Материал: Метод. Разраб реком. по УРХО в случ. сил. взрыва

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

20

Введение

На территории буровых предприятий, нефтяных и газовых промыслов, предприятий трубопроводного транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и химических комплексов при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военно-политического характера возможны разрушения, а также возникновение зон пожаров и химического заражения. При этом гибнут люди и нарушается хозяйственная деятельность населения. Поэтому обеспечение устойчивости работы хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях является одной из важнейших задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В рабочих программах дисциплин «Источники возникновения и теория защиты от техногенных опасностей» и «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено выполнение практических занятий на тему «Повышение устойчивости работы хозяйственного объекта в случае угрозы сильного взрыва». В ходе практических занятий студенты изучают теоретические положения по обеспечению устойчивости работы хозяйственных объектов в случае угрозы сильного взрыва и выполняют задания, приведенные в данном пособии.

I ОбеспеЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ PAБОТЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ СИЛЬНОГО B3PЫBA

Устойчивая работа хозяйственных объектов обеспечивается по двум направлениям:

I) на стадии проектирования и строительства новых хозяйствен­ных объектов - путем реализации требовании специальных норм и стандартов;

2) на стадии эксплуатации хозяйственных объектов - периодичес­кой оценкой их устойчивости работы.

Оценка устойчивости работы хозяйственного объекта — это изуче­ние его способности противостоять сильным взрывам. Если оценка показывает, что хозяйственный объект окажется неустойчивым в слу­чае сильного взрыва, то разрабатывают и осуществляют инженерно-технические, технологические или организационные мероприятия, направленные на повышение устойчивости слабых элементов инженерно-технического комплекса, уязвимых систем управления, снабжения и обеспечение эффективной защиты рабочих и служащих.

Оценку устойчивости работы взрывоопасного объекта осуществля­ют до ввода его в эксплуатацию, а также один раз в пять лет при составлении декларации безопасности предприятия. Устойчивость хо­зяйственных объектов, не имеющих большого количества взрывоопас­ного сырья или материалов, оценивают в тех случаях, когда они рас­положены вблизи взрывоопасных объектов. Руководители хозяйствен­ных объектов обязаны своевременно организовать оценку устойчи­вости хозяйственных объектов силами своих специалистов или с привлечением организации, имеющей лицензию на выполнение иссле­довательских работ по проблемам безопасности жизнедеятельности.

Типовая методика оценки устойчивости работы хозяйственного объекта, в случае угрозы сильного взрыва, предусматривает выпол­нение следующей работы:

1) сбор и изучение исходных данных;

2) определение ожидаемой величины избыточного давления во фронте ударной волны на месте размещения основных элементов инженерно-технического комплекса и в местах расположения рабо­чих и служащих;

3) оценка устойчивости работы основных элементов инженерно-технического комплекса и выявление уязвимых сооружений, устано­вок, агрегатов и систем;

4) оценка эффективности защиты, рабочих и служащих;

5) оценка устойчивости работы систем управления и снабжения хозяйственного объекта, степени подготовленности его к восстановительным работам;

6) составление заключения об устойчивости хозяйственного объ­екта в целом;

7) определение целесообразных пределов повышения устойчивости работы уязвимых элементов инженерно-технического комплекса, систем управления и снабжения;

8) разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение устойчивости работы хозяйственного объекта в случае сильного взрыва.

При оценке устойчивости хозяйственного объекта в случае угро­зы сильного взрыва необходимо иметь данные о количестве и месте размещения взрывоопасных веществ, перечень основных элементов инженерно-технического комплекса (зданий, сооружении, установок, агрегатов, систем), характеристику иx конструктивной особенности и расстояния от каждого элемента инженерно-технического комплекса до места, предполагаемого взрыва, количество рабочих и служащих находящихся в административных и производственных зданиях, сооружениях и работающих на открытой местности, характеристику систем управления, снабжения и другие сведения, необходимые для исследования.

Ожидаемая величина избыточного давления во фронте ударной вол­ны рассчитывается с использованием специальной методики, учитыва­ющей вид взрыва (объемный взрыв или взрыв конденсированного взрывчатого вещества). Величина избыточного давления во фронте ударной волны, ожидаемая на месте размещения интересующего элемента, определяется в зависимости от количества взрывоопасного вещества и расстояния от предполагаемого места взрыва до элемента инженерно-технического комплекса.

Оценка устойчивости основных элементов инженерно-технического комплекса, от которых зависит работа хозяйственного объекта, за­ключается в определении вида возможного разрушения каждого из основных элементов инженерно-технического комплекса и в выявле­нии неустойчивых элементов. При оценке эффективности защиты ра­бочих и служащих в случае сильного взрыва определяется возможное количество поражённых и вид травм людей на территории хозяйст­венного объекта.

Оценка устойчивости систем управления и снабжения (электро­энергией, газом, водой, сырьем, комплектующими изделиями и т.п.) заключается в определении степени их нарушения в случае взрыва. Кроме того, оценивают степень подготовленности хозяйственного объекта к восстановительным работам.

Заключение об устойчивости работы хозяйственного объекта в целом составляют после анализа полученных результатов. Если все основ­ные элементы инженерно-технического комплекса и системы хозяй­ственного объекта окажутся устойчивыми и по прогнозу не будет большого количества пораженных рабочих и служащих, то работа хозяйственного объекта считается устойчивой в случае взрыва. Если хотя бы один основной элемент инженерно-технического ком­плекса или система хозяйственного объекта окажутся по прогнозу неустойчивыми, работа объекта в целом признается неустойчивой. Аналогичный вывод делается, если в случае взрыва возможны гибель или большие потери рабочих и служащих.

Прежде чем приступить к разработке рекомендаций по повышению

устойчивости хозяйственного объекта, необходимо определить эффективные и экономически оправданные пределы ее повышения. Обычно пределы повышения устойчивости слабых элементов устанавливают с учетом принципа равнопрочности, чтобы уровень устойчивости не­устойчивых элементов и систем объекта поднимался до уровня ус­тойчивости большинства элементов и систем инженерно-технического комплекса хозяйственного объекта.

Завершающим этапом исследования устойчивости работы объекта является разработка комплекса инженерно-технических, технологи­ческих и организационных мероприятий, направленных на целесооб­разное повышение устойчивости работы объекта в случае сильного взрыва. При этом выполняют необходимее расчеты по различным ва­риантам повышения устойчивости элементов и систем хозяйственного объекта с технико-экономическим обоснованием мероприятий. Затем выбирают наиболее эффективные и экономически приемлемые мероприятия по повышению устойчивости работы всех слабых элементов и систем хозяйственного объекта. Окончательно выбранные мероприя­тия реализуют при выполнении текущего и капитального ремонта, а также в ходе реконструкции и развития хозяйственного объекта.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ занятий

Практические занятия начинаются с вводной части, в которой преподаватель называет тему занятия и указывает порядок его проведения.

Рекомендуется следующая последовательность проведения прак­тических занятий:

1) выдача каждому студенту варианта задания, исходных данных, методических материалов и справочных данных, содержащихся в настоящем пособии;

2) изучение студентами под руководством преподавателя полу­ченных учебных материалов;

З) выполнение студентами расчетов, связанных с оценкой ус­тойчивости работы объекта нефтегазовой промышленности в слу­чае взрыва углеводородной смеси (задание № 1 и 3) и конденсирован­ного взрывчатого вещества (задание № 2 и 4);

4) анализ результатов расчетов и оценка устойчивости работы хозяйственного объекта по каждому заданию;

5) разработка комплекса мероприятий по повышению устойчивости работы объекта нефтегазовой промышленности;

6) оформление письменного отчета о выполнении задания.

В ходе практических занятии преподаватель контролирует правиль­ность выполнения и оформления заданий, консультирует студентов на всех этапах их работы и решает все организационные вопросы возникающие в ходе практических занятий.

Отчет о выполнении заданий оформляется каждым студентом учеб­ной группы. На завершающем этапе занятий преподаватель проверяет отчеты студентов и, при отсутствии замечаний, делает отметку "зач­тено" в журнале группы. При наличии серьезных ошибок или незавер­шенной работе студент обязан самостоятельно закончить оформление отчета и представить его преподавателю на следующих практических занятиях.

Студенты, пропустившие практические занятия, получают от препо­давателя варианты задания и учебные материалы, а затем самостоя­тельно выполняют все необходимые расчеты и оформляют отчет. При представлении студентом отчета преподаватель проводит контрольный опрос. Если студент успешно защищает свой отчет, тo в журнале учеб­ной группы делается соответствующая запись.

3 ВарианТы задАний и исходные данные

Задания содержат производственные ситуации, связанные с обеспечением устойчивой работы нефтегазодобывающего управления (НГДУ) и нефте­перерабатывающего завода (НПЗ) в случае угрозы сильного взрыва.

Приведенные ниже задания предполагают разработку рекоменда­ций по повышению устойчивости работы только элементов инженерно-технического комплекса хозяйственных объектов в случае угрозы сильного взрыва. В них не рассматривается оценка эффективности защиты рабочих и служащих, устойчивости систем управления и снаб­жения хозяйственного объекта, степени подготовленности его к восстановительный работам в случае сильного взрыва.

3.1 Варианты заданий и исходные данные к ним.

Задание № 1

На территории НГдУ расположен резервуарный парк с наземными металлическими резервуарами, в которых содержится суммарный запас

нефти в количестве 10000 тонн. В чрезвычайной ситуации возможны разрушения резервуаров, разлив и возгорание нефти, взрыв углеводородной смеси в количестве 30 тонн.

Характеристика элементов инженерно-технического комплекса неф­тепромысла, расположенного вблизи резервуарного парка, известна и приведена в таблице 3.1. Расстояние от предполагаемого места взрыва до элементов инженерно-технического комплекса нефтепро­мысла указано в таблице 3.2 для различных вариантов задания.

Оценить устойчивость работы нефтепромысла в случае взрыва углеводородной смеси на территории резервуарного парка и разра­ботать рекомендации по повышению устойчивости работы нефтепро­мысла в данной чрезвычайной ситуации.

Таблица 3.1 - Характеристика элементов инженерно-технического комплекса нефтепромысла

Наименование элемента

Краткая характеристика

1 Скважина, оборудованная ШГНУ

Станок-качалка, установленный на бетонном фундаменте

2 Наземный технологический трубопровод

Трубопровод выполнен из стальных цельнотянутых труб наружным диа­метром 300 мм, соединенных сваркой

3 Вертикальный резервуар РВС-500

Частично заглубленный вертикальный стальной резервуар, объемом 500 м3 ,

заполнен нефтью полностью

4 Дожимная насосная стан­ция (ДНС)

Двухэтажное промышленное кирпичное здание без каркаса

5 Групповая замерная ус­тановка (ГЗУ)

Замерный блок размещен в помещении балкового типа, имеющего стены и крышу из двойных листов стали со слоем изоляции

6 Парокотельная

Одноэтажное кирпичное здание без каркаса

Таблица 3.2 - Варианты задания № 1

Наименование элемента ИТК нефтепромысла

Расстояние от предполагаемого места взрыва до элемента ИТК НП (ч) в метрах для вариантов задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I Скважина

1000

550

800

900

1050

950

650

750

1000

850

2 Трубопровод

200

500

600

300

800

700

400

1000

900

650

3 Резервуар

500

600

700

1800

900

1000

600

700

800

600

4 ДНС

1200

400

1000

900

450

650

800

1200

200

900

5 ГЗУ

600

1000

500

800

1500

450

900

600

1200

950

6 Парокотельная

1500

1500

650

500

650

1500

1000

200

600

1200

ЗАДАНИЕ № 2

Нефтепромысел расположен вблизи железной дороги, по которой ре­гулярно осуществляется перевозка тротила.

В чрезвычайной ситуации возможна железнодорожная авария и взрыв тротила массой 160 тонн.

Характеристика элементов инженерно-технического комплекса неф-тепромысла, расположенного вблизи железной дороги, известна (см. Таблицу 3.1). Расстояние от предполагаемого места взрыва до элемен­тов ИТК нефтепромысла указано в таблице 3.3 для различных ва­риантов задания.

Оценить устойчивость работы нефтепромысла в случае взрыва тро­тила при его перевозке по железной дороге и разработать рекомен­дации по повышению устойчивости работы нефтепромысла в данной чрезвычайной ситуации.

Таблица 3.3 - Варианты задания № 2

Элемент ИТК нефтепромысла

Расстояние от предполагаемого места взрыва до элемента ИТК НП в метрах для вариантов задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Скважина, оборудованная ШГНУ

400

600

1100

600

1450

1600

1050

720

2500

90

2 Групповая замерная установка (ГЗУ)

800

1200

600

450

620

800

700

800

1000

600

3 Технологичес­кий наземный трубопровод

600

400

500

800

700

420

900

1200

450

1200

4 Одноэтажное кирпичное зда­ние (парокотельная)

500

800

1000

300

100

1050

450

2500

700

400

5 Вертикальный

резервуар

1000

900

350

1200

800

750

800

480

800

700

6 Двухэтажное

промышленное

здание (ДНС)

2000

1800

700

900

400

1200

1300

600

900

1800

Источник: https://studfile.net/preview/15912043/