Устойчивость
Сохранение несущей способности колонн, ригелей, рам и опор во время пожара.
Отправляя форму, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальностиных данных
Инженерные решения для трубопроводных и сливоналивных эстакад, насосных станций, опор оборудования, критической арматуры, проходок и деформационных швов.
На нефтебазе локальное возгорание может стать причиной вторичного разрушения оборудования. Особенно опасны ситуации, когда пожар разлива нагревает несущие конструкции эстакад, опоры технологических трубопроводов и другие элементы, разрушение которых увеличивает масштаб утечки.
Пассивная огнезащита не заменяет пожаротушение. Она помогает сохранить устойчивость критических конструкций в течение времени, необходимого для локализации аварии.
На объектах хранения и распределения нефтепродуктов пожарная безопасность обеспечивается комплексом решений: предотвращением и локализацией проливов, аварийным отсечением продукта, автоматикой, охлаждением, пожаротушением и конструктивной огнезащитой.
Задача пассивной защиты — не позволить металлической конструкции быстро нагреться до температуры, при которой она начинает значительно терять прочность и жёсткость.
Сохранение несущей способности колонн, ригелей, рам и опор во время пожара.
Дополнительное время для прекращения подачи нефтепродукта в аварийную зону.
Снижение вероятности повреждения соседних трубопроводов и оборудования.
Одинаковая огнезащита всех элементов сооружения не всегда является рациональным решением. При проектировании анализируют возможные сценарии пожара и последствия отказа отдельных конструкций.
Один из опасных сценариев — воздействие пожара разлива на несущие конструкции технологической эстакады.
Для каждого типа сооружения необходимо рассматривать свой пожарный сценарий, критические конструкции и требуемое время сохранения их работоспособности.
Защита колонн, ригелей, связей и критических опор продуктопроводов, расположенных в зоне возможного теплового воздействия.
Железнодорожные и автомобильные зоны требуют отдельного анализа из-за концентрации топлива, арматуры и операций перелива.
В насосных сконцентрированы насосы, трубопроводы, запорная арматура и потенциальные источники утечки.
Особое внимание уделяется конструкциям, разрушение которых может привести к падению оборудования или разгерметизации коммуникаций.
Аварийная арматура должна выполнить свою функцию до того, как воздействие пожара нарушит работу привода или окружающих конструкций.
Проход коммуникаций не должен снижать огнестойкость противопожарной стены или перекрытия.
Противопожарный барьер должен сохраняться при эксплуатационных перемещениях стен, перекрытий и других конструкций.
На действующем объекте целесообразно рассматривать все критические участки как единую систему, а не выбирать огнезащиту каждого элемента независимо.
Приоритет определяется не количеством металла, а последствиями возможного разрушения конструкции.
| Узел | Основная опасность | Задача защиты | Приоритет |
|---|---|---|---|
| Колонны трубопроводных эстакад | Потеря устойчивости при пожаре разлива | Не допустить падения продуктопроводов | Высокий |
| Сливоналивные эстакады | Разлив рядом с цистернами и коллекторами | Снизить риск цепного повреждения | Высокий |
| Опоры критических трубопроводов | Разрушение и вторичная разгерметизация | Сохранить геометрию трубопровода | Высокий |
| Насосные станции | Утечка на насосах и арматуре | Сохранить устойчивость здания | Высокий |
| Критическая арматура | Невозможность аварийного отсечения | Сохранить функцию отключения | Высокий |
| Кабельные проходки | Распространение огня через преграду | Сохранить огнестойкость преграды | По проекту |
| Деформационные швы | Огонь и горячие газы через зазор | Сохранить непрерывность барьера | По проекту |
Решение по огнезащите принимается как часть общей системы пожарной и промышленной безопасности объекта.
Для корректного подбора необходимо связать пожарный сценарий, требуемый предел огнестойкости и реальные характеристики металлического профиля.
Огнезащита должна проектироваться не как отдельный слой материала, а как законченная конструктивная система со всеми креплениями, примыканиями и сложными участками.
Размеры металлического элемента, геометрия и толщина стенки.
Число сторон возможного теплового воздействия на конструкцию.
Требуемое время сохранения несущей способности элемента.
Улица, температура, влажность, вибрация и доступность узла.
Преимущество конструктивной системы особенно заметно на сложных узлах, объектах реконструкции и конструкциях, работающих в тяжёлых эксплуатационных условиях.
Решение подбирается с учётом температуры, влажности и особенностей размещения конструкции.
Колонны, ригели, связи, примыкания, фланцевые соединения и другие сложные узлы.
Особенно важно для технологических сооружений и работающего оборудования.
Возможность разработки решений под повышенные требования к огнестойкости конструкций.
Интересно для действующих эстакад, насосных и технологических сооружений.
Возможность проектной и технической поддержки без зависимости от зарубежных поставок.
Насосные станции относятся к наиболее ответственным участкам топливного терминала. Здесь в одном объёме сосредоточены насосы, трубопроводы, запорная арматура, кабельные линии и несущие металлоконструкции.
Огнезащита нефтегазового объекта начинается с понимания сценария аварии, а не с выбора толщины материала.
На топливном терминале важно не просто выполнить нормативное требование к отдельной металлической конструкции. Необходимо понимать, какую функцию этот элемент выполняет в технологической системе и что произойдёт при его разрушении.
ПРОМИЗОЛ может использоваться для разработки конструктивных решений огнезащиты критических металлических элементов, противопожарных проходок и деформационных узлов в пределах подтверждённой области применения конкретной системы.
Пришлите чертёж эстакады, профиль конструкции, требуемый предел огнестойкости и фотографии объекта. Поможем определить применимое техническое решение.