Курсовая работа: Причины возникновения пожара на резервуарном парке

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

Техническая характеристика РВС- 3000

Наименование параметра

Величина параметра

Номинальный объем, м3

3000

Внутренний диаметр стенки, мм

18980

Высота стенки, мм

12000

Площадь зеркала резервуара, м2

283

Стенка РВС- 3000:

Количество поясов, шт

8

Толщина верхнего пояса, мм

6

Толщина нижнего пояса, мм

9

Материал

сталь

РВС-3000 оборудованы стальной стационарной лестницей, по которой можно выйти на рабочую площадку, а также на крышу для осмотра оборудования. Имеется система охлаждения. Конструктивные элементы резервуаров показаны на рисунке 1.3.2

Рисунок 1.3.2 Резервуар стальной вертикальный

Площадки для резервуаров РВС-1, РВС-2 и резервуаров - отстойников (РВС-3, РВС-4), с целью ограничения и растекания жидкости при аварии обвалованы. [1]

Замкнутое земляное обвалование выполнено шириной по верху 0,5 м и высотой 2,0 м, что на 0,2 метра выше уровня расчетного объема разлившейся жидкости наибольшего по объему резервуара [4].

Резервуарный парк принадлежит к зоне основных технологических установок системы сбора, подготовки и транспортировки нефти (площадка входных фильтров, площадка нагревателей нефти, площадка предварительного сброса воды, резервуарный парк) с учетом пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности основанной нормативными значениями, указанными в ФЗ № 123 от 22.07.2008, СП 4.13130.2009, СП 18.13130.2011, ПБ 08-624-03.

Минимальным расстоянием между зонами и между сооружениями внутри зон приняты в соответствии с ВНТП 3-85, ПУЭ, ПБ 08-624-03,СНиП 2.11.03-93, СП 4.13130.2009, СНиП 2.07.01-89.

Минимальное расстояние от факельной установки до резервуаров с нефтью и нефтепродуктами РВС-3000 не менее 100 м. Минимальное расстояние от резервуаров РВС-3000 до сооружений пожаротушения равно 40 м. [3]

Расстояние между резервуарами отстойниками (РВС-3,4) и технологическими резервуарами (РВС-1,2) равно 30 метров. Расстояние от стенок технологических резервуаров до границ площадок слива, налива - не менее 20 метров, до площадки узла переключения - не менее 15 метров, до противопожарных резервуаров, противопожарной насосной станции, склада пенообразователя и пожинвентаря, здания операторной - не менее 30 метров, до прочих зданий и сооружений - не менее 20 метров. [3]

Таким образом, размещенные сооружения на территории обеспечивают пожарную безопасность при их эксплуатации.

На резервуарном парке преобладают пары нефти и попутного газа, которые могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, поэтому исследуемый объект УПСВ является пожаровзрывоопасным.

Краткая характеристика резервуарного парка УПСВ «Пашня»

Поступающая с месторождений на УПСВ «Пашня» газоводонефтяная эмульсия проходит через блок входных фильтров-грязеуловителей и поступает в сепараторы нефтегазовые со сбросом пластовой воды НГСВ-1,2 (Приложение 1).

Для интенсификации процесса разрушения нефтяной эмульсии перед НГСВ-1,2 в трубопровод блоком дозирования БДР-1 подается реагент-деэмульгатор.

В сепараторах НГСВ-1,2 происходит отделение газа от нефти и предварительный сброс пластовой воды при давлении 0,37- 0,60 МПа и температуре плюс 17-30°С. Уровни нефти и раздела фаз в сепараторах НГСВ-1,2 автоматически поддерживаются регуляторами уровня, установленными на трубопроводах выхода нефти, и пластовой воды. Давление в сепараторах НГСВ-1,2 автоматически поддерживается регуляторами давления, установленными на трубопроводах выхода отсепарированного газа.

После отделения газа и частичного сброса пластовой воды нефтесодержащая жидкость обводненностью не более 30 % из НГСВ-1,2 направляется в подогреватели нефти ПП-1,2,3 где происходит нагрев водонефтяной эмульсии от промежуточного теплоносителя до плюс 50 °С.

После ПП-1,2,3 нагретая до плюс 50 °С водонефтяная эмульсия поступает в отстойники нефти О-1,2. В отстойниках происходит сепарация газа от нефти и процесс расслоения нефтяной эмульсии на нефть и воду путем термохимического отстоя при давлении 0,16-0,25МПа. Уровни нефти и пластовой воды в О-1,2 автоматически поддерживаются регуляторами уровня, установленными на трубопроводах выхода нефти и пластовой воды. Давление в отстойниках О-1,2 автоматически поддерживается регуляторами давления, установленными на трубопроводах выхода отсепарированного газа.

После О-1,2 нефть с обводненностью не более 5 % направляется в концевые сепарационные установки КСУ-1,2, где происходит отделение газа от нефти при давлении 0,005-0,1 МПа. Уровень нефти в КСУ-1,2 автоматически поддерживается регуляторами уровня, установленными на трубопроводах выхода нефти.

Из КСУ-1,2 нефть поступает на насосы внешнего транспорта Н-1,2,3 и далее через оперативный узел учета нефти ОУУН перекачивается по нефтепроводу на УПН «Западный Тэбук».

В случае нарушения технологического процесса по предварительному сбросу пластовой воды (обводненность на выходе с О-1,2 более 5 %) или в случае остановки нефтепровода «УПСВ Пашня - УПН Западный Тэбук» поток нефти из КСУ-1,2 поступает в технологический резервуар РВС-1 или в универсальный резервуар РВС-2, работающий в режиме технологического.

В случае отстоя нефти отстоявшаяся в резервуарах РВС-1,2 нефть откачивается насосами внутренней перекачки и подается на вход в ПП-1,2,3, а выделившаяся пластовая вода сливается в подземную емкость ЕП-5 и затем полупогружным насосом, установленным на емкости, откачивается в резервуары водоподготовки РВС-3,4.

Для отпуска на собственные нужды КЦДНГ-3 нефть из КСУ-1,2 поступает на АСН.

Попутный нефтяной газ, выделившийся в НГСВ-1,2, направляется в газосепараторы ГС-1,2, где происходит очистка газа от жидкости.

Отделившийся от газа конденсат из ГС-1,2 сбрасывается в конденсатосборник ЕП-1. Сброс конденсата осуществляется автоматически путем открытия электрозадвижки при достижении допустимого верхнего уровня жидкости в ГС-1,2 и закрытия ее при достижении минимального уровня жидкости в ГС-1,2.

Отсепарированный нефтяной газ из ГС-1,2 направляется в газопровод «УПСВ Пашня - КС Западный Тэбук». В случае остановки газопровода газ направляется на совмещенную факельную установку высокого и низкого давления СФУ для аварийного сжигания газа в стволе высокого давления.

Попутный нефтяной газ, выделившийся в О-1,2, направляется в газосепаратор ГС-3, где происходит очистка газа от жидкости и далее в блок подготовки топлива подогревателей нефти ПП-1,2,3 после очистки и редуцирования сжигается на газовых горелках, отдавая тепло промежуточному теплоносителю (пресная вода).

Отделившийся от газа конденсат из ГС-3 сбрасывается в конденсатосборник ЕП-2. Сброс конденсата осуществляется автоматически путем открытия электрозадвижки при достижении допустимого верхнего уровня жидкости в ГС-3 и закрытия ее при достижении минимального уровня жидкости в ГС-3.

Попутный нефтяной газ, выделившийся в КСУ-1,2, направляется на совмещенную факельную установку СФУ для сжигания газа в стволе низкого давления.

Пластовая вода, отделившаяся в НГСВ-1,2 и О-1,2 поступает в резервуары-отстойники РВС-3,4, где осуществляется отделение нефтепродуктов и твердых взвешенных частиц. В РВС-3,4 также подаются производственно-дождевые стоки от площадок УПСВ, дождевые стоки с обвалованной территории УПСВ «Пашня» и подтоварная вода с технологических резервуаров РВС-1,2.

Выделившаяся в РВС-3,4 из воды нефть собирается трубопроводом уловленной нефти из верхней части резервуаров-отстойников и направляется на вход нефтяных резервуаров.

Из резервуаров-отстойников РВС-3,4 очищенная пластовая вода направляется на прием насосов пластовой воды (Н-6,7,8), откуда транспортируется на БКНС для дальнейшей закачки в систему ППД.

Сбор дренажа с аппаратов, резервуаров и технологических трубопроводов осуществляется в дренажную емкость ЕП-3.

Нефтесодержащая жидкость из подземных емкостей ЕП-1,2,3, откачивается на прием в сепараторы НГСВ-1,2. [7]

Глава 2. Состояние противопожарной защиты резервуарного парка УПСВ «Пашня».

2.1 Стационарные системы тушения и охлаждения

В резервуарном парке УПСВ «Пашня» для наземных резервуаров оборудована автоматическая системой тушения и стационарная система охлаждения.

Система автоматического пенного пожаротушения пеной средней кратности с получением пенообразователя «на потоке» предусмотрена для автоматического пенного пожаротушения четырех резервуаров РВС-3000.

В систему автоматического пенного пожаротушения входят:

- резервуары противопожарного запаса воды ПР-1, ПР-2 емкостью 400 м 3;

- насосная станция пожаротушения;

- кольцевые сети противопожарного водопровода;

- узлы охлаждения, установленные в камере задвижек;

- трубопроводы-сухотрубы охлаждения РВС.

Автоматическая система пожаротушения резервуаров РВС-3000 оборудована генераторами пены средней кратности ГПСС-2000 в количестве двух штук. Для тушения пожара используется пена средней кратности, которую подают пеногенераторами на всю площадь зеркала жидкости в резервуаре.

Стационарной системой охлаждения резервуара, состоит из двух перфорированных полуколец диаметром 89 мм, сухотрубом подачи раствора пенообразователя к ГПСС-2000, двумя сухотрубами подачи воды на охлаждение.

Подача воды на охлаждение защищаемых резервуаров типа РВС при пожаре осуществляется по сухотрубам. Схема расположения полуколец орошения на резервуарах дана на рисунке 2.1.1.

Рисунок 2.1.1 Конструктивные элементы установки охлаждения резервуара: 1.Противопожарный водопровод; 2.Сухотруб; 3.Кольца орошения (с орошающими отверстиями); 4.Резервуар;

Система автоматической пожарной защиты резервуарного парка должна обнаруживать пожар в резервуаре и обеспечивать запуск автоматических установок охлаждения горящего и соседнего резервуаров и автоматической установки тушения пожара нефтепродукта в резервуаре.

Работа системы пожаротушения и стационарной системы охлаждения осуществляется по следующей схеме:

Вода из двух противопожарных резервуаров объемом 400 м3 каждый, по двум всасывающим трубопроводам диаметром 250 мм под гидростатическим давлением воды в резервуарах ПР-1, ПР-2 поступает на прием противопожарных насосов и далее насосами подается в кольцевую сеть противопожарного водопровода УПСВ.

В насосной станции пожаротушения установлены насосы марки Wilo MVI 9504 PN 16 3~ (2 рабочих, 1 резервный). При возникновении пожара и падении давления в сети противопожарного водопровода автоматически срабатывают пожарные насосы в насосной станции пожаротушения, установленные под заливом.

На территории резервуарного парка установлены две камеры с запорно-пусковой арматурой (камеры задвижек), подключенные к пожарному кольцу двумя вводами диаметром 150 мм. Подача воды на охлаждение защищаемых резервуаров осуществляется по сухотрубам, от камер задвижек до защищаемых резервуаров. Обтекание и охлаждение водой происходит через перфорированные трубопроводы орошения (диаметр отверстий 5 мм, шаг 200 мм, угол наклона по горизонтали 30o вниз в сторону резервуара), расположенные в верхнем ярусе РВС. Предусмотрена возможность охлаждения каждой половины резервуара.

На УПСВ «Пашня» расчетное количество одновременных пожаров принято один [7].

Расходы воды на нужды пожаротушения приняты в соответствии со, для резервуаров РВС-3000 вода потребуется на:

- охлаждение горящего резервуара;

- охлаждение соседнего резервуара;

- приготовления раствора пенообразователя;

- дополнительного расхода воды в размере 25 % из пожарных гидрантов. [3]

2.2 Характеристика наружного водоснабжения УПСВ «Пашня» и его резервуарного парка

На территории УПСВ расположены:

- кольцевой противопожарный водопровод с размещенными на нем пожарными гидрантами;

- два надземных вертикальных резервуара с объемом 400 м3 и две надземные горизонтальные емкости объемом 200 м3 с возможностью подключения пожарных автонасосов;

- насосная станция пожаротушения;

- камеры задвижек, размещенные на кольцевом противопожарном водопроводе, для стационарного водяного охлаждения резервуаров РВС- 3000 и для подачи воды в систему автоматического пенного пожаротушения.

Кольцевой противопожарный водопровод предназначен для наружного пожаротушения резервуаров РВС-3000, технологических сооружений и установок.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/555054/