Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

БЖД 9-10

.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.07.2026
Размер:
75 Кб
Скачать

Федеральное государственное общеобразовательное учреждение высшего образования

“Московский государственный университет геодезии и картографии”

Факультет геоинформатики и информационной безопасности

Кафедра космического мониторинга и экологии

Дисциплина “Безопасность жизнедеятельности”

Отчет по расчетным работам №9, №10

На тему: “Оценка негативного воздействия на окружающую среду при возгорании нефти и нефтепродуктов. Оценка интенсивности теплового излучения.”

Вариант №1

Выполнили: студенты группы ИСиТ1-1Б

Дыгало М.В.

Трещёв М.В.

Проверил: проф.

Шустов М.В.

Москва – 2023

Цель задания

Оценить негативное воздействие на окружающую среду при возгорании нефти и нефтепродуктов (Методика расчёта выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г.; ГОСТ Р 12.3.047-2012).

Задачи

  1. Оценить интенсивность теплового излучения на заданном расстоянии от места возгорания согласно приложения В ГОСТ Р 12.3.047-2012.

Общие данные о методике

Расчёт проводится по «Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов (утверждена Самарским областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 03.07.1996 с согласования Минприроды России). Методика включена в Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками под номером 9, версия перечня от 28.06.2021 г. https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/

Расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ проводится с использованием удельных показателей (таблица 5.1).

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1971-ст). Настоящий стандарт устанавливает общие требования пожарной безопасности к технологическим процессам различного назначения при их проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации.

Определения и сокращения

Sср – средняя поверхность зеркала жидкости (рассчитывается по приближенной формуле);

Mj – скорость выгорания нефтепродукта (на какую толщину уменьшается слой разлитого нефтепродукта за минуту);

q – интенсивность теплового излучения кВт/м2 (количество тепла, которое поступает от источника пламени на единицу поверхности рассматриваемого объекта).

Методика

Методика представлена отдельным файлом. Результатом расчёта будет значение интенсивности теплового излучения q по формуле (В.1).

Величины Ef (среднеповерхностная интенсивность теплового излучения) и τ (коэффициент пропускания атмосферы) рассчитываются в одно действие. Основная часть расчёта заключается в вычислении коэффициентов, необходимых для расчёта Eq (угловой коэффициент облученности).

Для расчёта составляющих его величин F2V и F2H нужно определить вспомогательные величины a, b, A, B, C, D, E, F. Для их вычисления в свою очередь нужно определение исходных величин по формулам (В.16) – (В.21) методики.

Плотность насыщенных паров при температуре кипения вычисляется по формуле (А.2) методики:

где молярная масса принимается равной 170, температура кипения – 270 °С.

Исходные данные для расчёта

Расчёт для всех случаев выполняется для дизельного топлива (для упрощения расчётов)

Таблица 1. Исходные данные

Исходные данные

Размерность

Вариант 1

X Расстояние от центра пролива

До объекта

м

500

F Площадь разлива

м2

475

W0 Скорость ветра

м/с

2,5

Результат расчёта:

Значение интенсивности теплового излучения q кВт/м2 на заданном от источника пламени расстоянии, и формулы для его определения.

Полученное значение q может быть сравнено со справочными значениями в таблице В.2 Методики для оценки безопасности уровня теплового излучения для человека.

Учитывая большой объем вычислений, на первом занятии могут быть рассчитаны все значения кроме формул (В.1), (В.6) – (В.15). Величину Ef рассчитывают по формуле (В.2).

Углы измеряются в градусах, в том числе и величины арктангенсов в формулах (по умолчанию Excel выдает значения в радианах).

Формула для определения значения угла по данному значению косинуса:

=ГРАДУСЫ(ACOS(значение косинуса угла))

Константы (включая исходные данные):

Таблица 2. Расчетные константы

X

500

F

475

2,5

e

2,718281828

g

9,81

M

170

22,413

270

1,29

3,141592654

Таблица 3. Коэффициенты и расчеты

q

[B.1]

0,8121119103

[B.2]

26,27389446

m'

[Таблица B.1]

0,055

0,04348669166

[В.6]

0,043474206

[B.7]

0,001042

a

[B.8]

2,349016742

b

[B.9]

40,6628801

A

[B.10]

40,23009266

B

[B.11]

38,23226805

C

[B.12]

31,66194562

D

[B.13]

0,9757026378

E

[B.14]

0,04666394864

F

[B.15]

40,65058201

d

[B.16]

24,5924538

L

при

при

[B.17, B.18]

28,88404285

[B.19]

1,650029753

при

при

[B.20]

0,7784919254

при

при

[B.20*]

0,6276546201

[B.21]

0,710779772

[А.2]

3,814950092

Выводы

  1. Нами была оценена интенсивность теплового излучения на заданном расстоянии от места возгорания согласно приложения В ГОСТ Р 12.3.047-2012. Из проведенных расчетов следует, что интенсивность теплового излучения , что, согласно таблице В.2 Методики, соотносится со степенью поражения «Без негативных последствий в течение длительного времени» и, следовательно, никаких дополнительных мер не требуется.

Соседние файлы в предмете Безопасность жизнедеятельности