Уральский битумный терминал: СТУ для хранилища 50 000 тонн битума при температуре 160 °C
Уральский битумный терминал
Масштаб проекта
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.
«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.»
Когда нормативы не учитывают специфику производства
Следовать избыточно консервативным расстояниям экономически нецелесообразно и не подтверждено расчётами. Требовалось доказать безопасность выбранной конфигурации инженерным путём.
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
Доказуемая безопасность как конкурентное преимущество
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) 350-66-25Обсудить похожий объект
Оставьте контакты — перезвоним и обсудим вашу задачу.
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.
ЧитатьЗаконодательство
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.
ЧитатьЗаконодательство
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.
ЧитатьРазборы
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.
ЧитатьРазборы
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.
ЧитатьРазборы
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