Насосные агрегаты нефтеперекачивающих станций

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2013 в 12:55, курсовая работа

Описание

На современном этапе развития экономики трубопроводный транспорт, являясь важнейшей составной частью транспортной системы России, играет значительную роль в обеспечении народного хозяйства топливно-энергетическими ресурсами. Экономическая эффективность и надежность доставки нефти из районов добычи в районы переработки являются основными критериями оценки функционирования трубопроводного транспорта.

Работа состоит из  1 файл

Насосные агрегаты нефтеперекачивающих станций.doc

— 560.00 Кб (Скачать документ)

 Нормы трудоемкости  ремонтов, технического обслуживания, диагностических контролей определены типовым объемом работ и типоразмерам и насосов (таблица 1.8). Нормы трудоемкости не предусматривает трудовых затрат на восстановление деталей и узлов насоса.

 

Таблица 1.8-Нормы трудоемкости технического обслуживания и ремонта магистральных насосов НМ

Тип насоса

Трудоемкость, чел.час

ТО

Т

С

К

Без замены ротора

С заменой ротора

НМ 500-300;НМ710-280

4

38

40

85

120

НМ1250-260

4

38

47

110

148

НМ2500-230

4

38

47

92

130

НМ3600-230

4

38

47

110

148

НМ5000-210

6

44

58

116

160

НМ7000-210

6

44

58

116

160

НМ10000-210

8

49

70

155

210


 

4. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

 

 

       4.1.1 Газоопасность

        В данном разделе дипломного  проекта  рассмотрим и охарактеризуем  опасные и вредные факторы,  которые при этом проявляются  либо могут проявиться. Согласно перечня, утвержденного главным инженером предприятия, на территории НПС имеется одиннадцать газоопасных мест:

-насосный зал общего  укрытия магистральных насосных агрегатов,

-блок-бокс регуляторов  давления,

-блок-бокс гашения  ударной волны,

-площадка приема и  пуска внутритрубных снарядов,

-топливное хозяйство котельной,

-блок погружных насосов,

-емкость утечек,

-емкости сброса ударной  волны,

-топливозаправочный  пункт,

-емкости хранения  дизельного топлива резервной  дизельной электростанции,

-блок хранения масла.

В этих местах возможно скопление взрывоопасных и токсичных смесей, газов – паров нефти, легких углеводородов, метана, сероводорода и др.

Характеристика газов  с точки зрения взрывопожароопасности  приведены в таблице 3.1 ГОСТ 12.1.010-76 /3/.

Одним из наиболее опасных  объектов нефтеперекачивающей станции, в котором сконцентрировано большинство потенциальных опасностей и вредностей, является насосный зал общего укрытия магистральных насосных агрегатов где будет проводиться капитальный ремонт насоса НМ 10000-210. Классификация насосного зала по взрывопожароопасности приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.1. – Характеристика взрывопожароопасности веществ

Наименование

Агрегатное состояние

Температура, °С

Предел взрываемости, мг/м3

вспышки

самовоспламенения

нижний

верхний

Газ нефтяной

газ

405-580

6

13,5

Сероводород

газ

246

4,3

10

Углеводороды

газ

3…+45

260-375

1,1

6,4


 

 

 

 

 

Таблица 3.2. – Классификация  насосного зала по взрывопожароопасности

Наименование сооружения

Категория здания

/НПБ 105-95/

Класс взрывопожароопасности /ПУЭ/

Молниезащита /РД 34.121.122-87/

Группа смесеобразования

Категория

Зона

Насосный зал

  А

 В-Iа

II

   Б

    2Т2


 

По степени воздействия  на организм человека воздушные смеси  и газы, которые могут скапливаться в газоопасных местах нефтеперекачивающей  станции, относятся к третьему (сероводород в смеси с углеводородами С15 ПДК 3 мг/м3, окислы азота ПДК 5 мг/м3, сероводород ПДК 10 мг/м3) и четвертому классу (оксид углерода ПДК 20 мг/м3, нитросоединения метана ПДК 30 мг/м3, бензин ПДК 100 мг/м3) ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ /5/.

Вышеперечисленные вещества оказывают отравляющее действие на организм человека и относятся к ядам. Так, воздушные смеси, состоящие из метана и высших углеводородов, относятся к нервным ядам и воздействуют на центральную нервную систему. Бензин, углеводородные газы, сероводород и др. относятся к ядам наркотического действия. Кроме того, сероводород и углеводородные газы относятся и к ядам раздражающего действия. Сероводород воздействует на верхние дыхательные пути, а углеводороды – на легочную ткань. Попадая на кожу человека, они обезжиривают и сушат ее, вызывая различные кожные заболевания (экзема, дерматиты). Первыми признаками отравления газами являются недомогание, головокружение, повышение температуры тела /4/.

Основными источниками  выделения вредных газов на НПС являются:

 

1. Нарушение герметичности  соединительных разъемов аппаратов  и оборудования.

2. Нарушение герметичности  оборудования вследствие аварий (коррозия, дефекты строительно-монтажных  работ, дефекты материалов, нарушение  правил эксплуатации, выход из строя уплотнений насосов и запорной арматуры).

3. Предохранительные  устройства. При остановке магистральных  насосных агрегатов срабатывает установка сглаживания волн давления АРКРОН-1000, и некоторое количество нефти сбрасывается в емкость сброса ударной волны. При этом происходит интенсивное газовыделение.

 

 

4.1.2 Атмосферное и статическое  электричество

       Атмосферное  электричество также является  опасным фактором. Молния – электрический  разряд высокой мощности. Напряжение  молнии достигает      220 МВ, сила тока – 300…1200 кА, температура – 10000°С. Опасными факторами атмосферного электричества являются:

– прямое попадание молнии может привести к пожарам и  поражению электрическим током обслуживающего персонала;

– ударная волна, возникающая  при электрическом разряде, может привести к различным механическим повреждениям;

– вторичные проявления атмосферного электричества, такие  как электростатическая и электромагнитная индукция, могут вызвать искрение в местах плохого контакта, что, в свою очередь, при наличии взрывоопасных смесей может привести к взрыву.

Нефть, дизельное топливо, бензин являются диэлектриками. Поэтому, при движении нефти и нефтепродуктов по трубопроводам во время сливо-наливочных операций, может накапливаться заряд  статического электричества. Величина заряда может достигать 80 кВ. Поэтому между изолированными металлическими сооружениями и заземленными предметами возможны искровые разряды. Разряд статического электричества возникает, когда напряженность электростатического поля над поверхностью диэлектрика или проводника, обусловленная накоплением на них зарядов, достигает критической величины. Для воздуха эта величина 30 кВ/см /4/.

Статический заряд, накапливающийся  на человеке, достаточен для воспламенения практически всех паровоздушных смесей при разряде. Кроме этого, существуют следующие опасности, связанные со статическим электричеством:

– нарушение выполнения команд КИП и автоматики, так как  статическое электричество совместимо с малыми токами, на которых работает вся аппаратура КИПиА;

– физиологическое действие.

Человек ощущает искровой разряд как укол, толчок, судорогу. Для  жизни это неопасно, но во время  разряда возможны рефлекторные движения, испуг, вследствие которых человек может упасть с высоты, попасть в опасную зону насосно-силового аппарата или другого оборудования /4/.

    

4.1.3 Промышленное электричество

  Нефтеперекачивающая  станция относится к энергоемким  объектам.

Потребителями электрической  энергии в общем укрытии магистральных  насосных агрегатов являются:

– синхронные электродвигатели СТД-8000, СТД-6300 – 10 кВ;

-асинхронные электродвигатели  насосов РЗ-30и, РЗ-4,5, ЦНС-60-330;

- электроосвещение – 0,4 кВ;

-приборы и оборудование  КИПиА;

-установка для расточки  посадочных мест под втулки  разгрузки и уплотнительных колец  корпуса насоса  НМ 10000-210 при капитальном ремонте.

Поэтому возникает опасность  воздействия электрического тока напряжением до 10000 кВ при эксплуатации и ремонте оборудования из-за ошибочных действий персонала, случайного прикосновения к токоведущим частям, в случае появления напряжения на токоведущих частях в результате нарушения изоляции проводов, при аварии и т.д., что может привести не только к поражению электрическим током, но и стать причиной пожара, взрыва.

Электрический ток характеризуется тремя поражающими факторами: электроудар, электроожог и электросудорога. Электроудары наиболее выражены в электроустановках свыше 1000 В, электросудороги – в электроустановках до 1000 В, электроожог – в электроустановках до и свыше 1000 В. Ток в 0,1 А, действующий на организм человека более 1-2 с является смертельным.Сопротивление тела человека составляет 2×103 – 2×106 Ом. Сопротивление влажного тела человека уменьшается до 300-500 Ом. Пороговый ощутимый ток – 0,5-1,5 мА. При прохождении через тело человека тока в 10-15 мА начинаются сильные и болезненные судороги. При прохождении тока 20-25 мА затрудняется дыхание, при токе 100 мА – наступает фибрилляция и остановка сердца /4/.

Все электроустановки можно  разделить на две категории –  до 1000 В и свыше 1000 В. По электробезопасности помещения электроустановок НПС «Терновка» относятся к двум классам: помещения без повышенной опасности и помещения с повышенной опасностью /8/.

 

     4.1.4 Производственный  шум и вибрация

     При осуществлении  технологического процесса перекачки работа многих механизмов сопровождается значительным шумом и вибрацией. К таким источникам шума и вибрации относятся компрессоры, насосы, электродвигатели, элементы вентиляционных систем, трубопроводы и др. Наиболее значительными из вышеперечисленных источников шума и вибрации являются магистральные насосные агрегаты. Уровни вибрации МНА приведены в разделе 1.

Повышение уровня шума и  вибрации на рабочих местах неблагоприятно сказывается на организме человека и результатах его деятельности. При длительном воздействии шума не только снижается острота слуха, но и изменяется кровяное давление, ослабляется внимание, ухудшается зрение, происходят изменения в двигательных центрах, что вызывает определенные нарушения координации движений. Интенсивный шум вызывает функциональные изменения сердечно-сосудистой системы, нарушаются нормальные функции желудка и происходит ряд других функциональных нарушений в организме. Особенно неблагоприятное влияние шум оказывает на нервную и сердечно-сосудистую системы. Весь комплекс ощущений, вызываемых шумом, рассматривается как «шумовая болезнь». Человеческий слуховой аппарат наиболее чувствителен на частотах 800-4000 Гц  Гост 12.1.003-83.ССБТ /6/.

Вибрация возникает  из-за динамического неуравновешивания  вращающихся деталей, пульсаций давлений, кавитации при работе насосов и т.д. Она может вызвать нарушение механической прочности и герметичности аппаратов и коммуникаций, быть причиной различных аварий. Вибрация вызывает в организме человека реакции, которые являются причиной функциональных расстройств различных органов. Вредное действие выражается в виде повышенного утомления, головной боли, боли в суставах, повышенной раздражительности, некоторого нарушения координации движений. В отдельных случаях длительное воздействие интенсивной вибрации приводит к развитию вибрационной болезни, вызывающей тяжелые, часто необратимые изменения в центральной нервной и сердечно-сосудистой системах, а также в опорно-двигательном аппарате  ГОСТ 12.1.012.-90.ССБТ /7/.

Допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к шумовым характеристикам машин, механизмов и др. оборудования устанавливаются ГОСТ 12.1.003-83ССБТ /6/. Вибрация, действующая на человека, в соответствии с ГОСТ 12.1.012-90ССБТ /7/ нормируется отдельно для каждого установленного направления в каждой октановой полосе.

       4.1.5 Метеорологические условия

     Метеорологические  условия производственной среды,  такие как температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха, барометрическое давление, интенсивность теплового излучения от нагретых поверхностей как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях оказывают влияние на функциональную деятельность человека, его самочувствие и здоровье. Так, увеличение скорости движения воздуха уменьшает неблагоприятное действие повышенной температуры и увеличивает действие пониженной, повышение влажности воздуха усугубляет действие как повышенной, так и пониженной температуры /4/.

Информация о работе Насосные агрегаты нефтеперекачивающих станций