Основными источниками зажигания взрывоопасного этиленовоздушного облака в помещении могут быть электроприборы (в случае их несоответствия категории и группе взрывоопасной среды), открытый огонь (при проведении огневых работ) искры от удара (при различных ремонтных работах) и разряд атмосферного электричества.
Пожарно-техническим обследованием отделения компрессии установлено, что пять электросветильников марки ВЗГ в разное время в течение 120, 100, 80, 126 и 135 ч эксплуатировались с нарушением щелевой защиты.
Вероятность нахождения электросветильников в неисправном состоянии равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image998.emf.jpg)
Так как температура колбы электролампочки мощностью 150 Вт равна 350°С, а температура самовоспламенения этилена 540°С, следовательно, нагретая колба не может быть источником зажигания этиленовоздушной смеси.
Установлено, что за анализируемый период времени в помещении 6 раз проводились газосварочные работы по 6, 8, 10, 4, 3 и 5 ч каждая. Поэтому вероятность появления в помещении открытого огня будет равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image999.emf.jpg)
Так как температура пламени газовой горелки и время ее действия значительно превышают температуру воспламенения и время, необходимое для зажигания этиленовоздушной смеси, получаем, что
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1000.emf.jpg)
Ремонтные работы с применением искроопасного инструмента в помещении за анализируемый период времени не проводились.
Вычисляем вероятность появления в помещении разряда атмосферного электричества.
Помещение расположено в местности с продолжительностью грозовой деятельности 50
, поэтому n = 6
. Отсюда, в соответствии с формулой (5) приложения 3 число ударов молнии в здание равно
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1001.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1002.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1003.emf.jpg)
Тогда вероятность прямого удара молнии будет равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1004.emf.jpg)
Вычисляем вероятность отказа исправной молниезащнты типа Б здания компрессорной по формуле (52) приложения 3
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1005.emf.jpg)
Таким образом, вероятность поражения здания молнией равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1006.emf.jpg)
Пожарно-техническим обследованием установлено, что защитное заземление, имеющееся в здании, находится в исправном состоянии, поэтому
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1007.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1008.emf.jpg)
Тогда
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1009.emf.jpg)
Учитывая параметры молнии получим
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1010.emf.jpg)
Откуда
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1011.emf.jpg)
Таким образом, вероятность взрыва этиленовоздушной смеси в объеме помещения будет равна:
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1012.emf.jpg)
Рассчитаем вероятность возникновения пожара в помещении компрессорной. Наблюдение за объектом позволило установить, что примерно 255
в помещении компрессорной, в нарушение правил пожарной безопасности, хранились разнообразные горючие материалы (ветошь, деревянные конструкции, древесные отходы и т.п.), не предусмотренные технологическим регламентом.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1013.emf.jpg)
Поэтому вероятность появления в помещении горючих веществ равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1014.emf.jpg)
Откуда вероятность образования в цехе пожароопасной среды равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1015.emf.jpg)
Из зафиксированных тепловых источников, которые могут появиться в цехе, источником зажигания для твердых горючих веществ является только открытый огонь и разряды атмосферного электричества. Поэтому вероятность возникновения в отделении компрессии пожара равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1016.emf.jpg)
Таким образом, вероятность того, что в отделении компрессии произойдет взрыв либо в самом компрессоре, либо в объеме цеха составит значение
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1017.emf.jpg)
Вероятность того, что в компрессорной возникнет пожар или взрыв, равна:
.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1018.emf.jpg)
1.3. Заключение
Вероятность возникновения в компрессорной взрыва равна
в год, что соответствует одному взрыву в год в 3703704 аналогичных зданиях, а вероятность возникновения в нем или взрыва или пожара равна
в год, т.е. один пожар или взрыв в год в 5263 аналогичных помещениях.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1019.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1020.emf.jpg)
2. Рассчитать вероятность возникновения пожара в резервуаре РВС-20000 НПС "торголи"
2.1. Данные для расчета
В качестве пожароопасного объекта взят резервуар с нефтью объемом 20000
. Расчет ведется для нормальной эксплуатации технически исправного резервуара.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1021.emf.jpg)
Средняя рабочая температура нефти Т = 311 К. Нижний и верхний температурные пределы воспламенения нефти равны:
= 249 К,
= 265 К. Количество оборотов резервуара в год
= 24
. Время существования горючей среды в резервуаре при откачке за один оборот резервуара
= 10 ч (исключая длительный простой). Радиус резервуара РВС = 20000 R = 22,81 м. Высота резервуара
= 11,9 м. Число ударов молний n = 6
. На резервуаре имеется молниезащита типа Б, поэтому
= 0,95.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1022.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1023.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1024.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1025.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1026.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1027.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1028.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1029.emf.jpg)
Число искроопасных операций при ручном измерении уровня
= 1100
. Вероятность штиля (скорость ветра
),
. Число включений электрозадвижек
. Число искроопасных операций при проведении техобслуживания резервуара
. Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения нефтяных паров
= 0,02% (по объему),
= 0,1% (по объему). Производительность операции наполнения g = 0,56
. Рабочая концентрация паров в резервуаре С = 0,4% (по объему). Продолжительность выброса богатой смеси
= 5 ч.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1030.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1031.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1032.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1033.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1034.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1035.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1036.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1037.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1038.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1039.emf.jpg)
2.2. Расчет
Так как на нефтепроводах средняя рабочая температура жидкости (нефти)
выше среднемесячной температуры воздуха, то за расчетную температуру поверхностного слоя нефти принимаем
.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1040.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1041.emf.jpg)
Из условия задачи видно, что
, поэтому при неподвижном уровне нефти вероятность образования горючей смеси внутри резервуара равна нулю
, а при откачке нефти равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1042.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1043.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1044.emf.jpg)