Нефтепродуктов допускается



Республика Башкортостан является одним из наиболее крупных индустриально развитых регионов Российской Федерации. На территории республики находятся предприятия нефтедобычи, транспорта нефти, нефтепереработки, нефтехимии и химии. Эти предприятия являются основой дальнейшего развития и процветания Республики.

• продукции нефтепереработки, нефтехимии и резинотехнических изделий;

нефтепереработки, нефтехимии и химии. За последние два года специалистами кафедры разработаны декларации безопасности следующих крупных предприятий АО «Ново-уфимский нефтеперерабатывающий завод», АО «Уфанефтехим», ЗАО «Каустик», АО «Уфаоргсинтез». При выполнении этих работ выявлены ряд проблем, к числу которых относится отсутствия методик и научно-обоснованных правил оценки риска эксплуатации особо опасного объекта. Кроме этого существующие методы определения количественной оценки «опасности» промышленного объекта не всегда дают однозначные ответы в конкретных ситуациях. В настоящее время существует несколько методик используемых при оценке опасности промышленного объекта. Наиболее используемой и официально признанной является методика расчета общего энергетического потенциала, которая позволяет оценить энергонасыщенность объекта.

Республика Башкортостан является одним из наиболее крупных индустриально развитых регионов Российской Федерации. На территории республики находятся предприятия нефтедобычи, транспорта нефти, нефтепереработки, нефтехимии и химии. Эти предприятия являются основой дальнейшего развития и процветания Республики.

• продукции нефтепереработки, нефтехимии и резинотехнических изделий;

нефтепереработки, нефтехимии и химии. За последние два года специалистами кафедры разработаны декларации безопасности следующих крупных предприятий АО «Ново-уфимский нефтеперерабатывающий завод», АО «Уфанефтехим», ЗАО «Каустик», АО «Уфаоргсинтез». При выполнении этих работ выявлены ряд проблем, к числу которых относится отсутствия методик и научно-обоснованных правил оценки риска эксплуатации особо опасного объекта. Кроме этого существующие методы определения количественной оценки «опасности» промышленного объекта не всегда дают однозначные ответы в конкретных ситуациях. В настоящее время существует несколько методик используемых при оценке опасности промышленного объекта. Наиболее используемой и официально признанной является методика расчета общего энергетического потенциала, которая позволяет оценить энергонасыщенность объекта.

Многолетний опыт эксплуатации предприятий нефтепереработки показал разрушительную силу взрывов, которые могут произойти в результате аварии на технологических установках. Согласно результатам расследований аварий, взрывы на установках нефтепереработки имеют различную природу и условия возникновения и развития аварийной ситуации. Ниже приведены наиболее характерные аварии на предприятиях нефтепереработки, нефтехимии и химии, которые сопровождались взрывами.

Выброс горючего газа в окружающую среду в результате разгерметизации оборудования предприятий нефтепереработки, нефтехимии обычно приводит к образованию взрывоопасного облака и при наличии источника загорания-к взрыву. В образовании взрывоопасного облака может участвовать вся газообразная фаза, имеющаяся в оборудовании. На предприятиях нефтепереработки, нефтехимии, химии распространены взрывы неограниченных облаков малых объемов, называемые в реальных про-

Анализ результатов расследования аварий, произошедших на отечественных и зарубежных предприятиях нефтепереработки, нефтехимии, химии, описанных в литературе, позволяет выделить наиболее характерные сценарии развития аварийной ситуации, сопровождаемой взрывами:

Взрывоопасность технологических блоков установок нефтепереработки, нефтехимии, химии оценивается с помощью общего энергетического потенциала Е [29, 30]. Общий энергетический потенциал Е представляет собой сумму энергии адиабатического расширения сжатого газа, энергию сгорания газовой фазы и парогазовой фазы, образованной из жидкой в случае аварийной разгерметизации. На практике для классификации установок по взрывоопасное™ обычно пользуются величинами относительного энергопотенциала QB, приведенной массы паров m и радиусами зон разру-

В качестве сред на установках нефтепереработки, нефтехимии в основном используются жидкие и газообразные углеводороды, которые отличаются высокими взрывопожароопасными свойствами, В то же время технологические системы установок нефтепереработки, нефтехимии, химии являются герметичными "закрытыми" системами, т.е. не связанными с окружающей средой. Таким образом, в нормальных рабочих условиях взрыв или пожар подобной технологической системы маловероятен.
Примечания: 1. Резервуары емкостью до 200 м3 (включительно) для нефти и нефтепродуктов допускается располагать на одном фундаменте в блоках с общей емкостью до 4 000 л3, при этом расстояние между стенками резервуаров в блоке не нормируется, а расстояние между ближайшими резервуарами соседних блоков емкостью 4 000 м3 следует принимать 15 м.

4—9. Хранение горючих нефтепродуктов допускается на открытых площадках или под навесом.

Примечание. Сливо-наливные устройства для легковоспламеняющихся нефтепродуктов допускается использовать для слива и налива дизельного топлива.

Примечания: I. Устройства для налива нефтепродуктов допускается располагать с наружной стороны ограждения склада.

Примечание. Проектирование складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, условия хранения которых в зависимости от их свойств, в том числе свойств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности, сходных с аналогичными для нефти и нефтепродуктов, допускается выполнять в соответствии с настоящей главой СНиП, что должно устанавливаться министерствами с ведомствами, которым подведомственны склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2. Склады для хранения и снабжения нефтепродуктами потребителей емкостью до 1000 м3 легковоспламеняющихся нефтепродуктов или до 5000 м3 горючих нефтепродуктов допускается проектировать по нормам для складов второй группы. Приведенная емкость таких складов при одновременном хранении легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов определяется в соответствии с примечанием к п. 4. 3 настоящей главы СНиП.

Склады нефти и нефтепродуктов допускается располагать выше (по течению реки) указанных объектов на расстоянии: склады I категории — 3000 м, склады II категории — 2000 м, склады III категории—1500 м от гидроэлектростанций, судоремонтных и судостроительных заводов и 1000 м от остальных объектов.

9.36. В Канализационных насосных станциях складов нефти и нефтепродуктов допускается предусматривать установку в одном помещении насосов для перекачки производственных сточных вод, уловленных нефти и нефтепродуктов, осадка из канализационных очистных сооружений (нефтеловушек, флотационных установок и др.), а также для перекачки бытовых сточных вод.

Примечание. Проектирование складов для хранения других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, условия хранения которых в зависимости от их свойств, в том числе свойств по взрывной, взрыво-пожарной и пожарной опасности сходны с аналогичными свойствами нефти и нефтепродуктов, допускается выполнять в соответствии с настоящей главой СНиП.

Примечания: 1. Резервуары емкостью до 200 м.3 (включительно) для нефти ж нефтепродуктов допускается располагать на одном фундаменте в блоках общей емкостью до 4000 м3, при этом расстояние между стенками резервуаров в блоке не нормируется, а расстояние между ближайшими резервуарами соседних блоков емкостью 4000 м^ следует принимать 15 м.

4.9. Хранение горючих нефтепродуктов допускается на открытых площадках или под навесами.



Читайте далее:
Неионизирующих излучений
Неисправными манометрами
Неисправного оборудования
Неисправностей оборудования
Неисправности установки
Неизолированными проводами
Нежелательных последствий
Некоторые дополнительные
Некоторые исследования
Необходимо проверить
Некоторые организации
Некоторые преимущества
Некоторые синтетические
Необходимо располагать
Некоторые юрисдикции





© 2002 - 2008