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

proekt9

.pdf
Скачиваний:
43
Добавлен:
28.05.2015
Размер:
908.56 Кб
Скачать

аммиака, которые в дальнейшем распространяются в атмосфере ветровым стоком. Зона заражения и поражающее действие от этих облаков определяются общим количеством паров аммиака, образующихся при аварии и вовлекаемых в них.

Наибольшее поражающее действие на открыто расположенное насе оказывает распространение в атмосфере первичного облака с большими концентрациями паров аммиака. Подобные ЧС относятся ко 2 типу.

Первичное облако формируется парами аммиака, возникающими:

-от "мгновенного" объемного вскипания части жидкого АХОВ, хранившегося в емкости (“дроссель-эффекта”);

-от частичного испарения капель, выброшенных в атмосферу''взрывным" парообразованием ("дроссель-эффектом") до их гравитационного выпадения подстилающую поверхность за счет теплоотдачи воздуха;

- от испарения жидкой фракции АХОВ, вылившийся в разлив(за счет теплоотдачи грунта в период движения первичного облака над зоной разлива) [11].

Основная масса паров АХОВ, формирующая первичное облако, образуется за счет “дроссель-эффекта", возникающего за счет объемного вскипания части жидкого АХОВ при "мгновенном" снижении давления от начального давления насыщенных паров АХОВ в емкость(Р) до атмосферного (Р) после ее разрушения с одновременным охлаждением всей массы АХОВ до температуры ее кипения (Тк).

Величина этой массы паров АХОВ определяется изусловия термодинамического равновесия по формуле (1):

Qдрос=jдрос Q0,

(1.1)

где Q0 - общая масса АХОВ, хранившаяся в емкости до ее разрушения, кг;

jпрос - доля испарившейся массы за счет«дроссель-эффекта» (для аммиака при

Tхр=Ta= 200C jдрос=0,168).

jдрос = сTv хр- Тк)/Lv

(1.2)

где сTv – удельная теплоемкость АХОВ, кДж/кг град.; Lv – удельная теплота испарения АХОВ, кДж/кг.; ТХР – температура хранения АХОВ в емкости, К; Та – температура воздуха (окружающей среды), Тк= 239,75 К), К.

Длительность этого периодаt02 определяется длительностью прохождения первичным облаком зоны разлива. Это время определяется временем перемещения центра облака на расстояние DХ, равное сумме половине протяженности зоны разлива по направлению ветра LХ/2 и радиуса облака Rобл:

DХ =

1

L

 

+ R

(1.3)

 

 

2

 

X

обл

 

при круговой форме зоны разлива.

1

L

 

= R

 

=

S раз

(1.4)

2

X

раз

p

 

 

 

 

где Spaз площадь разлива жидкого АХОВ, м3.

13

При последующем движении площадьSгр определяет только частью площади разлива, величина которой может быть определена в функции перемещения центра облака, как сумма площадей сегментов двух кругов [12].

Удельная скорость испарения жидкого АХОВ Е из разлива за счет теплоотдачи

гр

DТ является функцией времени t и определяется известным соотношением [3]:

Eгр

(t) =

bD

T

, кг / с × м2

(1.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b =

 

 

rгр сТгр lгр

1

,

(1.6)

 

 

 

p

 

Ln

 

 

 

 

 

 

 

где ρ гр –плотность грунта, кг/м3; сТгр – теплоемкость грунта, кДж/кг град;

lгр – теплопроводность грунта, кДж/сек м град; b- толщина слоя грунта, мм; Lv- удельная теплота парообразования АХОВ, кДж /кг

С учетом этого, масса пара АХОВ, испаренная за счет теплоотдачи грунта и вовлеченная в первичное облако с поверхности разлива в интервале второг периода движения облака, может быть приближенно определена (при замене площади разлива круговой формы эквивалентной площадью прямоугольн формы) интегрированием по соотношению [11]:

х0 t -Dt

Qгр 2 (t) = Qгр1 (t3 ) + 2 y0 ò òEгр (t)dxp dt =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-х0

t3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x0

 

 

 

 

 

xc

(t) - R(t)

- xp

dxp

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 4 y0 B ò

 

t -

 

 

 

u0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-x0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

 

 

 

 

x0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t -

xc (t) - R(t) - xp

 

 

 

 

 

x0

 

 

 

 

 

 

 

 

ê

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dxp

+ ò

 

tdx p

ú

=

 

 

(1.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u0

 

 

 

 

= 4 y0 Bê4 y0 B ò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xc -R

 

 

ú

 

 

 

 

ê

 

 

 

 

-x0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ú

 

 

 

 

 

 

ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

û

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

 

 

 

 

 

æ xc

(t) - R(t) + x0

 

3

ù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u0 1

 

3

 

 

 

ö2

 

æ

 

 

xc

(t) - R(t) ö

 

 

 

ê

 

 

 

ú

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

= 2S раз B

 

 

 

 

t

-

ç

 

 

 

 

 

 

 

÷

 

 

 

+ S

ç

 

 

 

 

÷

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x0 3

çt -

 

u0

 

 

÷

 

 

ú

раз Bç1 -

 

x0

÷

 

ê

 

 

 

 

 

è

 

 

 

 

 

ø

 

 

 

è

 

 

 

ø

 

 

 

 

 

 

 

ë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

û

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В третьем периоде времени отt4 до t20 в первичное облако поступает масса пара только за счет испарения со всей площади разлива, расположенной под основание облака. Масса пара, вовлекаемая в облако в этот период движения, определяется по формуле:

t

1

 

t

Lx

(t)

 

 

Qгр3 (t) = Qгр 2 (t4 ) + BòSгр (t)

 

dt @ Qгр 2 (t4 ) + 2 y0 Bò

dt,

(1.8)

 

 

 

 

 

 

 

t

t

t4

 

t4

 

 

где Lx(t) = x0 - xc (t) + Rобл (t)

 

 

 

 

 

(1.9)

Общая масса пара АХОВ, испаряемая из разлива за счет теплоотдачи грунта и вовлекаемая в первичное облако за весь период его движения над зоной разлив, определяется суммированием [3]:

14

t20

Lx

(t)

 

 

Qгр (t20 ) = Qгр (t4 ) + 2 y0 В ò

dt

(1.10)

 

 

 

t

t4

 

 

Для ее определения необходимо значение

значений характеристик моменто

времени t2 и t20 для начального движения первичного облака над зоной разлива, которое в свою очередь зависит от измены массы, вовлекаемых в облако паров АХОВ. В связи с

этим необходимо решать совместно уравнения для движения облака и для изменения массы паров АХОВ.

Скорость движения первичного облака паров АХОВ в ветровом потоке как для невесомой примеси, так и для тяжелой, не равно скорости ветра. В начальный момент его образования, когда в атмосферу выбрасывается большая масса расширяющихся паров АХОВ и жидкой капельной фракции, происходит турбулентное перемешивание с воздухом и образуется аэрозольное облако, которое в период его формирования остается некоторое время без смещения в пространстве.

По опытным данным этот период достаточно велик. Поэтому для определения Qгр необходимо рассматривать начальное движение облака с учетом инерционности движения.

В связи с этим для определения движения первичного облака паров АХОВ необходимо решать уравнение движения объема облака с переменной массой

размерами в пространстве с изменяющейся скоростью ветра [11].

 

Своевременное

прогнозирование

позволяет

эффективно

спланиро

превентивные мероприятия для снижения риска

и уменьшения

последс

действия поражающих факторов ЧС.

 

 

 

1.5 Основные требования и принципы к управлению мероприятиями по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ

Исходя из условий возникновения, развития и течения такой ЧС как разлив аммиака, при ведении АСДНР необходимо выполнение следующих операций:

-обнаружение и оповещение населения и руководящего состава;

-ведение химической разведки;

-локализация разлива;

-ведение аварийно-спасательных работ;

-организация жизнеобеспечения пострадавшего населения;

-материально-техническое обеспечение формирований РСЧС при ликвидации

ЧС;

- вывод формирований в места дислокации.

Учитывая особенности обстановки, возникающей при заражении аммиака, разрушительный характер чрезвычайной ситуации, быстрое нарастание параметров поражающих факторов, ограниченные сроки выживания пострадавших под воздействием, которые осложняют ведение спасательных ,работосновными требованиями к управлению в этих условиях являются оперативность, непрерывность

игибкость.

Входе заблаговременной подготовки руководители обязаны изучить и знат вероятный объем работ и характер предстоящих действий в случае возникновения ЧС

[10].

15

Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ начинается с проведения рекогносцировки места работы, постановки задачи и инструктажа экипажей машин по технологии выполнения работ, мерам безопасности и проверка исправности средств индивидуальной защиты.

Получив сигнал о разливе аммиака первыми в зону ЧС вводится звено разведки, с целью уточнения обстановки до подхода основных спасательных формирован.

Последовательность

ввода

остальных

подразделений

определяется

характ

обстановки, их

готовностью, необходимостью

первоочередного

выполнения

спасательных работ, локализации и ликвидации источника заражения.

 

 

1.5.1 Особенности химической разведки и поиска пострадавших

В зоне заражения аммиака организуется химическая разведка. Она начинается с обследования очага поражения с привлечением имеющихся на объекте поисков-

спасательных

формирований, обеспеченных приборами химической разведки,

включает в себя определение наличия аммиака, его концентрацию в воздухе.

 

Одновременно с разведкой очага поражения проводится химическая разведка на

территории предприятия и вокруг него.

 

 

 

Химическая разведка в населенных пунктах

наиболее тщательно проводитс

вдоль

улиц

и

переулков. Разведка

отдельных

дворов, зданий, помещений,

приусадебных участков и других объектов осуществляется дозорами в пешем порядке. Пострадавшие при авариях и нуждающиеся в помощи могут находиться в зоне

заражения на открытом пространстве, в производственных и жилых помещениях. Для поиска пострадавших необходимо:

-обследовать весь участок спасательных работ, в том числе открытые производственные площадки, завалы, поврежденные здания, а также производственные

ижилые здания, находящиеся в зоне заражения;

-определить и обозначить места нахождения пострадавших, по возможности установить с ними связь;

-определить состояние пострадавших;

-выявить наличие и опасность воздействия на пожаров, задымления, обрушения неустойчивых конструкций и их обломков;

-определить способы и ориентировочные объемы работ, выполняемых для

спасения

пострадавших, оценить возможность оказания им первой медицинско

помощи и

устранить или ограничить воздействие на людей других поражаю

факторов.

После обнаружения пострадавших организуется их вывод иэвакуация из зоны химического заражения [11].

1.5.2 Особенности эвакуации при ЧС на химически опасных объектах

16

Одним из важных мероприятий защиты при

чрезвычайных ситуаци

химически

опасными

веществами

на

химически

опасных

объектах

своевременные укрытие, вывод и эвакуация рабочих, служащих и населения из зон химического заражения [5].

Эвакуацию осуществляют в два этапа:

-на первом этапе пострадавших доставляют из зоны заражения на пункт сбора пострадавших с помощью носилок или других подручных переносных ср автотранспортом или пешим порядком, если это позволяет состояние пострадавшего;

-на втором этапе производятся сортировка пострадавших по степени поражения,

оказание

им

 

первой

врачебной

помощи

и

эвакуация

в

специализир

медицинские учреждении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод

 

и

эвакуация

производственного

 

персонала

осуществляется

оповещения

 

дежурным

 

диспетчером

предприятия, о

возникновении

ЧС

использованием громкоговорителей и электросирен. Выход и эвакуация проводится самостоятельно или организованно в минимальные сроки, предпочтительно, до подхода фронта поражающих факторов.

Способы эвакуации представлены на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 - Способы эвакуации

 

 

 

 

 

Кроме

вывода

и

эвакуации, рабочие

и

служащие

предприятий

мог

воспользоваться

коллективными

средствами

защиты(при

наличии). Наиболее

надежным средством коллективной защиты является

убежища, возводимые

на

территории промышленного предприятия [3].

 

 

 

 

1.5.3 Особенности обеззараживания пролива аммиака

Обеззараживание источников заражения аммиаком имеет целью подавить или снизить до минимально возможного уровня воздействия вредных и опасных факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, экологии, а также затрудняющих ведение спасательных и других неотложных работ на аварийном объекте и в зо химического заражения.

Для обеззараживания пролива аммиака применяется комбинированный способ, который включает в себя разбавление водой до безопасной концентра одновременной постановкой водяной завесы на пути распространения зараженного облака.

Данные способы обеззараживания источника заражения и технологии выполнения соответствуют основным требованиям:

- обеспечивать полное подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия вредных и опасных для жизни и здоровья людей ,факт препятствующих ведению спасательных работ;

17

-обеспечивать решение поставленной задачи в возможно короткие сроки меньшими затратами;

-соответствовать возможностям имеющихся сил и средств;

-не вызывать появления новых факторов, опасных для людей, экологии и затрудняющих выполнение поставленной задачи.

1.5.4 Особенности локализации и обеззараживания облака АХОВ

Локализация и обеззараживание облака аммиака осуществляется с це максимально возможного ограничения распространения облака в направлении мест массового нахождения людей и размещения важных объектов экономики, а также максимально возможного снижения концентрации паров аммиака в облаке.

Для выполнения работ по локализации облака способом постановки водяно завесы назначаются пожарные подразделения и подразделения РХБЗ.

Первый рубеж постановки завесы назначается на границе территории аварийного объекта, второй (в случаи необходимости) – на внешней границе санитарно-защитной зоны. Машины размещаются на удалении20-30 м от границы облака, один расчет действует на фронте до50 м. Ширина завесы на каждом рубеже должна быть больше ширины облака на 5-10 %, а высота завесы не менее 10 м.

1.5.5 Особенности обеззараживания пролива аммиака путем разбавления водой

Обеззараживание пролива аммиака осуществляется с целью прекращения или снижения до безопасного уровня концентрации аммиака и созданий условий проведения аварийно-спасательных работ и полной ликвидации. ТехнологияЧС обеззараживания пролива аммиака, путем разбавления водой, представлена на рисунке

1.10.

Для обеззараживания привлекаются подразделения РХБЗ, которые выполняют свою задачу в тесном взаимодействии со специалистами и формированиями аварийного объекта, а при необходимости дополнительного обвалования назначаются аварийнотехнические формирования.

В случае если высоты борта обвалования недостаточно, .е. возможен вылив аммиачной воды через борт, осуществляется наращивание его гравием с применением бульдозеров. При этом бульдозеры устанавливаются перпендикулярно к обвалованию, а обвалование начинается в первую очередь с наветренной стороны для подготовки

фронта разбавления аммиака.

 

 

 

 

 

 

 

После завершения разбавления пролива аммиака его раствор

откачивают

стальные емкости или железнодорожные цистерны для последующей утилизации.

 

Все

аварийно-восстановительные

работы

проводятся

под

руковод

ответственного

представителя

администрации

объекта

экономики

с

уча

специалиста-химика.

 

 

 

 

 

 

 

Своевременная организация и проведение первоочередного обеспечения в очагах

 

поражения позволяют значительно сократить число погибших, сохранить здоровье пострадавшим, уменьшить социальный, экологический и экономический ущерб.

18

1.6 Основные принципы и требования к организации первоочередного жизнеобеспечения населения

Возникновение ЧС на предприятиях пищевой промышленности может привести к человеческим жертвам и ранениям, внезапному ухудшению условий жизни и быта людей, их размещению в неприспособленных временных помещениях без возможности

соблюдения элементарных санитарно-гигиенических норм; разрушению

системы

водоснабжения, энергоснабжения,

канализации, объектов общественного

питания,

торговли, коммунально-бытового

обслуживания; образованию завалов

с телами

погибших людей; антисанитарным условиям.

Взависимости от масштабов ЧС количество людей, которые нуждаются в

организации жизнеобеспечения, может составлять от нескольких человек до сотни людей. Продление с организацией жизнеобеспечения пострадавшего населения даже на 20-30 часов может существенно повлиять на выживание ,людейоказавшихся в экстремальной обстановке.

Организация первоочередного жизнеобеспечения населения осуществляетс постоянно действующими органами управления соответствующими силами средствами, которые осуществляют свою деятельность в составе соответствующей подсистемы РСЧС [9,6].

Объемы и содержание мероприятий по подготовке территорий к организации первоочередного жизнеобеспечения населения определяются исходя из необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Суточные потребности пострадавшего населения в продуктах питания, воде,

коммунально-бытовых

услугах,

бытовом

топливе

рассчитываются

по

прогнозируемой

 

численности

и

нормам

обеспечения

в

условиях. ОбщаяЧС

потребность

в

этих

видах

 

жизнеобеспеченияпутем

 

умножения

суточных

потребностей на продолжительность периода первичного жизнеобеспечения.

 

 

Снабжение

пострадавшего

населения

продуктами

питания

и

водой

в зо

бедствия, в районах эвакуации и ,силпривлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляется, исходя из принципа физиологической(для неработающих) и энергетической достаточности.

Средние энергозатраты на основной обмен в организме человека в составляет 1700 ккал в сутки. В холодное время года нормы обеспечения всех групп населения должны быть увеличены на 10-15 %.

Суточные потребности в воде в зоне ЧС оцениваются по общей численност пострадавшего населения по нормам обеспечения для различных нужд этого населения с учетом потребностей в воде пораженных при оказании им первой медицинск помощи и при их лечении в зоне ЧС в полевых госпиталях. Вода необходима человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности. Значение воды определяется ее

химическими и физическими свойствами.

 

Все мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения

должны

быть увязаны по срокам и месту с другими мероприятиями, проводящимися

для

спасения, сохранения жизни и здоровья пострадавшего населения [11].

 

19

1.7Основные принципы и требования материально - технического и первоочередного обеспечения формирований РСЧС в зоне бедствия

Материально-техническое обеспечение заключается в организаци осуществлении своевременного и должного снабжения органов управления, сил и средств РСЧС средствами, в объеме, необходимом для проведения мероприятий по защите населения, территорий, объектов экономики и материальных ценностей при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время [11].

К общим задачам материально-технического обеспечения при чрезвычайной ситуации относятся:

-приведение в готовность сил и средств материально-технического обеспечения

-организация и осуществление своевременного и полного обеспечения сил и средств РСЧС, участвующих в ликвидации ЧС специальной техникой и имуществом, материально-техническими средствами;

-обеспечение питанием и предметами первой необходимости пострадавшего населения и формирований, ликвидирующих последствия ЧС [11].

К материально-техническим средствам относятся:

-инженерная и автомобильная техника;

-средства медицинской защиты и медикаменты;

-средства связи и оповещения;

-горюче-смазочные материалы;

-одежда, белье и обувь, промышленные товары;

-продовольствие и продовольственные товары;

-ремонтные материалы и запасные части.

Для обеспечения сил и средств РСЧС и мероприятий по защите населения территорий от ЧС исполняются материально-технические средства всех уровне: федеральный, региональный и местного самоуправления.

Планирование и осуществление мероприятий по материально-техническом обеспечению сил и средств ГОЧС, а также пострадавшего населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетомэкономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Объем и содержание мероприятий по МТО сил и средств РСЧС определяется исходя из принципа необходимой достаточности максимально возможного

использования имеющихся ресурсов материально-технических средств [11].

 

 

Особенность аварийно-спасательных и других неотложных

работ

в

химического

заражения

имеет

свои

специфические

особенности

обесп

безопасности личного состава.

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, в разделе произведен анализ аварийности объектов пищевой

промышленности, рассмотрены

особенности

технологического

процесса

холодильной установке, выявлены причины возникновения аварий и условия и возникновения. Рассмотрена необходимая информация для разработки сценар развития аварии в разделе 2.

20

2 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И РАЗВИТИЕ, ОЦЕНКА РИСКА ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ,

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В зависимости от метеоусловий, от количества выброшенного аммиака, от сложившейся обстановки возможные различные сценарии ЧС. С учетом особенностей данного объекта экономики целесообразно рассмотреть все возможные сценарии, определить вероятность их возникновения.

Целью разработки данного раздела является определение наиболее вероятного и опасного сценария, оценка риска возникновения и прогнозирование возможной ЧС.

Данный раздел основывается на данных, разработанных в литературной обзоре.

2.1 Данные о распределении опасных веществ на производстве

Организация объекта N расположена в границах проектной застройки в югозападной части города А, по улице Комсомольская, 3, занимает территорию площадью в 2,5 га и является потенциально опасным объектом.

Схема расположения объектаN на территории Советского района городаA представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

На объекте обращается аварийно химически опасное вещество – аммиак.

Общее количество аммиака в системе16,59 т. Данные о распределении аммиака по оборудованию приведены в таблице В.1 ПРИЛОЖЕНИЯ В.

В результате анализа выявлены технологические блоки(№1, 1а,1б,1в) представляющие наибольшую опасность из-за значительного количества находящегося в них аммиака или вследствие большой вероятности разрушения оборудования. Это линейные ресиверы, расположенные в отдельном помещении; на открытой площадке -

баки-аккумуляторы, конденсаторы; в

помещении

компрессорного

-цеха

циркуляционный ресивер 3,5 РВ и компрессорное оборудование.

 

Наиболее опасным блоком с

точки зрения

возникновения аварии

явля

емкостное оборудование, в которых обращается наибольшее количество аммиака.

 

2.2 Принципиальная технологическая схема холодильной установки

Для

холодообеспечения

процесса

производства

и

сохранности

моло

продукции на объекте N используется аммиачная холодильная установка.

 

Технологический процесс

условно

начинается

со

сжатия паров

ам

холодильными компрессорами марок: АУ 200/А-720, АКРАБ 100А, 21 А280-7-3, П-110, 21А410, АУ 400/1.

Горячие пары аммиака с давлением до15,5 кгс/см2 и температурой до150°С, нагнетаемые компрессорами подаются в конденсаторы следующих марок ИК-125, ТКА

-85, ЭВАКО -200.

Сконденсировавшийся жидкий аммиак сливается в шесть линейных ресиверов, расположенных в отдельно стоящем помещении - хранилище.

21

Из линейных ресиверов жидкий аммиак поступает в баки-аккумуляторы холода для получения захоложенной воды и на регулирующую станцию высокого давления, расположенную в компрессорной цехе.

Жидкий аммиак с регулирующей станции высокого давления за счет разности давлений кипения и конденсации дросселируется в батареи охлаждения панельных испарителей марок ИПП-960 и И1111-320. В последних происходит охлаждение рассола.

Газообразный аммиак с температурой минус 10°С из баков-аккумуляторов холода через отделители жидкости поступает в коллектор всаса аммиачных компрессоров.

Жидкий аммиак с регулирующей станции высокого давления подается в змеевики промсосудов (ПС 1-5), где переохлаждается и подается на регулирующую станцию низкого давления, откуда жидкий аммиак дросселируется до давления испарения и направляется в циркуляционные ресиверы (вертикальные и горизонтальные).

Вертикальные ресиверы 3,5РДВ (№1-2) и 1,5РДВ, расположены в аппаратном отделении компрессорного цеха. Из ресиверов жидкий аммиак насосами марки ЗЦ-4А- 2Г подается к воздухоохладителям, из которых газообразный аммиак с температурой минус 40°С поступает на всас компрессоров.

Из ресиверов 3,5 РДВ (№1-3) жидкий аммиак насосами марки ЦНГ50/50 подается к фризерам, скороморозильным шкафам и воздухоохладителям, из которых газообразный аммиак с температурой минус 40°С через отделители жидкости поступает на всас компрессоров.

По мере потерь аммиака в холодильной системе производится периодическая его закачка в систему от специально оборудованной спецмашины с объемом емкости4 т

[1].

 

 

 

 

 

Принципиальная

технологическая

схема

приведена

на

Рисунк.2

ПРИЛОЖЕНИЯ А2.

 

 

 

 

 

2.3 Природа возникновения чрезвычайной обстановки с выбросом аммиака

Возможными причинами выбросов (выливов) жидкого аммиака в значительных количествах являются воздействие факторов техногенного характера на резервуар с

аммиаком: попадание

инородных

тел(осколков

при

разрушении

смежног

оборудования и

т..),п проектные

ошибки, дефекты

в результате

эксплуатации

и

нарушение правил эксплуатации установки.

 

 

 

 

 

Возможными

событиями,

приводящими к

разрушению

резервуара

такж

являются воздействия факторов непрогнозируемых природных ЧС(землетрясения, карстовые явления). Однако, воздействие данных факторов маловероятно. Так как в сейсмическом отношении территория устойчива.

Также к причинам выбросов(выливов) аммиака в значительном количестве можно отнести террористические акции и диверсии. Оценка вероятности ЧС, связанных с указанным видом опасностей представляется нецелесообразной. Это связано с тем, что она определяется, в основном, мероприятиями организационного и социального

характера, оценить которые с приемлемой точностью в настоящее врем представляется возможным.

22

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]