37. Для сценариев с пожаром пролива в случае примерно равных площадей пролива форму пламени при горении рекомендуется аппроксимировать наклонным цилиндром с радиусом, равным эффективному радиусу пролива. Для этого цилиндра определяются параметры теплового излучения в соответствии с пунктом 23 приложения 3 к Методике определения величин пожарного риска на производственных объектах.
38. Для расчета сценариев с образованием огненного шара рекомендуется использовать пункт 24 приложения 3 к Методике определения величин пожарного риска на производственных объектах.
39. Для расчета концентрационных полей при рассеивании и дрейфе облака рекомендуется использовать Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ. Для расчета размеров зон поражения при пожаре-вспышке (сгорании) дрейфующего облака размер зоны возможного смертельного поражения людей определяется размерами зоны достижения концентрации, равной половине нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР), согласно пункту 47 Методических указаний по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ.
40. Массу во взрывоопасных пределах, способную участвовать во взрыве, рекомендуется определять согласно приложению N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".
41. При отсутствии сведений о распределении источников воспламенения и о вероятности зажигания облака расчет зон поражения при взрыве облаков ТВС рекомендуется выполнять из условия воспламенения облака в момент времени, когда облако ТВС достигает наибольшей массы, способной к воспламенению.
42. Для расчета параметров волн давления (давление P и импульс I), образующихся при сгорании/взрыве облаков ТВС, и зон поражения рекомендуется использовать формулы 18 и 19 приложения N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", а также Методику оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей, утвержденную Постановлением Госгортехнадзора России от 26 июня 2001 г. N 25 (РД 03-409-01) (далее - Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей).
43. Последствия сценария со струйным горением и расчета размеров зон поражения термическим излучением рекомендуется определять в соответствии с Методикой определения величин пожарного риска на производственных объектах.
44. Для расчета последствий аварий с выбросом опасных веществ и взрывом облака ТВС в помещениях рекомендуется использовать методы вычислительной гидродинамики.
45. Для расчета размеров зон поражения ударными волнами и расчета вероятности гибели людей, находящихся в зданиях, при взрыве рекомендуется использовать пробит-функцию в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 приложения N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Рекомендуется учитывать, что смертельное поражение людей на открытом пространстве достигается при давлении на фронте ударной волны более 120 кПа.
46. Для оценки гибели людей при пожарах на оборудовании, расположенном в здании, с учетом их эвакуации рекомендуется использовать формулы в соответствии с приложением 5 к Методике определения величин пожарного риска на производственных объектах.
47. Для расчета вероятности гибели людей от поражения токсичными опасными веществами рекомендуется применять формулы согласно пункту 48 Методических указаний по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ.
48. Для расчета вероятности гибели людей от поражения токсичными продуктами горения в помещениях рекомендуется применять формулы согласно приложению 5 к Методике определения величин пожарного риска на производственных объектах.
49. При оценке гибели людей от переохлаждения при проливах испаряющихся сжиженных углеводородных газов рекомендуется принимать, что погибают все люди, оказавшиеся в зоне пролива.
50. При оценке зоны разлета осколков оборудования под давлением рекомендуется руководствоваться положениями приложения Ж к СТО Газпром 2-2.3-400-2009 "Методика анализа риска для опасных производственных объектов газодобывающих предприятий ОАО "Газпром".
51. При оценке опасности каскадного развития аварии (эффект домино) следует учитывать положения приложения N 3 к Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".
52. Для целей страхования ответственности для каждого рассматриваемого сценария рекомендуется проводить расчет максимально возможного числа потерпевших, которое определяется числом людей, оказавшихся в превалирующей зоне действия поражающих факторов (исходя из принципа поглощения большей опасностью всех меньших опасностей).
Расчет ожидаемого количества погибших
![]() где
- функция, описывающая территориальное распределение людей в пределах зоны действия поражающих факторов с учетом изменения распределения людей в зависимости от смены, проведения аварийных/регламентных ремонтных или строительных работ на территории опасного производственного объекта, а также влияния организационных и технических мероприятий, направленных на скорейшую эвакуацию персонала из потенциальной зоны воздействия поражающих факторов, таких как время эвакуации людей из опасной зоны после обнаружения опасности и оповещения об эвакуации; прибытие аварийно-спасательных формирований, в том числе нештатных; перемещение персонала опасного производственного объекта в места сбора при эвакуации - т.е. создание дополнительных мест массового скопления людей; - коэффициент уязвимости человека, зависящий от защитных свойств помещения, укрытия, в котором может находиться человек в момент аварии, и изменяющийся от 0 (человек неуязвим) до 1 (человек не защищен из-за незначительных защитных свойств укрытия); - условная вероятность гибели человека в точке территории с координатами (x; y).53. Величину потенциального риска
, в определенной точке (a) на территории площадочного объекта и в селитебной зоне вблизи площадочного объекта рекомендуется определять по формуле:![]() где J - число сценариев развития аварий;
Вероятность поражения человека
54. Индивидуальный риск для работников объекта рекомендуется оценивать частотой поражения определенного работника объекта в результате аварии в течение года.
Величину индивидуального риска
, для i-го работника объекта при его нахождении на территории объекта рекомендуется определять по формуле:![]() где
G - число областей, на которые условно можно разбить территорию объекта, при условии, что величина потенциального риска на всей площади каждой из таких областей можно считать одинаковой;
Рекомендуются следующие величины коэффициента уязвимости:
для третьих лиц - жителей населенного пункта:
![]() для персонала ОПО:
![]() для третьих лиц на отдельно расположенных территориях сторонних (внешних) организаций:
![]() для мест массового скопления людей:
![]() для водителей и пассажиров автотранспорта:
![]() для поездной бригады и пассажиров железнодорожного транспорта:
![]() Вероятность
55. Индивидуальный риск для жителей населенных пунктов рекомендуется определять в соответствии с формулой (3), принимая
Аналогичным образом рекомендуется определять значения индивидуального риска для иных групп лиц (работников соседних предприятий, посетителей мест массового скопления людей, пассажиров железнодорожного и автотранспорта).
56. Величину коллективного риска рекомендуется определять по формуле:
![]() 57. Социальный риск рекомендуется представлять в виде графика ступенчатой функции F(x), задаваемой уравнением:
![]() где
N(x) - число сценариев
Рекомендуется построение кривой социального риска в виде ступенчатой, непрерывной слева, функции F(x) со ступеньками в целочисленных значениях аргумента
, когда:![]() где
- сумма частот сценариев с ожидаемым числом погибших не менее Частота аварии с гибелью не менее одного человека равна:
![]() к Руководству по безопасности
"Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленности",
утвержденному Приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 27 декабря 2013 г. N 646
В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:
НКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени;
ОВ - опасное вещество;
ОПО - опасный производственный объект;
ТВС - топливно-воздушная смесь;
F(x) - социальный риск,
- сумма частот сценариев с ожидаемым числом погибших не менее J - число сценариев развития аварий соответственно для всего объекта, его отдельных составляющих;
R - радиус зоны избыточного давления при взрыве ТВС, м;
к Руководству по безопасности
"Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленности",
утвержденному Приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 27 декабря 2013 г. N 646
В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:
Авария: разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
Анализ риска аварии: процесс идентификации опасностей и оценки риска аварии на опасном производственном объекте для отдельных лиц или групп людей, имущества или окружающей природной среды.
Взрыв: неконтролируемый быстро протекающий процесс выделения энергии, связанный с физическим, химическим или физико-химическим изменением состояния вещества, приводящий к резкому динамическому повышению давления или возникновению ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов, способных привести к разрушительным последствиям.
Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (декларация): документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварии и по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте.
Дерево отказов: логическая схема причинно-следственных закономерностей возникновения аварии, показывающая последовательность и сочетание различных событий (отказов, ошибок, нерасчетных внешних воздействий), возникновение которых может приводить к разгерметизации и последующей аварийной ситуации.
Дефлаграция (дефлаграционный взрыв): взрыв, при котором нагрев и воспламенение последующих слоев взрывчатого вещества происходит в результате диффузии и теплоотдачи, характеризующийся тем, что фронт ударной волны и фронт пламени движутся с дозвуковой скоростью.
Идентификация опасностей аварии: процесс выявления и признания, что опасности аварии на опасном производственном объекте существуют, и определения их характеристик.
Обоснование безопасности: документ, содержащий сведения о результатах оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней угрозы, условия безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, требования к эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации опасного производственного объекта.
Огненный шар: крупномасштабное диффузионное пламя, реализуемое при сгорании парогазового облака с концентрацией горючего выше верхнего концентрационного предела распространения пламени. Такое облако может быть реализовано, например, при разрыве резервуара с горючей жидкостью или газом под давлением с воспламенением содержимого резервуара.
Опасность аварии: угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей среде вследствие аварии на опасном производственном объекте. Опасности аварий на опасных производственных объектах связаны с возможностью разрушения сооружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) выбросом опасных веществ с последующим причинением ущерба человеку, имуществу и (или) нанесением вреда окружающей природной среде.
Опасные вещества: воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, указанные в приложении 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
Оценка риска аварии: процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварий для здоровья человека, имущества и (или) окружающей природной среды. Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетания.
Пожар-вспышка: сгорание облака предварительно перемешанной газопаровоздушной смеси без возникновения волн давления, опасных для людей и окружающих объектов.
Пожарный риск: мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.
Риск аварии: мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий.
Составляющие опасного производственного объекта: участки, установки, цеха, хранилища или другие составляющие (составные части), объединяющие технические устройства или их совокупность по технологическому или территориально-административному принципу и входящие в состав опасного производственного объекта.
Сценарий аварии: последовательность отдельных логически связанных событий, обусловленных конкретным инициирующим (исходным) событием, приводящих к определенным опасным последствиям аварии.
к Руководству по безопасности
"Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленности",
утвержденному Приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 27 декабря 2013 г. N 646
Сценарий 1. Разрушение частичное аппарата колонного типа в блоке подготовки сырья -> поступление в окружающую среду парогазовой смеси углеводородов (C2 - C3) (фракции C3+), нагретой до 95 °C -> истечение струи газа под давлением -> образование взрывоопасной паровоздушной смеси -> дрейф и рассеивание облака -> попадание струи газа и/или облака в зону нахождения источника зажигания -> воспламенение струи газа с пожаром-вспышкой и образование факела -> попадание в зону действия поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 2. Разрушение полное печи пиролиза в блоке пиролиза и первичного фракционирования -> поступление в окружающую среду газовой смеси (водород, оксид углерода, сероводород, углеводороды C1 - C4), нагретой до 850 °C -> образование взрывоопасной газовоздушной смеси -> мгновенное воспламенение облака ТВС -> образование факельного пожара -> попадание в зону действия поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 3. Разрушение полное центробежного компрессора пирогаза, и/или компрессорного оборудования, и/или трубопроводной обвязки и арматуры в помещении блока компрессии пирогаза щелочной промывки -> струйное истечение углеводородных газов (фракции C1 - C4) в помещение с его разрушением -> образование взрывоопасной газовоздушной смеси -> воспламенение ТВС -> образование факела горения -> попадание в зону действия поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 4. Разрушение частичное реактора гидрирования в блоке 1-й ступени гидрирования бензина с диаметром отверстия 100 мм -> поступление в окружающую среду нагретых до 150 °C углеводородов (фракций C5 - C8) -> формирование истекающей струи -> испарение углеводородов и образование взрывоопасной паровоздушной смеси -> попадание струи или ВПО в зону нахождения источника зажигания -> воспламенение струи и горение в виде факельного пожара -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 5. Разрушение полное колонны отгонки в блоке разделения C3H6/C3H8 сырья -> поступление в окружающую среду смеси углеводородов (пропан, пропилен) в парогазовой и жидкой фазе с температурой 45 °C -> формирование пролива -> интенсивное вскипание жидкофазных углеводородов и образование взрывоопасного облака -> дрейф и рассеивание облака -> попадание облака в зону нахождения источника зажигания -> воспламенение парогазового облака -> взрыв облака -> попадание в зону действия поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 6. Разрушение полное колонны отгонки в блоке разделения C3H6/C3H8 сырья -> поступление в окружающую среду смеси углеводородов (пропан, пропилен) в парогазовой и жидкой фазе с температурой 45 °C -> формирование пролива -> интенсивное вскипание жидкофазных углеводородов и образование взрывоопасного облака -> мгновенное воспламенение парогазового облака -> образование площадного пожара -> попадание в зону действия поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 7. Разгерметизация (частичное разрушение) деметанизатора в блоке разделения C1/C2 -> поступление в окружающую среду под давлением газообразных углеводородов -> формирование истекающей газовой струи -> попадание газовой струи и/или попадание облака топливной смеси в зону нахождения источника зажигания -> воспламенение газовой струи и образование факела или взрыв облака ТВС -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 8. Разрушение (частичное или полное) соседнего резервуара хранения бутадиена промежуточного парка хранения C4 -> поступление в окружающую среду паров углеводорода и/или разлив жидкой фазы в обвалование -> интенсивное испарение жидкой фазы в обваловании -> смешение паров углеводорода с воздухом и образование ТВС - воздушно-парового облака -> дрейф и рассеивание ВПО -> попадание ВПО в зону нахождения источника зажигания -> воспламенение и взрыв ВПО -> возможное последующее горение разлитого углеводорода в обваловании -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или соседнего резервуара -> внешний нагрев рассматриваемого резервуара с бутадиеном -> выброс вскипающего углеводорода в пароаэрозольном состоянии и формирование взрывопожароопасного облака с разлетом осколков -> дрейф и воспламенение облака при попадании в зону нахождения источника зажигания -> объемное горение ("огненный шар") -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 9. Разрушение полное резервуара хранения бензина промежуточного парка хранения бензина -> поступление в обвалование бензина -> испарение бензина в обваловании -> смешение паров бензина с воздухом и образование воздушно-парового облака -> воспламенение ВПО в месте выброса -> пожар-вспышка и последующее горение разлитого углеводорода в обваловании -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 10. Разрушение полное резервуара изотермического хранения сырья пиролиза парка сырья пиролиза (углеводороды ряда C2 - C3) -> поступление в окружающую среду паров пропана и бутана и/или разлив жидких углеводородов в обвалование -> интенсивное испарение жидкой фазы в обваловании -> смешение паров углеводородов с воздухом и образование воздушно-парового облака -> дрейф и рассеивание ВПО -> попадание ВПО в зону нахождения источника зажигания -> воспламенение и взрыв ВПО -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 11. Разрушение полное резервуара изотермического хранения сырья пиролиза парка сырья пиролиза (углеводороды ряда C2 - C3) -> поступление в окружающую среду паров пропана и бутана и/или разлив жидких углеводородов в обвалование -> интенсивное испарение жидкой фазы в обваловании -> смешение паров углеводородов с воздухом и образование воздушно-парового облака и его мгновенное зажигание -> последующее горение пролива углеводородов в обваловании (пожар) -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
Сценарий 12. Частичное разрушение трубопроводной обвязки и/или арматуры насоса некондиционного этилена -> поступление в окружающую среду жидкого углеводорода в виде струи -> интенсивное испарение жидкого этилена, смешение паров с воздухом -> воспламенение газовой струи и формирование факела -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества.
к Руководству по безопасности
"Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленности",
утвержденному Приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 27 декабря 2013 г. N 646
СОДЕРЖАЩЕМ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Первый вариант возможных аварий представляет собой разгерметизацию одного резервуара с истечением ОВ в обвалование или за его пределы (далее по тексту - сценарий
Четвертый вариант представляет собой истечение ОВ из подземного ЖБР в результате переполнения в обвалование или за его пределы (далее по тексту - сценарий
Сценарий
"Дерево событий" для сценария
В случае, если такое приводит к дополнительному выбросу ОВ и/или появлению новых очагов горения как на рассматриваемом резервуаре, так и на соседних, то соответствующая конечная ветвь на "дереве событий" будет служить отправной точкой нового "дерева событий" данной аварийной ситуации. Например, при горении в обваловании и потере резервуаром устойчивости необходимо рассмотреть также и "дерево событий" для полного разрушения резервуара при наличии мгновенного воспламенения.
На рисунке 4-1 (и на всех последующих рисунках "деревьев событий") не представлены ветвления, связанные с действиями по ликвидации аварии. Такое ветвление происходит по двум путям:
а) прекращение аварии в случае успешных действий;
б) продолжение аварии в случае неудачи.
Данное ветвление должно учитываться при расчете условных вероятностей конечных событий, что достигается путем умножения соответствующей условной вероятности (a, 1-a и т.д.) на условную вероятность успешности тушения пожара. Процедура выполняется для каждой ветви "дерева событий", на которой предпринимается соответствующее действие. Вероятность успешного тушения пожара в резервуаре принимается 0,3. Вероятность успешного тушения пожара за пределами резервуара принимается 0,05.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Полное ?Разрушение ? Нефть ?Происходит?Образование?Образование? Отсроченное ? Результирующее событие ?
?разрушение? соседних ?остается в ?мгновенное?облака ТВС ? капельной ?воспламенение? ?
? ?резервуаров?обваловании?зажигание ? при ? взвеси в ? ? ?
? ? ? ? ? испарении ? атмосфере ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? Пожар в обваловании
?d
Да ?????? Пожар в обваловании,
? ?g пожар-вспышка облака
???????????? Да ТВС
?c ? ???????????????????????????
? Нет ?e Нет
? ? Да ?????? Прекращение аварии
Да ????????????? 1-g
? 1-d ?
? Нет ?????? Пожар в обваловании
? ? ?g
? ? Да
????????????? ???????????????????????????
?b ? 1-e Нет
? ? ?????? Прекращение аварии
? ? 1-g
Да ?
? ? ???????????????????????????????????????????? Пожар в обваловании
? Нет ?d
? ? Да ?????? Пожар за обвалованием,
? ? ? ?g пожар-вспышка облака
? ???????????? Да ТВС
? 1-c ? ???????????????????????????
? Нет ?e Нет
? ? Да ?????? Прекращение аварии
????????????? ????????????? 1-g
?a ? 1-d ?
? ? Нет ?????? Пожар за обвалованием
? ? ? ?g
? ? ? Да
? ? ???????????????????????????
? ? 1-e Нет
? ? ?????? Прекращение аварии
Да ? 1-g
? ?
? ? ???????????????????????????????????????????? Пожар в обваловании
? ? ?d
? ? Да ?????? Пожар в обваловании,
? ? ? ?g пожар-вспышка облака
? ? ???????????? Да ТВС
? ? ?c ? ???????????????????????????
? ? ? Нет ?e Нет
? Нет ? ? Да ?????? Прекращение аварии
???????????? ? Да ????????????? 1-g
? ? ? 1-d ?
? ? ? Нет ?????? Пожар за обвалованием
? ? ? ? ?g
? ? ? ? Да
? ????????????? ???????????????????????????
? 1-b ? 1-e Нет
? ? ?????? Прекращение аварии
? ? 1-g
? ?
? ? ???????????????????????????????????????????? Пожар за обвалованием
? Нет ?d
? ? Да ?????? Пожар за обвалованием,
? ? ? ?g пожар-вспышка облака
? ???????????? Да ТВС
? 1-c ? ???????????????????????????
? Нет ?e Нет
? ? Да ?????? Прекращение аварии
? ????????????? 1-g
? 1-d ?
? Нет ?????? Пожар за обвалованием
? ? ?g
? ? Да
? ???????????????????????????
? 1-e Нет
? ?????? Прекращение аварии
? 1-g
?
? ???????????????????????????????????????????? Пожар за обвалованием
? ?d и/или в резервуаре
? Да
? ? ?????? Пожар-вспышка облака
? ???????????? ?g ТВС, включая сгорание
? ?c ? Да капельно-воздушного
? ? ? ??????????????? объема. Пожар в
? ? Нет ?f Нет обваловании и/или
? ? ? Да ? в резервуаре
? ? ? ? ?
? Да ? ????????????? ?????? Прекращение аварии
? ? ?????????????e ? 1-g
? ? 1-d ? ?
? ? ? ? ?????? Пожар-вспышка облака
? ? Да ? ?g ТВС. Пожар
? ? ? Нет Да в обваловании
? ? ? ??????????????? и/или в резервуаре
? ? ? 1-f Нет
? ? ? ?????? Прекращение аварии
? ? ? 1-g
? ? ?
? ? ? ?????? Сгорание капельно-
Нет ? ? ?g воздушного объема.
? ? ? Да Пожар в обваловании
? ? ? ??????????????? и/или в резервуаре
? ? Нет ?f Нет
? ? ? Да ?????? Прекращение аварии
? ? ? ? 1-g
????????????????????????? ?????????????
1-a ? 1-e ? ?????? Пожар за обвалованием
? ? ?g и/или в резервуаре
? Нет Да
? ???????????????
? 1-f Нет
? ?????? Прекращение аварии
? 1-g
Нет
? ???????????????????????????????????????????? Пожар за обвалованием
? ?d и/или в резервуаре
? Да
? ? ?????? Пожар-вспышка облака
???????????? ?g ТВС, включая сгорание
1-c ? Да капельно-воздушного
? ??????????????? объема. Пожар за
Нет ?f Нет обвалованием и/или
? Да ? в резервуаре
? ? ?
? ????????????? ?????? Прекращение аварии
?????????????e ? 1-g
1-d ? ?
? ? ?????? Пожар-вспышка облака
Да ? ?g ТВС. Пожар
? Нет Да за обвалованием
? ??????????????? и/или в резервуаре
? 1-f Нет
? ?????? Прекращение аварии
? 1-g
?
? ?????? Сгорание капельно-
? ?g воздушного объема.
? Да Пожар за обвалованием
? ??????????????? и/или в резервуаре
Нет ?f Нет
? Да ?????? Прекращение аварии
? ? 1-g
?????????????
1-e ? ?????? Пожар за обвалованием
? ?g и/или в резервуаре
Нет Да
???????????????
1-f Нет
?????? Прекращение аварии
1-g
наземного резервуара (сценарий
На рисунке 4-1 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) резервуар сохраняет целостность после появления разрушения (a) - 0,95;
б) разрушение соседних (находящихся в одном обваловании) резервуаров и дополнительный выброс ОВ (b):
1) для длительных выбросов - 0;
2) для залповых - 0,05;
в) пролив за пределы обвалования (c) - при длительном выбросе: 1 - если приподнятая струя, образующаяся при истечении из резервуара, выпадает за пределы обвалования, и 0 в противном случае; при залповом выбросе: 0 - если конструкция обвалования вмещает все выброшенные ОВ, исключает перехлест ОВ через обвалование и его разрушение/размыв; 1 - в противном случае;
г) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов (d) - 0,05;
д) образование дрейфующего облака топливно-воздушной смеси (e) - для всех дизтоплив и нефтей с давлением насыщенных паров менее 10 кПа - 0, в остальных случаях - 1;
е) образование капельной взвеси ОВ в атмосфере (f) - для бензинов и керосинов при высоте выброса более 5 м - 1; в остальных случаях - 0;
ж) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания (g) - 0,05.
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
Сценарий
"Дерево событий" для сценария
![]() Рисунок 4-2 - "Дерево событий" при выходе газовой фазы
с наземного резервуара (сценарий
На рисунке 4-2 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) воспламенение шлейфа паров ОВ (a) - 0,05;
б) прекращение горения (b) - 0,75;
в) зажигание ОВ в резервуаре (c) - 0,2 или в зависимости от надежности огнепреградителей или с учетом способности потушить пожар на зазоре;
г) при переходе горения на резервуар в резервуаре происходит взрыв (d) - 0,2 - для резервуаров со стационарной крышей и 0 - для резервуаров с плавающей крышей;
д) взрыв вызывает разрушение резервуара (в т.ч. обрушение крыши с переливом горящего продукта) (e) - 0,5;
е) при проведении пенной атаки произошел перелив ОВ - 0,2 (в случае отсутствия данного варианта - пенной атаки - не задается);
ж) образование "карманов", продолжение пожара (f) - 0,2;
и) выброс горящего ОВ при вскипании воды в резервуаре (g) - в зависимости от обстоятельств;
к) потеря устойчивости резервуара при пожаре в нем (h) - в зависимости от обстоятельств.
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
Сценарий
Далее развитие аварии может идти по одному из вариантов:
а) ОВ начинают поступать из резервуара наружу (вариант 1);
б) ОВ остаются в резервуаре (вариант 2).
В случае варианта 1 дальнейшие события развиваются по сценарию
"Дерево событий" для сценария А3 приведено на рисунке 4-3.
Сценарии
аналогичны сценариям , но, учитывая подземное расположение резервуара, будут иметь место следующие различия:а) выброс жидкой фазы может возникнуть только при переполнении резервуара, причем разливы при этом могут происходить только на специально предусмотренных местах (приямки и т.д.);
б) полное разрушение резервуара и залповый выброс содержимого исключен, поскольку грунт всегда выполняет функцию стенок.
"Дерево событий" для сценария
![]() наземного резервуара (сценарий
На рисунке 4-3 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) при взрыве внутри резервуара образуются разлетающиеся элементы резервуара (a) - 0,02;
б) ОВ остаются в резервуаре и не поступают за его пределы (b) - 0,75;
в) зажигание ОВ в резервуаре при отсутствии выброса из него (c).
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
![]() подземного резервуара (сценарий
На рисунке 4-4 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов (d) - 0,05;
б) образование дрейфующего облака топливно-воздушной смеси (e) - для всех дизтоплив и нефтей с давлением насыщенных паров менее 10 кПа - 0, в остальных случаях - 1;
в) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания (g) - 0,05.
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
![]() из подземного резервуара (типа ЖБР) (сценарий
На рисунке 4-5 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) воспламенение шлейфа паров ОВ (a) - 0,05;
б) прекращение горения (b) - 0,75;
в) зажигание ОВ в резервуаре (c) - 0,2, или в зависимости от надежности огнепреградителей, или с учетом способности потушить пожар на зазоре;
г) при переходе горения на резервуар в резервуаре происходит взрыв (d) - 0,2;
д) взрыв вызывает разрушение резервуара (разрушение крыши) (e) - 0,5;
е) при проведении пенной атаки произошел перелив ОВ - 0,2 (в случае отсутствия данного варианта - пенной атаки - не задается);
ж) образование "карманов", продолжение пожара (f) - 0,2;
л) выброс горящего ОВ при вскипании воды в резервуаре (g) - в зависимости от обстоятельств;
м) потеря устойчивости резервуара при пожаре в нем (h) - в зависимости от обстоятельств.
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
![]() подземного резервуара (типа ЖБР) (сценарии
На рисунке 4-6 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) при взрыве внутри резервуара образуются разлетающиеся элементы крыши резервуара (a) - 0,02;
б) зажигание ОВ в резервуаре при отсутствии выброса из него (c) - 0,2.
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
Сценарии
рассматривают емкости под давлением, в которых исключена возможность внутренних взрывов.Сценарий
Сценарий
Сценарий
"Дерево событий" для сценария
![]() под давлением (сценарии
На рисунке 4-7 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) резервуар сохраняет целостность после появления разрушения (a) - 0,95;
б) разрушение ниже уровня жидкости (b) - пропорционально отношения средней высоты уровня жидкости (взлива) к высоте резервуара (если нет данных - принимается 0,8);
в) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов/факелов (c) - 0,05 для истечения жидкой фазы (отверстие ниже уровня жидкости), 0,2 - для истечения газовой фазы (отверстие выше уровня жидкости);
г) образование дрейфующего облака топливно-воздушной смеси (d) - для всех дизтоплив и нефтей с давлением насыщенных паров менее 10 кПа - 0, в остальных случаях - 1;
д) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания (e) - 0,05 для истечения жидкой фазы (отверстие ниже уровня жидкости); 0,2 - для истечения газовой фазы (отверстие выше уровня жидкости).
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
На рисунке 4-8 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) емкость сохраняет целостность после появления разрушения (a) - 0,95;
б) разрушение ниже уровня жидкости (b) - пропорционально отношения средней высоты уровня жидкости (взлива) к высоте резервуара (если нет данных - принимается 0,8);
в) возможность образования капельной взвеси (c) - 0,5;
г) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов/факелов (d) - 0,05 для истечения жидкой фазы (отверстие ниже уровня жидкости); 0,2 - для истечения газовой фазы (отверстие выше уровня жидкости);
д) образование дрейфующего облака топливно-воздушной смеси (e) - для всех ОВ с давлением насыщенных паров менее 10 кПа - 0, в остальных случаях - 1;
е) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания (f) - 0,05 для истечения жидкой фазы (отверстие ниже уровня жидкости); 0,2 - для истечения газовой фазы (отверстие выше уровня жидкости).
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
![]() под давлением (сценарий
Сценарий
"Дерево событий" для сценария
Сценарий
На рисунке 4-9 принимаются следующие условные вероятности событий:
а) возможность образования капельной смеси (a) - 0,3;
б) мгновенное воспламенение и образование горящих проливов/факелов (b) - 0,05;
в) образование топливно-воздушной смеси (c) - для всех ОВ с давлением насыщенных паров менее 3 кПа (насосы в помещении) и 10 кПа (насосы в открытой площадке) - 0, в остальных случаях - 1;
г) появление на пути дрейфующего облака источника зажигания (d) - 0,05.
Приведенные условные вероятности могут быть скорректированы с учетом дополнительных решений, направленных на снижение риска аварий на ОПО.
Таким образом, основными поражающими факторами в случае аварий на площадочных сооружениях являются:
а) ударная волна;
б) тепловое излучение;
в) открытое пламя и горящие ОВ;
г) токсичные продукты горения (в т.ч. с высокой температурой);
д) осколки разрушенного оборудования, обрушения зданий и конструкций.
![]() в насосных (сценарий
Перечисленные сценарии аварий включают в себя и сценарии, развитие которых сопровождается, так называемым, "эффектом домино". Этот эффект учитывается на последних этапах развития аварии - "последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества".
Переход аварийной ситуации с одной емкости на другую возможен:
а) при разлете осколков (или отдельных элементов конструкции) и разрушении этими осколками соседних емкостей;
б) при охватывании пламенем емкости и потере устойчивости конструкций этой емкости;
в) при нагреве емкости тепловым излучением и потере устойчивости конструкций этой емкости;
г) при нагреве емкости тепловым излучением или пламенем и внутреннем взрыве в резервуаре вследствие нагрева;
д) при контакте пламени с загазованной областью с концентрацией выше НКПР (таким образом, может передаваться горение с дыхательного клапана одного резервуара на дыхательный клапан другого резервуара);
е) при выбросе горящего ОВ, разлете искр и нагретых элементов по территории, прилегающей к месту аварии.
к Руководству по безопасности
"Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленности",
утвержденному Приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 27 декабря 2013 г. N 646
РАСЧЕТА ИСТЕЧЕНИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
При аварийном истечении опасных веществ из разрушенных технологических трубопроводов необходимо учитывать гидравлические параметры трубопроводов и влияние на скорость выброса потерь на трение при движении среды по трубопроводу. Для определения скорости выброса
где:
- высотная отметка конца трубопровода;Эта система уравнений (1) содержит шесть переменных, которые нужно отыскивать (
), используя шесть вышеприведенных уравнений.При равенстве давления на месте разрушения
Коэффициенты сопротивления
Давление в начале и в конце трубопровода
соответствуют положению границы свободного зеркала жидкости в трубопроводе. Эти величины корректируются соответствующим образом по мере вытекания продукта, в т.ч. с учетом изменения профиля h(x).В случае необходимости учета нестационарности процесса истечения за счет изменения граничных условий на трубопроводе (постепенное изменение давлений и подачи) соответствующим образом меняются параметры, входящие в систему выписанных уравнений (5-1) (
В случае необходимости учета нестационарности процесса истечения за счет циркуляции волн в трубопроводе, система выписанных уравнений (5-1) записывается отдельно для участков, разделенных фронтами циркулирующих волн, с заданием соответствующих условий скачка параметров на этих фронтах:
![]() При учете наличия фронтов исходная система (5-1) для каждого фронта дополняется дополнительной переменной
к Руководству по безопасности
"Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленности",
утвержденному Приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 27 декабря 2013 г. N 646
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА
Ниже в таблице 6-1 приведен перечень основного технологического оборудования, в котором обращаются опасные вещества площадки производства полиэтилена.
Таблица 6-1
ОБРАЩАЮТСЯ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПЛОЩАДКИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА
Для расчетов последствий аварий важной характеристикой является не только масса углеводородов в облаке, но и температура облака ТВС. Учитывая, что процесс истечения является струйным, поэтому в начале температура выбрасываемого газа равняется температуре среды в аппарате, а в дальнейшем - уменьшается.
Рассмотрим пример развития аварии на сепараторе этилена. В результате катастрофического разрушения без мгновенного загорания практически все содержимое переходит в облако ТВС. При этом согласно термодинамическим расчетам (Викторов С.Б., Губин С.А. Применение системы термодинамических расчетов TDS для моделирования физико-химических процессов//Научная сессия "МИФИ-99". Сборник научных трудов. М.: МИФИ, 1999) температура в облаке ПГФ за счет адиабатического процесса расширения уменьшается до 5 °C. Масса ПГФ составляет 1,009 т.
Полагается, что аварийное реагирование на разрушение сепаратора происходит через 12 секунд, т.е. происходит переключение потоков на их сброс на факел, что приводит к существенному уменьшению межаппаратных перетоков. Поэтому дополнительно в зону разрыва поступят углеводороды из системы транспорта этилена и других аппаратов, связанных с сепаратором этилена. Поток из этих связанных с разрушенным аппаратов можно принять равным пятикратно номинальному (консервативная оценка). Возможное количество поступивших углеводородов составило 1542 кг. Таким образом масса первичного облака составляет 1,009 т + 1,542 т = 2,551 т из 2,551 т углеводородов, вовлеченных в аварию.
Результаты расчета масс первичных облаков при катастрофическом разрушении аппаратов производства полиэтилена приведены в таблице (Таблица 6-1).
Сценарии утечек из аварийных отверстий характеризуются максимальными расходами:
- диаметр 100 мм - 35,6 кг/с;
- диаметр 50 мм - 8,9 кг/с;
- диаметр 25 мм - 2,2 кг/с;
- диаметр 12,5 мм - 0,55 кг/с;
- диаметр 5 мм - 0,089 кг/с.
к Руководству по безопасности
"Методика оценки риска аварий
на опасных производственных объектах
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
и газохимической промышленности",
утвержденному Приказом Федеральной
службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
от 27 декабря 2013 г. N 646
ПРИМЕР РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА
ДЛЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Для оценки риска аварий для людей, обслуживающих ОПО, использовались следующие характеристики:
- частота аварии
- индивидуальный риск;
- коллективный риск
- социальный риск.
Распределение риска по составляющим объекта приведено в таблице (Таблица 7-1).
Таблица 7-1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ПО ОПАСНЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ ОПО
Примечание:
Частота аварии с гибелью не менее 1 человека -
![]() При этом на различные опасные составляющие приходится:
Частота аварии с гибелью не менее 1 человека -
![]() Уровень индивидуального риска персонала с учетом режима работы составляет
![]() Распределение риска по видам опасности дано ниже (Таблица 7-2).
Таблица 7-2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ОТ ВИДОВ ОПАСНОСТИ ПО ОБЪЕКТУ
Масштаб поражения персонала в зависимости от вероятностей аварий определяется функцией распределения (F-N кривая) от различных аварий на объекте, которая представлена ниже для различных вариантов аварийных ситуаций (рисунок 7-1). Поле потенциального риска разрушения зданий представлено на рисунке (рисунок 7-2).
![]() Рисунок 7-1 - F/N-диаграмма риска гибели людей
от различных аварий на объекте
![]() избыточного давления во фронте УВ (120 кПа)
для сценариев
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/2/rukov_97836.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||