|
|
Скачать 419.04 Kb.
|
|
Приложение 3. Характеристика неблагоприятных последствий ЧС (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий Пары нефтепродуктов оказывают на организм человека наркотическое действие, аналогично метановым углеводородам и циклопарафинам, составляющим его массу. Характерно развитие судорог, замедляется пульс, понижается кровяное давление, нарушается ритм дыхания. Высокая температура воздуха усиливает наркотический эффект паров, а низкие температуры усиливают токсический эффект. При очень высоких концентрациях паров нефтепродукта возможны молниеносные отравления с потерей сознания и в случае неоказания своевременной медицинской помощи возможна быстрая смерть. При попадании на кожу нефтепродукт может вызывать дерматиты. Нефтепродукты, попадая в почву и грунты, вызывают необратимые изменения, связанные с их битуминизацией, гудронизацией, цементацией, загрязнением и т.д. В результате нарушения почвенного покрова и растительности усиливаются нежелательные процессы - эрозия почв, деградация, криогенез. Происходит изменение фильтрационных и физико-механических свойств грунтов. Фильтрация нефтепродуктов в почву создает хроматографический эффект, приводящий к ее дифференциации; в гумусо-аккумулятивных горизонтах сорбируются высокомолекулярные компоненты, содержащие смолисто-асфальтеновые и циклические соединения, а легкие углеводороды проникают в нижние минеральные горизонты. В анаэробной обстановке они могут сохраняться длительное время. Почвенные горизонты при этом выступают как геохимические барьеры. Опасность остаточного накопления нефтепродуктов в почвах возрастает с юга на север, а в пределах отдельных биоклиматических зон и провинций — от песчаных почв к суглинистым и глинистым. Нефтяное загрязнение, обусловленное аварией, отличается от многих других техногенных воздействий тем, что оно дает не постепенную, а, как правило, залповую нагрузку на среду, вызывая быструю ответную реакцию. Влияние пленок нефтепродуктов на гидрологический и гидрохимический режимы глубинных вод. Поскольку альбедо пленок нефтепродуктов значительно выше, чем альбедо чистой воды, прогревание водной поверхности происходит неравномерно: более интенсивно прогреваются участки чистой воды и менее интенсивно - участки, затянутые нефтяной пленкой. В холодный период года наблюдается обратная картина: под пятнами пленки нефтепродуктов вода остывает медленнее, чем на участках с чистой водой или менее загрязненной поверхностью. Различная степень загрязнения и прогревания: поверхностного слоя воды, покрытой пятнами нефтепродуктов различной густоты и интенсивности, сопровождается изменением плотности воды (главного фактора вызывающего перемещение водных масс реки). Лед как фактор трансформации нефтяных загрязнений. Впитанный льдом нефтепродукт, достигнув поверхности раздела лед - атмосферный воздух, подвергается обычным для природных условий процессам рассеивания и разрушения: испарение наиболее легких фракций, фотоокислительная и биохимическая деструкция более тяжелых фракций. Следует учитывать, что в речной воде и льдах имеется некоторое количество катионов металлов, а также коллоидных частиц, которые могут облегчать разрушение углеводородов, выступая в качестве катализаторов. В целом количество нефтепродуктов, попадающих в атмосферу при трансформации нефтяных загрязнений можно оценить как 60-70%, 20-30% переходят в водную фазу. Лед, впитавший в себя нефтяные загрязнения, темнеет и за счет этого аккумулирует дополнительную энергию солнечной радиации, что в свою очередь ускоряет разрушение нефтяных примесей. Согласно общей методики расчета (Постановление Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г.) максимальный аварийный разлив принят равным (нефтебаза, нефтехранилище, АЗС) 100% объема наибольшего резервуара. Социальные последствия для персонала склада ГСМ и населения. При стечении неблагоприятных обстоятельств в зону воздействия опасных факторов пожара (взрыва) разлива нефтепродуктов могут попасть:
Возможные варианты развития пожара на складе ГСМ подразделяются на следующие:
^ Тяжесть экономических последствий определяется взаимным расположением склада ГСМ с объектами повышенного риска, жизнеобеспечения населения и может быть определена в рамках страхования ОПО. ^ Разливы моторных топлив, которые обладают высокой испаряемостью, приводят к загрязнению приземного слоя воздуха. Летом при температурах поверхности и воздуха выше 20 оС и ветре бензин испаряется практически полностью за 3-4 часа [РД 153-39.4-058-00]. Таблица 1 ^
При температуре 0-15 0С и растекании по влажной (не впитывающей поверхности) в течение часа испаряются на 6070 % (таблица 3.1). Дизельные топлива за 5 суток испаряются на 40-80 % (таблица 3.2) Таблица 2 ^
При стечении неблагоприятных обстоятельств (появлении источника инициирования взрыва и пожара) разливы моторных топлив могут привести к тяжелым социальным и экономическим последствиям. Поэтому операции по ЛРН необходимо планировать в минимально возможные сроки с учетом испарения. При этом масса испарившихся углеводородов (Мих), определяется по формуле [Методика определения ущерба…, 1995]: Где: Fзр – площадь загрязнения, м2; qип – удельная величина выбросов углеводородов с 1 м2 (по таблице 3.3). Зоны действия поражающих факторов при ударной волне При определении гуманитарных (людских) потерь в результате воздействия на людей избыточного давления взрыва приняты за основу:
Для оценки числа пострадавших на открытой местности от воздушной ударной волны принимались значения, приведенные в таблице 1 Таблица 3
^ В результате аварии, связанной с разлитием нефтепродукта и ее возможным пожаром возникают поражающие факторы для персонала, населения, окружающей среды и самого объекта. Поражающим фактором при пожаре разлития является тепловое воздействие за счет теплового излучения. Этот фактор ограничивает свободу передвижения и затрудняет действие людей в зоне пожара. Наибольшую опасность пожар разлития представляет для персонала, который может попасть в зону пожара на начальных стадиях пожара, а также в случае невозможности своевременной эвакуации. Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Зона смертельного поражения людей тепловым излучением пожара разлива занимает всю площадь горящей нефти и площадь, находящуюся в непосредственной близости от фронта пламени. В таблице 2 приведены данные по требуемой защите и допустимому времени пребывания людей в зоне тепловой радиации, а также расстояния от фронта пожара. Таблица 4
По вышеприведенной таблице границей зоны поражения людей тепловой радиацией является условная линия, где плотность теплового потока равна 1,4 кВт/м2. Смертельно пострадать от пожара может 1-2 человека, оказавшихся в зоне смертельного поражения пожаром открыто. Получить ожоги 1-ой и 2-ой степени может персонал при передвижении и работе открыто в зоне поражения без специальной одежды. Под воздействием теплового излучения возможен и сильный перегрев оборудования с деформацией и потерей механической прочности. Несгораемые конструкции могут быть уничтожены огнем в результате расплавления, деформации или обрушения при перегреве и потере механической прочности. В качестве критериев опасного теплового воздействия пожара разлития принято для:
Характер и последствия воздействия открытого огня на материальные ценности зависят от их горючести. Тепловой поток q, кВт/м2, вызывающий воспламенение некоторых материалов определяется за время 900 с (15 мин), так как нефтепродукты, как правило, горят длительное время. Расстояния, на которых наблюдаются эти тепловые потоки, представлены в таблице 3.6. Таблица 5
Оценка выбросов основных загрязнителей атмосферы при нефтяном пожаре показывает, что максимально-возможная концентрация окиси углерода в 100 раз меньше пороговой токсодозы, вызывающей начальные признаки поражения человека; окислов азота - меньше в 4 раза; оксидов серы — меньше в 12 раз. Это позволяет предположить, что поражения людей от действия продуктов сгорания маловероятно, но возможны аллергические реакции у лиц, особенно чувствительных к продуктам сгорания. Размер зон действия поражающих факторов при авариях на складе ГСМ будет обусловлен размерами площади пролива нефтепродукта, условиями его испарения, рассеяния и воспламенения. В жаркое время года (май-сентябрь) для нейтральных условий зона загазованности будет примерно в 1,4 - 1,5 раз больше по сравнению с радиусом лужи, а для инвертных условий - в 4 - 5 раз больше по сравнению с радиусом разлития. В большинстве случаев опасность воспламенения облака паров нефтепродукта будет существовать лишь в жаркое время года для больших проливов в полосе 100 - 300 м. Для периода с апреля по октябрь зона загазованности будет превышать радиус разлития лишь для инверсных условий в 2,9 - 3,4 раза. Для остального периода года возможность образования парового облака практически исключена. Основными факторами риска на площадочных сооружениях являются:
^ При авариях на складе, при неблагоприятном стечении обстоятельств (большие объемы выброса, устойчивая стратификация атмосферы, низкая скорость ветра, отсроченное воспламенение облака) существует возможность выхода поражающих факторов за пределы промышленных площадок. В этом случае могут пострадать люди, находящиеся на прилегающих площадях, случайные прохожие. При авариях на нефтебазе ближайшие предприятия и населенные пункты находятся вне зоны поражения человека. Вычисляют ожидаемой число погибших людей при реализации i-й ветви логической схемы по формуле где k - число рассматриваемых зон поражения, выбираемое исходя из того, что вне k-й зоны все значения Qn i.k ≤1*10-2 год-1, а в k-й зоне хотя бы одно из значений Qn i.k ≥1*10-2 год-1. Социальный риск S рассчитывают по формуле Где l- число ветвей логической схемы, для которых В графическом виде социальный риск представляется в виде F/n – диаграммы. ![]() Рисунок 1 - F-n-диаграмма – интегральная функция распределения числа погибших при авариях на складе ГСМ ^ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СКЛАДЕ ГСМ _____________________ 1. Расчет зон поражения от теплового излучения при пожарах проливов нефти и нефтепродуктов на складе ГСМ Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, рассчитывается по формуле q = Ef * Fq * , (1) где Ef — среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2; Fq — угловой коэффициент облученности; — коэффициент пропускания атмосферы. Ef принимаем по таблице 1. Таблица 6 Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородных топлив
Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле , (2)где S — площадь пролива, м2. Рассчитываем высоту пламени ^ удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м · с) – по таблице 1; в — плотность окружающего воздуха, 1,16 кг/м3; g— ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2. Определяем угловой коэффициент облученности Fq по формуле где , (5)где А = (h2 + Sl = 2r/d; где r— расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта h = 2H/d; , (7)B = ( 1+S2 ) / ( 2S ), (8) Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле = exp[ -7,0 · 10 -4 ( r - 0,5 d)]. (9) Расчет зон поражения от теплового излучения - при пожаре пролива мазута в обваловании резервуара РВС-4500. Исходные данные для расчета : площадь пожара 3600 м2. Еf = 10 кВт/м2 Расчет: Определяем эффективный диаметр пролива d Находим высоту пламени по формуле, принимая т = 0,04 кг / (м2 · с), g = 9,81 м/с2 и в = 1,16 кг/м3: 50,23 м.- при пожаре пролива в обваловании резервуара РВС-1000. Исходные данные для расчета : площадь пожара 710 м2. Еf = 25 кВт/м2 Расчет: Определяем эффективный диаметр пролива d Находим высоту пламени по формуле, принимая т = 0,04 кг / (м2 · с), g = 9,81 м/с2 и в = 1,16 кг/м3: 28,3 м.^ . Находим значения коэффициента пропускания атмосферы по формуле (9) и углового коэффициента облученности Fq по формулам (4)-(8) подбирая расстояние r от геометрического центра пролива до облучаемого объекта до получения значений: q1 = 1.4 кВт/м2 – граница безопасности, q2 = 4.2 кВт/м2 – зона безопасности для человека в защитной одежде, q3 = 7 кВт/м2 – зона травмирования Результаты расчетов сведены в таблицу 2. ^
Расчеты проводились согласно Единой межведомственной методике оценки ущерба от ЧС техногенного, природного и террористического характера, а также классификации и учета ЧС – М.: ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 2004 г. ^ определена как стоимостная оценка затрат на аварийно-спасательные работы – суммарный объем работ по локализации и ликвидации разлива нефтепродукта. Затраты на привлечение одного спасателя в течении одного дня для рассматриваемого субъекта равны 805,7 руб согласно данной методике. ^ оцениваются как восстановительная стоимость зданий, получивших повреждения какой либо степени по формуле АВР=∑i(W1*D1ij*Si1*С i1+ W2*D2ij*Si2 С i2+…..), Где АВР – объем затрат на проведение аварийно-восстановительных работ; W – степень повреждения здания D – доля зданий i типа на рассматриваемой территории; S – суммарная площадь зданий i типа на рассматриваемой территории; С – строительная стоимость 1 м2 зданий типа j. ^ рассчитываются как произведение: Зп=Зу*Ч Где Зу – удельные затраты на питание одного человека (в среднем 70 руб на человека в день с учетом инфляции на 2006 год). Ч – количество человек, нуждающихся в питании. ^ За оценку объема единовременных выплат в случае отсутствия фактических данных от субъекта РФ берется произведение: ЕВ=УЕВ(П+Х1), Где УЕВ – усредненный в расчете на одного пострадавшего норматив выплат в случае ЧС в рассматриваемом субъекте РФ (700 руб) П – количество пострадавших, Х – количество расселяемых и эвакуируемых (в эвакуации нуждается только оператор и заведующий нефтебазы) Объем единовременных выплат составит ЕВ=700*4=2800 руб. Затраты на эвакуацию персонала рассчитаны исходя из того, что стоимость переселения и эвакуации одного человека составляет 13160 руб ^ Склад горюче-смазочных материалов расположен на территории бывшего консервного завода __________________, __________________. Ближайшая жилая застройка расположена на границе бывшего консервного завода и удалена на расстоянии 540м в юго-восточном направлении от объектов склада нефтепродуктов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” склад нефтепродуктов относится к II классу опасности с размером нормативной санитарно-защитной зоны 500м. Действительный размер санитарно-защитной зоны определяется на основании расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу, но не менее 100м по всем направлениям. Климат района умеренно континентальный, мягкий, характеризуется влажной зимой и теплой длительной осенью. Открытость района для вторжения холодных и теплых воздушных масс, а так же близость моря способствует установлению зимы мягкой, неустойчивой, с длительными оттепелями. По СНиПу 23-01-99 «Строительная климатология» район относится к климатическому району III Б. Климатические параметры холодного периода года: - абсолютно минимальная температура воздуха – минус 360С; - продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 100С – 168 суток; - среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 83%; - количество осадков за ноябрь – март – 293 мм; Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль – восточный. Климатические параметры теплого периода года: - абсолютная максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – 420С; - количество осадков за апрель- октябрь – 393 мм; Преобладающее направление ветров за июнь-август – северо-восточный. Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций различного происхождения, характер их воздействий приведен в таблице 8. Таблица 8 ^
Вышеперечисленные поражающие факторы источников природных ЧС могут нанести ущерб предприятию. Прогнозирование последствий сильного ветра может производиться на основании [20]. Данные по степеням разрушения зданий и сооружений приведены в таблице 6.2, характеристика степеней разрушения зданий и сооружений в таблице 6.3. ^
Таблица 10 ^
Довольно опасным прогнозируемым природным явлением в зоне распространения предприятия является землетрясение. В зависимости от силы землетрясения результат его разрушительного воздействия может иметь различную степень повреждений зданий, сооружений, гибели людей - таблицы 6.4, 6.5. Расчет землетрясений производится по [18,19]. Сейсмичность района расположения объекта – 8 баллов по шкале Рихтера. В зависимости от силы землетрясения результат его разрушительного воздействия может иметь различную степень повреждений зданий, гибели людей - таблицы 6.1, 6.2 (наиболее вероятная сила землетрясения), 6.3, 6.4 (наиболее опасная сила землетрясения из возможных). Здание административного корпуса, операторной и котельной отнесено к типу зданий В1, резервуары – к типу Б1. ^
Таблица 12
Таблица 13 ^
Таблица 14
Таблица 15 ^
Таблица 16 ^
Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 ^ R1<34 м – зона, внутри которой возможны непереносимая боль через 3-5 с, ожог 1 степени через 6-8 с, ожог 2 степени через 12-16 с;; R2=34 м – зона, внутри которой возможны непереносимая боль через 20-30 с, ожог 1 степени через 15-20с, ожог 2 степени через 30-40 с; R3=47 м – зона, безопасная для человека в брезентовой одежде; R4=98 м – зона без негативных последствий в течение длительного времени. Р ис 1. Зоны действия поражающих факторов от пожара пролива резервуара хранения мазутаR1=22 м – зона, внутри которой возможны непереносимая боль через 3-5 с, ожог 1 степени через 6-8 с, ожог 2 степени через 12-16 с;; R2=29 м – зона, внутри которой возможны непереносимая боль через 20-30 с, ожог 1 степени через 15-20с, ожог 2 степени через 30-40 с; R3=41 м – зона, безопасная для человека в брезентовой одежде; R4=77 м – зона без негативных последствий в течение длительного времени. Рис 2. Зоны действия поражающих факторов от пожара пролива резервуара хранения дизтоплива Рис.3 Зона разлива нефтепродуктов на промплощадках. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||