Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ





Скачать 419.04 Kb.
Название Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ
Дата 04.05.2013
Размер 419.04 Kb.
Тип Документы
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:

  • при разливе на площадке слива автоцистерны – оператор и водитель автоцистерны, персонал склада, водители, попавшие в зону разлива;

Возможные варианты развития пожара на складе ГСМ подразделяются на следующие:

  • возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные;

  • распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу;

  • развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий, сооружений склада, а также поражение опасными факторами пожара работников и людей на близлежащей территории.


^ Экономические последствия ЧС(Н)

Тяжесть экономических последствий определяется взаимным расположением склада ГСМ с объектами повышенного риска, жизнеобеспечения населения и может быть определена в рамках страхования ОПО.


^ Экологические последствия

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

^ Испарение бензина за 1 час после разлива (в % от 10 м3)

^ Температура поверхности, 0С

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Испарившийся бензин

63

66

69

72

76

79

81

84

85

При температуре 0-15 0С и растекании по влажной (не впитывающей поверхности) в течение часа испаряются на 6070 % (таблица 3.1). Дизельные топлива за 5 суток испаряются на 40-80 % (таблица 3.2)

Таблица 2

^ Испарение дизельного топлива после разлива (в % от 0,9 м3)

^ Температура поверхности, оС

Время, ч

1,0

4,0

6,0

24

48

72

96

120

0

3

10

13

24

31

34

36

37

5

4

13

16

29

35

38

40

41

10

5

15

19

33

39

43

45

46

15

6

18

22

37

44

48

52

53

20

7

21

26

42

49

55

58

60

25

8

25

31

46

56

61

64

65

30

10

29

35

52

62

66

69

69

35

12

34

40

58

67

70

73

73

40

13

38

44

64

71

74

77

78

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:

  • критерии опасного воздействия избыточного давления взрыва на людей, находящихся на открытой местности;

  • критерии опасного воздействия избыточного давления взрыва на здания и сооружения.

Для оценки числа пострадавших на открытой местности от воздушной ударной волны принимались значения, приведенные в таблице 1

Таблица 3

^ Избыточное давление, кПа

Степень поражения

20

Разрывы барабанных перепонок. Небольшие кровоизлияния в легкие (условно – поражение 1 степени).

50

Общие сотрясение организма. Кровоизлияния в легкие, межмышечные кровоизлияние (условно – поражение 2 степени)

70

Состояние контузии (условно – поражение 3 степени)

100-150

Переломы ребер, гиперемия сосудов мягкой мозговой оболочки.

300

Летальный исход


^ Зоны действия поражающих факторов при пожаре

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

зоны

Плотность теплового потока, кВт/м2

Расстояние от фронта пожара, м

^ Допустимое время пребывания людей, мин.

Необходимые средства защиты людей

Степень теплового воздействия на кожу человека

I

1.4-4.2

63-32

Не ограничено

В боевой одежде

Болевые ощущения через 40 с

II

4.2-7.0

32-21

5

В боевой одежде и в касках с защитным стеклом

Непереносимые ощущения, возникающие мгновенно

III

7.0-10.5

21-13

5

В боевой одежде защитной струей распыленной воды, в тепловых костюмах

Мгновенные ожоги, через 40 с возможен летальный исход

IV

Более 10,5

Менее 13

5

В тепло-отражательных костюмах

Мгновенные ожоги, через 40 с возможен летальный исход


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:

  • сгораемых элементов конструкций зданий (двери, рамы и т.п.), а также для резервуаров с нефтепродуктами, не оборудованных установками охлаждения - 7,5 кВт/м2;

  • резервуаров с нефтепродуктами, оборудованных установками охлаждения -13 кВт/м2.

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

Материал

Плотность теплового потока, кВт/м2

^ Расстояние от фронта пожара, с

Древесина

14

8

Резина автомобильная

15

7

Слоистый пластик

15

7


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:

  • наличие большого количества горючей жидкости - бензина и дизельного топлива, керосин, масло в емкостях и автоцистернах;

  • высокое давление насыщенных паров нефтепродуктов в теплое время года;

  • отказы технологического оборудования;

  • ошибки персонала при ведении технологического процесса (наиболее опасными технологическими операциями с точки зрения возникновения крупной аварии являются операции, связанные с очисткой оборудования, профилактическими и ремонтными работами);

  • наличие площадей обвалования (поддонов) способствует образованию паровоздушных облаков значительных размеров в случае аварийного истечения нефтепродукта из емкостей;

  • большой молекулярный вес паров, способствующий гравитационному растеканию, особенно при малых скоростях ветра, что увеличивает площадь действия различных поражающих факторов, в том числе термического и (в определенных условиях) ударно-волнового воздействия;

  • различная защищенность персонала; нахождение персонала в зданиях и укрытиях может существенно снизить риск поражения, кроме тех случаев, когда здания сами становятся источниками поражающих факторов в виде падающих обломков при их разрушении;

  • возможное неадекватное поведение людей при появлении источников опасности (особенно при больших выбросах нефтепродуктов), загазованности, воспламенении и пожаре (в случае недостаточной обученности персонала к действиям в аварийных ситуациях или частого присутствия посторонних лиц); например, при возникновении пожара на открытой площадке, человек за 30 сек. может выйти из зоны потенциальной опасности без существенного ущерба для себя, если же он останется вблизи очага пожара, то велика вероятность смертельного исхода;

  • возможное появление внешних воздействий природного и техногенного характера, в т.ч. осуществление диверсионных действий.

^ Опасность поражения людей

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 (N0- ожидаемое число погибших людей, для которого оценивается социальный риск).

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

^ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТИ

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



Топливо

Ef, кВт/м2, при d, м

т, кг/(м2 · с)




10

20

30

40

50




СПГ (метан)

220

180

150

130

120

0,08

СУГ (пропан-бутан)

80

63

50

43

40

0,1

Бензин

60

47

35

28

25

0,06

Дизельное топливо

40

32

25

21

18

0,04

Нефть

25

19

15

12

10

0,04

^ Примечание 1.Для диаметров очага менее 10 м или более 50 м следует принимать Ef такой же, как и для очагов диаметром 10 м и 50 м соответственно

2.Данные для мазута принимаем по нефти.


Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле

, (2)

где S площадь пролива, м2.

Рассчитываем высоту пламени ^ Н, м, по формуле

; (3)

где т —
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

; (4)

где , (5)

где А = (h2 + + 1) / 2S1 (6)

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

м.

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

м.

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.

^ Расчет ведется от обратного. 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.

^ Таблица 7

Зона действия поражающих факторов от пожара на складе ГСМ


Степень поражения

Интенсивность теплового излучения, кВт/м2

Радиус зоны поражения, м

Пожар

пролива нефтепродуктов,

насосная

Пожар пролива дизтоплива
в обваловании


Пожар

пролива

мазута

в обваловании

Без негативных последствий в течение длительного времени

1,4

31

77

98

Безопасно для человека в брезентовой одежде

4,2

16

41

47

Непереносимая боль через 20-30 с

Ожог 1-й степени через 15—20 с

Ожог 2-й степени через 30—40 с

Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин

7,0

11

29

34

Непереносимая боль через 3—5 с

Ожог 1-й степени через 6—8 с

Ожог 2-й степени через 12—16 с

10,5

8

22

<34


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.

^ Оценка объемов затрат на проведение аварийно-спасательных работ 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.

^ Затраты на проведение аварийно восстановительных работ оцениваются как восстановительная стоимость зданий, получивших повреждения какой либо степени по формуле

АВР=∑i(W1*D1ij*Si1i1+ 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.

^ Затраты на питание: рассчитываются как произведение:

Зпу

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.

^ Выплата единовременной материальной помощи. 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

^ ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ

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

^ Возможные поражающие факторы природных чрезвычайных ситуаций

Источник природной ЧС

Наименование поражающего фактора природной ЧС

Подтопление

Гидростатический

Гидродинамический

Гидрохимический

Наводнение

Половодье

Катастрофический паводок

Гидродинамический

Гидрохимический

Продолжительный дождь (ливень)

Гидродинамический

Сильный снегопад

Сильная метель

Гидродинамический

Гололед

Гравитационный

Град

Динамический

Гроза

Электрофизический

Пожар ландшафтный

Теплофизический

Химический


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 9

Степени разрушении зданий и сооружений при различной скорости ветра


п/п

Типы конструктивных решений здания,

сооружений и оборудования

Скорость ветра, м/с

при степени разрушения

слабая

средняя

сильная

полная

1

Промышленные здания с легким металлическим каркасом и здания бескаркасной конструкции

25-30

30-50

50-70

>70

2

Кирпичные малоэтажные здания

20-25

25-40

40-60

>60

3

Административные многоэтажные здания и здания с металлическим и железобетонным каркасом

20-35

35-50

50-60

>60

4

Складские кирпичные здания

25-30

30-45

45-55

>55

5

Легкие склады-навесы с металлическим каркасом и шиферной кровлей

15-20

20-45

45-60

>60

6

Склады-навесы из железобетонных элементов

25-35

35-55

55-70

>70

7

Трансформаторные подстанции закрытого типа

35-45

45-70

70-100

>100

8

Кабельные наземные линии

25-30

30-40

40-50

>50

9

Воздушные линии низкого напряжения

25-30

30-45

45-60

>60

10

Кабельные наземные линии связи

20-25

25-35

35-50

>50


Таблица 10

^ Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

Здания, сооружения и оборудование

Степень разрушения

Слабая

Средняя

Сильная

Производственные и административные здания

Разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей

Разрушение перегородок, кровли, части оборудования; большие и глубокие трещины в стенах; падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах

Значительные деформации несущих конструкций, сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения частей стен и перекрытий верхних этажей, деформации перекрытий нижних этажей

Технологическое оборудование

Повреждение и деформация отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики

Повреждение шестерен и повреждение передаточных механизмов, обрыв маховиков и рычагов управления, разрыв приводных ремней

Смещение с фундаментов и деформация станин, трещины в деталях, изгиб валов и осей


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 11

Наиболее вероятная сила землетрясения


Показатель

Значение

Интенсивность землетрясения, баллов

5

Вероятность землетрясения, год-1

0.0048

1. Общие потери:




  • математическое ожидание потерь

0

  • вероятность размещения людей в зданиях

0,81

  • число людей в зданиях, чел.

4

  • вероятность поражения

0

2. Безвозвратные потери




  • математическое ожидание потерь людей

0

  • вероятность размещения людей в зданиях

0,81

  • число людей в зданиях, чел.

4

  • вероятность поражения

0


Таблица 12




Здания, сооружения

ИТОГО

Резервуары хранения мазута, дизтоплива

Административный корпус, котельная

Степень разрушения

Численность зданий данного типа

5

1




1

Вероятности повреждения зданий*

0,01

0.09




2

Вероятности повреждения зданий*

0

0.01




3

Вероятности повреждения зданий*

0

0




4

Вероятности повреждения зданий*

0

0




5

Вероятности повреждения зданий*

0

0




1

Число*вероятность

0

0

0

2

Число*вероятность

0

0

0

3

Число*вероятность

0

0

0

4

Число*вероятность

0

0

0

5

Число*вероятность

0

0

0


Таблица 13

^ Наиболее опасная сила землетрясения из возможных

Показатель

Значение

Интенсивность землетрясения, баллов

8

Вероятность землетрясения, год-1

0.002

1. Общие потери:




  • математическое ожидание потерь

3

  • вероятность размещения людей в зданиях

0,83

  • число людей в зданиях, чел.

4

  • вероятность поражения

0,9

2. Безвозвратные потери




  • математическое ожидание потерь людей

2

  • вероятность размещения людей в зданиях

0,83

  • число людей в зданиях, чел.

4

  • вероятность поражения

0,53

Таблица 14




Здания, сооружения

ИТОГО

Резервуары хранения мазута, дизтоплива

Административный корпус

Степень разрушения

Численность зданий данного типа

5

1




1

Вероятности повреждения зданий

0

0




2

Вероятности повреждения зданий

0,02

0




3

Вероятности повреждения зданий

0,14

0,02




4

Вероятности повреждения зданий

0,34

0,14




5

Вероятности повреждения зданий

0,5

0,84




1

Число*вероятность

0

0

0

2

Число*вероятность

0

0

0

3

Число*вероятность

1

0

1

4

Число*вероятность

2

0

2

5

Число*вероятность

3

1

5

Таблица 15

^ Последствия для персонала при возможном землетрясении

Показатель

^ Тип зданий

В1

Б1

Интенсивность землетрясения, баллов

4

4

Вероятность землетрясения, год-1

0,04

0,04

1. Общие потери:







  • математическое ожидание потерь

0

0

  • вероятность размещения людей в зданиях

1,0

1,0

  • число людей в зданиях, чел.

9

9

  • вероятность поражения

0

0

2. Безвозвратные потери







  • математическое ожидание потерь людей

0

0

  • вероятность размещения людей в зданиях

1,0

1,0

  • число людей в зданиях, чел.

9

9

  • вероятность поражения

0

0


Таблица 16

^ Последствия для зданий при возможном землетрясении




^ Тип зданий

В1

Б1

Степень повреждения

Численность зданий i-го типа

1

2

1

Вероятности повреждения зданий

0

0

2

Вероятности повреждения зданий

0

0

3

Вероятности повреждения зданий

0

0

4

Вероятности повреждения зданий

0

0

5

Вероятности повреждения зданий

0

0

1

Число*вероятность

0

0

2

Число*вероятность

0

0

3

Число*вероятность

0

0

4

Число*вероятность

0

0

5

Число*вероятность

0

0


Интенсивность теплового

излучения, кВт/м2

^ Масштаб 1:2000

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.


Рис 1. Зоны действия поражающих факторов от пожара пролива резервуара хранения мазута


R1=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.




</34>

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon I. «Экологическое воспитание населения как основа безопасности жизнедеятельности населения»
Обеспечение благоприятной окружающей среды как основа определяется безопасной жизнедеятельности населения,...
Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon Совершенствование вирусологических исследований водных объектов окружающей среды в системе санитарно-вирусологического

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon Герасимов денис владимирович оценка функционального состояния организма при инкорпорации обедненного

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon Влияние техногенного загрязнения окружающей среды на эффективность вакцинопрофилактики у детского

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon Тема: «характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды, причин возникновения пожаров

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon 1. краткая характеристика и классификация аварийно химически опасных веществ и химически опасных

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon Классификация неблагоприятных последствий гемотрансфузий

Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon Патология щитовидной железы занимает доминирующее значение в структуре заболеваний эндокринной системы.
В старшей возрастной группе в связи с длительным воздействием неблагоприятных факторов окружающей...
Характеристика неблагоприятных последствий чс (Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии чс(Н) различных уровней с учетом природ icon Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской
Совокупность алиментарных факторов для поддержания динамического равновесия между человеком, как...
Разместите кнопку на своём сайте:
Медицина


База данных защищена авторским правом ©MedZnate 2000-2016
allo, dekanat, ansya, kenam
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям
Документы