Разработка рекомендаций по минимизации ущерба на основе экономического расчета, Определение последствий аварии на пожаровзрывоопасных объектах - Причины возникновения пожара на резервуарном парке

Анализ статистических данных аварий на резервуарных парках показал, что несмотря на маловероятность разрушений корпуса резервуаров хранения нефтепродуктов, аварии имеют место случаться. Чаще всего пожары и взрывы происходят вовремя проведения ремонтных работ. Исследовав причины, ход развития аварий (глава 3) на примере одного из резервуаров УПСВ "Пашня" был произведен расчет зон повреждения при реализации наихудшего из сценариев, дана оценка экологического и материального ущерба, разработаны рекомендации по уменьшению ущерба.

Определение последствий аварии на пожаровзрывоопасных объектах

Для данного расчета используется методика "Прогнозирование возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС". [8]

Методика предназначена для оценки последствий аварий на объектах по хранению, переработке и транспортировки сжиженных углеводородных газов (СУГ), сжатых углеводородных газов (СЖУГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Под "резервуарами" в Методике понимают резервуары для хранения и транспортировки перечисленных выше веществ, а также технологические установки, содержащие эти вещества.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

    - Воздушно-ударная волна, - Тепловое излучение огненных шаров и горящих разлитий, - Осколки и обломки оборудования.
схема расположения резервуаров в резервуарном парке

Рисунок 4.1.1. Схема расположения резервуаров в резервуарном парке:

    1 - Резервуар технологический РВС-1; 2 - резервуар универсальный РВС-2; 3 - резервуар отстойник РВС-3; 4 - резервуар отстойник РВС-4.

Расчеты проводились исходя из предположения, что взрыв произойдет в технологическом резервуаре РВС-1 (рисунок 4.1.1).

Масса вещества в облаке ТВС взята для наихудшего сценария (полная разгерметизация резервуара, после взрыва). При мгновенной разгерметизации резервуара масса вещества (М) в облаке равняется полной массе ЛВЖ находящегося в резервуаре. Для выбранного резервуара масса будет равна 6, 94 тонны (данные взяты из технологического регламента).

Класс пространства, окружающего место воспламенения относится к 3-му классу, таблица 4.1.1

Таблица 4.1.1: Характеристики классов пространства, окружающего место потенциальной аварии

N класса

Характеристика пространства

1

Наличие труб, полостей и т. д.

2

Сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудования, лес, большое количество повторяющихся препятствий

3

Средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки, резервуарный парк

4

Слабо загроможденное и свободное пространство

Взрывопожароопасным веществом в парке являются пары нефти. Нефть относится к первому классу. Классы взрывоопасности приведены в таблице 4.1.2.

Режим взрывного превращения облака ТВС равен 2, таблица 4.1.3.

Таблица 4.1.2 Классификация взрывоопасных веществ

Класс 1

Класс 2

Класс 3

Класс 4

Ацетилен

Акрилонитрил

Ацетальдегид

Бензол

Винилацетилен

Акролеин

Ацетон

Декан

Водород

Аммиак

Бензин

Дизтопливо

Гидразин

Бутан

Винилхлорид

Дихлорбензол

Метилацителен

Бутилен

Гексан

Керосин

Нитрометан

Пропан

Генераторный газ

Метан

Окись пропилена

Пропилен

Кетон

Метилбензол

Окис этилена

Сероуглерод

Метилпропил

Метилмеркаптан

Этилнетрат

Этан

Сероводород

Нафталин

Эфиры

Этилохлорид

Фенол

Таблица 4.1.3: Режимы взрывного превращения облаков ТВС.

Класс топлива

Класс окружающего пространства

1

2

3

4

1

1

1

2

3

2

1

2

3

4

3

2

3

4

5

4

3

4

5

6

Оценка последствий аварии

В соответствии с выбранным режимом взрывного превращения, а также в зависимости от массы топлива содержащегося в облаке интересующегося расстояния по графикам, определены границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения сооружений, рис. 4.1.2.

график зависимости степеней разрушения

Рисунок 4.1.2 График зависимости степеней разрушения

Согласно графику разрушений, рис. 4.1.2, для нефти граница полной степени разрушения составляет 70 метров, граница сильных разрушений составляет 200 метров, граница средних разрушений составляет 250 метров, граница слабых сооружений составляет 700м.

Распределение зон разрушения предоставлено на рисунке 4.1.3

Границы поражения людей при взрыве ТВС составляют: граница порога поражения равна 92 метра, граница с 1% пораженных составляет 75 метров, граница с10% составляет 64 метра, граница с 50% пораженных составляет 57 метров, граница с 90% пораженных составляет 48 метров, граница с 99% пораженных составляет 33 метра, график на рисунке 4.1.4

распределение зон разрушения на упсв

Рисунок 4.1.3 Распределение зон разрушения на УПСВ "Пашня": красный круг - зона полных разрушений; желтый круг - зона сильных разрушений; зеленый круг - зона средних повреждений; бардовый круг - зона слабых повреждений.

график границ зон поражения людей при взрыве облака твс

Рисунок 4.1.4 График границ зон поражения людей при взрыве облака ТВС

Распределение зон поражения людей предоставлено на рисунке 4.1.5

Расчет огневого шара

Расчет огневого шара не производился, поскольку горение в соответствии с существующей моделью исследуемого объекта маловероятно, из-за отсутствия оборудования со сжиженным газом.

Расчет осколков оборудования

Конструктивная особенность резервуаров хранения нефти заключается в том, что сварочный шов соединяющий крышу со стенкой резервуара выполняется ослабленным для того, чтобы во время взрыва произошел отрыв крыши от резервуара. Расстояние отлета крыши будет незначительным в связи с ее большой массой.

Следовательно, при взрыве резервуара разлета осколков не произойдет.

зоны поражения людей

Рисунок 4.1.5 Зоны поражения людей: красный круг - зона с 99 % пораженных; желтый круг - зона с 90 % пораженных; зеленый круг-зона с 50 % пораженных; синий круг - зона с 10 % пораженных; фиолетовый круг - зона с 1 % пораженных.

Расчет теплового потока факельного горения при вытекании жидкости из разрушенного резервуара

При разрушении резервуара разлитие происходит в обвалование, объем вытекшей жидкости принимается равным 80 % от общего объема резервуара.

Предполагаем, что дно обвалования будет полностью закрыто слоем жидкости. Условие для закрытия является наличие слоя жидкости толщиной более 0.02 м, определяется по формуле:

V/S > 0.02, (4.1.1)

Где V- объем вытекшей жидкости (равная 2400 м3); S - площадь обвалования (равна 1741м2).

Величина теплового потока G на заданном расстоянии R от горящего разлития вычисляется по формуле:

Q = 0,8 Q0 е - 0,03х, (4.1.2)

Где Qo - тепловой поток на поверхности факела, кВт/м2, значения которого приведены в табл. 4.1.4; Х - расстояние до фронта пламени, 30 м (расстояние до соседнего резервуара).

Получается

Q = 0,8Ч80Че - 0,03Ч30=26 КВт/м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток с заданной величиной Q, определяется по формуле:

Х = 33 ln(1.25 Q0/ q)(4.1.3)

Таким образом: Х = 33 ln(1.25 80/ 26)= 44,37 Метров.

Таблица 4.1.4: Тепловой поток на поверхности факела от горящих разлитий

Вещество

Тепловой поток, КВт/м2

Ацетон

80

Бензин

130

Дизельное топливо

130

Гексан

165

Метанол

35

Метилацетат

50

Винилацетат

60

Аммиак

30

Керосин

90

Нефть

80

Мазут

60

Вывод: При реализации наихудшего из сценариев аварии, произойдет разрушение только одного резервуара. Основная энергия при взрыве высвободится вверх и будет затрачена на срывание крыши. Следовательно, образовавшейся ударной волной соседние резервуары повреждены не будут.

Основная работа персонала на УПСВ "Пашня" ведется дистанционно, поэтому пострадать могут люди, производящие работы на территории резервуарного парка или совершающие осмотровый обход всей территории.

Похожие статьи




Разработка рекомендаций по минимизации ущерба на основе экономического расчета, Определение последствий аварии на пожаровзрывоопасных объектах - Причины возникновения пожара на резервуарном парке

Предыдущая | Следующая