БЖД 9-10
.docxФедеральное 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
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 |
|
0,8121119103 |
|
|
26,27389446 |
m' |
[Таблица B.1] |
0,055 |
|
|
0,04348669166 |
|
|
0,043474206 |
|
|
0,001042 |
a |
|
2,349016742 |
b |
|
40,6628801 |
A |
[B.10] |
40,23009266 |
B |
[B.11] |
38,23226805 |
C |
[B.12] |
31,66194562 |
D |
[B.13] |
0,9757026378 |
E |
|
0,04666394864 |
F |
[B.15] |
40,65058201 |
d |
[B.16] |
24,5924538 |
L |
при
при
[B.17, B.18] |
28,88404285 |
|
|
1,650029753 |
|
при
|
0,7784919254 |
|
при
|
0,6276546201 |
|
|
0,710779772 |
|
|
3,814950092 |
Выводы
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.

[B.1]
[B.2]
[В.6]
[B.7]
[B.8]
[B.9]
[B.14]
[B.19]
при
[B.20]
при
[B.20*]
[B.21]
[А.2]