ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования стр. 26

В качестве пожароопасного объекта взят резервуар с нефтью объемом 20000 м . Расчет ведется для нормальной эксплуатации технически исправного резервуара.
Средняя рабочая температура нефти =311 К. Нижний и верхний температурные пределы воспламенения нефти равны: =249 К, =265 К. Количество оборотов резервуара в год = 24 год . Время существования горючей среды в резервуаре при откачке за один оборот резервуара =10 ч (исключая длительный простой). Радиус резервуара РВС=20000 =22,81 м. Высота резервуара =11,9 м. Число ударов молний =6 км ·год . На резервуаре имеется молниезащита типа Б, поэтому =0,95.
Число искроопасных операций при ручном измерении уровня =1100 год . Вероятность штиля (скорость ветра 1 м·с ), ( 1)=0,12. Число включений электрозадвижек =40 год . Число искроопасных операций при проведении техобслуживания резервуара =24 год . Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения нефтяных паров =0,02% (по объему), =0,1% (по объему). Производительность операции наполнения = 0,56 м ·с . Рабочая концентрация паров в резервуаре =0,4% (по объему). Продолжительность выброса  богатой смеси =5 ч.
2.2. Расчет
Так как на нефтепроводах средняя рабочая температура жидкости (нефти) выше среднемесячной температуры воздуха, то за расчетную температуру поверхностного слоя нефти принимаем .
Из условия задачи видно, что , поэтому при неподвижном уровне нефти вероятность образования горючей смеси внутри резервуара равна нулю =0, а при откачке нефти равна
276 × 48 пикс.     Открыть в новом окне
.
Таким образом, вероятность образования горючей среды внутри резервуара в течение года будет равна
400 × 48 пикс.     Открыть в новом окне
.
Вычислим число попаданий молнии в резервуар по формуле (51) приложения 3
463 × 29 пикс.     Открыть в новом окне
.
Тогда вероятность прямого удара молнии в резервуар в течение года, вычисленная по формуле (49) приложения 3, равна
311 × 32 пикс.     Открыть в новом окне
.
Вычислим вероятность отказа молниезащиты в течение года при исправности молниеотвода по формуле (52) приложения 3.
228 × 29 пикс.     Открыть в новом окне
.
Таким образом, вероятность поражения молнией резервуара, в соответствии с формулой (48) приложения 3, равна
349 × 29 пикс.     Открыть в новом окне
.
Обследованием установлено, что имеющееся на резервуаре защитное заземление находится в исправном состоянии, поэтому вероятность вторичного воздействия молнии на резервуар и заноса в него высокого потенциала равна нулю =0 и =0.
Появление фрикционных искр в резервуаре возможно только при проведении искроопасных ручных операций при измерении уровня и отборе проб. Поэтому вероятность в соответствии с формулами (49) и (55) приложения 3 равна
356 × 59 пикс.     Открыть в новом окне
В этой формуле - вероятность ошибки оператора, выполняющего операции измерения уровня.
Таким образом, вероятность появления в резервуаре какого-либо теплового источника в соответствии с приложением 3 равна
276 × 29 пикс.     Открыть в новом окне
Полагая, что энергия и время существования этих источников достаточны для воспламенения горючей среды, т.е. =1, из приложения 3 получим .
Тогда вероятность возникновения пожара внутри резервуара в соответствии с формулой (38) приложения 3 равна
432 × 37 пикс.     Открыть в новом окне
.
Из условия задачи следует, что рабочая концентрация паров в резервуаре выше верхнего концентрационного предела воспламенения, т.е. в резервуаре при неподвижном слое нефти находится негорючая среда. При наполнении резервуара нефтью в его окрестности образуется горючая среда, вероятность выброса которой можно вычислить по формуле (42) приложения 3
317 × 49 пикс.     Открыть в новом окне
.
Во время тихой погоды (скорость ветра меньше 1 м·с ) около резервуара образуется взрывоопасная зона, вероятность появления которой равна
404 × 29 пикс.     Открыть в новом окне
Диаметр этой взрывоопасной зоны равен
500 × 64 пикс.     Открыть в новом окне
                         
Определим число ударов молнии во взрывоопасную зону
455 × 29 пикс.     Открыть в новом окне
Тогда вероятность прямого удара молнии в данную зону равна      
291 × 33 пикс.     Открыть в новом окне
.
Так как вероятность отказа молниезащиты =5·10 , то вероятность поражения молнией взрывоопасной зоны равна
360 × 40 пикс.     Открыть в новом окне
.
Откуда  .
Вероятность появления около резервуара фрикционных искр равна         
411 × 66 пикс.     Открыть в новом окне
Наряду с фрикционными искрами в окрестностях резервуара возможно появление электрических искр замыкания и размыкания контактов электрозадвижек. Учитывая соответствие исполнения электрозадвижек категории и группе взрывоопасной смеси, вероятность появления электрических искр вычислим по формулам (49) и (54) приложения 3
411 × 48 пикс.     Открыть в новом окне
.
Таким образом, вероятность появления около резервуара какого-либо теплового источника в соответствии с приложением 3 составит значение
323 × 51 пикс.     Открыть в новом окне
__________________
     * Формула соответствует оригиналу.
Полагая, что энергия и время существования этих источников достаточны для зажигания горючей среды, из формулы (49) приложения 3 получим при
Тогда вероятность возникновения взрыва в окрестностях резервуара в соответствии с формулой (39) приложения 3 равна
293 × 29 пикс.     Открыть в новом окне