План локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов на АЗС (ПЛАРН)

Контрольная работа - Безопасность жизнедеятельности

Другие контрольные работы по предмету Безопасность жизнедеятельности

где l число ветвей логической схемы, для которых Ni> No (No ожидаемо число погибших людей, для которых оценивается социальный риск. Принимаем No = 5)

 

S = 8,4х10-7

Территория АЗС относится к категории В значительного риска, необходимы меры и контроль безопасности;

Рисунок. Диаграмма летальных потерь при вторичных ЧС на АЗС.

При количественной оценки показателей риска были приняты следующие предпосылки: количество людей, находящихся на объекте в момент аварии принималось по максимальному показателю (30 чел.); в качестве критерия опасного теплового воздействия на границе зоны для людей тепловые нагрузки, превышающие 1.4 кВт/м2; показатели социального риска определялись на основе расчета летального исхода. На основе исходных данных, характеристик полей поражающих факторов и критериев поражения человека построена F/М-диаграмма, характеризующая социальный риск и масштабы последствий вторичных ЧС(Н) на основании данных расчетов.

Оценка количества опасных веществ, способных участвовать в аварии.

В основу количественной оценки опасных веществ были положены следующие предпосылки и допущения:

Каждый технологический блок (элемент) объекта рассматривается как отдельная физическая система.

Начало возникновения (по времени) аварийных ситуаций ограничивается одним технологическим блоком.

Масса нефтепродукта, способного участвовать в аварии, определяется на основе расчета энергетических потенциалов технологических блоков, а также исходя из физики технологических процессов на объекте.

Существует возможность цепного развития аварий с образованием и выбросами нефтепродуктов в окружающую среду.

Эффективность парообразования с поверхности пролитой жидкости определяется в основном сравнительно медленными диффузионными процессами по зеркалу разлива. Формирование облака топливовоздушной смеси в холодное время года практически невозможно.

 

Масса паров нефтепродукта

Масса паров, образующихся в результате теплообмена воздуха с пролитой жидкостью, может определяться по формуле

G = mn Fж и,

где

Fж площадь поверхности зеркала испарения жидкости;

и время испарения жидкости;

mn удельная скорость парообразования, определяемая зависимостью

mn = 10-6 М РН,

где М молекулярная масса пролитой жидкости;

Рn давление насыщенного пара;

- безразмерный коэффициент, учитывающий влияние скорости и температуры воздушного потока над поверхностью (зеркало испарения) жидкости, значения которого представлены в таблице.

 

Скорость воздушного потока над зеркалом испарения, м/с

 

10 С

15 С

20 С

30 С

35 С

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,1

3,0

2,6

2,4

1,8

1,6

0,2

4,6

3,8

3,5

2,4

2,3

0,5

6,6

5,7

5,4

3,6

3,2

1,0

 

 

 

 

10,0

8,7

7,7

5,6

4,6

 

Определение зон воздействия теплового потока при пожаре проливов бензина, вышедшего из резервуара автоцистерны.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ГЖ проводим в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 "Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" (приложение В).

 

Площадь пролива равна S= 32 м2.

 

Определяем эффективный диаметр пролива d по формуле:

м

Находим высоту пламени по формуле:

где:

- удельная массовая скорость выгорания топлива, кг(м2с), =0,06 кг/м2с

- плотность окружающего воздуха, кг/м3, = 1,2 кг/м3

- ускорение свободного падения, равное 9,81 м/см2

 

Находим угловой коэффициент облученности по формуле:

- расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта.

Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

 

Находим интенсивность теплового излучения q по формуле:

где:

- среднеповерхностная плотность излучения пламени, находим по табл. В.1. (ГОСТ 12.3.047-98) =40 кВт/м2

В соответствии с табл.3 (ГОСТ) при интенсивности теплового излучения 1,4 кВт/м2 человек может находится без негативных последствий в течении длительного времени, а при интенсивности 4,2 кВт/м2 безопасное нахождение только в брезентовой одежде. Используя методику приложения В (ГОСТ), последовательно проводя расчеты для различных расстояний определяем границы безопасных зон.

Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов.

Характер повреждений элементов зданий

И воздействия на человекаИнтенсивность излучения, кВт/м2Без негативных последствий в течении длительного времени1,4Безопасно для человека в брезентовой одежде4,2Непереносимая боль через 20-30сек

Ожог 1-й степени через 15-20сек

Ожог 2-й степени через 30-40сек

Воспламенение хлопка волокна через 15мин7,0Непереносимая боль через 3-5сек

Ожог 1-й степени через 6-8сек

Ожог 2-й степени через 12-16сек10,5Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12%) при длительности облучения 15мин.12,9Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганой поверхности; воспламенение фанеры17,0Летальный исход10секунд4530секунд351минута2010минут10

Рассчитывая интенсивность теплового излучения с интервалом 0,1 метр и сопоставляя данные с выше приведенной таблицей определим границы зон повреждения зданий (поражения человека)

Расстояние от геометрического центра пролива топлива до места, где человек може?/p>