ний люк;  
 - прилад для виміру рівня; 
  - люк-лаз; 
  - сифонний кран; 
  - хлопавка; 
  - приймально-роздавальний патрубок; 
  - перепускний пристрій; 
  - вузол керування хлопавкою; 
  - крайнє положення приймально-роздавальних патрубків по відношенню до осі сходи; 
  - запобіжний клапан. 
   Показники пожежовибухонебезпеки  
  Основні показники пожежовибухонебезпечних властивостей ЛЗР заносять в табл. 1.1. 
   Таблиця 1.1 
  Показники пожежовибухонебезпеки Алліловий спирт (найменування ЛЗР) 
  Найменування показателяЗначеніеМолярная масса58,08Плотность ЛЗР, кг/м 3 854 Температура спалаху, ° С21Температура самозаймання, про С370 Температурні межі поширення полум'я, ° С: o нижній o верхній 21 53Концентраціонние межі поширення полум'я,% (об.): o нижній o верхній 2,5 18Константи рівняння Антуана: А А=7,65943 Б А=1944,765 З А=247,6 Теплота згоряння, МДж/кг35,1Массовая швидкість вигоряння, кг? м - 2? с - 1 4,18 · 10 - 2 Засоби тушеніяВоздушно-механічна піна на основі ПЗ - 1Д, ПО - 3ЗАІ і САМПО з інтенсивністю подачі 0,3 л/(м 2/с) 
   Кліматичні параметри  
				
				
				
				
			   Таблиця 1.2 
  Статистичні дані за метеоумовами регіону Саратов 
  Температура повітря, о С, Порядковий номер місяця года123456789101112среднемесячная - 11-11,4-4,86,61519,421,419,9145,4-2-8,3Максімальная амплітуда18,921,619,721,519,721,320,421,220,819,117,422 
   Технічні рішення, що забезпечують протипожежний захист резервуарної групи терміналу хімічних продуктів  
   Таблиця 1.3. 
  Анкета технічних рішень протипожежного захисту резервуарної групи 
  №Направленіе защіти№ пунктаКолічественная характерістіка1.Общая місткість резервуарної группиПункт 1. СНиП 2.11.03-93W заг=До 2000 включ, м 3. 2.Классіфікація складів по вместімостіПункт 1. СНиП 2.11.03-93IIIв3.Мінімально-допустима відстань між резервуараміПункт3.2; 3.3. СНиП 2.11.03-930,75 Д, але не більше 30 м4.Ограніченіе розливу рідини (захисне обвалування) Пункт 3.8. СНиП 2.11.03-930,8 м5.Протівопожарное водоснабженіеПункт 8.8. СНиП 2.11.03-93Предусматрівается подача води на охолодження і гасіння пожежі пересувної пожежної технікою з протипожежних ємкостей (резервуарів) або відкритих штучних і природних водоемов.6.Сістеми пожежогасіння резервуаровПункт 8.6. СНиП 2.11.03-93Тушеніе пожежі пересувної пожежної технікой7.Сістеми водяного зрошення резервуаровПункти 8.7; 8.11. СНиП 2.11.03-93Передвіжная пожежна техніка8.Сістема блискавкозахисту резервуарів, тип зони захисту · категорія молніезащітиТабл. 1. Пункт 3. РД 34.21.122-87.Зона Б II 
   2. Розрахунок рівня вибухонебезпечності технологічної системи «РВС-ЛЗР»  
   Одним з основних параметрів при аналізі ризику пожежі є рівень вибухонебезпечності технологічної системи. Рівень вибухонебезпечності змінюється в межах від нуля до одиниці. 
  Під рівнем вибухонебезпечності технологічної системи (рис. 2.1) розуміють відношення суми періодів? ВОК, коли робоча концентрація пари ЛЗР (? П) усередині системи знаходиться в області вибухонебезпечних значень, до певного періоду функціонування? функ, наприклад, до року, тобто 
    Розрахункова схема до визначення рівня вибухонебезпечності 
  Найбільша складність виникає при визначенні концентрації пари рідини в апараті при впливі на технологічну систему ряду різних збурюючих факторів. Для цієї мети, як правило, проводять спеціальні дослідження, на основі яких розробляють методи розрахунку рівня вибухонебезпечності технологічних систем. 
  В основу методу розрахунку рівня вибухонебезпечності технологічної системи «РВС-ЛЗР» покладено результати досліджень, проведених в Академії ДПС МНС Росії по вивченню пожежної небезпеки технології зберігання нафтопродуктів в сталевих вертикальних резервуарах зі стаціонарною дахом. 
  Тут в цій роботі відпрацьовується метод розрахунку рівня вибухонебезпечності технологічної системи «РВС-ЛЗР». 
  Метод розрахунку рівня вибухонебезпечності технологічної системи «РВС-ЛЗР» 
  Джерелом істотних теплових змін, що відбуваються в резервуарі, є сонячна радіація. Тепловий потік від сонця призводить до нагрівання металевої оболонки, що обмежує газовий простір резервуара. Від нагрітих стінок і даху резервуара тепло втрачається в навколишнє повітря за допомогою конвективно-променистого теплообміну, а також передається пароповітряної суміші всередині резервуара і поверхневому ша...