8.6. Для технологических объектов, как правило, необходимо предусматривать локальные очистные сооружения.
8.7. Сооружения локальной очистки на входе и выходе потоков сбросов должны оснащаться средствами контроля содержания взрывоопасных продуктов и сигнализации превышении допустимых значений.
8.8. Для очистных сооружений технологических объектов I категории взрывоопасности, а также для объектов всех категорий при возможности залповых сбросов взрывопожароопасных продуктов в канализацию предусматриваются автоматические системы контроля и сигнализации. В остальных случаях способы контроля, его периодичность выбираются с учетом конкретных условий производства, обеспечения эффективности этого контроля и регламентируются.
8.9. Запрещается располагать колодцы на сетях канализации под эстакадами технологических трубопроводов и в пределах отбортовок оборудования наружных установок, содержащих взрывоопасные продукты.
8.10. Водоснабжение технологических объектов в каждом конкретном случае предусматривается с учетом особенностей технологического процесса и исключения аварий и выбросов взрывопожароопасных продуктов в окружающую среду.
Для технологических объектов I категории взрывоопасности в зависимости от конкретных условий проведения процесса могут предусматриваться резервные источники водоснабжения с системой их автоматического включения.
8.11. Водоснабжение технологических систем предусматривается преимущественно с использованием замкнутой системы водооборота.
Электроснабжение водооборотной системы обеспечивается по I категории надежности.
Для технологических объектов с блоками всех категорий взрывоопасности и технологических объектов с повышенными требованиями по теплосъему (аппараты с экзотермическими процессами и др.) оборотное водоснабжение предусматривается с использованием систем водоподготовки, исключающих снижение эффективности теплообмена и забивку теплообменной аппаратуры.
8.12. Для систем оборотного водоснабжения технологических объектов при возможности попадания в воду взрывопожароопасных паров и газов предусматриваются средства контроля и сигнализации их содержания на выходе из технологических аппаратов (на коллекторе), а также меры безопасности при эксплуатации таких систем водооборота.
Для остальных объектов необходимость применения этих мер и средств определяется с учетом конкретных условий.
9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА ОТ ТРАВМИРОВАНИЯ
9.1. Размещение предприятия, имеющего в своем составе взрывоопасные технологические объекты, планировка его территории, объемно-планировочные решения строительных объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, общесоюзных норм технологического проектирования, ведомственных норм и настоящих Правил.
9.2. На территории предприятия, имеющего в своем составе взрывопожароопасные производства, не допускается наличие природных оврагов, выемок, низин и устройство открытых траншей, котлованов, приямков, в которых возможно скопление взрывопожароопасных паров и газов; запрещается траншейная и наземная в искусственных или естественных углублениях прокладка трасс трубопроводов с ЛВЖ, ГЖ и сжиженными горючими газами.
9.3. Технологические объекты, помещения производственного, административно-хозяйственного, бытового назначения и места постоянного или временного пребывания на территории людей, находящихся при аварии в пределах опасной зоны, оснащаются эффективными системами оповещения персонала об аварийной обстановке на технологическом объекте.
Планами ликвидации аварий должны предусматриваться меры по выводу в безопасное место людей, не связанных непосредственно с ликвидацией аварии.
9.4. Ремонт аппаратуры, оборудования в действующих производствах должен осуществляться с привлечением минимально обоснованной численности ремонтного персонала и при разработке специальных мер безопасности.
9.5. При необеспечении вероятности возникновения взрыва, указанной в п. 1.1. ГОСТ 12.1.010—76 “Взрывобезопасность. Общие требования”, и требований настоящих Правил проектными организациями принимаются решения по осуществлению следующих дополнительных мероприятий:
размещение зданий управления производством, в которых предусмотрено постоянное пребывание людей, с учетом устойчивости их к воздействию взрыва;
рациональное взаимное расположение зданий и сооружений, технологических установок с учетом направления ветра и рельефа местности территории предприятия;
максимальное ограничение количества рабочих мест и численности производственного персонала;
исключение постоянных источников зажигания в зоне возможной загазованности, предупреждение контакта их с взрывопожароопасными смесями (облаками);
исключение случайных источников зажигания взрывопожароопасных облаков.
9.6. Расчет массы вещества, участвующей во взрыве, производится в соответствии с приложением 2.
10. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
10.1. Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования с учетом конкретных условий его эксплуатации определяется отраслевыми Положениями (Системами) по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования.
10.2. Техническое обслуживание предусматривает комплекс работ по обеспечению работоспособности оборудования между ремонтами, в том числе при устранении неполадок, не требующих остановки производства, и осуществляется обслуживающим и технологическим персоналом в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования.
10.3. Ремонт технологического оборудования проводится как при полностью остановленных объектах (установках), так и при их эксплуатации в зависимости от вида оборудования, наличия резерва, продолжительности межремонтного пробега, вида и объема ремонта (в том числе и при устранении выявленных неполадок).
10.4. Проведение ремонтов отдельных видов оборудования на объектах I—II категорий взрывоопасности в условиях действующего производства осуществляется в соответствии с требованиями отраслевых инструкций о порядке безопасного проведения ремонтных работ.
10.5. Оборудование к ремонту должно подготавливаться технологическим персоналом и сдаваться руководителю ремонтных работ с отметкой в журнале или акте сдачи оборудования в ремонт о выполненных подготовительных работах и мероприятиях с обязательным оформлением наряда-допуска.
10.6. Порядок сдачи оборудования в ремонт должен отвечать требованиям государственных стандартов и других нормативных документов и инструкций, разработанных отраслевыми министерствами (ведомствами) и предприятиями.
10.7. Все материалы, применяемые в ремонте, подлежат входному контролю и на них должны быть документы, подтверждающие требуемое качество.
10.8. Газоопасные работы, связанные с подготовкой оборудования к ремонту и проведением ремонта, должны производиться в соответствии с требованиями Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором СССР.
10.9. Ремонтные работы с применением открытого огня должны производиться в соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, утвержденной Госгортехнадзором СССР, и Правилами пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденными ГУПО МВД СССР.
Производство огневых работ на действующих объектах I категории взрывоопасности, как правило, не допускается.
10.10. В процессе ремонта основного оборудования технологических блоков всех категорий взрывоопасности проводятся соответствующие виды контроля с применением наиболее эффективных средств диагностики, промежуточные и индивидуальные испытания. Результаты контроля и испытаний отражаются в соответствующих исполнительных документах.
При положительных результатах индивидуального испытания (обкатки) оборудования и при соответствии исполнительной документации нормативным требованиям производится оценка качества ремонта по каждой единице оборудования и приемка его в эксплуатацию.
10.11. Оценка качества ремонта оборудования (кроме техобслуживания и текущего ремонта) определяется заказчиком и исполнителем ремонта с участием работника технического надзора предприятия и указывается в акте на сдачу оборудования из ремонта.
10.12. Отремонтированное оборудование допускается к эксплуатации, если в процессе ремонта соблюдены все требования нормативно-технических документов, показатели технических параметров (разрешенное давление в аппарате, подача и напор компрессора или насоса и т.д.) и показатели надежности соответствуют паспортным данным и обеспечивается установленный для данного оборудования режим работы.
10.13. Законченный ремонтом объект (блок, установка) сдается по акту комиссией и допускается к эксплуатации после тщательной проверки сборки технологической схемы, снятия заглушек, испытания систем на герметичность, проверки работоспособности систем сигнализации, управления и ПАЗ, эффективности и времени срабатывания междублочных отключающих (отсекающих) устройств, наличия и исправного состояния средств локализации пламени и предохранительных устройств, соответствия установленного электрооборудования требованиям ПУЭ, исправного состояния и требуемой эффективности работы вентиляционных систем; комиссией также проверяются полнота и качество исполнительной ремонтной документации, внесение необходимых изменений и дополнений в регламент, технологическую схему и рабочие инструкции, состояние территории объекта и рабочих мест, инструктаж обслуживающего персонала и другие требования, предусмотренные нормативно-технической документацией.
Акт о сдаче объекта из ремонта, разрешающий его пуск в эксплуатацию, утверждается главным инженером предприятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ВЗРЫВООПАСНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (СТАДИЙ, БЛОКОВ)
Условные обозначения и сокращения
Принятые сокращения:
ПГФ — парогазовая фаза;
ЖФ — жидкая фаза;
АРБ — аварийная разгерметизация блока
Обозначение параметра-символа одним штрихом соответствует парогазовым состояниям среды, двумя штрихами — жидким средам, напримерG’иG’’ — соответственно масса ПГФ и ЖФ.
Обозначения:
— общий энергетический потенциал взрывоопасности (полная энергия сгорания ПГФ, поступившей в окружающую среду при АРБ);
— полная энергия, выделяемая при сгорания неиспарившейся при АРБ массы ЖФ;
— энергия сгорания при АРБ ПГФ, непосредственно имеющейся в блоке и поступающей в него от смежных аппаратуры и трубопроводов;
— энергия сгорания ПГФ, образующейся при АРБ из ЖФ, имеющейся в блоке и поступающей в него от смежных аппаратуры и трубопроводов;
— энергия сжатой ПГФ, содержащейся непосредственно в блоке и поступающей от смежных блоков, рассматриваемая как работа ее адиабатического расширения при АРБ;
— соответственно геометрические объемы ПГФ и ЖФ в системе, блоке;
— объем ПГФ, приведенный к нормальным условиям, (= 293 К,= = 0,1 Мпа);
— соответственно регламентированное, абсолютное, атмосферное (0,1 МПа) давление в блоке;
— удельный объем ПГФ (в реальных условиях);
— масса ПГФ или ЖФ, непосредственно имеющейся в блоке и поступившей в него при АРБ от смежных блоков;
— масса ЖФ, испарившейся за счет энергии перегрева и поступившей в окружающую среду при АРБ;
— масса неиспарившейся ЖФ, оставшейся в аварийном блоке и поступившей в него из смежных систем (блоков) при АРБ;
— соответственно удельная теплота сгорания ПГФ и ЖФ;
— суммарный тепловой эффект химической реакции;
— абсолютная регламентированная и нормальная температуры ПГФ () и ЖФ () блока;
— регламентированная и нормальная температура ПГФ () и ЖФ () блока;
— температура кипения горючей жидкости
— скорость истечения ПГФ и ЖФ в рассматриваемый блок из смежных блоков;
— площадь сечения, через которое возможно истечение ПГФ или ЖФ при АРБ;
— скорость теплопритока к ГЖ за счет суммарного теплового эффекта экзотермической реакции;
— производительность блока по основному сырью;
— скорость теплопритока к ЖФ от внешних теплоносителей;
— коэффициент теплопередачи от теплоносителя к горючей жидкости;
— площадь поверхность теплообмена;
— разность температур теплоносителей в процессе теплопередачи (через стенку);
— удельная теплота парообразования горючей жидкости;
— удельная теплоемкость ЖФ;
,— безразмерные коэффициенты, учитывающие давление (Р) и показатели адиабаты (k) ПГФ блока;
— безразмерный коэффициент, учитывающий гидродинамику потока;
— плотность ПГФ () или ЖФ () при нормальных условиях (= = 0,1 МПа и= 20OС) в среднем по блоку и по i-тым поступающим в него при АРБ потокам;
— время с момента АРБ до полного срабатывания отключающей аварийный блок арматуры;
— время с момента АРБ до полного прекращения экзотермических процессов;
— время с момента АРБ до полного прекращения подачи теплоносителя к аварийному блоку (прекращение теплообменного процесса);
— разность температур ЖФ при регламентированном режиме и ее кипения при атмосферном давлении;
— разность между температурой окружающей среды и температурой кипения ЖФ при атмосферном давлении;
— масса ЖФ, испарившаяся за счет теплопритока от твердой поверхности (пола, поддона, обваловки и т.п.);
— масса ЖФ, испарившаяся за счет теплопередачи от окружающего воздуха (по зеркалу испарения);
— суммарная масса ЖФ, испарившаяся за счет теплопритока из окружающей среды;
— площадь поверхности зеркала жидкости;
— площадь контакта жидкости с твердой поверхностью розлива (площадь теплообмена между пролитой жидкостью и твердой поверхностью розлива);
— коэффициент тепловой активности поверхности (поддона);
— коэффициент теплопроводности материала твердой поверхности (пола, поддона, земли и т.п.);
— удельная теплоемкость материала твердой поверхности;
— объемный вес (плотность) материала твердой поверхности;
— интенсивность испарения;
— молекулярная масса;
— безразмерный коэффициент;
— давление насыщенного пара при расчетной температуре;
— время контакта жидкости с поверхностью розлива, принимаемое в расчет.
I. Определение значений энергетических показателей
взрывоопасности технологических объектов (стадий, блоков)*
1. Общий энергетический потенциал взрывоопасности технологического объекта, стадии, блока(кДж) характеризуется суммой энергий адиабатического расширения парогазовой фазы, полного сгорания имеющихся и образующихся из жидкости паров за счет внутренней и внешней (окружающей среды) энергии при аварийном раскрытии технологической системы:
= | (1) |
1.1. (кДж) — сумма энергий адиабатического расширения(кДж) и сгорания ПГФ, находящейся непосредственно в аварийном блоке:
= | (2) |
| |
или | (4) |
— принимается по табл.1.
Т а б л и ц а 1
Пока-затель адиа-баты | | |||||||||
| 0,07-0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-5,0 | 5,0-10,0 | 10,0-20,0 | 20,0-30,0 | 30,0-40,0 | 40,0-50,0 | 50,0-75,0 | 75,0-100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k=1,1 | 1,6 | 1,95 | 2,95 | 3,38 | 3,80 | 4,02 | 4,16 | 4,28 | 4,46 | 4,63 |
k=1,2 | 1,4 | 1,53 | 2,13 | 2,68 | 2,94 | 3,07 | 3,16 | 3,23 | 3,36 | 3,42 |
k=1,3 | 1,21 | 1,42 | 1,97 | 2,18 | 2,36 | 2,44 | 2,5 | 2,54 | 2,62 | 2,65 |
k=1,4 | 1,08 | 1,24 | 1,68 | 1,83 | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,08 | 2,12 | 2,15 |
При значениях< 0,07 МПа и< 0,02 МПа×м3энергия адиабатического расширения () ввиду малых ее значений в расчет не принимается.
| (5) |
| (6) |
Для многокомпонентных материальных сред значения массы и объема определяются с учетом процентного содержания и физических свойств составляющих эту смесь продуктов или по одному компоненту, составляющему наибольшую долю в ней.
1.2. (кДж) — энергия сгорания ПГФ поступившей к разгерметизированному участку от смежных объектов (блоков):
| (7) |
Для i-того потока
| (8) |
| (9) |
Для практического применения при определении скорости адиабатического истечения ПГФ можно использовать формулу
| (10) |
— принимается по табл.2.
Т а б л и ц а 2
Пока-затель адиа-баты | | |||||||||
| 0,07-0,5 | 0,5-1,0 | 1,0-5,0 | 5,0-10,0 | 10,0-20,0 | 20,0-30,0 | 30,0-40,0 | 40,0-50,0 | 50,0-75,0 | 75,0-100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
k=1,1 | 76 | 2,14 | 3,25 | 3,72 | 4,18 | 4,42 | 4,58 | 4,71 | 4,91 | 5,10 |
k=1,2 | 1,68 | 1,84 | 2,56 | 3,21 | 3,52 | 3,68 | 3,79 | 3,88 | 4,02 | 4,10 |
k=1,3 | 1,57 | 1,85 | 2,56 | 2,83 | 3,07 | 3,18 | 3,26 | 3,30 | 3,40 | 3,46 |
k=1,4 | 1,515 | 1,74 | 2,35 | 2,56 | 2,74 | 2,805 | 2,87 | 2,91 | 2,97 | 3,02 |
Количество ЖФ, поступившей от смежных блоков,
| (11) |
| (12) |
— в зависимости от реальных свойств ЖФ и гидродинамических условий истечения i-того потока принимается в пределах 0,1—0,9.
П р и м е ч а н и е. При расчетах скоростей истечения ПГФ и ЖФ из смежных систем к аварийному участку (блоку) можно использовать и другие расчетные формулы, учитывающие фактические условия действующего производства, в том числе гидравлическое сопротивление системы, из которой возможно истечение.
1.3. (кДж) — энергия сгорания ПГФ, образующейся за счет энергии перегрева ЖФ рассматриваемого блока и поступившей от смежных объектов за время:
| (13) |
1.4. (кДж) — энергия сгорания ПГФ, образующейся из ЖФ за счет тепла экзотермических реакций, не прекращающихся при аварийной разгерметизации:
| (14) |
гдепринимается для каждого случая исходя из конкретных регламентированных условий проведения процесса и времени срабатывания отсеченной арматуры и средств ПАЗ, с;
1.5. (кДж) — энергия сгорании ПГФ, образующейся из ЖФ за счет теплопритока от внешних теплоносителей:
| (15) |
Значениеможет определяться с учетом конкретного теплообменного оборудования и основных закономерностей процессов теплообмена (кДж/ч) по разности теплосодержания теплоносителя на входе в теплообменный элемент (аппарат) и выходе из него:или(— минутный расход греющего теплоносителя;— удельная теплота парообразования теплоносителя) или другими существующими способами.
1.6. — энергия сгорания ПГФ, образующейся из пролитой на твердую поверхность (пол, поддон, грунт и т.п.) ЖФ за счет теплоотдачи от окружающей среды:
| (16) |
где
| (17) |
здесь— температура твердой поверхности (пола, поддона, грунта и т.п.),К;=3,14;, кДж/м2 ×град..
или | (18) |
| (19) |
| (20) |
здесь, кг/(с×м2).
Значение безразмерного коэффициента, учитывающего влияние скорости и температуры воздушного потока над поверхностью (зеркалом испарения) жидкости принимается по табл. 3.
Таблица 3
Скорость воздушного потока над зеркалом испарения, |
| ||||
м/с | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
|
|
|
|
|
|
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3 |
0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2 |
1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |