  • выбор и проверка аппаратов защиты (плавких предохранителей, автоматов, тепловых реле);

  • выбор и обоснование характер­ных узлов монтажа электрооборудования, определяющих его пожаровзрывобезопасность.

Выбор электрооборудования осуществляется с учетом класса взрыво- или пожароопасной зоны, категории и группы взрьвоопасных смесей, уровня и вида взрывозащиты, химической актив­ности среды, повышенной температуры, влажности и т.п., а также с уче­том технико-экономической целесообразности применения данного типа электрооборудования.

При выборе электрооборудования следует руководствоваться норма­тивными и литературными источниками, а также спра­вочниками и каталогами.

При проектировании электрических сетей одновременно с расчетом минимально допустимого сечения проводников производится выбор аппа­ратов защиты сетей от токов перегрузки и коротких замыканий.

Решение указанных задач проводится по соответствующей методике при соблюдении следующих условий:

а) в силовых сетях, как правило, выбор сечения проводников про­водится, прежде всего, по нагреву их током, а затем проверяется по услови­ям допустимой потери напряжения;

б) в осветительных сетях, как правило, выбор сечения проводников проводится, прежде всего, по условиям допустимой потери напряжения, а затем проверяется по нагреву их током;

в) выбор аппаратов защиты (плавких предохранителей, автоматов, тепловых реле магнитных пускателей и др.) по условиям надежности защиты сетей от токов перегрузки и коротких замыканий производится в со­ответствии с рекомендациями; проверка селективности работы с указанием.

После разработки планов расположения силового и осветительного оборудования и электрических сетей (за основу, как правило, берутся су­ществующие планы проектного решения или действующего объекта) со­ставляются расчетные схемы силовых и осветительных сетей (по форме и структуре, принятой в рассматриваемом проекте или в схемах эксплуати­руемых электроустановок). Эти разработки проводятся с учетом резуль­татов пожарно-технической экспертизы электроустановок.

3.4. Пожарно-техническая экспертиза устройств молниезащиты

Проектирование молниезащиты предполагает решение следующих вопросов:

1) Обоснование необходимости молниезащиты здания или наружной уста­новки.

2) Проведение пожарно-технической экспертизы существующих устройств мол­ниезащиты (если они имеются). Эта задача решается путем сравнения показателей существующей молние­защиты (типы и конструкции молниеотводов, места расположения, зоны защиты, заземляющие устройства.

3) На основании результатов пожарно-технической экспертизы разраба­тывается оптимальное проектное решение молниезащиты как по условиям пожаровзрывоопасности, так и с учетом технико-экономической целесообразности.

При проведении пожарно-технической экспертизы молниезащитных устройств и при разработке предлагаемого решения следует учитывать требования норм и методические рекомендации, приведенные в специальной литературе.

3.5. Пожарно-техническая экспертиза устройств защиты от разрядов статического электричества

Этот раздел дипломного проекта предполагает решение следующих вопросов:

1) Обоснование необходимости защитных мер от статической элек­тризации веществ, материалов и технологического оборудования. При этом учитываются такие физиче­ские свойства применяемых веществ и материалов, как их удельное объ­емное (v) или удельное поверхностное (s) сопротивления. С учетом тре­бований делается соответствующий вывод.

2) Пожарно-техническая экспертиза существующих способов и уст­ройств по защите от разрядов статического электричества на рассматри­ваемом объекте. При экспертизе устройств защиты анализируется эффек­тивность их действия, достаточность пожаровзрывобезопасности, а также их достоинства и недостатки.

3) Предлагаемый вариант (с учетом экспертизы) способов защиты от разрядов статического электричества. Основные способы уст­ранения опасности действия статического электричества изложены в специальной литературе. Выбор и обоснование одного или нескольких способов определяются условиями их эффективности в данном технологическом процессе, пожаровзрывобезопасностъю, а также условиями техники безопасности и с учетом эко­номической целесообразности.

В пояснительной записке дипломного проекта приводятся основные пояснения и указания, а в графической части — схематические и конструк­тивные чертежи размещения, например, ионизаторов, устройства сети за­земления, узлов заземления и т.п.

3.6 Графическая часть дипломного проекта

Графическая часть дипломного проекта включает в себя чертежи и плакаты, которые используются слушателем (студентом) при докладе и отражают характерные особенности рассматриваемого объекта, технологии, отдельных технологических процессов, а также предлагаемые проектные решения по их противопожарной защите и основные результаты выполненной работы. На защиту должно быть вынесено не менее шести чертежей.

По согласованию с научным руководителем в качестве графической части дипломного проекта могут быть представлены следующие материалы:

  • генеральный план предприятия;

  • планы и разрезы зданий с расстановкой технологического оборудования;

  • принципиальные технологические схемы;

  • чертежи основного технологического оборудования;

  • схемы систем вентиляции;

  • планы размещения силового и осветительного электрооборудования с условными обозначениями и спецификацией;

  • расчетно-монтажные схемы силовых и осветительных сетей и схемы электроснабжения;

  • конструктивные чертежи характерных узлов крепления электрооборудования, вводов питающей электропроводки в машины, аппараты и светильники;

  • чертежи мест прохода электропроводок через стены, перекрытия и т.п.;

  • схемы и конструктивные чертежи устройств защиты от прямых уда­ров молнии, электростатической и электромагнитной индукции и заноса высоких потенциалов;

  • схемы и узлы защитного заземления, зануления и систем защиты от статического электричества;

  • схемы расстановки сил и средств, необходимых для тушения пожара на рассматриваемом объекте;

  • схемы систем пожарной автоматики;

  • чертежи предлагаемых технических решений по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов и отдельных аппаратов.

Источник: https://studfile.net/preview/16566397/