Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов
Вид материала | Документы |
Метод оценки социального риска |
- Стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие, 3552.48kb.
- Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов, 317.26kb.
- Стандартов безопасности труда пожарная безопасность технологических процессов, 430.63kb.
- Т. И. Юрасова основы радиационной безопасности, 1564.47kb.
- Проект сто ассоциация «национальный союз организаций в области обеспечения пожарной, 182.67kb.
- И. В. Ушаков государственное управление и надзор в области безопасности труда конспект, 924.64kb.
- Программа второй учебной практики по специальности 280104 «Пожарная безопасность», 190.09kb.
- Учебное пособие (для слушателей факультета охраны труда и студентов, изучающих эргономику, 2607.01kb.
- «Пожарная безопасность технологических процессов», 36.46kb.
- Примерная программа дисциплины пожарная безопасность электроустановок Рекомендуется, 120.17kb.
![](images/340175-nomer-m30f293f0.gif)
![](images/340175-nomer-m3ccb657.gif)
где
![](images/340175-nomer-373da419.gif)
![](images/340175-nomer-7058c35f.gif)
![](images/340175-nomer-5fbd5d2b.gif)
| 0,33 - при односменном режиме работы,
![](images/340175-nomer-5fbd5d2b.gif)
| 0,99 - при трехсменном режиме работы;
![](images/340175-nomer-m7f8165eb.gif)
![](images/340175-nomer-707edea5.gif)
![](images/340175-nomer-69ed03e5.gif)
Вероятность
![](images/340175-nomer-5806dd88.gif)
![](images/340175-nomer-m690ca18b.gif)
где
![](images/340175-nomer-6574f951.gif)
Э.4.6. Вероятность
![](images/340175-nomer-48effca2.gif)
![](images/340175-nomer-2e03d6f.gif)
где
![](images/340175-nomer-7f3a9d17.gif)
Э.4.7. Вероятность
![](images/340175-nomer-m41e6f128.gif)
![](images/340175-nomer-3017188d.gif)
где
![](images/340175-nomer-709ac5fb.gif)
Э.4.8. Вероятность
![](images/340175-nomer-m21b4fc86.gif)
![](images/340175-nomer-132bcc28.gif)
где
![](images/340175-nomer-10c8c859.gif)
Э.4.9. Если статистические данные, необходимые для расчета вероятностных параметров, входящих в формулы (Э.1) - (Э.10), отсутствуют, вероятность реализации различных сценариев аварии рассчитывают по формуле
![](images/340175-nomer-m3df351b6.gif)
где
![](images/340175-nomer-m4be7d655.gif)
![](images/340175-nomer-m4be7d655.gif)
Таблица Э.1
Статистические вероятности различных сценариев
развития аварии с выбросом СУГ
┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│ Сценарий аварии │ Вероятность │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤
│Факел │0,0574 │
│Огненный шар │0,7039 │
│Горение пролива │0,0287 │
│Сгорание облака │0,1689 │
│Сгорание с развитием │0,0119 │
│избыточного давления │ │
│Без горения │0,0292 │
│Итого │1 │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘
Э.5. Для каждого варианта логической схемы проводят расчеты поражающих факторов (интенсивность теплового излучения, длительность его воздействия, избыточное давление и импульс волны давления) с помощью методов, приведенных в Приложениях В, Д, Е. Вычисления проводят для заданных расстояний от места инициирования аварии. Количество вещества, принимающего участие в создании поражающих факторов, оценивают в соответствии с расчетным вариантом аварии.
Э.6. Условная вероятность
![](images/340175-nomer-mcc1bd91.gif)
- вычисляются избыточное давление
![](images/340175-nomer-50f7d328.gif)
- исходя из значений
![](images/340175-nomer-50f7d328.gif)
![](images/340175-nomer-71889c73.gif)
![](images/340175-nomer-m4430fa80.gif)
где
![](images/340175-nomer-47e5b513.gif)
![](images/340175-nomer-50f7d328.gif)
i - импульс волны давления, Па х с;
- с помощью таблицы Э.2 определяют условную вероятность поражения человека.
Таблица Э.2
Значения условной вероятности поражения
человека в зависимости от
![](images/340175-nomer-71889c73.gif)
┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ Условная │ Р │
│вероятность │ r │
│поражения, %├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤
│ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│0 │- │2,67│2,95│3,12│3,25│3,36│3,45│3,52│3,59 │3,66 │
│10 │3,72│3,77│3,82│3,90│3,92│3,96│4,01│4,05│4,08 │4,12 │
│20 │4,16│4,19│4,23│4,26│4,29│4,33│4,36│4,39│4,42 │4,45 │
│30 │4,48│4,50│4,53│4,56│4,59│4,61│4,64│4,67│4,69 │4,72 │
│40 │4,75│4,77│4,80│4,82│4,85│4,87│4,90│4,92│4,95 │4,97 │
│50 │5,00│5,03│5,05│5,08│5,10│5,13│5,15│5,18│5,20 │5,23 │
│60 │5,25│5,28│5,31│5,33│5,36│5,39│5,41│5,44│5,47 │5,50 │
│70 │5,52│5,55│5,58│5,61│5,64│5,67│5,71│5,74│5,77 │5,81 │
│80 │5,84│5,88│5,92│5,95│5,99│6,04│6,08│6,13│6,18 │6,23 │
│90 │6,28│6,34│6,41│6,48│6,55│6,64│6,75│6,88│7,05 │7,33 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│- │0,00│0,10│0,20│0,30│0,40│0,50│0,60│0,70│0,80 │0,90 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤
│99 │7,33│7,37│7,41│7,46│7,51│7,58│7,65│7,75│7,88 │8,09 │
└────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┘
Э.7. Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:
а) рассчитываются
![](images/340175-nomer-71889c73.gif)
![](images/340175-nomer-1abe405e.gif)
где t - эффективное время экспозиции, с;
q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.
t определяют:
1) для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов
![](images/340175-nomer-m2abc2298.gif)
где
![](images/340175-nomer-m605aa153.gif)
х - расстояние от места расположения человека до зоны (интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт/м2), м;
v - скорость движения человека, м/с (допускается принимать v = 5 м/с);
2) для воздействия "огненного шара" - в соответствии с Приложением Д;
б) с помощью таблицы Э.2 определяют условную вероятность
![](images/340175-nomer-mcc1bd91.gif)
Э.8. Индивидуальный риск R, год
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
![](images/340175-nomer-m17c386b2.gif)
где
![](images/340175-nomer-mcc1bd91.gif)
![](images/340175-nomer-m7fe0cb4b.gif)
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
n - число ветвей логической схемы.
Пример. Расчет индивидуального риска при выбросе пропана из шарового резервуара.
Данные для расчета
Резервуар расположен на территории резервуарного парка склада сжиженных газов и имеет объем 600 м3. Температура 20 °С. Плотность сжиженного пропана 530 кг/м3. Степень заполнения резервуара 80% (по объему). Удельная теплота сгорания пропана 4,6 х 10
![](images/340175-nomer-m4ac4e977.gif)
![](images/340175-nomer-m24d8b3ae.gif)
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
Расчет
Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице Э.1 и формуле (Э.21).
Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления (
![](images/340175-nomer-m2b774a25.gif)
![](images/340175-nomer-md6c1f8e.gif)
![](images/340175-nomer-m24d8b3ae.gif)
![](images/340175-nomer-m41c8b414.gif)
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
Вероятность образования "огненного шара" (
![](images/340175-nomer-m109e49da.gif)
![](images/340175-nomer-798b78d7.gif)
![](images/340175-nomer-m24d8b3ae.gif)
![](images/340175-nomer-m504f4aa7.gif)
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
Вероятность воспламенения пролива (
![](images/340175-nomer-5ae5a617.gif)
![](images/340175-nomer-48effca2.gif)
![](images/340175-nomer-m24d8b3ae.gif)
![](images/340175-nomer-m41c8b414.gif)
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0.
Определяем значения поражающих факторов с помощью методов, приведенных в Приложениях В, Д, Е.
Согласно расчетам, выполненным в контрольных примерах Приложений Д, Е, избыточное давление
![](images/340175-nomer-50f7d328.gif)
![](images/340175-nomer-1a6782bc.gif)
![](images/340175-nomer-77be1d2.gif)
![](images/340175-nomer-50f7d328.gif)
![](images/340175-nomer-1a6782bc.gif)
![](images/340175-nomer-77be1d2.gif)
В соответствии с Приложением В значение интенсивности теплового излучения от пожара пролива пропана на расстоянии 500 м составляет
![](images/340175-nomer-m4cc552cc.gif)
Для приведенных значений поражающих факторов по формулам (Э.22) и (Э.24) определяем значения "пробит" - функции
![](images/340175-nomer-71889c73.gif)
![](images/340175-nomer-54eea858.gif)
![](images/340175-nomer-m55fb5e5d.gif)
![](images/340175-nomer-650c3085.gif)
Для указанных значений "пробит" - функции по таблице Э.2 условная вероятность поражения человека поражающими факторами равна:
![](images/340175-nomer-m3acb102.gif)
![](images/340175-nomer-40ef3428.gif)
![](images/340175-nomer-mdde3378.gif)
По формуле (Э.26) определяем индивидуальный риск:
R = 4,3 х 10
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
![](images/340175-nomer-m41c8b414.gif)
![](images/340175-nomer-m355f4d19.gif)
![](images/340175-nomer-m504f4aa7.gif)
= 3,3 х 10
![](images/340175-nomer-m41c8b414.gif)
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
Приложение Ю
(рекомендуемое)
МЕТОД ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Ю.1. Настоящий метод применим для расчета социального риска (далее - риска) на наружных технологических установках при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развиваемое при сгорании газопаровоздушных смесей, и интенсивность теплового излучения.
Ю.2. Оценку риска проводят на основе построения логической схемы, в которой учитываются различные инициирующие события и возможные варианты их развития. Пример построения логической схемы приведен в разделе Э.2.
Ю.3. Рассчитывают вероятности
![](images/340175-nomer-m53d4ecad.gif)
![](images/340175-nomer-m7fe0cb4b.gif)
Ю.4. Если статистические данные, необходимые для расчета вероятностных параметров, входящих в формулы (Э.1) - (Э.10), отсутствуют, то вероятность реализации различных сценариев аварии определяют в соответствии с Э.4.9.
Ю.5. Для каждой ветви логической схемы проводят расчеты значений поражающих факторов (интенсивность теплового излучения, длительность его воздействия, избыточное давление и импульс волны давления) с помощью методов, приведенных в Приложениях В, Д, Е. Вычисления проводят для заданных расстояний от места инициирования аварии. Количество вещества, принимающего участие в создании поражающих факторов, оценивают в соответствии с расчетным вариантом аварии.
Ю.6. Определяют условные вероятности
![](images/340175-nomer-mcc1bd91.gif)
![](images/340175-nomer-m33fda088.gif)
Ю.7. На генеральном плане предприятия вокруг наружной установки строят зоны поражения, и для каждой из этих зон определяют:
- средние (по зоне) условные вероятности
![](images/340175-nomer-3d306599.gif)
- среднее число
![](images/340175-nomer-m45ad6b20.gif)
Ю.8. Вычисляют ожидаемое число
![](images/340175-nomer-5014115d.gif)
![](images/340175-nomer-5d05aa85.gif)
где k - число рассматриваемых зон поражения, выбираемое исходя из того, что вне k-й зоны все значения
![](images/340175-nomer-m20312893.gif)
![](images/340175-nomer-m355f4d19.gif)
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
![](images/340175-nomer-m20312893.gif)
![](images/340175-nomer-m355f4d19.gif)
![](images/340175-nomer-m7d74ec8.gif)
Ю.9. Социальный риск S рассчитывают по формуле
![](images/340175-nomer-m32c8a4e2.gif)
где l - число ветвей логической схемы, для которых
![](images/340175-nomer-5014115d.gif)
![](images/340175-nomer-m3c737814.gif)
![](images/340175-nomer-m3c737814.gif)
![](images/340175-nomer-m3c737814.gif)
Если для всех ветвей логической схемы выполняется условие
![](images/340175-nomer-5014115d.gif)
![](images/340175-nomer-m3c737814.gif)
![](images/340175-nomer-3bc5bae1.gif)
При этом
![](images/340175-nomer-5374fe68.gif)
![](images/340175-nomer-m2a560da2.gif)
где