Материал: Комплексные проблемы техносферной безопасности. Кампания «мой город готовится». задачи, проблемы, перспективы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

7.Клыков М. В., Алушкина Т. В., Абросимова М.О. Термическое обезвоживание мазута. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. № 2. С. 266–280.

8.Хранение обводненного мазута. [Электронный ресурс]

http://xn--80acdifisrobafc6co2l.xn--p1ai/mazut-dlitelnogo-khraneniya

«Воронежский государственный технический университет» Россия, г. Воронеж

S. V. Ischenko, T. V. Ashikhmina, P. S. Kuprienko

TECHNOLOGICAL PECULIARITIES OF USING MASSUTE

AS AN ALTERNATIVE FUEL AT HEAT-POWER ENTERPRISES

The article discusses different types of fuel for use in thermal power enterprises. Their positive and negative sides are considered

Voronezh state technical University, Russia, Voronezh

УДК 614.841.1

Р. В. Халиков

РОЛЬ ИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЪЕМНОМ ПОЖАРОТУШЕНИИ ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВ ГАЗОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

Национальная безопасность Российской Федерации неразрывно связана с устойчивым развитием нефтегазового комплекса. Среди объектов нефтегазового комплекса особое место занимают газокомпрессорные станции, это связано с тем, что данные объекты напрямую связаны с не только объектами промышленности, но и с объектами социальной инфраструктуры. Согласно проведенному анализу статистических данных в период с 2014 по 2019 гг. более 70 % пожаров газокомпрессорных станций происходило в замкнутых объемах, а эффективность их тушения не превышала 57 %.

Отмечаем, что более чем в половине случаев тушения пожаров в замкнутых объёмах газокомпрессорных станций используются водо-пенные растворы, это связано с тем, что в 75 % случаев пожаров горят масла газоперекачивающих агрегатов. Поэтому из существующих средств пожаротушения, имеющихся на вооружении подразделений пожарной охраны на данный момент наиболее подходящими являются водо-пенные растворы с пленкообразующими составами. Однако, их применение не создает условий для быстрой ликвидации горения.

При проведении лабораторных исследований в области применения пенообразователей с плёнкообразующими составами для тушения пожаров жидких углеводородов были обнаружены неоднородные участки формирования пленки на поверхности горящего углеводорода, которые позволяют эффективно тушить только первые 6 минут после подачи. Основное время тушения (порядка 69 %) происходит посредством непосредственного участия охлаждающего воздействия водяной среды. Размеры капель воды, участвующих в тушении, на данном этапе составляют около 500 - 700 мкм, что соизмеримо с размером капель из спринклерного оросителя системы автоматического пожаротушения Среднеобъемную температуру среды реального пожара жидких углеводородов не изменить, однако возможно уменьшить диаметр капель водяной среды до размеров нескольких микрон, тем самым увеличить площадь теплового соприкосновения. Однако в таком случае необходимо рассматривать процесс тушения на ионном уровне, потому что при введении в среды с подобной дисперсностью влияние на ионные процессы горения будет существенным.

Было определено, что для тушения пожаров в замкнутых объемах с использованием высокодисперсной среды целесообразно вводить ее при наступлении режима горения, при

31

котором пожар регулируется вентиляцией (далее – ПРВ), то есть с 15 минуты пожара, с данного момента времени происходит резкое возрастание радикального состава смеси, начинается своеобразное пресыщение, энергии и неполярных растворителей достаточно для продолжения реакций цепного разветвления, но отсутствует поступления окислителя.

Указанными характеристиками дисперсности среды обладают тонкораспыленная и температурно-активированная вода. Однако, актуальным является использование температурно-активированной воды для данного случая, так как ее дисперсность не ограничивается лишь наличием водяной среды, в ее основу входит и паровая среда. Это создает возможность торможения ионных процессов реакции горения и флегматизации зоны пожара.

Литература

1.C. Balluff, W. Brotz, A. Schonbucher, D. Gock, N. Schie, Study of hazardous fires of liquid hydrocarbons as a contribution to the safety of chemical plants, Chem. – Ing. – Tech. 57 (1985) 823.

2.С. Г. Цариченко, В. А.Былинкин, С. М. Дымов и др. Руководство по определению параметров автоматических установок пожаротушения тонкораспленной водой. -М.: ВНИИПО, 2004. [Электронный ресурс] // М-во Рос. Федерации по делам гражд. обороны, чрезвычайн. ситуациям и ликвидации последствий стихийн. бедствий (МЧС России), Федер. гос. учреждение "Всерос. ордена "Знак почета" науч.-исслед. ин-т противопожарной обороны" (ФГУ ВНИИПО МЧС России) ; [подгот. С.Г. Цариченко и др.]. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19623015 (дата обращения 12.01.2020)

3.В. А. Матвеев, О. Ф. Орлов Определение динамической вязкости вещества в зависимости от давления и температуры [Электронный ресурс] // Вестник московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. серия естественные науки 2009. № 3 (34). С. 116-118. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=12939032 (дата обращения 10.01.2020)

4.В. В. Азатян, И. А Болодьян., В. Ю., Навценья, Ю. Н Шебеко., А. Ю. Шебеко Роль реакционых цепей

вкритических условиях распространения пламени в разах [Электронный ресурс] // Горение и взрыв. 2012. № 5 Т.5 С. 53-60. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=21796931 (дата обращения 01.01.2020)

5.Р. В. Халиков Объемное тушение пожаров твердых углеводородов [Электронный ресурс] // Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути совершенствования 2019. № 3 (4). С. 201-203. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=41579070 (дата обращения 10.01.2020)

6.В. В. Роенко, А. В. Пряничников, Е. Б. Бондарев Применение температурно-активированной воды для тушения пожаров турбинных масел на объектах теплоэнергетики. [Электронный ресурс] // Технологии техносферной безопасности. 2015. № 4 (62). С. 84-93. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25846407 (дата обращения 01.01.2020)

«Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» Россия, г. Москва

R. V. Khalikov

THE ROLE OF IONIC PROCESSES IN THE VOLUME FIRE EXTINGUISHING OF CLOSED

SPACES OF GAS COMPRESSOR STATIONS

«State Fire Academy of EMERCOM of Russia» Russia, Moscow

УДК 541.13+11 А. М. Кобелев, Н. М. Барбин, Д. И. Терентьев, И. А. Зубарев, С. А. Титов

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ВОЗМОЖНОЙ ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИИ НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С РЕАКТОРАМИ

ТИПА РБМК-1000 И ЭГП-6

Графит применяется в атомной энергетике как замедлитель, конструкционный материал активной зоны, а также в качестве вмещающей матрицы ядерного топлива. Уранграфитовые реакторы атомных электростанций являются потенциально опасным источником радиоактивного загрязненного графита. На 10 атомных электростанциях России в промышленной эксплуатации находятся 36 энергоблоков. Водо-водяные энергетические

32

реакторы составляют 58 % от общего количества реакторов, уран-графитовые реакторы – 36 %, реакторы на быстрых нейтронах – 6 % [1].

Вероятность возникновения аварии по аналогии с Чернобыльской на современных атомных электростанциях достаточно мала. Современные атомные электростанции оснащены большим количеством систем безопасности (системы аварийной остановки реактора, система аварийного отвода тепла, защитная оболочка реактора, «Ловушка расплава» и др.). Однако полностью исключить возникновение аварии невозможно. В России до сих пор в эксплуатации находятся энергетические ядерные графито-водные реакторы на тепловых нейтронах. После аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в конструкцию данного типа реактора были внесены изменения, но по мнению западных экспертов реакторы все еще не так безопасны [2].

В настоящей работе определена цель – определить возможный состав летучих химических соединений урана в результате возможной запроектной аварии, связанной с разогревом реактора и попаданием воды на раскаленный графит.

Задачами работы является проведение компьютерного (термодинамического) анализа радиоактивного графита в парах воды, в котором содержаться радионуклиды урана.

Компьютерный анализ проводили при помощи программы TERRA. Параметры равновесного состояния рассматриваемой системы «графит – вода» задавались двумя параметрами: диапазон температур (373-3273 К, шаг температуры 100 К), давление (0,1 МПа) [3].

По результатам работы определено, что содержащийся в радиоактивном графите в виде примесей уран начинает переходить в газовую фазу при температуре ~1673К (1400 °С). Установлено что уран при высоких температурах присутствует в виде парообразного диоксида урана, парообразного триоксида урана, ионизированного диоксида урана, ионизированного триоксида урана. Результаты проведенной работы следует учитывать при наступлении запроектных аварий на АЭС с ядерными реакторами РБМК-1000 и ЭГП-6.

Литература

1.Генерация электроэнергии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rosatom.ru/production/generation/ (дата обращения: 12 марта 2020).

2.В России до сих пор работают 10 ядерных реакторов «чернобыльского типа». Безопасны ли они? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nlo-mir.ru/palnetazemla/10-jadernyh-reaktorov- chernobylskogo-tipa.html (дата обращения: 12 марта 2020).

3.Барбин, Н. М. Термодинамическое моделирование термических процессов с участием актинидов (U, Am, Pu) при нагреве радиоактивного графита в парах воды / Н. М. Барбин, А. М. Кобелев, Д. И. Терентьев, С. Г. Алексеев // Радиохимия. – 2017. – Т.59. – № 5. – С.445 – 448.

«Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России» Россия, г. Екатеринбург

A. M. Kobelev, N. M. Barbin, D. I. Terent'ev, I. A. Zubarev, S.A. Titov

ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES OF A POSSIBLE BEYOND-DESIGN ACCIDENT AT NUCLEAR POWER PLANTS WITH RBMK-1000 AND EGP-6 REACTORS

Ural Institute of the State Fire Service EMERCOM of Russia, Russia, Yekaterinburg

33

УДК 614.8

И.И. Костенко, С. В. Смольянинов, М. А. Горшкова, Н. В. Харина,

А.В. Петрова, Т. П. Склярова

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ СПЕЦИАЛИСТАМ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность специалистов аварийно-спасательных формирований, в том числе и сотрудников министерства внутренних дел сопряжена с воздействием многочисленных профессиональных стрессоров, обуславливающих повышенный риск психических расстройств. Согласно литературным данным, профессиональными стрессорами в работе являются: необходимость контроля эмоций, постоянное лицезрение страданий и боли людей, нуждающихся в помощи, ответственность за ношение и применение огнестрельного оружия, столкновение с неизвестным, ненормированный рабочий день, нарушение циркадных ритмов, ответственность за защиту жизни и здоровья граждан, постоянное пристальное общественное и политическое внимание.

С целью изучения психологического здоровья специалистов аварийно-спасательных формирований нами проводилось клиническое исследование. Общее число респондентов - 256 человек мужского пола, в возрасте от 25 до 45 лет. Из методов исследования использованы опросник MOS SF-36, тест-опросник (Шкала) депрессии Бека, изучение медицинской документации по результатам целевых медицинских осмотров.

По результатам исследования выявлено, что отсутствие депрессивных симптомов при первичном осмотре отмечено у 7,8 % респондентов (20 человек). Успешностью при выполнении своих повседневных обязанностей, было удовлетворено в 1,17 раз больше пациентов старше 25 лет. Более утомленными и обессиленными ощущали себя пациенты в возрасте старше 35 лет. Анализ результатов обследования позволил сформировать группы:

1 группа - с выявленными доноозологическими и преморбидными состояниями. У них выявлено напряжение механизмов адаптации к условиям окружающей среды. Функциональные возможности сердечно-сосудистой системы у этой группы снижены. На электрокардиограмме регистрировались умеренные или физиологически значимые изменения;

2 группу отличало резкие снижение функциональных возможностей организма. В нее вошли лица с хроническим нервно-психическим перенапряжением, со срывом механизмов адаптации, с нейро-циркуляторной дисфункцией вегетативной нервной системы;

3 группа – с клиническими проявлениями психической дезадаптации, с последствиями травм и ранений, а также сопутствующими хроническими заболеваниями органов и систем в стадии ремиссии.

Базовым методом для всех трех групп проводимой реабилитации являлась психотерапия по индивидуальным и групповым программам. Кроме того, применялись физиотерапевтические методы лечения и современные психофизиологические методы восстановительного лечения (транскраниальной электростимуляции защитных механизмов мозга и сочетанного воздействия светодиоидной хромотерапии).

Во всех исследуемых группах пациентов наблюдался положительный эффект от проводимой реабилитации. В группе пациентов в возрасте до 35 лет отмечались лучшие показатели физического функционирования, чем в группе пациентов старше 35 лет.

МСЧ МВД России по Воронежской области Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, Россия, Воронеж

34

I. I. Kostenko, S. V. Smolyaninov, M. A. Gorshkova, N. V. Kharina, A.V. Petrov, T. P. Sklyarova

MEDICAL ASPECTS OF ENSURING HEALTH SAFETY FOR EMERGENCY RESCUE TEAMS FOR THE VORONEZH REGION

Medical and sanitary unit of the Ministry of internal Affairs of Russia in the Voronezh region Voronezh state medical University named after N. N. Burdenko, Russia, Voronezh

УДК 681.5

А. А. Ковтун, А. Д. Мехтиев

СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ

Современные требования к скрытности систем охраны, способности работать на значительной протяжённости охраняемого периметра и эффективности работы, предъявляемые к системам охраны, заставляют ученых и инженеров искать пути решения существующих проблем. В первую очередь необходимо снижать стоимость самих систем, а также их энергопотребление. Важным моментом является повышение помехозащищенности каналов связи и сенсоров. Основная идея основана на использовании оптического волокна, предназначенного для передачи информации в качестве чувствительного сенсора, способного идентифицировать механические воздействия. Принцип измерения основан на контроле величины дополнительных потерь на рассеяние при механическом воздействии, измеряемое в дБ. Системы охраны периметров на основе волоконно-оптического сенсора имеют относительно простую конструкцию, с одной стороны оптического волокна располагается источник света (полупроводниковый лазер), с другой фотоприемник, фиксирующий изменения свойств проходящей световой волны. Все полученные измерения в виде измененного оптического сигнала обрабатываются микропроцессорным устройством, после чего возможна идентификация воздействий и определение расстояния до точки предполагаемого нарушения охраняемого периметра. По данным направлениям проведена значительная работа, выполнен ряд экспериментов и получены оригинальные результаты. При помощи оптического волокна можно измерять множество электрических и неэлектрических параметров параллельно, с достаточно высокой точностью. Целью является разработка собственных конструкций волоконно-оптических систем охраны периметров, имеющих меньшую стоимость по сравнению с аналогами, что позволит расширить их применение. Нами разработана собственная конструкция системы охраны периметров на основе волоконно-оптических сенсоров, которая имеет несколько иной принцип работы и обработки сигнала, отличающаяся от рассмотренных ранее. В настоящее время не решена в полном объеме задача использования одномодовых волокон в качестве сенсоров и направляющих систем одновременно. Решение этой задачи позволило бы в первую очередь снизить стоимость системы охраны примерно в 2 раза, а при серийном производстве возможно и более. Для реализации этой задачи используется источник света, одномодовое оптическое волокно типа G652 и фотоприемное устройство с программным обеспечением для обработки данных, также необходима прокладка не менее двух волоконно-оптических световодов подземным способом на глубину около 7-10 см вдоль охраняемого периметра. Данную систему можно использовать для охраны периметров и контроля волоконнооптических кабелей связи от несанкционированного доступа. Программное обеспечение позволяет автоматически вносить корректировки, связанные с изменением температуры для повышения помехозащищенности каналов связи. При обрыве сенсора система переходит в режим работы с двумя отдельными лучами, это позволяет установить участок с обрывом сенсора. Разработанное программное обеспечение позволяет распознавать характер

35

Источник: https://studfile.net/preview/16563593/