
- •Причины и факторы аварийности и травматизма
- •Энергоэнтропийная концепция опасностей
- •Диаграмма типа «дерево происшествия» и «дерево событий»
- •Краткая характеристика объекта
- •Модель типа «дерево»
- •Тут вставим дерево
- •6.1 Методика оценки последствий химических аварий.
- •6.2. Расчет «Пробит-» и «эрфик-функций»
- •6.3 Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (твс).
6.3 Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (твс).
Данная методика позволяет провести оценку различных параметров воздушных ударных волн и определить степени поражения людей и повреждения зданий при авариях со взрывами топливно-воздушных смесей (ТВС).
После ввода исходных данных, т.е. после того как мы укажем опасное топливно-воздушную смесь бутан, которое взорвалось на газопроводе, и укажем его массу горючего в облаке, то проведем расчет и нажимаем на пиктограмму «Полный расчет».
И результатами расчета являются:
размеры границ зон разрушения/поражения;
вероятности разрушения/поражения;
зависимости величин давления и импульса на фронте волны от расстояния;
профиль волны.
Результаты расчета отображаются в полях справа от критериев поражения (рис. 8)
Рис. 8. Результаты расчета зон разрушения/поражения
Таким образом, максимальные расстояния, на которых достигаются: полное и сильное разрушение зданий, значительное повреждение зданий, полное разрушение остекления и возможность смертельного поражения (50% выживания) незащищенных людей, равно соответственно 15,59 м; 40,66 м; 74,44 м; 8,12 м.
Для
графического представления рассчитанной
изолинии возможного (минимального)
повреждения зданий на ситуационном
плане следует установить галочку
напротив соответствующей зоны поражения
(рис. 8) и нажать на пиктограмму «Нанести
на план» (рис. 9)
Рис. 9. Ситуационный план с нанесенными зонами возможных повреждений
С помощью пиктограммы «Графики» можно получить графические зависимости (рис. 10; рис. 11; рис. 12).
На этих графиках изображены зависимости:
изменение давления от расстояния (рис. 10)
изменение импульса от расстояния (рис. 11)
значение смертельного поражения от расстояния (рис. 12)
Рис.
10 Изменение давления от расстояния
Рис.
11 Изменение импульса от расстояния
Рис. 12 Значение смертельного поражения от расстояния
Заключение.
Отечественный программный продукт «ТОКСИ+» разработан в соответствии с утвержденной нормативной базой и позволяет решить следующие основные задачи:
задание параметров аварийной ситуации, включающих индивидуальные характеристики региона, размещение и условия нахождения людей, промышленных площадок и производственных помещений, а также множество единиц оборудования с заданными инициирующими событиями;
определение множества зон по детерминированным и вероятностным критериям поражения;
расчет пересечений множества зон поражения и слоев, характеризующих размещение людей на ситуационном плане, для определения тяжести последствий аварии на ОПО;
построение поля потенциального риска по множеству зон поражения, полученных в соответствии с заданными «деревьями событий» для каждого аварийного оборудования, а также метеостатистическими данными;
оценка показателей риска, включающая определение вероятного числа пострадавших, коллективного и индивидуального рисков как для каждого слоя, так и для аварийной ситуации в целом, расчет социального риска и его графическое представление в виде F-N диаграммы.
В ходе исследования технологического процесса проведен анализ возможных аварийных ситуаций на газопроводе, а также рассмотрены сценарии вероятного аварийного развития событий.
Внедрение в анализ технологического процесса программного комплекса «ТОКСИ+» позволило:
значительно снизить время расчета;
наглядно проследить динамику изменения вероятности возникновения головного события при изменении вероятности возникновения наиболее значимых исходных предпосылок;
вывести функции работоспособности системы;
проследить при помощи диаграмм значимости исходных предпосылок.
Список используемой литературы
Анализ аварий и несчастных случаев на объектах газового надзора / Б. А. Красных и др. М: ООО «Анализ опасностей», 2003.-320 с.
Надежность технических систем и техногенный риск / В. А. Акимов, В. Л. Лапин, В. М. Попов. – М: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002г.
Моделирование опасных процессов в техносфере, П. Г. Белов, М.; Деловой экспресс, 2005 г.
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (Учебное пособие для органов управления РСЧС). Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева – М.: Издательская фирма «КРУК», 2002 г.
Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере" / Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Изд. центр "Академия", 2003. - 512с
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/113615/
«Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, риски», Акимов В.А., Новиков В.Д., Радаев Н.Н., - М.: Деловой экспресс, 2001
«Опасные химические объекты и техногенный риск» Меньшиков В.В., Швыряев В.В. Москва,2003.
Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов РД 03-418-01 (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 10 июля 2001 г. №30)