резервуарному парку, отключение системы вентиляции в защищаемом помещении и включение аварийной вентиляции при срабатывании газосигнализаторов согласно СНиП 2.04.05 – 91;
устройства переключения с автоматического пуска на ручной с
соответствующей сигнализацией. |
|
|
|
С |
|
|
|
елективная сигнализация пожара, дистанционное управление |
|||
средствами |
автоматического |
пожаротушения |
должны |
предусматр ваться в операторной (или МДП) с дублированием |
|||
сигнал зац |
о пожаре и срабатывании системы автоматического |
||
зонами |
|
|
|
пожаротушен я на пожарном посту. |
|
|
|
Автомат ческое пожаротушение помещений с взрывоопасными |
|||
может быть пенным или порошковым. |
|
||
Форм рован е командного импульса автоматического пуска
|
объектах |
|
насоса-дозатора осуществляется элементами электроуправления, |
||
фиксирующ ми пуск пожарного насоса. |
||
На |
|
маг стральных нефтепроводов должны применяться |
тепловые |
ли световые датчики пожарной сигнализации (пожарные |
|
извещатели). Пожарные извещатели теплового типа (тепловые извещатели) должныАиметь температуру срабатывания, на 20 – 40 0С превышающую максимальнуютемпературу окружающего воздуха.
Датчики пожарной сигнализации в резервуарах должны устанавливаться рядом с пеногенераторами и их число соответствовать
числу пеногенераторов. В каждой точке необходимо установить по два извещателя.
Д
Запуск системы автоматического пожаротушения должен осуществляться при срабатывании двух датчиков пожарной сигнализации (пожарных извещателей). Эта схема может быть реализована двумя лучами, к которым подключеныИразные датчики, или с помощью пожарного концентратора, принцип действия которого позволяет определить число сработавших в луче датчиков.
Система автоматического пенного пожаротушения должна предусматривать селективное управление запорными устройствами на линиях подачи пены к защищаемым объектам, а также задержку подачи пены на время, определяемое плавлением легкоплавких замков пенокамеры или соображениями техники безопасности.
Аппаратура автоматического управления насосами пожаротушения и запорными устройствами на пенопроводах может устанавливаться в помещении пожарных насосов или операторной (МДП) НПС.
101
Схемы управления насосами и запорными устройствами в системе автоматического пожаротушения могут предусматривать возможность независимого автоматического, дистанционного и местного управления.
истема водоснабжения должна предусматривать автоматическую подачу воды в резервуары противопожарного запаса, а также закрытие задвижек на линиях подачи воды в систему производственно-техн ческого водоснабжения при минимальном уровне в эт х резервуарах и при включении пожарных насосов.
Д станц онный контроль за уровнем и температурой воды в |
||
наземных резервуарах противопожарного запаса воды и раствора |
||
С |
|
|
пенообразователя может осуществляться сигнализацией предельных |
||
уровней в операторной (МДП). |
|
|
Средства |
|
о ъектов магистральных нефтепроводов |
предназначены для |
о еспечения дистанционного управления |
|
телемеханизации |
|
|
технолог ческбм о орудованием НПС из РДПили ЦДЛ [1]. Объектами телемеханизации МН являются магистральные
централизованныйАконтроль за режимом работы нефтепровода для обеспечения его безаварийной работы и оптимизации режимов работы; Д
централизованное управление магистральными, подпорными агрегатами и задвижками;
централизованный сбор информации о возникновении аварийных ситуаций для сокращения времениИлокализации аварий;
централизованный сбор информации о режиме работ и техническом состоянии оборудования.
Системы телемеханики должны удовлетворять следующим требованиям:
телесигнализация аварийных сообщений и телеуправление магистральными, подпорными агрегатами и задвижками для локализации аварийных ситуаций должны иметь быстродействие в пределах 2 – 5 с;
цикл опроса телеизмерений состояния оборудования и режимов работы нефтепровода должен приниматься в пределах 20 – 40 с.
102
Объектами телемеханизации являются: магистральные и подпорные насосные; вспомогательные системы; резервуарные парки; узлы учета нефти; узлы приема и пуска (пропуска) устройств очистки и диагностики трубопровода; энергохозяйство.
С |
Контрольные вопросы |
||
|
|
||
1. |
Как е требования предъявляются к системе автоматизации |
||
объектов маг стральных нефтепроводов? |
|
||
подпорными |
|
||
2. |
В как х реж мах происходит управление магистральными |
||
насосными агрегатами? |
|
|
|
3. |
Как е основные функции выполняет автоматическая защита и |
||
управлен е |
агрегатами? |
|
|
4. |
бА |
||
Для чего |
применяется |
система автоматического |
|
пожаротушен я? |
|
|
|
|
|
Д |
|
|
|
|
И |
103
8. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
|
|
|
|
НЕФТЕПРОВОДОВ |
|
|
|||
|
|
|
8.1. Классификация коррозионных процессов |
|
|||||
С |
|
|
|
|
|
|
|||
Коррозия металлов – это процесс, вызывающий разрушение |
|||||||||
металла или изменение его свойств в результате химического либо |
|||||||||
электрох |
м ческого воздействия окружающей среды. |
|
|
||||||
Класс ф кац я коррозионных процессов приведена на рис. |
|||||||||
поверхности |
|
|
трубопроводов |
наиболее |
|||||
8.1. |
В |
услов ях |
магистральных |
||||||
распространена электрохимическая коррозия – окисление металлов в |
|||||||||
электропроводных |
средах, |
сопровождающееся |
образованием |
||||||
электр |
ческого тока. |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
вглубь |
поверхности |
металлического |
|||||
Процесс |
корроз |
начинается |
с |
||||||
сооружен |
я |
распространяется |
|
его. По результатам |
осмотра |
||||
|
|
|
сооружения |
можно |
судить об интенсивности и |
||||
характере корроз онного разрушения конструкции. |
|
|
|||||||
Различают сплошнуюАи местную коррозию. В первом случае продуктами коррозии покрыта вся поверхность, находящаяся в контакте с коррозионной средой. Сплошная коррозия может быть равномерной, протекающей с одинаковой скоростью по всей поверхности, и неравномерной, протекающей с неодинаковой скоростью на различных участкахДповерхности металла.
Местная коррозия – это окисление металла на отдельных участках металлической поверхности. Местная коррозия более опасна, чем сплошная.
В зависимости от вида коррозии ее скорость оценивают поразному. Так, скорость сплошной равномернойИкоррозии определяют по потере металла за единицу времени с единицы поверхности. Скорость язвенной, точечной, межкристаллитной коррозии характеризуют увеличением глубины коррозионного повреждения в единицу времени. Показателем скорости структурно-избирательной коррозии является изменение прочности металла в единицу времени
[1].
104
Си
бАРис. 8.1. КлассификацияДкоррозионных процессов
Нефти представляют собой смесь различных углеводородов с неуглеводородными компонентами (спирты, фенолы, соединения серы, кислорода и др.). Если предельные и непредельные углеводороды совершенно инертны к металлам, то неуглеводородныеИкомпоненты вступают с металлом в химическую реакцию. Особенно опасны сернистые соединения (элементарная сера, сероводород, меркаптаны), которые являются причиной от 3 до 20 % случаев коррозионного повреждения внутренней поверхности трубопроводов. Сернистые соединения нефти попадают при ее переработке и в нефтепродукты.
Большую опасность в коррозионном отношении представляют также органические кислоты, образующиеся в результате окисления углеводородной и неуглеводородной составляющих товарных топлив при их хранении и применении.
Таким образом, нефть и нефтепродукты в той или иной мере являются коррозионно-активными.
105