Файл: Наименование института.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 240

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1 Общие сведения об эксплуатирующей организации

1.2 Сведения о персонале

1.3 Географические и навигационно-гидрологические характеристики района расположения площадки хранения мазутного топлива АО «АГД ДАЙМОНДС»

1.4 Гидрометеорологические и экологические особенности

1.5 Общая характеристика объекта

1.6 Характеристика транспортируемого мазутного топлива

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЛОЩАДКИ ХРАНЕНИЯ МАЗУТНОГО ТОПЛИВА

2.1 Техническое обслуживание резервуарного парка

2.2 Зачистка РВС 2000

2.3 Учет мазутного топлива при поступлении и накоплении на Энергокомплексе

2.4 Учет расхода мазутного топлива на Энергокомплексе

2.5 Подогрев мазутного топлива в резервуаре накопления объемом 2000 м3

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА МАЗУТНОГО ТОПЛИВА

3.1 Технологии подогрева топлива

3.2 Система индукционного подогрева

3.3 Расчёт производительности печи подогрева

3.4 Расчёт расхода теплоизоляционного материала

3.5 Расчет фонда заработной платы эксплуатационного персонала участка

4 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1 Охрана труда

4.2 Организация ОТ и ТБ

4.3 Нормативные документы

4.4 Опасные и вредные производственные факторы

4.5 Средства индивидуальной защиты

4.6 Обеспечение электробезопасности

4.6.1 Группы по электробезопасности

4.6.2 Электробезопасность на нефтебазах

4.7 Обеспечение взрывопожаробезопасности Взрывопожаробезопасность регламентируется сводом правил СП 155.131.30.2014 «Требования пожарной безопасности», а так же иными нормативными документами.Из-за воспламеняемости ГСМ пожарная опасность складов нефтепродуктов чрезвычайно высока, что подтверждается ежегодно возникающими серьезными ЧП [23].Для каждой технологической системы должны предусматриваться меры по максимальному снижению взрывоопасности технологических блоков, входящих в нее, направленные на [24]:– предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования;– защиту технологического оборудования от разрушения и максимальное ограничение выбросов из него горючих веществ в атмосферу при аварийной разгерметизации;– исключение возможности взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок;– снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок.Все технологические процессы должны организованы таким образом, чтобы исключить возможность взрыва в технологической системе. Промёрзшие участки трубопровод следует обогревать только паром, но не в коем случает открытым огнем. Для освещения колодцев, траншей, люков-лазов, технологических установок, применяются светильники во взрывобезопасном исполнении. При наполнении и опорожнении резервуаров, а так же при сливе мазута с АЦ возникает статическое электричество, для безопасного технологического процесса применяют заземление. Так же следует проверять его исправность. Каждый сотрудник обязан знать и оперативно действовать при пожаре, уметь пользоваться индивидуальными средствами пожаротушения, а так же:– знать технологический процесс всего оборудования в чьем заведовании оно находится, для быстрого реагирования на инцидент;– выполнять на ОПО трудовую дисциплину в области пожаробезопасности;– не допускать выполнения огневых работ, а так же других работ повышенной опасности без оформления наряда-допуска;– поддерживать в исправном состоянии и использование в любое время средств пожаротушения, звуковой, световой сигнализации, а так же все возможные средства связи;– работники допускаются к самостоятельной работе после ознакомлением инструкции по пожарной безопасности;– инструктажи по пожарной безопасности должны проводиться со всеми сотрудниками не реже чем один раз в полгода с записью о прохождении в журнале инструктажей по пожарной безопасности. 4.8 Воздействие на окружающую среду Во время работы площадки хранения мазутного топлива имеет место быть опасность загрязнения окружающей среды. Природа окружающая энергокомплекс при эксплуатации нефтебазы может подвергаться загрязнению в результате различных факторов:1) Теплового воздействия; 2) Физического воздействия. Работа насосной станций, паровых котлов и ДГУ работающие на мазутном топливе являются причинами шума и вибрации;3) Химического воздействия. Связаны с выбросами при работе автомобильного транспорта, при работе паровых котлов, устройств теплоэнергетического снабжения, выбросами на насосных станциях;4) Аварийные ситуации. При халатности обслуживающего персонала во время эксплуатации мазутного хозяйства и других структурных подразделений ЦЭ. 4.9 Организация по охране окружающей среды Во время всего цикла поступления, хранения и сжигания мазутного топлива в ДГУ возможны несанкционированные утечки топлива. В АО «АГД Даймондс» разработана и используется в работе План ЛРН, целью которого является планирование действий по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов для осуществления заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению ЧС.Задачами плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов являются [25]:– обоснование уровня возможной ЧС и последствий её возникновения;– установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению и ЛЧС на соответствующем уровне для определения достаточности планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также географических, навигационно-гидрографических, гидрометеорологических особенностей района возможного разлива нефтепродуктов;– осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими последствиями ЧС, мониторинга окружающей среды и обстановки на опасных производственных объектах и прилегающих к ним территориях;– определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и средств в условиях чрезвычайной ситуации, организация мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией;– обоснование достаточного количества и состава собственных сил и средств организации для ликвидации ЧС, состоящих из подразделений спасателей, оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, аттестованных в установленном порядке, и необходимости привлечения в соответствии с законодательством АСФ других организаций, с учетом их дислокации;– установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок;– составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных мероприятий по ЛЧС;– осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС(Н) и повышение устойчивости функционирования органов управления при возникновении чрезвычайной ситуации, а также экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и территорий от ЧС;– планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС.При приемке мазута с АЦ возможен пролив через камлок во время слива, при отборе проб.Во время перекачки топлива из приемного резервуара в резервуар накопитель утечка возможна через фланцевые соединения, протечка из под тарелок в сепараторе, через запорную арматуру. Для предотвращения загрязнения окружающей среды, на всем оборудовании установлена различная сигнализация, показывающая о не корректной работе механизмов, так же в насосной оператор технологических установок следит за различными показаниями на мониторе пульта управления, за различными параметрами машин и механизмов. Так же параллельно производится обход всего оборудования с определенной периодичностью с записью в оперативный журнал.В случае попадания небольшого количества топлива на грунт для минимального воздействия опасного вещества на экологию немедленно организуется сбор загрязняющего вещества с помощью необходимого инвентаря, а так же с помощью специальной техники и различными биодобавками. Из чего следует, что при неправильной эксплуатации нефтебазы возможно нанести ухудшение состояния окружающей среды, в следствии нарушения правовых экологических требований.Таким образом, в данной главе были рассмотрены основные мероприятия и требования по охране окружающей среды, требованиям промышленной безопасности и охране труда. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Площадка хранения мазутного топлива в составе ГОКа им. В. Гриба является стратегическим объектом на территории Мезенского района, Архангельской области. Главная задача площадки хранения МТ это безопасная эксплуатация нефтебазы, содержание в работоспособном состоянии механизмов и узлов для приема, хранения и отпуска нефтепродукта потребителям. Особое внимание было уделено охране труда и технике безопасности.В первой главе ВКР представлены сведения об эксплуатирующей организации, показаны рисунки с расположением основных производственных объектов касающихся данной ВКР, приведена информация о персонале площадки хранения мазутного топлива, описана метеорологическая и географическая обстановка рассматриваемого объекта, построены графики годовой температуры, для наглядности, дано описание расположения ГОКа им. В. Гриба, дана характеристика транспортируемого мазутного топлива.Вторая глава включает в себя техническое обслуживание резервуарного парка, описан порядок действий при приеме и учете нефтепродукта и отражено, каким образом осуществляется подогрев мазутного топлива в резервуарах накопителях.В третьей главе приведено экономическое обоснование модернизации подогрева мазутного топлива в РВС 2000, рассмотрен вариант внедрения новой системы обогрева резервуаров с топливом и выполнен расчет фонда заработной платы.В заключительной главе особое внимание мною уделено деятельности в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, так как данное месторождение относится к опасному производственному объекту. Контроль за соблюдением норм и правил при эксплуатации ОПО находится под надзором регионального Ростехнадзора, а так же лежит на плечах службы производственного контроля АО «АГД Даймондс». Раскрыта информация каким образом проводится организация безопасности труда на рабочих местах. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. АО «АГД Даймондс» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.agddiamonds.ru/ (дата обращения 16.04.2023) – Загл. с экрана2. СП 131.13330.2014 – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200111003 (дата обращения: 16.04.2023) – Загл. с экрана3. Лицензия АО «АГД Даймондс» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://e-ecolog.ru/entity/2901071160/license (дата обращения: 16.04.2023) – Загл. с экрана4. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200095546 (дата обращения: 16.04.2023) – Загл. с экрана5. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811025.pdf (дата обращения: 17.04.2023) – Загл. с экрана6. «Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту» https://library-full.nadzor-info.ru/doc/60410 (дата обращения: 17.04.2023) – Загл. с экрана7. ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://интер-ойл.рф/uploads/files/documents/mazut-gost-10585.pdf (дата обращения: 17.04.2023) – Загл. с экрана8. СП 155.1313.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200108948 (дата обращения: 17.04.2023) – Загл. с экрана9. Саморегулирующийся кабель – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://obogrev-kabel.ru/product/samreg-24-2cr (дата обращения: 20.04.2023) – Загл. с экрана10. Охрана труда – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Охрана_труда (дата обращения: 22.04.2023) – Загл. с экрана11. Парламентская газета – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.pnp.ru/social/den-okhrany-truda-dolzhen-napomnit-o-vnimatelnosti-na-proizvodstve.html (дата обращения: 22.04.2023) – Загл. с экрана 12. «Алмазы поморья» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.agddiamonds.ru/press_service/news/?file=pressrel20210908 (дата обращения: 24.04.2023) – Загл. с экрана13. «Регламент обеспечения БДД» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.agddiamonds.ru/prom_secure/SystemPB/ (дата обращения: 24.04.2023) – Загл. с экрана14. Средства индивидуальной защиты – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Средства_индивидуальной_защиты (дата обращения: 28.04.2023) – Загл. с экрана15. «Трудовой кодекс Российской Федерации» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 28.04.2023) – Загл. с экрана16. ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rags.ru/gosts/gost/11167/ (дата обращения: 28.04.2023) – Загл. с экрана17. Термины МЧС России – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/3089 (дата обращения: 30.04.2023) – Загл. с экрана18. Приказ № 915н «Правила по охране труда при хранении транспортировании и реализации нефтепродуктов» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380435 (дата обращения: 24.04.2023) – Загл. с экрана 19. Правила устройства электроустановок – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://akak7.ru/docs/wp-content/uploads/2019/12/pue.pdf (дата обращения: 01.05.2023) – Загл. с экрана20. Группа по электробезопасности – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Группы_по_электробезопасности (дата обращения: 01.05.2023) – Загл. с экрана21. Приках Ростехнадзора №529 «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=382398 (дата обращения: 01.05.2023) – Загл. с экрана22. «Молниезащита и защита от статического электричества на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sudact.ru/law/prikaz-rostekhnadzora-ot-15122020-n-529-ob/federalnye-normy-i-pravila-v/iii/molniezashchita-i-zashchita-ot-staticheskogo/#:

3.2 Система индукционного подогрева


Вопросы применения индукционных нагревателей в нефтяной и газовой отраслях возникают в силу того, что данное оборудование до сих пор считается инновационным, а нефтегазовый бизнес достаточно консервативен в вопросах технологического перевооружения, особенно в условиях вынужденного или добровольного импортозамещения. Далеко не всё оборудование можно равноценно заменить отечественными аналогами, которые могут уступать и в надежности, и в долговечности, и в производительности. Сегодня мы поговорим об оборудовании, которое, будучи отечественной разработкой, не только не уступает импортным аналогам, но и превосходит его по многим показателям.

Обычно индукционный нагрев ассоциируется у инженеров и энергетиков с широко распространенными индукционными нагревателями и печами, применяемыми в машиностроении и металлургии. Широкому кругу потребителей известны индукционные плиты, которые не нагреваясь сами, нагревают металлическую посуду. И в индукционных печах, и в индукционных плитах, и в индукционных водонагревателях используется один и тот же принцип – принцип косвенного нагрева металлического проводника в переменном магнитном поле (рисунок 13)



Рисунок 12 – Пример металлического проводника для косвенного нагрева в переменном магнитном поле

Система индукционного нагрева состоит из индуктора, который представляет собой обмотку из медного провода на ферро-магнитном сердечнике, и проводника – металлического тела, размещенном на определенном удалении от индуктора. Суть процесса заключается в следующем: при подключении электрического тока к первичной обмотке, вокруг нее возникает переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, также способно продуцировать электрические токи. А поскольку металлический проводник, находящийся в этом поле, оказывается замкнутым на самого себя, то возникающие в нем токи служат не источником электроэнергии, а источником тепла – под их воздействием разогревается металл.


Установки индукционного нагрева, несмотря на использование одного и того же принципа работы, различаются по своему назначению. Индукторы классифицируются по частоте тока, на:

– среднечастотные (1000-20000 Гц);

– высокочастотные (20000-100000 Гц);

– сверхвысокочастотные (СВЧ) (100000-1200000 Гц);

– низкочастотные (50 Гц).

И среднечастотные, и высокочастотные, и сверхвысокочастотные установки применяются для схожих задач – плавки черных и цветных металлов, горячей штамповки, закалки металлов. Чем выше частота используемого тока, тем на меньшую глубину, но с большей интенсивностью происходит нагрев металла.

Низкочастотные нагреватели также нагревают металл, однако этот нагрев находится в диапазоне температур примерно до 500 °С, такие установки не предназначены для плавки и пайки металлов, зато они находят применение в процессах косвенного нагрева жидкого теплоносителя – воды, антифриза, термомасляных смесей. Отсюда и сфера применения таких устройств – автономные системы теплоснабжения, горячее водоснабжение и опосредованный нагрев различных сред жидким теплоносителем с рабочим диапазоном температур до 200-250 °С.

Технология индукционного нагрева нефте- и газопроводов имеет ряд преимуществ перед традиционными методами нагрева. Во-первых, он обеспечивает равномерный нагрев по всей длине трубопровода, исключая любые холодные точки, которые могут возникнуть при прямом нагреве пламенем. Во-вторых, он очень энергоэффективен, так как потребляет только энергию, необходимую для нагрева трубопровода, в отличие от прямого факельного нагрева, который крайне неэффективен и потребляет много энергии. В-третьих, индукционный нагрев отличается высокой надежностью, так как устойчив к перепадам напряжения и может работать в суровых условиях окружающей среды.

Преимущества использования индукционного масляного газового нагрева: Когда вы переходите на индукционный нагрев мазута, вы получаете множество преимуществ, которые делают процесс более быстрым, безопасным и эффективным.



Скорость – Индукционный нагрев намного быстрее, чем традиционные методы. Вы можете нагреть длинные участки трубопровода за минуты, а не за часы, чтобы выполнить работу быстро и эффективно. Это означает, что вы можете сэкономить время и деньги на работе, что делает его идеальным для проектов строительства трубопроводов.

Сохранность – поскольку индукционный нагрев мазута использует электрические токи, а не воздушно-топливное пламя, он исключает риск возгорания или взрыва, что делает его намного более безопасным. Кроме того, поскольку он не требует открытого огня, как другие методы, вам не нужно беспокоиться о токсичных газах или других опасных частицах в воздухе — все, что вам нужно, это электричество, чтобы выполнить работу правильно.

Надежность – индукционный нагрев надежен и последователен; Температуру всей секции можно точно контролировать и контролировать дистанционно с помощью эффективных систем контроля температуры.

3.3 Расчёт производительности печи подогрева


Произвести расчет мазута марки – М40 сернистый. Расход мазута G, т/ч, начальная температура мазута , конечная температура мазута , давление греющего пара , температура насыщенного пара , материал труб сталь – теплопроводность материала труб .

Подобрать тип ТОА по ГОСТ по количеству труб и площади проходного сечения трубок, рассчитать коэффициенты теплоотдачи со стороны пара, со стороны мазута. Рассчитать площадь поверхности ТОА так, чтобы погрешность в сравнении с подобранным ТОА лежала в пределах 3-5%. Температура стенки трубы со стороны конденсирующегося пара , температура стенки со стороны мазута должны быть в пределах 3-5% от принятых.

Таблица 6 – Исходные данные

Марка мазута

М40

Производительность подогревателя D, т/ч

38

Температура мазута на входе в подогреватель,°С

70

Температура мазута на выходе из подогревателя, °С

110

Давление греющего пара, МПа

3,9

Температура перегретого пара

-

Теплопроводность стали, материала трубок Вт/м∙К

46,5

1) Определяем среднюю температуру мазута


(1)

где - температура мазута на входе в подогреватель,°С; -  температура мазута на выходе из подогревателя, °С



2) Находим теплофизические характеристики мазута. Теплофизические характеристики мазута М40 сернистого рассчитываются при средней температуре его в подогревателе по следующим формулам:

(2)

(3)

(4)

(5)



(6)

3) Количество теплоты, получаемое мазутом или тепловая производительность мазутоподогревателя равна:

(7)

где - производительность подогревателя D, т/ч; – удельная теплоемкость вещеста, ; - температура мазута на входе в подогреватель,°С; -  температура мазута на выходе из подогревателя, °С



4) Задаемся коэффициентом теплопотерь в окружающую среду



5) Расход греющего пара:

(8)

где – удельная теплота парообразования [2]. ; - коэффициент теплопотерь в окружающую среду и равный 0,97;