Файл: Сохранения жизни и здоровья работников.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.01.2024

Просмотров: 711

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

Практическая работа № 1

Оценка рисков при производстве работ

Практическая работа № 2

Прогнозная оценка профессиональных рисков

2.Практическая работа № 3

Оценка ретроспективных профессиональных рисков

Практическая работа № 4

Оценка профессиональных рисков на рабочем месте методом

анкетирования

Практическая работа № 5

Эффективность использования СИЗ как элемент оценки

профессионального риска

Практическая работа № 6

Определение индивидуального профессионального риска для

конкретного работника

1.2 ОЦЕНКА АВАРИЙНЫХ РИСКОВ

Оценка риска при аварии со взрывами

Практическая работа № 10

Оценка риска травмирования людей при авариях, сопровождающихся

пожарами

Практическая работа № 11

Оценка пожарных рисков на основе статистической информации

Практическая работа № 12

Расчет индивидуального пожарного риска для работника при возгорании производственных помещений

3.1.3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ

Практическая работа № 11

Оценка риска угрозы здоровью человека при воздействии

пороговых токсикантов

Библиографический список

, где плотность потока теплового излучения не превышает 4 кВт/м2 (безопасный уровень) (рис. 10.1);

u – скорость движения человека, м/с, допускается принимать 5 м/c.

Для случая огненного шара время термического воздействия равно времени существования огненного шара.

При пожаре разлития необходимые расчетные параметры для оценки риска получаются следующим образом: плотность падающего теплового потока определяется по формуле

, (3)

где φ – угловой коэффициент излучения с площадки на боковой поверхности пламени пожара разлива на единичную площадку, расположенную на уровне грунта, определяется по графику (рис. 10.2);

qсоб – средняя по поверхности плотность потока собственного излучения пламени, кВт/м2 (табл. 10.2);

R – расстояние от условного центра пожара разлития до человека, м, (рис. 10.1);

r – радиус цилиндра пожара разлития, м.

Таблица 10.2

Плотность потока собственного излучения пламени некоторых

жидкостей


Вещество

qсоб, кВт/м2

Вещество

qсоб, кВт/м2

сжиженный природный газ

сжиженный нефтяной газ

бензин

150‒170
50‒60
120‒140

нефть

мазут

керосин

60‒80

50‒70

80‒100




Рис. 10.1. Геометрические параметры, используемые в расчете
При нарушении герметичности сосуда, содержащего сжиженный горючий газ или жидкость, часть (или вся) жидкость может заполнить поддон или обваловку, растечься по поверхности грунта или заполнить естественную впадину. Если поддон имеет вертикальный внутренний откос, то глубину заполнения h (м) рассчитывают по формуле

, (4)

где mж, ρж – масса (кг) и плотность (кг/м3) горючей жидкости соответственно;

Fпод
– площадь поддона, м2.

Если нет защитных ограждений, то растекание идет по грунту и площадь ограничена естественными границами (дороги, канавы и т. д.), если необходимая информация отсутствует, то толщина разлившегося слоя принимается h = 0,05 м и определяют площадь разлития:

. (5)

При расчетах форму пожара разлития принимают равной цилиндру, при этом в случае ветра наблюдается «накрытие» с подветренной стороны, которое может составлять 25‒50 % диаметра обвалования.


φ


Рис. 10.2. Зависимость углового коэффициента излучения пламени (φ) от R/r
Диаметр цилиндра пожара разлития зависит от площади разлития и определяется по формуле

(6)

Геометрические параметры факела пожара разлития находятся по формуле Томсона:

, (7)

где Wb – безразмерная скорость ветра, которая зависит от реальной скорости ветра и находится по формуле

, (8)

vскорость ветра, м/c;

ρп, ρв – плотность пара и воздуха соответственно, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

D – диаметр зеркала пролива, м;

mвыг – массовая скорость выгорания, кг/м2∙с, определяется экспериментально; для экспертной оценки для ЛВЖ и горючих жидкостей можно использовать приближенную формулу:
, (9)
где низшая теплота сгорания топлива, Дж/кг;

Lисп – скрытая теплота испарения (кипения) жидкости, Дж/кг;

С ‒ коэффициент, полученный экспериментально, С = 1,25∙10-6.

Эмпирические коэффициенты формулы Томсона (а = 55, b = 0,67, с = ‒ 0,21) получены по результатам экспериментов, выполненных для широкого диапазона изменения параметров:


и .
Пример задачи: на нефтеперекачивающей станции расположен резервуар РВС-20000 в обваловке, имеющей квадратную форму со стороной 80 м. Высота обваловки рассчитана на удержание всего объема нефти, находящейся в резервуаре при аварийном разлитии. Фактический объем резервуара 19450 м3 и заполнен нефтью на 80 %. В результате разрушения резервуара и разлития нефти возник пожар. Скорость ветра 3 м/с. Определить риск поражения человека на различных расстояниях от очага возгорания. Молекулярный вес нефти 240 кг/кмоль; Lисп = 345,4 кДж/кг; tкип = 57 0С; ρн= 860 кг/м3; ρп= 8,8 кг/м3.

Решение

  1. Нефть заполняет обваловку площадью


Fобв = 802 = 6400 м2;


  1. найдем геометрические размеры пламени пожара разлития:

диаметр зеркала разлива

массовая скорость выгорания
;
безразмерная скорость ветра
;
геометрические размеры пламени
;
L = 0,48∙90,3 = 43,4 м;


  1. найдем угловой коэффициент излучения (φ) для различных расстояний R от центра пламени, для этого по графику (рис. 10.2) возьмем линию L/r = 43/45 = 1;

результаты представим следующей табл.:


R/r

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

R, м

45

68

90

110

135

160

180

200

225

250

φ

1,0

0,74

0,48

0,3

0,22

0,18

0,13

0,1

0,08

0,07





  1. найдем плотность потока падающего излучения qпад, кВт/м2, считая, что qсоб = 60 кВт/м2; результаты представим следующей табл.:




R, м

45

68

90

110

135

160

180

200

225

250

qпад

60,0

43

28

17

12

10

7,1

5,4

4,2

3,6




  1. найдем риск смертельного поражения на разных расстояниях от границы пламени, результаты представим следующей табл.:




R, м

45

68

90

110

135

160

180

200

225

250

Pr

14

12,8

11

9,1

7,5

6,3

4,7

3,2

1,5

1,0

Pпор,%

100

100

100

100

99,4

90

38

4

0

0


Вывод: безопасное расстояние для человека будет на расстоянии 225 м от очага возгорания.

Порядок выполнения работы

  1. Познакомиться с основными теоретическими положениями работы.

  2. Получить задание от преподавателя, при решении задачи обратить внимание на указания к решению, приведенные после условия задачи.

  3. Выполнив задание, оформить отчет и сформулировать вывод о вероятности поражения людей и материальных ресурсов в анализируемой ситуации.

Задания к практической работе

Задача 1. На нефтеперекачивающей станции расположен резервуар РВС-20 000 в обваловке, имеющей квадратную форму со стороной 80 м. Высота обваловки рассчитана на удержание всего объема нефти, находящейся в резервуаре при аварийном разлитии. Фактический объем резервуара 19450 м
3 и заполнен нефтью на 80 %. В результате разрушения резервуара и разлития нефти образовалось ПГВ облако, которое воспламенилось с образованием «огненного шара». Скорость ветра 3 м/с, температура воздуха 30 0С. Определить вероятность летального поражения человека на различных расстояниях от центра огненного шара (100, 150, 200 м). Молекулярный вес нефти 240 кг/кмоль; Lисп = 345,4 кДж/кг; tкип = 57 0С; ρн= 860 кг/м3; ρп= 8,8 кг/м3.

Указания к решению задачи: для нахождения параметров огненного шара используйте приложение Д ГОСТа Р 12.3.047‒98 «Пожарная безопасность технологических процессов».

Задача 2. В результате аварии автоцистерны, заполненной 6,8 ∙104 кг пропана, образовался огненный шар. Рассчитать вероятность гибели людей на расстоянии 250 и 500 м от центра огненного шара.

Задача 3. Рассчитать вероятность гибели людей, находящихся на расстоянии 40 м от центра пожара разлития бензина, образовавшегося в результате пролива бензина на площадь 300 м2. Удельная массовая скорость выгорания бензина 0,06 кг/(м2∙с), плотность воздуха 1,2 кг/м3, ускорение свободного падения 9,8 м/с2.

Указания к решению задачи: для решения задачи используйте приложение В ГОСТа Р 12.3.047‒98 «Пожарная безопасность технологических процессов».

Контрольные вопросы

  1. Назовите основной поражающий фактор при аварии, сопровождающейся пожаром.

  2. Для чего при оценке риска поражения людей от пожара применяется пробит-функция?

  3. Как определяется безопасный уровень поражающего фактора по детерминистской модели?

  4. Как определяется безопасный уровень поражающего фактора по вероятностной модели?

  5. В чем отличие использования детерминистской и вероятностной моделей при оценке ущерба от пожара?