Смекни!
smekni.com

План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на (стр. 23 из 92)

В случае растекания нефти по открытой местности площадь разлива определяется исходя из предположения, что в любой момент времени пролившаяся жидкость имеет форму плоской круглой лужи постоянной толщины.

Площадь разлива на открытой местности (незащищенный рельеф) при свободном растекании определяется по формуле:

где:

S – площадь, м2;

D – диаметр пятна разлива (м), определяемый по формуле:

V – объем нефтепродукта, м3.

Резервуарные парки производственных площадок нефтебазы имеет обвалование, объем которого, согласно СНиП 2.11.03.93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы», а также других действующих нормативных документов и правил соответствует, как минимум 100% объема резервуара наибольшей вместимости. Объем обвалования резервуарного парка рассчитан исходя из площади и высоты обвалований. На основе полученных данных сделан вывод, что при разгерметизации резервуаров хранения разливы нефтепродуктов не будут распространяться за пределы обвалования резервуарного парка. Площадь разлития в этом случае будет соответствовать площади обвалования резервуарного парка.

При мгновенном разрушении резервуаров, вследствие гидравлического удара, возможен порыв стенки обвалования. Разлив нефти за пределами обвалования резервуарного парка будет распространяться по территории производственной площадки. Пролив нефти по территории производственной площадки будет распространяться, ограничиваясь зданиями и сооружениями, расположенными на территории производственной площадки.

Максимально возможные объемы и площади разливов нефти:

Технологический блок, оборудование

Наименование опасного вещества

Наименование технологического блока

Наименование оборудования,

№ на схеме

Кол-во ед. (шт.)

Количество опасного вещества в единице оборудования, т

Площадь разлива,

м²

Участок светлых нефтепродуктов

Резервуарный парк

Резервуары

3

Антисептик

1900

40023,7

1

Антисептик

950

19995,6

Внутрицеховые трубопроводы

Внутрицеховые трубопроводы

(2 % от общего количества в аппаратах

-

Антисептик

128,8

3 016

-

Дизельное топливо

43,4

719

Железнодорожная эстакада

Железнодорожная цистерна

5

Бензин, дизельное топливо, ЖТК

60х5=300

50% - 150

2 551

Автомобильная

эстакада

Автоцистерна

4

Бензин, дизельное топливо

9,6

160

2.2.3. Границы зон ЧС (Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов

Перечень моделей и методов расчета, применяемых при оценке риска.

Для количественной оценки риска объектов ТЭЦ-3, ГРЭС-2, ПРК использовались следующие методики:

Наименование используемых моделей и методов

Комментарии

1.

Методика оценки последствий аварии на пожаровзрывоопасных объектах, М., МЧС РФ, 1994 г Для определения количества продукта, выделившегося при разгерметизации, оценки последствий теплового воздействия при пожаре, оценки количества погибших.

2.

Общие правила взрывобезопасности для пожаровзрывоопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, ПБ-09-540-03, утвержденные Пост. Госгортехнадзора России от 05.05.2003г. №29, с изм. №1 (ПБИ 09-510 (170)-02) Для определения потенциалов взрывоопасности и количеств опасных веществ, участвующих в аварии и в создании поражающих факторов.

3.

Программа «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», НТЦ «Промышленная безопасность», 2001г. Для определения вероятности аварийных ситуаций

4.

А.Н.Елохин, «Анализ и управление риском: теория и практика», М., ЗАО «Индустриальный риск», 2002г., изд. ПолиМЕдиа Для определения вероятности реализации сценариев

5.

Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта. РД 03-357-00 Для определения вероятности реализации сценариев

6.

Справочно-расчетная система «ПВ-Безопасность», ф. «ТехноСофт», 1991-1999г.г., свидетельство ГГТН России №04-35/283 Оценка энергетических потен­циалов взрывоопасности и количества испарившегося продукта

7.

ГОСТ 27310-95 «Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения» Для анализа видов, последствий и критичности отказов.

8.

Анализ дерева неполадок, стандарт МЭК, 1994г Для анализа дерева неполадок

9.

Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.004-91 Определение вероятности возникновения пожаров, интенсивности отказа элементов.

10.

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. ГОСТ Р 12.3.047-98. Для анализа рисков и выполне­ния расчетов зон поражения тепловым излучением.

11.

Отраслевое руководство по анализу и управле­нию риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов нефтедобычи, транспорта, хранения и переработке углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности. Для анализа рисков.

12.

Безопасность труда в промышленности, 1999г., №11, с.33-35. Для анализа рисков.

13.

Guidelines for quantitative risk assessment, Purple Book, The Hague, 1999. Для определения частот аварий.

14.

Методика определения предотвращенного экологического ущерба, утверждена Председателем Госкомитета РФ по охране окружающей среды 30.11.1999г. Для определения ущерба от аварий.

ТЭЦ-3.

Границы зон ЧС (Н) - границы территории, на которой сложилась обстановка, обусловленная разливом нефти и нефтепродуктов, которая повлекла или может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные потери материальных ценностей и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Границы зон возможных ЧС (Н) на объектах ТЭЦ-3 определяются границами зон действия поражающих факторов при возникновении аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Основными поражающими факторами при чрезвычайных ситуациях, обусловленных разливами нефтепродуктов, могут являться:

отрицательное воздействие нефти и нефтепродуктов на окружающую природную среду (ОПС) или загрязнение ОПС;

токсическое воздействие на человека;

тепловое излучение при возгорании нефти и нефтепродуктов;

воздушная ударная волна при взрыве паровоздушной смеси образовавшейся при разливе нефти и нефтепродуктов.

Практика ликвидации аварий и выполненные исследования показывают, что паровоздушные смеси взрывоопасной концентрации при разливах на открытой поверхности образуются в небольшом слое непосредственно над зеркалом разлития и могут служить лишь для инициирования воспламенения разлитых нефтепродуктов при наличии источника воспламенения.