Файл: Отчет о учебной практике в тэц1 обучающейся 2 курса (года обучения) группы об423а тагаров Эрдэни Баирович.docx
Добавлен: 29.10.2023
Просмотров: 225
Скачиваний: 8
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
горении масла заключается в том, что емкости маслосистем, маслопроводы, насосы находятся на нулевой отметке, где происходит горение растекающегося масла, тогда как генераторы и турбины со всеми приборами контроля и управления находятся выше нулевой отметки, в зоне действия дыма и пламени. Скорость распространения огня по площади может достигать 25 м2/мин.
К наиболее пожароопасному оборудованию ТЭЦ-1 относятся:
Анализируя расположение оборудования можно выделить его наибольшую плотность расположения в главном корпусе, следовательно наибольшая вероятность возникновения пожара будет именно в цехах главного корпуса.
Это связано с наличием большой удельной пожарной нагрузки в помещениях корпуса, кроме того ряд веществ и оборудования может взрываться увеличивая скорость распространения фронта пожара путем распыления горящих масел, топлив, материалов и конструкций.
По условиям легенды в турбинном цехе произошло разрушение маслопровода с последующими замыканием электросборки и возгоранием разлившегося масла. Помещение турбинного оборудования, находится в здании главного корпуса, занимает площадь машинного зала: ширина 27 м, длина 200 м, высота 29,5 м. В помещении установлены: паровые турбины со вспомогательным оборудованием, коллекторы и трубопроводы с арматурой, эл. оборудование с потоками кабелей и электропроводами, приборы, аппараты и устройства цеха ТАИ с наличием кабелей и сборками.
Горящее масло будет распространяться по машинному залу, до ограничительных бортиков. Площадь пожара будет зависеть от количества вытекаемого масла из масляной системы до остановки главного масляного насоса. Время остановки принимается при ручном отключении – 10 минут.
Количество вытекаемого масла:
где G – количество горючего вещества
, выходящего наружу, кг;
– площадь отверстия через которое вещество выходит наружу, м2;
– длительность истечения, сек;
– скорость вещества, выходящего через отверстие наружу, м/с;
– удельный вес вещества, кг м-3;
Скорость истечения через отверстие трубопровода:
;
где – коэффициента расхода;
g – ускорение свободного падения, кгм-1с-2;
Н – напор, при котором происходит истечение, м;
;
Площадь отверстия трубопровода:
где d – диаметр трубопровода, м2;
G = 0,00017617,5850600 = 1570 кг;
К моменту прибытия первых подразделений растекание масла ограничится бортиками, следовательно площадь составит 13,5·23,5=340 м2.
Для определения тепловых потоков на пожаре необходимо знать температуру на поверхности конструкций и в объеме помещения. Среднеобъемная температура и температура поверхностей ограждающих конструкций, обращенных к очагу пожара (обогреваемых поверхностей) зависит от вида помещения и количества горючей нагрузки в помещении, характеристики окружающей среды и целого ряда случайных факторов, сопровождающих пожар, влияющих на его развитие.
В начальной стадии развития пожара в помещении идет медленное изменение среднеобъемной температуры, так как тепло, выделяемое при горении, идет на нагрев воздуха в помещении и нагрев горючей нагрузки. Тепловое воздействие на строительные конструкции в начальной стадии (особенно на вертикальные конструкции) незначительно.
Поверхность теплообмена в машинном зале:
S = Sп + Sпер + Sст, м2;
где Sп – площадь пола, м2;
Sпер – площадь перекрытий, м2;
Sст – площадь ограждающих конструкций, м2;
S = 39132+39132+2(3930)+2(13230)=15300 м2;
Плотность теплового потока:
, кДжм2ч;
где – коэффициент недожога;
– площадь пожара, м2;
– низшая теплота сгорания турбинного масла, кДж кг-1;
– массовая скорость выгорания масла, кгм-1ч-1;
S – площадь ограждающих конструкций, м2;
или q = 48,9 Вт·м-2.
Характерный линейный размер при теплообмене:
где b – ширина здания, м;
Н – высота здания, м;
Далее задача решается методом последовательных приближений. Среднеобъемную температуру среды через 10 минут =14, принимается равной 300 С.
Температура на ограждающих поверхностях конструкций:
tог = 0,2(tf – t0)+0.00065((tf – t0)2 + t0, С;
где tf – температура в помещении через 10 минут после начала пожара;
t0 – нормальная температура помещения, С;
tог = 0,2(300-20)+0,00065(300-20)2+20=127 С
Объем продуктов сгорания:
где - объем продуктов горения 1 кг масла, м3 кг-1;
V0 – теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг масла, м3 кг-1;
Vr = 10,3·10,4·(2-1)=20,7 м3 кг-1;
Теплоемкость продуктов горения при tf = 300º С и =2 условно принимается равной:
Ср = 1,35 кДж м-1 ·град-1;
Вывод: На основании расчетов можно сделать вывод о том, что
площадь пожара зависит от площади вытекаемого масла, которая составляет 340 м2, то есть к моменту прибытия подразделений, растекание ограничиться бортиками.
4. Основные направления и мероприятия по повышению устойчивости функционирования Улан-Удэнской ТЭЦ 1 в условиях пожара в машинном зале
Мероприятия по повышению устойчивости функционирования Улан-Удэнской ТЭЦ 1 можно разделить на инженерно-технические и организационные.
Мероприятия направленные на повышения устойчивости функционирования ТЭЦ -1
Таблица 5 . Организационные мероприятия
Таблица 6 Инженерно-технологические мероприятия
Таблица 7 Инженерно-технические мероприятия
В настоящее время машинный зал ТЭЦ-1 подготовлен к работе в условиях пожара следующим образом:
К наиболее пожароопасному оборудованию ТЭЦ-1 относятся:
-
мазутопроводы от баков до котлоагрегатов в котельном цехе. -
СЭУ-4М с газопроводом до ТГ-7 и ресиверами в количестве трех штук. -
ТГ-7, заполненный водородом. -
маслопроводы и маслохозяйство ТГ-1,2,3,6,7. -
аккумуляторные баки турбинного цеха. -
кабельные отсеки и кабельные полуэтажи.
Анализируя расположение оборудования можно выделить его наибольшую плотность расположения в главном корпусе, следовательно наибольшая вероятность возникновения пожара будет именно в цехах главного корпуса.
Это связано с наличием большой удельной пожарной нагрузки в помещениях корпуса, кроме того ряд веществ и оборудования может взрываться увеличивая скорость распространения фронта пожара путем распыления горящих масел, топлив, материалов и конструкций.
По условиям легенды в турбинном цехе произошло разрушение маслопровода с последующими замыканием электросборки и возгоранием разлившегося масла. Помещение турбинного оборудования, находится в здании главного корпуса, занимает площадь машинного зала: ширина 27 м, длина 200 м, высота 29,5 м. В помещении установлены: паровые турбины со вспомогательным оборудованием, коллекторы и трубопроводы с арматурой, эл. оборудование с потоками кабелей и электропроводами, приборы, аппараты и устройства цеха ТАИ с наличием кабелей и сборками.
Горящее масло будет распространяться по машинному залу, до ограничительных бортиков. Площадь пожара будет зависеть от количества вытекаемого масла из масляной системы до остановки главного масляного насоса. Время остановки принимается при ручном отключении – 10 минут.
-
Первичное развитие пожара:
Количество вытекаемого масла:
где G – количество горючего вещества
, выходящего наружу, кг;
– площадь отверстия через которое вещество выходит наружу, м2;
– длительность истечения, сек;
– скорость вещества, выходящего через отверстие наружу, м/с;
– удельный вес вещества, кг м-3;
Скорость истечения через отверстие трубопровода:
;
где – коэффициента расхода;
g – ускорение свободного падения, кгм-1с-2;
Н – напор, при котором происходит истечение, м;
;
Площадь отверстия трубопровода:
где d – диаметр трубопровода, м2;
G = 0,00017617,5850600 = 1570 кг;
К моменту прибытия первых подразделений растекание масла ограничится бортиками, следовательно площадь составит 13,5·23,5=340 м2.
-
Температура пожара:
Для определения тепловых потоков на пожаре необходимо знать температуру на поверхности конструкций и в объеме помещения. Среднеобъемная температура и температура поверхностей ограждающих конструкций, обращенных к очагу пожара (обогреваемых поверхностей) зависит от вида помещения и количества горючей нагрузки в помещении, характеристики окружающей среды и целого ряда случайных факторов, сопровождающих пожар, влияющих на его развитие.
В начальной стадии развития пожара в помещении идет медленное изменение среднеобъемной температуры, так как тепло, выделяемое при горении, идет на нагрев воздуха в помещении и нагрев горючей нагрузки. Тепловое воздействие на строительные конструкции в начальной стадии (особенно на вертикальные конструкции) незначительно.
Поверхность теплообмена в машинном зале:
S = Sп + Sпер + Sст, м2;
где Sп – площадь пола, м2;
Sпер – площадь перекрытий, м2;
Sст – площадь ограждающих конструкций, м2;
S = 39132+39132+2(3930)+2(13230)=15300 м2;
Плотность теплового потока:
, кДжм2ч;
где – коэффициент недожога;
– площадь пожара, м2;
– низшая теплота сгорания турбинного масла, кДж кг-1;
– массовая скорость выгорания масла, кгм-1ч-1;
S – площадь ограждающих конструкций, м2;
или q = 48,9 Вт·м-2.
Характерный линейный размер при теплообмене:
где b – ширина здания, м;
Н – высота здания, м;
Далее задача решается методом последовательных приближений. Среднеобъемную температуру среды через 10 минут =14, принимается равной 300 С.
Температура на ограждающих поверхностях конструкций:
tог = 0,2(tf – t0)+0.00065((tf – t0)2 + t0, С;
где tf – температура в помещении через 10 минут после начала пожара;
t0 – нормальная температура помещения, С;
tог = 0,2(300-20)+0,00065(300-20)2+20=127 С
Объем продуктов сгорания:
где - объем продуктов горения 1 кг масла, м3 кг-1;
V0 – теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг масла, м3 кг-1;
Vr = 10,3·10,4·(2-1)=20,7 м3 кг-1;
Теплоемкость продуктов горения при tf = 300º С и =2 условно принимается равной:
Ср = 1,35 кДж м-1 ·град-1;
Вывод: На основании расчетов можно сделать вывод о том, что
площадь пожара зависит от площади вытекаемого масла, которая составляет 340 м2, то есть к моменту прибытия подразделений, растекание ограничиться бортиками.
4. Основные направления и мероприятия по повышению устойчивости функционирования Улан-Удэнской ТЭЦ 1 в условиях пожара в машинном зале
Мероприятия по повышению устойчивости функционирования Улан-Удэнской ТЭЦ 1 можно разделить на инженерно-технические и организационные.
Мероприятия направленные на повышения устойчивости функционирования ТЭЦ -1
Таблица 5 . Организационные мероприятия
№ п/а | Наименование мероприятия | Исполнитель |
1 | Повышение квалификации персонала обслуживающих агрегаты машинного зала | Главный инженер |
2 | Подготовка на предприятии в системе обучения по вопросам ГО и ЧС | Начальник ГО и ЧС Главный инженер |
3 | Проведение командно штабных учений и тренировок | Начальник ГО и ЧС Директор ТЭЦ |
4 | Повышение готовности и увеличение численности пожарно-спасательных и аварийно спасательных подразделений, аварийно-спасательных формирований | Начальник ГО и ЧС Директор ТЭЦ |
5 | Создание финансовых и материально технических ресурсов - Запас необходимых запасных частей и расходных материалов | Коммерческий отдел Директор |
Таблица 6 Инженерно-технологические мероприятия
№ п/а | Наименование мероприятия | Исполнитель |
1 | Строительство защитных и инженерно технических сооружений -Установка противопожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения | Заместитель директора по строительной части |
2 | Модернизация и обновление основных производственных фондов и систем аварийной защиты -Реконструкция ТГ-7 с заменой турбины -Реконструкция котла БКЗ-75-39 ст.№5 -Реконструкция котлов БКЗ-220-90 ст.№6,7,8,9( замена кубов ВЗП и ПИР) -Реконструкция автоматики выделения собственных нужд -Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой трансформатора 14Т | Главный инженер |
3 | Выполнение планово-предупредительных работ | Главный инженер |
Таблица 7 Инженерно-технические мероприятия
№ п/а | Наименование мероприятия | Исполнитель |
1 | Установка видеонаблюдения в машинном зале | Инженер по технике безопасности |
2 | Совершенствование локальной системы оповещения | Инженер по технике безопасности |
3 | Заблаговременное создание мобильных запасных пунктов управления | Инженер по технике безопасности |
4 | Приобретение специального аварийно-спасательного и другого оборудования и снаряжения -Набор гидравлического инструмента -Средства спасения и самоспасения людей -Средства индивидуальной защиты | Начальник ГО и ЧС |
В настоящее время машинный зал ТЭЦ-1 подготовлен к работе в условиях пожара следующим образом: