Перейти к основному содержимому
ООО Ориентир — пожарная безопасность
Нефтегазовая отрасльЕкатеринбург2024

Уральский битумный терминал: СТУ для хранилища 50 000 тонн битума при температуре 160 °C

Уральский битумный терминал

Масштаб проекта

50 000 т
Единовременного хранения битума
6
Резервуаров в едином обваловании
155–160°C
Рабочая температура производства
Без замечаний
Согласование с МЧС России
О ПРОЕКТЕ

Битумный терминал: где температура диктует правила

В Екатеринбурге строился Уральский битумный терминал — производственно-логистический комплекс нового поколения. Задача: производство полимер-модифицированного битума — материала для дорожного строительства с температурным диапазоном на 40–50°C выше обычного.

Масштаб: шесть резервуаров в едином обваловании, производственный цех 480 м², производство при температуре 155–160°C. Для региональной дорожной отрасли — логистический прорыв. Для инженеров пожарной безопасности — технический вызов.

Внешний эксперт
«Хранилища горячего битума — это одна из самых требовательных к проектированию категорий индустриальной безопасности. Здесь нет мелочей: температурный режим хранения на 60–80°C выше точки вспышки большинства органических материалов. Каждый метр расстояния между резервуарами и объектами должен быть обоснован физикой, не интуицией.»
Карл Хоугланд
Технический директор по безопасности нефтехимических объектов, Eurobitume (European Bitumen Association)
ЗАДАЧА

Когда нормативы не учитывают специфику производства

Следовать избыточно консервативным расстояниям экономически нецелесообразно и не подтверждено расчётами. Требовалось доказать безопасность выбранной конфигурации инженерным путём.

РЕШЕНИЕ

Цифровой двойник объекта и полевое моделирование

Команда применила методологию performance-based fire safety engineering — проектирование на основе расчётных параметров, а не формального следования предписаниям.

Разработаны Специальные технические условия (СТУ) по статье 78 ФЗ-123, обоснованные расчётом пожарного риска и компьютерным моделированием реального развития пожара.

Этап 1. Построение 3D-модели объекта

Создана детализированная компьютерная модель терминала: производственное здание, все шесть резервуаров, обвалование, технологические коммуникации. Моделирование развития пожара — в программе FDS (Fire Dynamics Simulator), разработанной Национальным институтом стандартов США (NIST).

Просчитанные сценарии

Сценарий 1
Возгорание в производственном помещении у основного эвакуационного выхода — наихудшие условия эвакуации
Сценарий 2
Тепловое излучение от резервуаров при их возгорании на наружные стены здания
Учтены условия
Реальная теплота сгорания материалов, динамика дымообразования, токсичность продуктов горения
Метод
Полевое моделирование в FDS — международный стандарт

Этап 2. Критические времена эвакуации

Программа рассчитала, за какое время опасные факторы пожара достигнут критических значений на путях эвакуации: задымление, температура, концентрация угарного газа, тепловой поток. Для каждой точки производственного здания определено время, до которого путь к выходу остаётся безопасным.

Этап 3. Моделирование эвакуации людей

Эвакуация моделировалась в программе «Феникс+», сертифицированной Академией ГПС МЧС России. Учитывались реальные параметры движения: площадь проекции человека в зимней одежде, скорость, инерционное время начала эвакуации, пропускная способность дверных проёмов.

Этап 4. Тепловое излучение между резервуарами и зданием

Рассчитан тепловой поток на стены производственного здания при возгорании резервуара. Критерий: поверхность стены не должна нагреваться до температур деформации сэндвич-панелей. Результат: при расстоянии 1,5 м и противопожарной стене 1-го типа между объектами тепловой поток остаётся в допустимых пределах.

Комплекс систем противопожарной защиты

  • Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) адресно-аналогового типа — точное определение места возгорания

  • Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) с голосовым оповещением и световыми указателями направления

  • Противодымная защита — вытяжка и подпор воздуха в критических зонах

  • Автоматическая установка пожаротушения (АУП) — локализация очага возгорания до прибытия пожарных

  • Противопожарная стена 1-го типа между резервуарами и производственным зданием

РЕЗУЛЬТАТ

Доказуемая безопасность как конкурентное преимущество

Без замечаний
Согласование с МЧС России
56 сек
Время эвакуации против 66–83 сек блокирования
32,5 га
Территории использовано рационально
6–8 нед
Срок разработки СТУ

Что получил заказчик

  • Экономическая эффективность. Избежали увеличения расстояний между объектами — рациональное использование территории 32,5 га и сохранение компактности логистики

  • Юридическая защищённость. Проектные решения обоснованы математическим моделированием, а не экспертным мнением. Это прочная доказательная база при взаимодействии с МЧС, страховыми, инвесторами

  • Репутация технологического лидера. Терминал оснащён более чем на 80% передовым оборудованием, имеет аккредитованную лабораторию. Комплексный подход к безопасности подтверждает статус объекта мирового уровня

  • Масштабируемость. Методология, применённая для Уральского терминала, стала основой для проектирования аналогичных объектов в других регионах

Параметры объекта

Техническая справка

Объект
Цех производства полимер-модифицированного битума (ПБВ)
Локация
Екатеринбург, проезд 2-й ЕКАД Южный
Заказчик
ООО «Уральский битумный терминал»
Год согласования
2023
Площадь здания
480 м²
Объём здания
4 185 м³
Высота
10,3 м
Резервуары битума
6 шт. (5 × 100 м³ + 1 × 50 м³)
Общая территория
32,5 га
Категория по взрывопожарной опасности
В
Моделирование
FDS (NIST США), «Феникс+», PyroSim
Методика расчёта
Приказ МЧС России №404 (производственные объекты)
Статус согласования
СТУ согласованы с МЧС России без замечаний

Похожая задача?

Расскажите о вашем объекте — подготовим предложение с фиксированными сроками и стоимостью.

Бесплатная консультация · Фиксированные сроки · Гарантия

8 (800) 350-66-25

Обсудить похожий объект

Оставьте контакты — перезвоним и обсудим вашу задачу.

Можно и без формы — позвоните 8 (800) 350-66-25 или напишите в Telegram — ответим и так.

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

База знаний

Полезные материалы по теме

Практические советы

Категория помещения по взрывопожарной опасности: таблица А–Д и расчёт В1–В4

Категорию помещения по взрывопожарной опасности определяют по СП 12.13130.2009 проверкой от А к Д: для А и Б решает давление взрыва, для В1–В4 — пожарная нагрузка.

Читать

Законодательство

Пожарный отсек: площадь этажа по СП 2.13130.2020 и стены 1-го типа

Пожарный отсек ограничивает площадь этажа: сколько метров допускает СП 2.13130.2020, чем разделяют отсеки и что делать при превышении.

Читать

Законодательство

Класс функциональной пожарной опасности: таблица объектов Ф1.1–Ф5.3

Таблица «объект → класс» по всем подклассам Ф1.1–Ф5.3 статьи 32 закона № 123-ФЗ, разбор спорных объектов и порядок определения класса пожарного отсека.

Читать

Разборы

Методика расчёта пожарного риска: 1140 или 533

Приказ № 382 отменён с 1 сентября 2023 года. Разбираем, какая методика расчёта пожарного риска действует сейчас — № 1140 или № 533 — и что входит в расчёт.

Читать

Разборы

Раздел МОПБ в проектной документации: что входит и когда обязателен

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» обязателен везде, где нужен проект и экспертиза. Разбираем состав по п. 26 ПП № 87 и типовые ошибки.

Читать

Разборы

Соответствие объекта требованиям пожарной безопасности: 5 условий 123-ФЗ

В статье 6 технического регламента о требованиях пожарной безопасности пять условий соответствия объекта. Выполнить нужно все требования закона и одно из них.

Читать
Позвонить
Менеджер
Новости
MAX
Заявка