Смекни!
smekni.com

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на (стр. 14 из 92)

Случайные проливы нефтепродуктов происходят достаточно часто вследствие переполнения бензобаков при заправке, разрывов заправочных шлангов, опрокидывания наполненных канистр, наездов автотранспорта на колонки и тому подобных причин.

Однако объемы таких проливов могут быть незначительны (исчисляются десятками литров), последствия разливов за пределы производственной зоны не выйдут, а сами разливы оперативно ликвидируются силами персонала АТХ Томского филиала.

Система приемных лотков обеспечивает сбор разлитых нефтепродуктов в аварийный резервуар.

Производительность очистных сооружений позволяет организовать полную очистку территории от загрязнения нефтепродуктами при локальных разливах.

Перечень выявленных событий для рассматриваемого объекта, характеризуемых своей определенной частотой, имеет следующий вид:

разгерметизация блока;

разлив жидкой фазы;

испарение части нефтепродукта, образовавшегося в результате разлития;

формирование и дрейф облака нефтепродукта.

В случае аварийного разлива нефтепродукта и образования паровоздушного облака вероятность дальнейших событий будет в значительной мере определяться направлением перемещения облака ТВС по территории производства и за его пределы, что в свою очередь в значительной мере определяется господствующей розой ветров в районе размещения площадки объекта.

Оценка последствий аварийного разлива осуществляется путем определения основных параметров, характеризующих масштаб возможной аварии и степень (величину) поражающих факторов.

На основании анализа масштаба возможной аварии и степени поражающих факторов определяется необходимое количество сил и средств, достаточное для локализации и ликвидации аварии, степень загрязнения окружающей среды, а также прямые потери организации в результате разлива нефтепродуктов.

Перечень и технические характеристики технологического оборудования, в которых возможны аварийные ситуации, связанные с разливом нефтепродуктов:

Технологическое оборудование Количество опасного вещества (м3) Физические условия содержания опасного вещества
наименование технологического участка наименование оборудования, категория производства количество единиц обору­дования (шт.) в единице обору­дова­ния всего на участке агре­гатное состояние Марка топлива

Мазутохозяйство

резервуарный парк нефтепродуктов резервуар надземный РВС 3

3000

9000

жидкость мазут

Маслохозяйство

Открытый маслосклад бак хранения масла 12

70

840

жидкость Трансформаторное и турбинное масло
Маслоаппаратная расходные баки масла 6

2

12

жидкость Трансформаторное и турбинное масло

АЗС

резервуарный парк нефтепродуктов резервуар подземный, РГС 5

50

250

жидкость А-80, АИ-92, Дизтоп-ливо

Сливная эстакада

приемно-сливное устройство ж/д цистерна 8

60

480

жидкость Мазут, трансформаторное и турбинное масло

В резервуарном парке при полной загрузке трех резервуаров нефтью может находиться 9000 м3 горючей жидкости.

В маслохозяйстве в открытом маслоскладе и маслоаппратной при полной загрузке баков масла может храниться 852 м3 легковоспламеняющейся жидкости.

На складе хранения топлива АЗС на территории ТЭЦ-3 при полной загрузке пяти РГС-50 дизельным топливом и бензином может находиться 250 м3 легковоспламеняющейся жидкости.

При операциях приема и слива прибывшего в железнодорожных цистернах нефтепродукта может находиться 480 м3 легковоспламеняющейся жидкости.

Таким образом, согласно приказу МПР РФ от 03.03.03 № 156 аварийный разлив будет отнесен к чрезвычайной ситуации при значениях нижнего уровня разлива нефтепродуктов для резервуарного парка 15 т, для технологического трубопровода 20 т.

За период деятельности предприятия событий природного происхождения и состояний элементов природной среды, которые могут привести к разгерметизации резервуаров, разрушению оборудования и оказать негативное воздействие на безопасность персонала ТЭЦ-3 и окружающую природную среду, не зарегистрировано.

Наиболее вероятными источниками ЧС могут быть техногенные факторы (повышенный износ оборудования, авария с автомобильной или железнодорожной цистерной).

ГРЭС-2.

Согласно общей методике расчета максимальный, аварийный разлив принимается:

100% объема наибольшего резервуара (1000 м3);

автомобильная и ж/д цистерна - 100% объема;

железнодорожный состав – 50% общего объема цистерн в составе;

На объекте могут реализовываться следующие сценарии аварий:

разливы нефтепродуктов при сливе из авто и ж/д цистерн;

разливы нефтепродуктов в результате разрушения подземных резервуаров;

разливы нефтепродуктов в результате разрушения надземных резервуаров;

разливы нефтепродуктов в результате разгерметизации (разрушения) загруженных авто и ж/д цистерн;

разливы нефтепродуктов при заправке автотранспорта на АЗС № 2 автоколонны №1 АТХ;

разлив нефтепродуктов в результате разгерметизации трубопровода.

Сценарии возникновения и развития аварий разработаны с помощью комплексной модели возникновения и развития аварии. На объекте выделяются три группы взаимосвязанных причин, способствующих возникновению и развитию аварий:

отказы оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления);

ошибки персонала (при сливе из автоцистерн, отпуске нефтепродуктов потребителям, заправке автомобилей, отборе проб из резервуаров, проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

внешние воздействия природного и техногенного характера (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары).

Основные возможные аварийные ситуации на ГРЭС-2 связаны с разрушением (полным или частичным) емкостного оборудования, трубопроводов или повреждения ТРК.

Частоты инициирующих событий для резервуаров и емкостей хранения опасных веществ определялись на основе данных статистики и условий функционирования данных производств.

По данным обзора аварий и отказов основными причинами отказов (аварий и неисправностей) являются:

дефекты труб (13,9 %);

дефекты оборудования (1,4 %);

брак строительно-монтажных работ (23,2 %);

нарушение правил технической эксплуатации (3,9 %);

внутренняя эрозия и коррозия (2,4 %);

подземная коррозия (37,1 %);

механические повреждения (6,9 %);

стихийные бедствия (2,2 %);

прочие (9 %).

Средняя частота инициирующих событий:

Инициирующее событие

Значение частоты (1/год)

1

Разгерметизация резервуара хранения нефтепродукта

1,1 . 10-4

2

Разгерметизация автоцистерны топливозаправщика

5,0 . 10-6

3

Срыв шланга при сливе из автоцистерны

5,0 . 10-3

4

Перелив нефтепродукта при заполнении резервуара

5,0 . 10-6

5

Разгерметизация насосов

1,0 . 10-3

6

Разгерметизация трубопроводов (на 1 м)

4,5 . 10-6

7

Разрыв трубопроводов (на 1 м)

5,0 . 10-7

После определения частот инициирующих событий, производилось построение сценариев развития аварий, отражающих технологические особенности объекта.

Наиболее вероятны аварийные разливы нефтепродуктов в зоне ТРК. Случайные проливы нефтепродуктов происходят достаточно часто вследствие переполнения бензобаков при заправке, разрывов заправочных шлангов, опрокидывания наполненных канистр, наездов автотранспорта на колонки и тому подобных причин. Однако объемы таких проливов незначительны (исчисляются десятками литров), последствия разливов за пределы производственной зоны не выйдут, а сами разливы оперативно ликвидируются силами работников АЗС. Система приемных лотков обеспечивает сбор разлитых нефтепродуктов в аварийный резервуар. Производительность очистных сооружений позволяет организовать полную очистку территории от загрязнения нефтепродуктами при локальных разливах.

Перечень выявленных событий для рассматриваемого объекта, характеризуемых своей определенной частотой, имеет следующий вид:

разгерметизация блока;

разлив жидкой фазы;

испарение части нефтепродукта, образовавшегося в результате разлития;

формирование и дрейф облака нефтепродукта.

В случае аварийного разлива нефтепродукта и образования паровоздушного облака вероятность дальнейших событий будет в значительной мере определяться направлением перемещения облака ТВС по территории производства и за его пределы, что в свою очередь в значительной мере определяется господствующей розой ветров в районе размещения площадки объекта.